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      2026届广西蒙山县第一中学高三下学期联合考试物理试题含解析

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      2026届广西蒙山县第一中学高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份2026届广西蒙山县第一中学高三下学期联合考试物理试题含解析,共16页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      2、B
      【解析】
      A.a球处于静止状态,所受合外力为0,故A错误;
      BC.因为带负电的c球受力平衡处于静止状态,根据平衡条件可知电场线方向竖直向上
      则对a球受力分析,水平方向上ab之间的库仑力和ac之间库仑力在水平方向上的分力平衡
      解得
      故B正确,C错误;
      D.对c球受力分析
      解得
      故D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      A、由题可知,电荷均匀地分布在外表面上,球壳AB是一个等势体,各点的电势是相等的.故A正确;B、球壳AB是一个等势体,AB的外表面处,各点的电场强度的方向与球壳的外表面垂直,所以A点与B点的电场强度的方向一定不同,故B错误;C、由于A、B的电势是相等的,所以将带正电的试探电荷从A点移到B点,电场力不做功,电势能不变.故C错误,D错误.故选A.
      【点睛】
      静电平衡后,金属球壳AB的外表面均匀带电,外部各点的电场强度大小相等,方向不同;金属球壳AB是一个等势体,各点的电势相等.
      4、C
      【解析】
      单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值
      因为
      所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      设质点的初速度为,则动能
      由于末动能变为原来的9倍,则可知,末速度为原来的3倍,故

      故平均速度
      根据位移公式可知
      根据加速度定义可知
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      AB、由题,棒中通入的电流与时间成正比,I=kt,棒将受到安培力作用,当安培力大于最大静摩擦力时,棒才开始运动,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,而F=BIL,I=kt,得到 BkL•t-f=ma,可见,a随t的变化均匀增大。当t=0时,f=-ma,根据数学知识可知AB错误,故AB错误。
      CD、速度图象的斜率等于加速度,a增大,则v-t图象的斜率增大。故C错误,D正确。
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、AC
      【解析】
      A.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律
      可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确;
      B.cd棒刚要开始运动,此时有
      对于ab棒撤去外力F后,根据牛顿第二定律
      解得
      B错误;
      C.根据电流的定义式
      可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为
      C正确;
      D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      A.根据波动与振动方向间的关系可知,波源O的起振方向与图中x=27m处质点的振动方向相同,沿y轴正方向,则质点P的起振方向也是沿y轴正方向,故A正确。
      B.该波3s内传播的距离为27m,则波速
      选项B错误;
      C.波的周期
      则0~3s时间内,P点振动的时间为 运动的路程为5A=5cm,选项C正确;
      D.t=3.6s时刻质点Q振动的时间,则此时质点Q正在从最低点向上振动,则在开始的一段极短时间内,Q点加速度变小,选项D错误;
      E. t=6s时P点已经振动了,此时P点恰好位于波谷,选项E正确。故选ACE。
      9、ACD
      【解析】
      A.横波沿x轴正方向传播,由于波的周期T>0.6s,经过0.6s,传播距离6m,则波速
      m/s
      故A正确;
      B.t=0.2s时,质点A由波峰向平衡位置振动,质点B沿y轴正方向向平衡位置振动,故B比A先回到平衡位置,故B错误;
      C.由图可知,波长8m,则传播距离
      6m=
      则传播时间为
      0.6s=0.75T
      解得T=0.8s,在t=0.5s时,B振动了,波传播了=3m,根据波形平移可知,B点到达波峰位置,故C正确;
      D.经过0.4s=0.5T,则B点振动了2A=0.4m,故D正确;
      E.t=1.0s时,质点A振动了0.8s=T,则A点回到波峰位置,速度为零,故E错误。
      故选ACD。
      10、ABC
      【解析】
      A.结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;
      B.感应电动势为
      又有
      电势差大小
      解得
      B正确;
      C.流过电路的电荷量大小为
      解得
      C正确;
      D.电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。
      故选ABC。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力
      【解析】
      (1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1.也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.
      (1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45°左右为宜.由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适.设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点.如图所示.
      (3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解.与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力.
      12、 600N 满刻度 不均匀 不变
      【解析】
      (1) 由受力情况及平行四边形定则可知,,解得:;
      (2) 实验步骤中可知,当没有挂重物时,电流为满偏电流,即:,由欧姆定律得: ,电流是半偏的,代入数据解得:G=600N;
      (3) 由实验步骤可知,当拉力为F时,电流为I,因此根据闭合电路的欧姆定律得:,由图乙可知,拉力与电阻的关系式:,解得: 电流值I与压力G不成正比,刻度盘不均匀;该秤的重力越小,电阻越小,则电流表示数越大,故重力的零刻度应在靠近电流表满刻度处;
      (4) 根据操作过程a可知,当内阻增大,仍会使得电流表满偏,则电阻R1会变小,即r+R1之和仍旧会不变,也就是说测量结果也不变。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1)F=3.0×10-3N (2)m=4.0×10-4kg (3)v=2.0m/s
      【解析】
      (1)根据电场力的计算公式可得电场力;
      (2)小球受力情况如图所示:

      根据几何关系可得,所以;
      (3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则,解得v=2m/s.
      14、(1)2.4m/s(2)48N(3)64J;26.88J
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律:
      进入磁场时的速度:
      (2)感应电动势:
      感应电流:
      安培力:
      代入得:
      (3)健身者做功:
      由牛顿定律:
      CD棒在磁场区做匀速运动
      在磁场中运动时间:
      焦耳热:
      15、 (i)11s(ii)32m
      【解析】
      (i)由图甲可知波的波长λ=6m,由乙图可知波的周期T=4s,根据

      v=1.5m/s
      从t=3s时开始C质点的位移第一次为4m的时间
      (ii)简谐横波从B质点传到C质点的时间

      t=2T
      由图可知波的振幅为A=4m,A质点运动的路程为
      s=2×4A=2×4×4 =32m
      砝码盘中砝码总重力F(N)
      0.196
      0.392
      0.588
      0.784
      0.980
      加速度a(m·s-2)
      0.69
      1.18
      1.66
      2.18
      2.70

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