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      2026届陕西省渭南市高考物理三模试卷含解析

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      2026届陕西省渭南市高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省渭南市高考物理三模试卷含解析,共17页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动,位移-时间图象如图所示,则在0~t1时间内
      A.甲的速度总比乙大
      B.甲、乙位移相同
      C.甲经过的路程比乙小
      D.甲、乙均做加速运动
      2、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小2B0,方向水平向左
      C.大小4 B 0,方向水平向右
      D.大小4 B 0,方向水平向左
      3、如图所示,一固定斜面上两个质量均为m的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间的动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α,重力加速度为g。B与斜面之间的动摩擦因数μ与A、B间弹力FN的大小分别是( )
      A.μ=tanα,FN=mgsinα
      B.μ=tanα,FN=mgsinα
      C.μ=tanα,FN=mgcsα
      D.μ=tanα,FN=mgsinα
      4、在如图所示的图像中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图像判断错误的是
      A.电源的电动势为3 V,内阻为0.5Ω
      B.电阻R的阻值为1Ω
      C.电源的效率为80%
      D.电源的输出功率为4 W
      5、雨滴从空中由静止落下,若雨滴下落时空气阻力对其阻力随雨滴下落速度的增大而增大,则图所示的图像中,能正确反映雨滴下落运动情况的是:( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB和CD是与电源相连的导体板,AB与CD之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是
      A.使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力
      B.要使船前进,海水中的电流方向从CD板指向AB板
      C.同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反
      D.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,则船在海水中前进时,AB与CD间海水中的电流强度小于
      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、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L=3.60 m处起跳,在离地面高H=3.20 m处将球以v0=12 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h1=2.50 m和h2=2.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是( )
      A.乙在网前直立不动B.乙在甲击球时同时起跳离地
      C.乙在甲击球后0.18 s起跳离地D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地
      8、如图甲所示,水平地面上有足够长平板车M,车上放一物块m,开始时M、m均静止。t=0时,车在外力作用下开始沿水平面向右运动,其v-t图像如图乙所示,已知物块与平板车间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.0-6s内,m的加速度一直保持不变
      B.m相对M滑动的时间为3s
      C.0-6s内,m相对M滑动的位移的大小为4m
      D.0-6s内,m、M相对地面的位移大小之比为3:4
      9、如图所示为一种质谱仪示意图。由加速电场、静电分析器和磁分析器组成。若静电分析器通道中心线的半径为,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为、方向垂直纸面向外。一质量为、电荷量为的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的点。不计粒子重力。下列说法正确的是( )
      A.粒子一定带正电
      B.加速电场的电压
      C.直径
      D.若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷
      10、如图,理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上,定值电阻R0 = 40Ω,R为光敏电阻,其阻值R随光照强度E变化的公式为R=Ω,光照强度E的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表A2的示数为0.2A,增大光照强度E,发现理想电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,下列说法正确的是( )
      A.变压器原副线圈匝数比
      B.理想电压表V2、V3的示数都减小
      C.光照强度的增加量约为7.5lx
      D.在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小
      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)某同学欲将内阻为100 Ω、量程为300 μA的电流计G改装成欧姆表,要求改装后欧姆表的0刻度正好对准电流表表盘的300 μA刻度。
      可选用的器材还有:定值电阻R1(阻值25Ω);定值电阻R2(阻值l00Ω);滑动变阻器R(最大阻值l000 Ω);干电池(E=1.5V.r=2 Ω);红、黑表笔和导线若干。改装电路如图甲所示。
      (1)定值电阻应选择____(填元件符号).改装后的欧姆表的中值电阻为____Ω。
      (2)该同学用改装后尚未标示对应刻度的欧姆表测量内阻和量程均未知的电压表V的内阻。步骤如下:先将欧姆表的红、黑表笔短接,调节 ____填图甲中对应元件代号),使电流计G指针指到____ μA;再将____(填“红”或“黑”)表笔与V表的“+”接线柱相连,另一表笔与V表的“一”接线柱相连。若两表的指针位置分别如图乙和图丙所示,则V表的内阻为____Ω,量程为____________ V。
      12.(12分)小李同学设计实验测定一圆柱体合金的电阻率,需要精确测量合金的电阻值。已知圆柱体合金长度为L、电阻约为,现在手头备有如下器材:
      A.电流表A1,量程为、内阻约为
      B.电流表A2,量程为、内阻约为
      C.电阻箱,最大阻值为
      D.滑动变阻器,最大阻值为
      E.滑动变阻器,最大阻值为
      F.电源,电动势约为、内阻约为
      G.导线和开关若干
      H.刻度尺(最小刻度为1mm)
      I.游标卡尺
      (1)用游标卡尺测量圆柱体合金的直径如图所示,则直径_________。
      (2)如图所示是该同学设计的测量该合金电阻的电路图,请帮助他选择合适的电学器材,要求电表的示数大于其量程的三分之二、滑动变阻器方便调节,则电流表和滑动变阻器需选择_________(填对应器材前面的字母序号)。按图连接好线路进行实验,即可测量出该合金的电阻值。
      (3)用以上已知量和所测量的物理量的字母,写出该合金电阻率的表达式为_________。
      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,水平传送带与固定斜面平滑连接,质量为m=1kg的小物体放在斜面上,斜面与水平方向的夹角为θ=37°,若小物体受到一大小为F=20N的沿斜面向上的拉力作用,可以使小物体从斜面底端A由静止向上加速滑动。当小物体到达斜面顶端B时,撤去拉力F且水平传送带立即从静止开始以加速度a0=1m/s2沿逆时针方向做匀加速运动,当小物体的速度减为零时刚好滑到水平传送带的右端C处。小物体与斜面及水平传送带间的动摩擦因数均为µ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB间距离L=5m,导槽D可使小物体速度转为水平且无能量损失,g=10m/s2。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)小物体运动到B点的速度
      (2)小物体从A点运动到C点的时间
      (3)小物体从B点运动到C点的过程中,小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量Q
      14.(16分)新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加强了内部环境消毒工作。如图所示,是某医院消毒喷雾器设备。喷雾器的储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每打次气能向储液桶内压入Pa的空气。现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积。
      (1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,求打气筒打气次数至少是多少?
      (2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,打开喷雾器开关K直至储液桶消毒液上方的气压为2×105Pa,求在这过程中储液桶喷出药液的体积是多少?
      15.(12分)如图,一固定的水平气缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞。大圆筒内侧截面积为 2S,小圆筒内侧截面积为S,两活塞用刚性轻杆连接,间距为2l,活塞之间封闭有一定质量的理想气体。初始时大活塞与大圆筒底部相距l。现通过滑轮用轻绳水平牵引小活塞,在轻绳右端系托盘(质量不计)。已知整个过程中环境温度T0、大气压p0保持不变,不计活塞、滑轮摩擦、活塞导热良好。求:
      (i)缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆简底部相距,停止加沙,求此时沙子质量;
      (ii)在(i)情景下对封闭气体缓慢加热可以使活塞回到原处,求回到原处时封闭气体的温度。
      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、B
      【解析】
      A.因x-t图像的斜率等于速度,可知在0~t1时间内开始时甲的速度大于乙,后来乙的速度大于甲,选项A错误;
      B.由图像可知在0~t1时间内甲、乙位移相同,选项B正确;
      C.甲乙均向同方向做直线运动,则甲乙的路程相同,选项C错误;
      D.由斜率等于速度可知,甲做匀速运动,乙做加速运动,选项D错误.
      2、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:
      根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      以AB整体为研究对象,根据平衡条件得
      2mgsinα=μAmgcsα+μBmgcsα=2μmgcsα+μmgcsα
      解得
      对B受力分析可知,B受重力、支持力、A的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有
      mgsinα=μmgcsα+
      解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律得:
      U=E-Ir
      当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则:
      A正确;
      B.根据图像可知电阻:
      B正确;
      C.电源的效率:
      C错误;
      D.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为:
      P出=UI=4W
      D正确。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      当雨滴刚开始下落时,阻力f较小,远小于雨滴的重力G,即f<G,故雨滴做加速运动;由于雨滴下落时空气对它的阻力随雨滴下落速度的增大而增大,由mg-f=ma可知加速度减小,故当速度达到某个值时,阻力f会增大到与重力G相等,即f=G,此时雨滴受到平衡力的作用,将保持匀速直线运动;故C正确,ABD错误。
      6、D
      【解析】
      A、B项:当CD接直流电源的负极时,海水中电流方向由AB指向CD,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A、B错误;
      C项:同时改变磁场的方向和电源正负极,磁场方向反向,电流方向反向,所以推进力方向将与原方向相同,故C错误;
      D项:因船在海水中前进时,AB与CD间海水切割磁感线产生电流,使接入电路的海水两端电压小于U,所以电流强度小于,故D正确.
      点晴:利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,注意与右手定则的区别.
      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】
      A.若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间
      排球下落的高度为
      则不能拦网成功,选项A错误;
      B.因为乙在空中上升的时间为
      乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m>3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确;
      C.结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为
      v=gt1=10×0.3=3m/s
      上升时间t′=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为
      2.50m+0.288m=2.788m>2.75m,可以拦网成功,故C正确;
      D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AB.物块相对于平板车滑动时的加速度
      若其加速度一直不变,速度时间图像如图所示
      有图像可以算出t=3s时,速度相等,为6m/s。由于平板车减速阶段的加速度大小为
      故二者等速后相对静止,物块的加速度大小不变,方向改变。物块相对平板车滑动的时间为3s。故A错误,B正确;
      C.有图像可知,0-6s内,物块相对平板车滑动的位移的大小

      故C错误;
      D.0-6s内,有图像可知,物块相对地面的位移大小
      平板车相对地面的位移大小
      二者之比为3:4,故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.粒子在向外的磁场中受洛伦兹力向左偏转,由左手定则可知,粒子带正电,故A正确;
      B.在静电分析器中,根据电场力提供向心力,有
      在加速电场中,有
      联立得
      故B选项错误;
      CD.在磁分析器中,根据洛伦兹力提供向心力,有
      若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,说明圆周运动的直径相同,由于磁场、电场、静电分析器的半径都不变,则该群粒子具有相同的比荷,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      A.设开始时变压器初级电流为I1,则
      解得
      选项A正确;
      B.因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压V2不变;因次级电流变大,则R0上电压变大,则V3的示数减小,选项B错误;
      C.变压器次级电压为
      开始时光敏电阻

      后来光敏电阻
      由 可得
      选项C正确;
      D.在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项D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、R1 1000 R(或滑动变阻器) 300 黑 500 1
      【解析】
      (1)[1][2]由于滑动变阻器的最大阻值为1000Ω,故当滑动变阻器调到最大时,电路中的电路约为
      此时表头满偏,故定值电阻中的电流约为
      故其阻值为
      因此定值电阻应该选择R1。
      改装后将红黑表笔短接,将电流表调大满偏,此时多用表的总内阻为
      故多用表的中值电阻为
      (2)[3] [4] [5]由于使用欧姆表测内阻,故首先要进行欧姆调0,即调节R,使电流表满偏,即指针指到300μA,黑表笔接的电源正极,故将黑表笔与电压表的“+”接线柱相连;
      [6][7]欧姆表指针指在I=200μA位置,则电路中的总电流为5I,故待测电压表的内阻为
      设电压表量程为U,此时电压表两端的电压为
      故其量程为1V。
      12、1.075 AD
      【解析】
      (1)[1].
      (2)[2][3].若电流表选A1,电路总电阻约为;若电流表选A2,电路总电阻约为。滑动变阻器R2不能满足,则滑动变阻器选R1。
      (3)[4].根据电阻定律有,其中,联立解得
      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)3s;(3)
      【解析】
      (1)小物体受到沿斜面向上的拉力作用时,对其进行受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从到过程中由运动学公式可得
      解得
      (2)从到过程中由运动学公式可得
      小物体在段,由牛顿第二定律可得
      由运动学公式可得
      小物体从到过程中的时间

      联立解得

      (3)小物体在段,小物体向右运动,传送带逆时针运动,对小物块
      对传送带
      小物体相对于传送带的位移
      小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量
      解得
      14、 (1)20次;(2) 1L
      【解析】
      (1)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强p1=1×105Pa,体积V1
      末状态:压强p2=3.0×105Pa,体积V2=2L
      由玻一马定律得
      解得
      因为原来气体体积为,所以打气筒打气次数

      (2)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强,体积
      末状态:压强,体积
      由玻一马定律得
      解得
      所以储液桶喷出药液的体积
      15、(i);(ii)
      【解析】
      (i)初始时刻,设封闭气体压强为,对活塞受力分析有
      解得
      缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆筒底部相距,此过程封闭气体做等温变化,由玻意耳定律得
      联立解得
      对活塞受力分析,由平衡条件有
      联立解得

      (ii)缓慢加热使活塞回到原处,封闭气体发生等压变化,设回到原处时气体温度为,则
      解得

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