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      2026届上海市浦东新区高桥中学高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届上海市浦东新区高桥中学高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届上海市浦东新区高桥中学高三考前热身物理试卷含解析,共19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,质量相同的三个小球从足够长的斜面上同一点O分别以初速度v1、v2、v3水平抛出,落在斜面上的位置分别为A、B、C,已知OA=AB=BC,空气阻力不计,则( )
      A.v1:v2:v3=1:2:3
      B.落到斜面时的速度方向不同
      C.落到斜面时的动能之比为1:2:3
      D.落到斜面时的动能增量之比为1:4:9
      2、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,,,边长。一个粒子源在b点将质量为m,电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
      A.B.C.D.
      3、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是( )
      A.先向左,后向右B.先向左,后向右,再向左
      C.一直向右D.一直向左
      4、如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是( )
      A.若S断开,则副线圈输出端电压为零
      B.若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小
      C.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小
      D.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小
      5、下列关于原子物理知识的叙述正确的是( )
      A.衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子
      B.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,核子数不变质量不亏损
      D.对于一个特定的氡原子,知道了半衰期,就能准确的预言它在何时衰变
      6、电荷之间的引力会产生势能。取两电荷相距无穷远时的引力势能为零,一个类氢原子核带电荷为+q,核外电子带电量大小为e,其引力势能,式中k为静电力常量,r为电子绕原子核圆周运动的半径(此处我们认为核外只有一个电子做圆周运动)。根据玻尔理论,原子向外辐射光子后,电子的轨道半径从减小到,普朗克常量为h,那么,该原子释放的光子的频率为( )
      A.B.
      C.D.
      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,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      8、一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
      A.0时刻与时刻电子在同一位置
      B.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、,其大小比较有
      C.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、,其大小比较有
      D.电子从0时刻运动至时刻,连续运动至时刻,电场力先做正功后做负功
      9、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,下列说法正确的是
      A.粒子在a点时的加速度比在b点时的加速度小
      B.从a到b过程中,粒子的电势能一直减小
      C.无论粒子带何种电荷,经b点时的速度总比经a点时的速度大
      D.电场中a点的电势一定比b点的电势高
      10、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则( )
      A.磁场方向垂直于纸面向外
      B.磁感应强度之比B1:B2=5:1
      C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37
      D.运动时间之比t1:t2=36:53
      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)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材:
      A、量程为200mA.内阻未知的电流表G;
      B、电阻箱;
      C、滑动变阻器;
      D、滑动变阻器;
      E、开关3只,导线若干。
      (1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充完成实验:
      ①为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取__________(选填“”或“”);
      ②连接好电路,断开、,将的滑片滑到__________(选填“a”或“b”)端;
      ③闭合,调节,使电流表G满偏;
      ④保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA;
      ⑤调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻__________;
      (2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势__________V,内阻__________。
      12.(12分)如图1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m1,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﹣图象
      (2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a﹣F图象,他可能作出图2中_____________(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______________。
      A.小车与轨道之间存在摩擦
      B.导轨保持了水平状态
      C.砝码盘和砝码的总质量太大
      D.所用小车的质量太大
      (3)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﹣a图象,如图3。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μ=________,钩码的质量m1=________。
      (4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,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,倾角的足够长的斜面上,放着两个相距L0、质量均为m的滑块A和B,滑块A的下表面光滑,滑块B与斜面间的动摩擦因数.由静止同时释放A和B,此后若A、B发生碰撞,碰撞时间极短且为弹性碰撞.已知重力加速度为g,求:
      (1)A与B开始释放时,A、B的加速度和;
      (2)A与B第一次相碰后,B的速率;
      (3)从A开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的时间t.
      14.(16分)一位同学的家住在一座25层的高楼内,他每天乘电梯上楼,经过多次仔细观察和反复测量,他发现电梯启动后的运动速度符合如图所示的规律,他就根据这一特点在电梯内用台秤、重物和停表测量这座楼房的高度。他将台秤放在电梯内,将重物放在台秤的托盘上,电梯从第一层开始启动,经过不间断地运行,最后停在最高层,在整个过程中,他没有来得及将台秤的示数记录下来,假设在每个时间段内台秤的示数都是稳定的,重力加速度g取10m/s2;
      (1)电梯在0—3.0s时间段内台秤的示数应该是多少?
      (2)根据测量的数据,计算该座楼房每一层的平均高度。
      15.(12分)如图所示,在离地面高 h=5m 处固定一水平传送带,传送带以v0=2m/s 顺时针转动。长为 L的薄木板甲和小物块乙(乙可视为质点),质量均为m=2kg,甲的上表面光滑,下表面与传送带之间的动摩擦因数μ1=0.1.乙与传送带之间的动摩擦因数μ2=0.2.某一时刻, 甲的右端与传送带右端 N 的距离 d=3m,甲以初速度 v0=2m/s 向左运动的同时,乙以v1=6m/s 冲上甲的左端,乙在甲上运动时受到水平向左拉力F=4N,g 取 10m/s2.试问:
      (1)当甲速度为零时,其左端刚好与传送带左端M相齐,乙也恰与甲分离,求 MN的长度LMN;
      (2)当乙与甲分离时立即撤去 F,乙将从 N 点水平离开传送带,求乙落地时距甲右端的水平距离。
      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、C
      【解析】
      A、设物体的初速度为v0,斜面的倾角为α,斜面落点到O点的长度为L.则小球落在斜面上时,有,得,则有,α、g一定,则得到;由于OA=AB=BC,则OA:OB:OC=1:2:3,由上式得;故A错误。B、设小球落到斜面上时速度与水平方向的夹角为θ,则有,与初速度无关,则知落到斜面时的速度方向相同;故B错误。C、小球落在斜面上速度平方为,落到斜面时的动能为,所以落到斜面时的动能之比为1:2:3,故C正确.D、根据动能定理得,飞行过程中动能增量,得飞行过程中动能增量之比为1:2:3;故D错误.故选C.
      【点睛】
      三个小球做平抛运动,运用运动的分解法,得出斜面的长度与初速度、运动时间的关系,本题中斜面的倾角反映了位移与水平方向的夹角,关键确定两个方向的位移关系得出时间表达式.
      2、A
      【解析】
      由左手定则和题意知,沿ba方向射出的粒子在三角形磁场区域内转半周,运动时间最长,半径最大的则恰与ac相切,轨迹如图所示
      由几何关系
      由洛仑兹力提供向心力
      从而求得最大速度
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动。当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左。故D正确。故选D。
      4、B
      【解析】
      A.理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形
      匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;
      BCD.S闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      A.β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故A正确;
      B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,结合能大,原子核不一定越稳定,故B错误;
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,会释放一定的能量,根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损,故C错误;
      D.半衰期是统计规律,对于一个特定的衰变原子,我们只知道它发生衰变的概率,并不知道它将何时发生衰变,发生多少衰变,故D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      电子在r轨道上圆周运动时,静电引力提供向心力
      所以电子的动能为
      所以原子和电子的总能为
      再由能量关系得


      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、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      8、AC
      【解析】
      A.电子只受电场力作用沿直线运动,该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确;
      B.电子受电场力向左,则场强方向向右,沿电场线方向电势逐渐降低,则有
      所以B错误;
      C.图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大,过程加速度减小。又有
      则有
      所以C正确;
      D.由图象知过程速度减小,过程速度增大,则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功,后做正功。所以D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知Ea<Eb,所以a、b两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A正确;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受力沿曲线的内侧,从a点到b点,电场力先做负功,再做正功,电势能先增加后降低,动能先变小后增大.但a点到b点,整个过程最终电场力做正功,故B错误C正确;因为不知道粒子的电性,所以无法判断哪点电势高低,故D错误.
      10、BD
      【解析】
      A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误;
      B.粒子运行轨迹:
      由几何关系可知:
      又:
      解得:
      洛伦兹力提供向心力:
      解得:
      故,B正确;
      C.偏转角度分别为:
      θ1=180°
      θ2=53°
      故速度偏转角之比,C错误;
      D.运动时间:
      因此时间之比:
      D正确。
      故选BD。
      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、R2 a 2 10 48
      【解析】
      (1)①[1].由题意可知,电源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为
      故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2;
      ②[2].为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端;
      ⑤[3].由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2Ω;
      (2)[4].根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知:
      变形可得

      则由图象可知图象的斜率
      解得
      E=10V
      [5].图象与纵轴的交点为5,则可知

      解得
      r=48Ω
      12、D 丙 C 0.46
      【解析】
      (1)[1]A.平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:
      m2约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误;
      B.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误;
      C.让小车的质量远远大于钩码的质量,绳子的拉力
      故应该是,故C错误;
      D.,所以:,所以在用图像探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D正确。
      故选:D。
      (2)[2]遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况。故图线为丙;
      [3]当不满足时,随m1的增大物体的加速度a逐渐减小,故图象弯曲的原因是:所挂钩码的总质量太大,不满足沙和沙桶质量远小于小车的质量,故C正确。
      (3)[4][5]根据牛顿第二定律可知

      结合图象,可得:
      设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,因此钩码的质量
      小车与木板间的动摩擦因数
      (4)[6]根据△x=aT2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)(3)
      【解析】
      解:(1)对分析:
      ,仍处于静止状态
      对分析,底面光滑,则有:
      解得:
      (2) 与第一次碰撞前的速度,则有:
      解得:
      所用时间由:,解得:
      对,由动量守恒定律得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      (3)碰后,做初速度为0的匀加速运动,做速度为的匀速直线运动,设再经时间发生第二次碰撞,则有:
      第二次相碰:
      解得:
      从开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的的时间:
      解得:
      14、 (1)5.8kg;(2)2.9m。
      【解析】
      (1)由图象可知,电梯在13.0—19.0s内向上做匀减速运动,由牛顿第二定律:
      匀速运动时的速度
      0—3.0s内,电梯向上做匀加速运动,设其加速度为a2,则
      由牛顿第二定律:
      即0—3.0s内台秤的示数应该为5.8kg;
      (2)0—3.0s内电梯的位移

      3.0—13.0s内电梯的位移
      13.0—19.0s内电梯的位移

      总高度
      平均高度

      15、(1)10m;(2)3m。
      【解析】
      (1)选水平向右为正方向,设甲的加速度为,对甲,由牛顿第二定律


      设甲速度由减到0过程通过的位移为,经历的时间为
      由得

      由得

      设乙从开始到与甲分离的加速度为,末速度为,通过的位移为,由牛顿第二定律


      又得
      m/s
      m
      由几何关系知
      m
      (2)当乙滑下甲后,由于,所以乙开始做匀减速直线运动,设乙的加速度为,当速度减为时经历的时间为t3,通过的位移为。
      由牛顿第二定律得

      m
      s
      乙达到与传送带共速后将匀速运动到其右端,设此过程经历时间为,
      s
      乙物块将从传送带右端以做平抛运动,设此过程经历时间为,水平位移为,由

      s
      m
      当甲与乙分离后,甲开始向右由静止做匀加速直线运动,设此过程甲的加速度为,经历的时间为,通过的位移为,由牛顿第二定律得

      m/s2
      m

      甲做匀速直线运动的位移为
      m=1m
      乙落地时距甲右端的水平距离
      m
      时间/s
      台秤示数/kg
      电梯启动前
      5.0
      0—3.0
      3.0—13.0
      5.0
      13.0—19.0
      4.6
      19.0以后
      5.0

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