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      2026届吉林省安图县安林中学高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届吉林省安图县安林中学高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届吉林省安图县安林中学高三考前热身物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为、套在粗糙竖直固定杆处的圆环相连,弹簧水平且处于原长。圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,到达处的速度为零,,此为过程Ⅰ;若圆环在处获得一竖直向上的速度,则恰好能回到处,此为过程Ⅱ.已知弹簧始终在弹性范围内,重力加速度为,则圆环( )
      A.过程Ⅰ中,加速度一直减小
      B.Ⅱ过程中,克服摩擦力做的功为
      C.在C处,弹簧的弹性势能为
      D.过程Ⅰ、过程Ⅱ中克服摩擦力做功相同
      2、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=220sin100t(V)的交流电源上,副线圈接有R=55的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.原线圈的输入功率为220W
      B.电流表的读数为1 A
      C.电压表的读数为55V
      D.通过电阻R的交变电流频率是100Hz
      3、如图所示,倾斜直杆的左端固定在地面上,与水平面成60°角,杆上穿有质量为m的小球a和质量为2m的小球b,a,b小球通过一条细绳跨过两个定滑轮相连接。当a、b静止时段绳竖直,段绳与杆的夹角为30°。若忽略小球b与杆间的摩擦,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是( )
      A.绳对a的拉力大小为mgB.绳对a的拉力大小为2 mg
      C.a与杆之间可能没有弹力D.a与杆之间一定没有摩擦力
      4、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      5、我国第一颗人造地球卫星因可以模拟演奏《东方红》乐曲并让地球上从电波中接收到这段音乐而命名为“东方红一号”。该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的角速度分别为,,在近地点、远地点的速度分别为,,则( )
      A.B.C.D.
      6、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内( )
      A.物体的加速度大小为2 m/s2B.弹簧的伸长量为3 cm
      C.弹簧的弹力做功为30 JD.物体的重力势能增加36 J
      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、如图,光滑水平面上两虚线之间区域内存在竖直方向的足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B。边长为a的正方形导线框PQMN沿图示速度方向进入磁场,当对角线PM刚进入磁场时线框的速度大小为v,方向与磁场边界成角,若线框的总电阻为R,则
      A.PM刚进入磁场时线框中的感应电流为
      B.PM刚进入磁场时线框所受安培力大小为
      C.PM刚进入磁场时两端的电压为
      D.PM进入磁场后线框中的感应电流将变小
      8、甲、乙两物体一开始沿同一条直线相向运动,在t=0时刻甲、乙相距x=3m,它们的速度-时间图象如图所示。下列说法正确的是( )
      A.t=2s时甲、乙速度相等,且恰好相遇
      B.t =1s时甲、乙速度不等,但恰好相遇
      C.t =1s时,乙的速度方向发生改变,t=2s时追上甲
      D.在4s时间内,甲、乙相遇了两次
      9、如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,t3时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,t1=t0、t2=2t0、t3=3t0,在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1~t3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针
      B.0~t3时间内金属框做匀加速直线运动
      C.0~t3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
      D.0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      10、近年来,我国的高速铁路网建设取得巨大成就,高铁技术正走出国门。在一次高铁技术测试中,机车由静止开始做直线运动,测试段内机车速度的二次方v2与对应位移x的关系图象如图所示。在该测试段内,下列说法正确的是( )
      A.机车的加速度越来越大B.机车的加速度越来越小
      C.机车的平均速度大于D.机车的平均速度小于
      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.(6分)某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源的电动势及电阻和的阻值。
      实验器材有:待测电源(不计内阻),待测电阻,待测电阻,电压表V(量程为,内阻很大),电阻箱(阻值范围为),单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。
      (1)先测电阻的阻值。请将该同学的操作补充完整:
      A.闭合开关,将开关连接触点,读出电压表示数;
      B.闭合开关,将开关连接触点,调节电阻箱,使电压表的示数仍为,同时读出电阻箱的示数;
      C.由A、B知电阻 __________。
      (2)继续测电源的电动势和电阻的阻值,该同学的做法是:闭合开关,将开关连接触点,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数和对应的电压表示数。由测得的数据,绘出了如图乙所示的图线,则电源电动势 __________(保留三位有效数字),电阻 __________(保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

      (1)下列说法正确的是__________.
      A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
      B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
      C.本实验 m2应远小于m1
      D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a和图象
      (2)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象,如图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数____,钩码的质量__________.
      (3)实验中打出的纸带如图所示.相邻计数点间的时间间隔是,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是____m/s2.
      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.(10分)如图所示,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:
      (1)求电场强度E;
      (2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。
      14.(16分)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内有一圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度大小为B=0.1T从坐标原点沿与x轴正向成的方向,向第一象限内射入质量为kg、电荷量为C的带正电粒子,粒子的速度大小为v0=1×104m/s,粒子经磁场偏转后,速度垂直于x轴.若不计粒子的重力,求〔结果可用m表示):
      (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径及运动的时间;
      (2)匀强磁场的最小面积.
      15.(12分)如图,平板小车静止在光滑水平地面上,其右端固定一半圆形光滑轨道BC与车上表面相切于B点,B端右边x0=2m处有一与小车等高的台阶。一质量m=2.0kg可视为质点的物块以某-初速度滑上小车最左端A处,当物块运动到小车最右端B处时,小车与台阶相碰后立即静止,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C。已知小车与轨道的总质量M=1.0kg,轨道半径R=0.5m,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。求:
      (1)小车的运动时间t;
      (2)小车的长度L。
      参考答案
      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、D
      【解析】
      A.圆环从处由静止开始下滑,经过处的速度最大,则经过处的加速度为零,到达处的速度为零,所以圆环先做加速运动,再做减速运动,所以加速度先减小,后增大,故A错误;
      BCD.在过程Ⅰ、过程Ⅱ中,圆环经过同一位置所受的摩擦力大小相等,则知在两个过程中,克服摩擦力做功相同,设为,研究过程Ⅰ,运用动能定理列式得
      研究过程Ⅱ,运用动能定理列式得
      联立解得克服摩擦力做的功为
      弹簧弹力做功
      所以在处,弹簧的弹性势能为
      故B、C错误,D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      C.原线圈的交流电电压的有效值是220V,原、副线圈匝数之比为4∶1,由可得副线圈上得到的电压有效值为
      所以电压表测电压有效值,则示数是55V,选项C正确;
      B.副线圈上的电流为
      又由于,则原线圈中的电流为
      则电流表的读数为0.25A,故B错误;
      A.原线圈输入的电功率
      故A错误;
      D.原副线圈的交流电的频率相同,则副线圈中的交流电的频率也是50Hz,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AB.以b球为研究对象,球b受绳子的拉力、重力和杆的支持力而平衡,如图所示
      以沿杆和垂直于杆正交分解可得
      即绳子的拉力为,因为绳子对b的拉力与绳子对a的拉力大小相等,故A错误,B正确;
      CD.对球a分析可知,球a受到绳子竖直向上的拉力为2mg,竖直向下的重力为mg,两力不能平衡,根据摩擦力和弹力的关系可知a与杆之间一定有弹力和摩擦力存在,故C错误,D错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      5、C
      【解析】
      根据开普勒第二定律可知,从远地点到近地点卫星做加速运动,而近地点到远地点,卫星做减速运动,所以近地点的速度大于远地点的即
      根据可知,因为近地点到地心的距离小于远地点到地心的距离,即
      则有
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为
      a==1 m/s2
      选项A错误;
      B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律,
      F-mgsin 30°=ma
      解得F=6 N。由胡克定律F=kx可得弹簧的伸长量x=3 cm,选项B正确;
      CD.在t=1 s到t=3 s这段时间内,物体动能增大
      ΔEk= =6 J
      根据速度—时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x=6 m,物体重力势能增加
      ΔEp=mgxsin 30°=30 J
      根据功能关系可知,弹簧弹力做功
      W=ΔEk+ΔEp=36 J
      选项C、D错误。
      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、AD
      【解析】
      A. PM刚进入磁场时有效的切割长度等于a,产生的感应电动势为
      E=Bav,
      感应电流为

      故A正确;
      B.NM边所受的安培力大小为
      F1=BIa=,
      方向垂直NM向下。PN边所受的安培力大小为
      F2=BIa=,
      方向垂直PN向下,线框所受安培力大小

      故B错误;
      C. PM两端的电压为

      故C错误;
      D. PM刚进入磁场后,有效的切割长度逐渐减小,感应电动势逐渐减小,感应电流将减小,故D正确。
      故选:AD。
      8、BD
      【解析】
      AC.由图可知t=1s时刻,乙的速度方向发生改变,t=2s时刻甲、乙速度相等,但由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙围成的面积是0,说明乙回到出发点,甲的位移4m,所以两者此时没有相遇,故AC错误;
      B.t=1s时刻甲、乙速度不等,由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙位移是1m,甲的位移2m,两都位移之和刚好是3m,所以恰好相遇,故B正确;
      D.t=1s时到t=3s时,甲乙两图像与坐标轴围成的面积相等,说明这段时间内两者的位移相等,由B项分析可知,t=1s时恰好相遇,所以t=3s时也恰好相遇,说明在t=0到t=4s时间内,甲乙仅相遇过二次,故D错误。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      A.根据B-t图象可知,t1~t3时间内B-t线的斜率不变,由公式
      则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;
      BC.0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,t1~t3时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;
      D.线圈中的感应电动势为
      由于0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AB.如图所示,在该测试段内,随着机车位移的增大,在相等位移上,速度的二次方的差值逐渐减小,由可知,机车的加速度逐渐减小,故A错误,B正确;
      CD.由于机车做加速度减小的变加速直线运动,故在该测试段内机车的平均速度大于,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、 1.43 6.0
      【解析】
      (1)[1]由电路的特点可知,在电压表的示数不变的情况下,对应的电阻应不变。电阻箱的示数即为电阻的阻值,即
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律有
      所以有
      由此式可知
      图线的纵轴截距为
      斜率
      解得

      12、D 0.46
      【解析】
      (1)A.小车与长木板的间的粗糙情况与小车的质量无关,所以在同一个实验中,每次改变小车的质量,不需要平衡摩擦力。故A错误。
      B.实验时应先接通电源,后释放小车。故B错误。
      C.根据牛顿第二定律可得系统的加速度,则绳子的拉力,由此可知钩码的质量远小于小车和砝码的质量m2时,绳子的拉力才等于钩码的重力。故C错误。
      D.由牛顿第二定律可知,当一定是,与成正比,所以应作出图象。故D正确。
      (2)根据牛顿第二定律可知,结合图象可得,由此可得钩码的质量为,小车与木板间的动摩擦因数为。
      (3)设,,有公式,化简可得
      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);(2)。
      【解析】
      (1)如图所示,由题意可知,AC边的中点D与B点的电势相等,且AC=2BC=2L,故BCD构成正三角形,则BD是电场中的一条等势线,电场方向与CB成角斜向上。
      由几何关系可得
      (2)分析可知,粒子的初速度方向与电场方向垂直,故粒子沿初速度的方向做匀速直线运动,则有
      沿垂直于初速度的方向做匀加速运动,故有

      联立解得
      14、(1)×10-5s ;(2)×10-2m2
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,由:
      qv0B=m
      可得粒子做圆周运动的半径为:
      R==0.1m
      粒子在磁场中做圆周运动的周期:
      T=
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°
      粒子在磁场中运动的时间:
      t=×10-5s
      (2)粒子的运动轨迹如图所示,设入射点在P点,出射点在Q点
      由几何关系可知:
      PQ=2Rcs30°=m
      则圆形磁场的最小半径:
      r=m
      因此匀强磁场的最小面积:
      S=πr2=×10-2m2
      15、 (1);(2)4m
      【解析】
      (1)对小车,由牛顿第二定律得
      解得
      a=4m/s2
      小车加速过程

      (2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C,由牛顿第二定律得
      物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得
      联立解得
      根据牛顿第二定律可得
      物块在水平面上的运动可视为反向匀加速

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