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湖北省襄阳市2026届高三下学期3月统一调研测试物理试题(Word版附解析)
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本试卷满分 100 分,考试用时 75 分钟。
注意事项:
1、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在
答题卡上的指定位置。
2、选泽题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写
在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区城内。写在试卷、草稿纸
和答题卡上的非答题区域均无效。4。考试结束后,请将答题卡上交。
一、选择题:本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,第 题
只有一项符合题目要求,第 题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得 4 分,选对但
不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
1. “中国核潜艇之父”黄旭华院士,隐姓埋名三十载,为祖国打造了捍卫和平的“深海利剑”。在 2017 年全国
道德模范颁奖典礼上,习近平总书记为他“让座”的场景感人肺腑。下列有关核反应说法错误的是( )
A. 目前核潜艇是利用重核裂变提供动力 B. 重核裂变反应前后一定有质量亏损
C. 铀核裂变后的新核比铀核的比结合能小 D. ,式中
2. 我国自行研制的北斗三号卫星导航系统由 3 颗地球静止轨道卫星(GEO)、3 颗倾斜地球同步轨道卫星
(IGSO)和 24 颗中圆地球轨道卫星(MEO)组成,2020 年已正式覆盖全球,其具有 GPS 系统没有的通信
功能。将地球看成质量分布均匀的球体,下列说法正确的( )
A. 地球静止轨道卫星与地面上的点线速度大小相等,所以看起来是静止的
B. 倾斜地球同步轨道卫星有可能保持在湖北襄阳的正上方
C. 卫星运行的线速度可能大于第一宇宙速度
D. 赤道上物体随地球自转 向心加速度比同步卫星向心加速度小
3. 在滑雪比赛中,某运动员从跳台上的 点以速度 ,与水平方向成 角斜向上起跳,
经过空中 点时,速度与水平方向夹角为 ,如图所示。重力加速度大小 ,不计空气阻力,
则运动员从 到 飞行时间约为( )
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A. 0.7s B. C. D.
4. 一含有理想变压器的电路如图所示,电阻 和 的阻值分别为 和 ,电流表为理想交流
电流表,正弦交流电源的输出电压的有效值恒定。当开关 断开时,电流表的示数为 ;当 闭合时,电
流表的示数为 。该变压器原、副线圈匝数比为( )
A. B. C. D.
5. 艺术体操的主要项目有绳操、球操、圈操、带操和棒操五项。下图为某运动员进行的带操比赛的照片。
某段过程中彩带的运动可简化为沿 轴方向传播的简谐横波 时的波形图如图甲所示,质点 的振动
图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
A. 简谐波沿 轴负方向传播 B. 该时刻 点的位移为
C. 再经过 点到达波谷位置 D. 质点 的振动方程为
6. 如图所示,真空中的正方体 空间中 固定有等量的正电荷,下列说法正确的是
( )
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A. 点比 点电势高 B. 点比 点电势高
C. 点和 点场强大小相等方向相反 D. 点和 点场强大小相等方向相反
7. 某水池下方水平放置一直径为 的圆环形发光细灯带, 点为圆环中心正上方,灯带到水面的距
离 可调节,水面上面有光传感器(图中未画出),可以探测水面上光的强度。当灯带放在某一深度 时,
发现水面上形成两个以 为圆心的亮区,其中半径 的圆内光强更强,已知水的折射率 ,则
( )
A. 水面能被照亮的区域半径为
B. 若仅增大圆环灯带的半径,则水面上中间光强更强的区域也变大
C. 灯带的深度
D. 当 时,水面中央会出现暗区
8. 如图所示, 为两个可视为质点的相同小球,在竖直面内由轻质细绳 以及轻质弹簧 连
接。其中 两点固定于竖直墙上, 与竖直方向夹角为 与竖直方向夹角为 沿水平方
向。’已知重力加速度大小为 ,现只剪断 绳,则( )
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A. 剪断绳后瞬间, 球加速度为 B. 剪断绳后瞬间, 球加速度为
C. 剪断绳后瞬间, 球加速度为 D. 剪断绳后瞬间, 球加速度为
9. 近年来我国新能源汽车发展迅速,2025 年新能源汽车全年产销量突破 1600 万辆,位列全球第一。如图
所示为比亚迪某型号汽车某次测试行驶时的加速度和车速倒数 的关系图像。若汽车质量为 ,它
由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为 ,则( )
A. 汽车匀加速时间为 B. 汽车以恒定功率启动
C. 汽车所受阻力为 D. 汽车在车速为 时,功率为
10. 如图所示,两粗糙水平导轨固定放置,间距为 ,导轨左端接有阻值为 的电阻,质量为 的导体棒
垂直放在导轨上。空间存在一矩形磁场区域,磁感应强度竖直向下,大小为 。磁场以速度 匀速向右
移动,当磁场右边界经过导体棒时开始计时, 时刻导体棒运动恰好稳定,导体棒与导轨间的动摩擦因数
为 ,重力加速度为 ,导轨和导体棒的电阻均不计,导体棒始终与导轨垂直,且接触良好。则( )
A. 导体棒稳定时 速度大小为
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B. 导体棒稳定时的速度大小为
C. 时间内通过导体棒某横截面 电荷量为
D. 时间内导体棒的位移为
二、非选择题:本大题共 5 小题,共 60 分。
11. 请使用下列器材测量小车质量 :小车、一端带有定滑轮的平直轨道、垫块、细线、打点计时器、纸
带、频率为 的交流电源、直尺、质量均为 的 6 个槽码。
(1)实验步骤
i.按图安装好实验器材,跨过定滑轮的细线一端连接在小车上,另一端悬挂着 6 个槽码。改变轨道的倾角,
用手轻拨小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列等间距的点,表明小车沿倾斜轨道匀速下滑;
ⅱ.保持轨道倾角不变,取下 1 个槽码(即细线下端悬挂 5 个槽码),让小车拖着纸带沿轨道下滑,根据纸带
上打的点迹测出加速度 ;
iii.依次减少细线下端悬挂的槽码数量,重复步骤 ii;
iv.以取下槽码的总个数 的倒数 为纵坐标, 为横坐标,作出 关系图线。
(2)已知重力加速度大小 ,请完成下列填空:
(1)下列说法正确的是______(多选)
A. 接通电源后,再将小车从靠近打点计时器处由静止释放
B. 小车下滑时,位于定滑轮和小车之间的细线应始终跟倾斜轨道保持平行
C. 实验中必须保证细线下端悬挂槽码的质量远小于小车的质量
D. 若细线下端悬挂着 2 个槽码,则小车在下滑过程中受到的合外力大小为
(2)写出 随 变化的关系式___________(用 表示)
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(3)测得 关系图线的斜率为 ,则小车质量 _________ (结果保留两位有效数字)
12. 某同学测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材。
A.待测干电池一节
B.电流表:量程 ,内阻
C.电压表 1:量程 ,内阻未知
D.电压表 2:量程 ,内阻未知
E.滑动变阻器 1:阻值范围为 ,允许通过最大电流 2A
F.滑动变阻器 2:阻值范围为 ,允许通过最大电流 1A
G.开关、导线若干
(1)伏安法测电池电动势和内阻的实验,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差,在现
有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。在上述器材中请选择适当的器材,电压表选
择_________,滑动变阻器选择____________。(填写器材前的字母)
(2)实验电路图应选择图___________(填“甲”或“乙”)。
(3)正确选择电路图后,根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的 图像,则于电池的
内阻 __________ (保留三位有效数字),此电路测得的电动势数值___________真实值(填“大于”、
“等于”或“小于”)。
13. 车载气垫床体积小、重量轻、便于携带。现有一气垫床,充气前内部气体的压强等于大气压强 ,体
积为 ,使用充气筒给气垫床充气,使其内气体体积增加到 ,压强增加到 ,此充气过程中环境的热
力学温度为 并保持不变,气垫床导热性能良好,气垫床内气体可视为理想气体。
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(1)若充气过程中,该充气筒每次从大气中吸取压强为 气体体积是恒定的。已知需打气 220 次才能
使气垫床达到目标状态(内部体积 9V,压强 求该充气筒每次吸取气体的体积 ;
(2)若夜间环境的热力学温度降为 ,充好气后的气垫床体积减小到 ,求此时气垫床内气体的
压强 。(答案用分数表示)
14. 如图所示,一质量 的小车由水平部分 和 圆弧轨道 组成, 长 ,圆弧
的半径 ,且与水平部分相切于 点,小车静止时左端与固定的光滑曲面轨道 相切,一质量为
的物块 从距离轨道 底端高为 处由静止滑下,并与静止在小车左端的质量为
的物块 (两物块均可视为质点)发生弹性碰撞,碰撞时间极短。已知除了小车 段粗糙外,
其余所有接触面均光滑,重力加速度 。
(1)求物块 与物块 碰撞后 的速度;
(2)若碰后 运动到 点用时 ,求此过程小车位移;
(3)要使物块 既可以到达 点又不会与小车分离,求 与小车 部分动摩擦因数 的取值范围。
15. 在粒子物理学的研究中,经常用电场和磁场来控制或者改变粒子的运动。如图所示为一控制粒子运动装
置的模型。在平面直角坐标系 的第二象限内,一半径为 的圆形区域内有垂直于坐标平面向外的匀强磁
场 ,磁场 I 的边界圆刚好与两坐标轴相切,与 轴的切点为 ,与 轴的切点为 ,在第一象限内有沿 轴
负方向的匀强电场,在 轴下方区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场 II,磁场 II 中有一垂直于 轴的足够
长的接收屏。 点处有一粒子源,粒子源在坐标平面内均匀地向第二象限的各个方向射出带正电粒子,粒
子射出的初速度大小均为 。已知沿 轴正向射出的粒子恰好通过 点,该粒子经电场偏转后以与 轴正方
向成 的方向进入磁场 II,并恰好能垂直打在接收屏上。磁场 I、II 的磁感应强度大小均为 ,不计粒子
的重力及粒子间的相互作用。
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(1)求粒子的比荷 ;
(2)求匀强电场的电场强度大小 ;
(3)将接收屏沿 轴负方向平移,直至仅有三分之一 粒子经磁场 II 偏转后能直接打到屏上,求接收屏沿
轴负方向移动的距离 。
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