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      2026届商洛市重点中学高三下第一次测试物理试题含解析

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      2026届商洛市重点中学高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份2026届商洛市重点中学高三下第一次测试物理试题含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示为静止的原子核在匀强磁场中发生衰变后做匀速圆周运动的轨迹,衰变后两带电粒子a、b的半径之比为45∶1,两带电粒子a、b的动能之比为117:2,下列说法正确的是( )
      A.此衰变为β衰变B.大圆为β粒子的运动轨迹
      C.小圆为α粒子的运动轨迹D.两带电粒子a、b的周期之比为10∶13
      2、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是( )
      ①物体返回斜面底端时的动能为E
      ②物体返回斜面底端时的动能为
      ③物体返回斜面底端时的速度大小为2
      ④物体返回斜面底端时的速度大小为
      A.①③B.②④C.①④D.②
      3、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      4、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      5、如图所示,完全相同的两个光滑小球A、B放在一置于水平桌面上的圆柱形容器中,两球的质量均为m,两球心的连线与竖直方向成角,整个装置处于静止状态。则下列说法中正确的是( )
      A.A对B的压力为
      B.容器底对B的支持力为mg
      C.容器壁对B的支持力为
      D.容器壁对A的支持力为
      6、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ
      D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度
      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、下列说法中不符合实际的是_______
      A.单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性
      B.液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势
      C.气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小
      E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递
      8、一静止在水平地面上的物块,受到方向不变的水平拉力F作用。0~4s时间内,拉力F的大小和物块加速度a的大小随时间t变化的关系分别如图甲、图乙所示。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。由此可求得( )
      A.物块与水平地面间的最大静摩擦力的大小为2N
      B.物块的质量等于1.5kg
      C.在0~4s时间内,合力对物块冲量的大小为6.75N・S
      D.在0~4s时间内,摩擦力对物块的冲量大小为6N・S
      9、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x=5m处的M点,再经时间=1s,在x=10m处的Q质点刚好开始振动。下列说法正确的是____。
      A.波长为5m
      B.波速为5m/s
      C.波的周期为0.8s
      D.质点Q开始振动的方向沿y轴正方向
      E.从t=0到质点Q第一次到达波峰的过程中,质点M通过的路程为80cm
      10、如图为竖直放置的上粗下细的玻璃管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同,使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为 ,压强变化量为,对液面压力的变化量为,则( )
      A.水银柱向下移动了一段距离
      B.
      C.
      D.
      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)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
      (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
      (2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
      A、 B、
      C、 D、
      12.(12分)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。
      (1)其中电阻R2=_____Ω。
      (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为________mA。
      (3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验:
      ①将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;
      ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为____。
      ③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx=____Ω。 (保留三位有效数字)
      ④小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中______表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为________Ω。
      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)内壁光滑的导热汽缸竖直放置,用质量不计、横截面面积S=2×10-4m2的活塞封闭一定质量的理想气体。先在活塞上方缓缀倒上沙子,使封闭气体的体积逐渐变为原来的一半。接着一边在活塞上方缓缓倒上沙子,一边对汽缸加热使活塞位置保持不变,直到气体温度达到177℃,已知外界环境温度为27℃,大气压强p=1.0×103Pa,热力学温度T=t+273K,重力加速度g取10m/s2,求:
      ①加热前所倒沙子的质量。
      ②整个过程总共倒在活塞上方的沙子的质量。
      14.(16分)电荷周围存在电场,电场虽然看不见,但是它却是客观存在的,可以通过实验对它进行观察和研究。如图所示,是一个均匀带电球,把一个系在丝线上的带电量为、质量为的试探小球先后依次挂在图中三个不同位置,调整丝线长度,使小球静止时的三个位置与带电球的球心处于同一水平线上,三处的丝线与竖直方向的夹角分别为,且。已知重力加速度为。
      (1)对带电小球静止于位置时的受力进行分析,画出受力示意图,并求小球所受电场力的大小;
      (2)根据电场强度的定义,推导带电球产生的电场在位置处的场强大小的表达式,并据此比较三个位置的电场强度的大小关系。
      15.(12分)如图所示,竖直平面内的光滑形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量M=3.0kg的小物块B静止在水平面上。质量m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=0.80m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度g=10m/s²。求:
      (1)A经过Q点时速度的大小;
      (2)A与B碰后共同速度的大小;
      (3)碰撞过程中,A与B组成的系统所损失的机械能ΔE。
      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】
      ABC.根据动量守恒定律可知两带电粒子动量相等。由两圆外切可知,此为衰变,由得大圆为粒子轨迹,ABC项错误;
      D.由得
      根据动量守恒定律以及动量与动能的关系有

      根据周期公式可知
      D项正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:
      …①
      设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。
      对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。
      以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:
      …②
      所以返回斜面底端时的动能为E;由①②得:
      v′=v。
      故①④正确,②③错误;
      A.①③,与结论不相符,选项A错误;
      B.②④,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论相符,选项C正确;
      D.②,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      AD.对球A受力分析可知,球B对A的支持力
      则A对B的压力为;
      容器壁对A的压力
      选项A正确,D错误;
      B.对球AB的整体竖直方向有
      容器底对B的支持力为2mg,选项B错误;
      C.对球AB的整体而言,容器壁对B的支持力等于器壁对A的压力,则大小为,选项C错误;
      故选A。
      6、B
      【解析】
      由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。
      水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故A错误;
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故C错误;
      D. 增大抛射角θ,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。
      故选:B。
      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、BCE
      【解析】
      A.由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,则为单晶体具有各向异性,但并不是所有物理性质都是各向异性的,选项A正确,不符合题意;
      B.液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势,选项B错误,符合题意;
      C.气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的,并不是由于气体分子间相互排斥而产生的,选项C错误,符合题意;
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小,选项D正确,不符合题意;
      E.热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递,选项E错误,符合题意;
      故选BCE.
      8、BC
      【解析】
      A.t=1s时,物体开始运动,故此时的拉力等于物体的最大静摩擦力,故有
      故A错误;
      B.根据牛顿第二定律有
      代入得
      故B正确;
      C.在v-t图象中,与时间轴所围面积为物体的速度,则有
      由动量定理可得
      故C正确;
      D.在0~4s时间内,F的冲量为
      则摩擦力冲量为
      故D错误。
      故选BC。
      9、BCE
      【解析】
      A.由波形图可知,波长为4m,选项A错误;
      B.再经时间=1s,在x=10m处的Q质点刚好开始振动,则波速
      选项B正确;
      C.波的周期为
      选项C正确;
      D.质点M开始振动的方向沿y轴负方向,则质点Q开始振动的方向也沿y轴负方向,选项D错误;
      E.质点Q第一次到达波峰的时间
      从t=0开始到质点Q第一次到达波峰,质点M振动的时间为1.6s=2T,则通过的路程为8A=80cm,选项E正确。
      故选BCE。
      10、CD
      【解析】
      AC.首先假设液柱不动,则A、B两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体A:


      对气体B:


      又设初始状态时两液面的高度差为h(水银柱的长度为h),初始状态满足

      联立①②③得
      水银柱向上移动了一段距离,故A错误C正确;
      B.由于气体的总体积不变,因此,故B错误;
      D.因为,且液面上升,上表面面积变大,所以

      故D正确。
      故选CD。
      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、0.925 B
      【解析】
      根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中…v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。
      【详解】
      (1)游标卡尺读数为
      (2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。
      12、24990 6.9 150Ω 67.4 黑 4350
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律得

      (2)[2].由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA;
      (3)②[3].由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:0×1000Ω+1×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=150Ω,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即RΩ=150Ω;
      ③[4].根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时
      当电流表示数为
      联立解得
      E=1.5V
      Rx=67.4Ω
      ④[5][6].根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数

      解得电压表内阻
      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)2kg;(2)4kg
      【解析】
      (1)初状态时,气体的压强,设气体的体积V1,倒上沙子后,气体的体积

      气体发生等温变化,根据玻意耳定律有:
      解得:
      加热前所倒沙子的质量为m1=2kg;
      (2)之后对汽缸加热,缸内气体发生等容变化,加热前气体的温度:
      加热前气体的温度:
      有:
      代入数据解得:
      对活塞和沙子受力分析,有:
      解得:沙子的质量为m2=4kg。
      14、 (1) ;;(2)
      【解析】
      (1)受竖直向下重力,水平向右的电场力,斜向上的拉力,受力示意图如图所示
      根据共点力平衡条件可得:
      (2)由电场的定义
      ,,
      由于
      可得
      15、 (1)A经过Q点时速度的大小是4m/s;(2)A与B碰后速度的大小是1m/s;(3)碰撞过程中A与B组成的系统损失的机械能△E是6J。
      【解析】
      (1)A从P到Q过程中,由动能定理得:
      解得
      v0=4m/s
      (2)A、B碰撞,AB系统动量守恒,设向右为正方向,则由动量守恒定律得:
      解得
      v=1m/s
      (3)碰撞过程中A.B组成的系统损失的机械能为:
      =6J

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