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      2026届辽宁省本溪一中高三下学期联考物理试题含解析

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      2026届辽宁省本溪一中高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份2026届辽宁省本溪一中高三下学期联考物理试题含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的v-t图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )
      A.t3时刻达到最高点
      B.t2时刻的位移最大
      C.t1时刻的加速度为负
      D.在t1~t2时间内重力做功WG小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf
      2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )
      A.白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B.交流电压表示数为44V
      C.再闭合开关,电压表示数增大D.再闭合开关,原线圈的输入功率变小
      3、频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是( )
      A.该金属的截止频率为
      B.该金属的遏止电压为
      C.增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变
      D.增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变
      4、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为10∶1,当原线圈两端输入如图所示(图示中的图线为正弦曲线的正值部分)的电压时,副线圈的输出电压为( )
      A.22 VB.22 VC.11 VD.11 V
      5、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      A. B.
      C. D.
      6、平行板电容器C与三个可控电阻R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量减少。以下方法中可行的是( )
      A.只增大R1,其他不变
      B.只增大R2,其他不变
      C.只减小R3,其他不变
      D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变
      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、两材料完全相同的、可视为质点的滑块甲和滑块乙放在粗糙的水平上,在两滑块的右侧固定一挡板。已知两滑块与水平面之间的动摩擦因数均为μ,甲、乙两滑块的质量分别为m1=3m、m2=2m,且在水平面上处于静止状态。现给滑块甲一向右的初速度v0(未知),使滑块甲和滑块乙发生无能量损失的碰撞,经过一段时间滑块乙运动到挡板处且被一接收装置接收,而滑块甲未与挡板发生碰撞,开始两滑块之间的距离以及滑块乙与挡板之间的距离均为L,重力加速度为g。滑块甲与滑块乙碰后的瞬间速度分别用v1、v2表示,下列正确的说法是( )
      A.v1∶v2=1∶5B.v1∶v2=1∶6
      C.v0的最小值为D.v0的最小值为
      8、如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦.圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞.碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为( )
      A.B.C.D.
      9、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      10、如图,甲、乙两种粗糙面不同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率向上运动。现将一质量为的小物体(视为质点)轻轻放在处,小物体在甲传动带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的处时达到传送带的速率。已知处离地面的高度皆为。则在物体从到的过程中( )
      A.两种传送带对小物体做功相等
      B.将小物体传送到处,两种传送带消耗的电能相等
      C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同
      D.将小物体传送到处,两种系统产生的热量相等
      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)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。
      (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。
      A.要使小球A和小球B发生对心碰撞
      B.小球A的质量要大于小球B的质量
      C.应使小球A由静止释放
      (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。
      12.(12分)在研究金属电阻阻值与温度的关系时,为了能够较准确地测出金属电阻的阻值,设计了如图所示的电路。除了金属电阻外,还提供的实验器材有:学生电源E,灵敏电流计G。滑动变阻器R、RS,,定值电阻R1、R2,电阻箱R0,开关S,控温装置,导线若干。
      ①按照电路图连接好电路后,将R0调至适当数值,R的滑片调至最右端。RS的滑片调至最下端,闭合开关S;
      ②把R的滑片调至适当位置,调节R0,并逐步减小RS的阻值,直到RS为零时,电流计G指针不发生偏转,记录R0的阻值和Rx的温度;
      ③多次改变温度,重复实验;
      ④实验完毕,整理器材。
      根据上述实验回答以下问题:
      (1)上述②中,电流计G指针不发生偏转时,点电势_________(选填“大于”“等于”或“小于”)点电势。
      (2)用R0、R1、R2表示Rx,Rx=_________
      (3)本实验中Rs的作用为_________
      (4)若只考虑系统误差,用该方法测得的Rx的阻值_________(选填“大于”“等于”或“小于”)Rx的真实值。
      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)如图为一定质量的理想气体的体积V随热力学温度T的变化关系图像。由状态A变化到状态B的过程中气体吸收热量Q1=220J,气体在状态A的压强为p0=1.0×105pa。求:
      ①气体在状态B时的温度T2;
      ②气体由状态B变化到状态C的过程中,气体向外放出的热量Q2。
      14.(16分)用两只玩具小车A、B做模拟碰撞实验,玩具小车A、B质量分别为和,把两车放置在相距的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用一段时间后撤去,小车A继续运动与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起,滑行停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.2倍,重力加速度取。求:
      (1)两个小车碰撞后的速度大小;
      (2)小车A受到的恒力F的作用时间。
      15.(12分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为U,周期为T,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
      (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
      (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
      (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2T时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。
      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.运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。
      B.在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。
      C.根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。
      D.在t1-t3时间内,根据动能定理知

      所以在t1~t2时间内重力做功WG12小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.白炽灯电阻
      但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;
      B.白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;
      C.再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;
      D.再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能量为,只有满足
      便能发生光电效应,所以金属的逸出功为
      即金属的截止频率为
      所以A错误;
      B.使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为
      再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为
      所以该金属的遏止电压为
      所以B正确;
      C.增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;
      D.由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      由公式
      其中
      V
      解得
      V
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。
      【点睛】
      解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度.
      6、A
      【解析】
      A.只增大,其他不变,电路中的电流变小,R2两端的电压减小,根据,知电容器所带的电量减小,A符合要求;
      B.只增大,其他不变,电路中的电流变小,内电压和R1上的电压减小,电动势不变,所以R2两端的电压增大,根据,知电容器所带的电量增大,B不符合要求;
      C.只减小R3,其他不变,R3在整个电路中相当于导线,所以电容器的电量不变,C不符合要求;
      D.减小ab间的距离,根据,知电容C增大,而两端间的电势差不变,所以所带的电量增大,D不符合要求。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      AB.两滑块碰撞过程满足动量守恒定律和机械能守恒定律,设碰撞前瞬间滑块甲的速度为v,则有
      m1v=m1v1+m2v2
      由机械能守恒定律得
      m1v2=m1v12+m2v22
      联立解得
      v1=,v2=
      则二者速度大小之比为
      v1∶v2=1∶6
      A错误,B正确;
      CD.当滑块甲初速度最小时,碰后滑块乙应刚好运动到右侧的挡板,则
      -μm2gL=-m2v22
      碰前滑块甲做减速运动
      -μm1gL=m1v2-m1v02
      可得
      v0=
      C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则:
      mv0=mv1+2mv2
      由动能守恒得:

      联立得: ①
      1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得:
      2mg= ②
      A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得:

      联立①②③得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v0⩾
      2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得:

      联立①④得:v0=
      可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽
      由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽或v0⩾,故AD错误,BC正确.
      故选BC
      【点睛】
      小球A的运动可能有两种情况:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度.
      9、BD
      【解析】
      A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A.传送带对小物体做功等于小物块的机械能的增加量,动能增加量相等,重力势能的增加量也相同,则机械能的增加量相同,所以两种传送带对小物体做功相等,故A正确;
      C.由0加速到v,甲图中的加速位移大于乙图中的加速位移,根据
      可知,根据牛顿第二定律有
      解得,即两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同,故C正确;
      D.对甲图分析,可知小物体加速的位移为
      此时传送带匀速的位移为
      则两者的相对位移为
      根据摩擦生热的公式
      解得
      对乙图分析,可知小物体加速的位移为
      此时传送带匀速的位移为
      则两者的相对位移为
      根据摩擦生热的公式
      解得
      在甲图、乙图,对小物体分析,根据牛顿第二定律和运动学公式有


      解得

      将、代入、的表达式,解得

      则有,即产生的热量不相等,故D错误;
      B.根据能量守恒定律,电动机消耗的电能等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能的和,因物块两次从A到B增加的机械能增加量相同,而,所以将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能甲更多,故B错误。
      故选AC。
      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、A 弹性
      【解析】
      (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。
      【详解】
      (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;
      B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;
      C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;
      故选A;
      (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:


      被碰球B碰撞后的速度为:

      根据牛顿第二定律,碰撞前有:

      所以

      同理碰撞后有:

      所以

      则:

      [3]若碰撞前后动量守恒则有:

      从而求得:

      [4]碰撞后的动能

      而碰撞后的动能

      由于

      所以机械能守恒,故是弹性碰撞。
      【点睛】
      考查验证动量守恒定律实验原理。
      12、等于 保护电流计 等于
      【解析】
      [1]当电流计阻值不偏转时,没有电流流过电流计,电流计两端电势相等,即a点电势等于b点电势。
      [2]电流计指针不偏转,没有电流流过电流计,电桥平衡,由此可知
      解得
      [3]本实验中Rs的作用是保护电流计。
      [4]若只考虑系统误差,用该方法测得的Rx的阻值等于Rx的真实值。
      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、①600K;②120J
      【解析】
      ①气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有

      代入数据解得
      T2=600K
      ②A到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加
      C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且

      所以
      气体放出热量120J。
      14、(1)1m/s(2)ls
      【解析】
      (1)两小车碰撞后的滑行过程中,有
      解得 v3=1m/s
      (2)两车碰撞过程中,有
      解得 v2=4m/s
      恒力作用过程有

      撤去F至二车相碰过程有
      解得 t=1 s
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
      U0=Ed
      qE=ma
      联立解得
      (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有
      可得
      t1=T0
      故粒子在时刻回到电场;
      设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理
      设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则
      粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
      R2=R1
      联立各式可得
      (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又
      故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;
      粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有
      则粒子每次在磁场中运动的时间

      联立各式解得

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