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      2026届四川省宜宾县高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届四川省宜宾县高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届四川省宜宾县高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共14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、如图所示,两点分别放置两个等量异种点电荷,为连线的中点,为连线上靠近的一点,为连线的垂直平分线上处于点上方的一点。把一个负检验电荷分别放在三点进行比较,则( )
      A.电场中三点,T点电势最高
      B.检验电荷在点电势能最大
      C.检验电荷在点受力最小
      D.检验电荷在点受力最大
      2、如图所示,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)( )
      A.空气柱的压强变大
      B.空气柱的长度不变
      C.水银柱b左边液面要上升
      D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变
      3、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
      A.M、N两点电场强度相同
      B.P、Q两点电势相同
      C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
      D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
      4、如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向.已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为( )
      A.hB.2hC.3hD.4h
      5、关于近代物理的知识,下列说法正确的有( )
      A.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      B.铀核裂变的一种核反应方程为
      C.中X为中子,核反应类型为β衰变
      D.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能
      6、如图所示,铁板倾斜放置,倾角为,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
      A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用
      C.铁板对磁铁的摩擦力大小为D.铁板对磁铁的作用力大小为
      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、某电场在x轴上各点的场强方向沿x轴方向,规定场强沿x轴正方向为正,若场强E随位移坐标x变化规律如图,x1点与x3点的纵坐标相同,图线关于O点对称,则( )
      A.O点的电势最低B.-x2点的电势最高
      C.若电子从-x2点运动到x2点,则此过程中电场力对电子做的总功为零D.若电子从x1点运动到x3点,则此过程中电场力对电子做的总功为零
      8、理论研究表明,无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场.现有两块无限大的均匀绝缘带电平板正交放置,如图所示,A1B1板两面带正电,A2B2板两面带负电,且两板单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动).图中直线A1B1和A2B2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,C、D、E、F恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且CE的连线过O点.则下列说法中正确的是

      A.D、F两点电势相同
      B.E、F两点场强相同
      C.UEF=UED
      D.在C、D、E、F四个点中电子在F点具有的电势能最大
      9、如图所示,一段均匀带电的绝缘圆弧,所带电荷量为。圆弧圆心为O,两端点分别为P、Q、M、N为圆弧上的两点,且PN和MQ均为直径。已知O点场强大小为,电势为。则圆弧PM在圆心O点处产生的场强E的大小和电势分别为( )
      A.B.C.D.
      10、如图,空间存在方向竖直向上、场强大小为E的匀强电场;倾角为的光滑绝缘斜面固定在地面上,绝缘轻弹簧的下端连接斜面底端的挡板,上端连接一带电量为+q的小球,小球静止时位于M点,弹簧长度恰好为原长。某时刻将电场反向并保持电场强度大小不变,之后弹簧最大压缩量为L,重力加速度为g。从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球( )
      A.机械能一直减少
      B.电势能减少了EqL
      C.最大加速度为g
      D.最大速度为
      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)如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。
      (1)充电完成后电容器两极板间的电压________(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为________C;
      (2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是___________。
      12.(12分)某同学设计出如图所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为 g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_________。
      A.小球的质量m
      B.AB之间的距离H
      C.小球从A到B的下落时间tAB
      D.小球的直径d
      (2)小球通过光电门时的瞬时速度v =_________(用题中所给的物理量表示)。
      (3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出随H的变化图象如图所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k0=__________。
      (4)在实验中根据数据实际绘出—H图象的直线斜率为k(k<k0),则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值= _______________(用k、k0表示)。
      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BC是位于竖直平面内的一段光滑的圆弧轨道,圆弧轨道的半径为r=3m,圆心角θ=53°,圆心O的正下方C与光滑的水平面相连接,圆弧轨道的末端C处安装了一个压力传感器.水平面上静止放置一个质量M=1kg的木板,木板的长度l=1m,木板的上表面的最右端放置一个静止的小滑块P1,小滑块P1的质量m1未知,小滑块P1与木板之间的动摩擦因数μ=0.1.另有一个质量m1=1kg的小滑块P1,从圆弧轨道左上方的某个位置A处以某一水平的初速度抛出,恰好能够沿切线无碰撞地从B点进入圆弧轨道,滑到C处时压力传感器的示数为N,之后滑到水平面上并与木板发生弹性碰撞且碰撞时间极短.(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s1,cs53°=0.6).求:
      (1)求小滑块P1经过C处时的速度大小;
      (1)求位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是多少?
      (3)假设小滑块P1与木板间摩擦产生的热量为Q,请定量地讨论热量Q与小滑块P1的质量m1之间的关系.
      14.(16分)在某次学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家展示了一个装置,如图所示,将一质量为0.1kg的钢球放在O点,用弹射器装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L=2.0m的粗糙平面,DEFG为接球槽。圆弧OA和AB的半径分别为r=0.2m,R=0.4m,小球与BC段的动摩擦因数为μ=0.5,C点离接球槽的高度为h=1.25m,水平距离为x=0.5m,接球槽足够大,g取10m/s2,求:
      (1)钢球恰好不脱离圆弧轨道,钢球在A点的速度vA多大;
      (2)满足(1)时,钢球在圆轨道最低点B对轨道的压力;
      (3)要使钢球最终能落入槽中,弹射速度至少多大。
      15.(12分)如图所示,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为6 cm,大气压为 76 cmHg.

      (1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?
      (2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差.
      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.根据等量异种点电荷电场的特点,可知两点处在同一等势面上,两点电势相等,点电势最低,故A错误;
      B.结合电势能公式,可知负检验电荷在点电势能最大,故B正确;
      CD.在两等量异种点电荷连线上,连线中点的电场强度最小,在两等量异种点电荷连线的垂直平分线上,点的电场强度最大,所以负检验电荷在点受力最小,在点受力最大,故CD错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      AB.外界大气压不变,被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;
      CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
      B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
      C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
      可知负电荷电势能一直增大,C错误;
      D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      试题分析:下降过程为自由落体运动,触地时两球速度相同,v=,m2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选m1与m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后m1、m2速度大小分别为v1、v2,选向上方向为正方向,则:
      m2v﹣m1v=m1v1+m2v2
      由能量守恒定律得:
      (m1+m2)v2=+m2
      且,m2=3m1
      联立解得:
      反弹后高度为:H=
      故选D
      5、D
      【解析】
      A. 比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项A错误;
      B. 铀核裂变的核反应方程中,反应物必须有中子,选项B错误;
      C. 中X质量数为4电荷数为2,为α粒子,核反应类型为α衰变,选项C错误;
      D. 平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能。故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.磁铁受到重力、铁板对磁铁的弹力、摩擦力、铁板对磁铁的磁场力共四个力,选项AB错误;
      C.根据力的平衡可知,铁板对磁铁的摩擦力大小为,选项C错误;
      D.铁板对磁铁的作用力与磁铁的重力等大反向,选项D正确。
      故选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、AC
      【解析】
      A.规定场强沿x轴正方向为正,依据场强E随位移坐标x变化规律如题目中图所示,电场强度方向如下图所示:
      根据顺着电场线电势降低,则O电势最低,A正确;
      B.由上分析,可知,电势从高到低,即为,由于点与点电势相等,那么点的电势不是最高,B错误;
      C.若电子从点运动到点,越过横轴,图像与横轴所围成的面积之差为零,则它们的电势差为零,则此过程中电场力对电子做的总功为零,C正确;
      D.若电子从点运动到点,图像与横轴所围成的面积不为零,它们的电势差不为零,则此过程中电场力对电子做的总功也不为零,D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,故A1B1在四点单独产生的电场均向上, A2B2在四点单独产生的电场均向左,四点场强方向均是左偏上45°,大小相等,故B正确; D、F两点在一条电场线上,而沿着电场线电势是降低的,故电势不等,故A错误;E、F两点间电势差和E、D两点间电势差绝对值相同而正负相反,故C错误;C、D、E、F四个点,场强方向均是左偏上45°,故CE是等势面,D点电势最高,F点电势最低,故D正确. 所以BD正确,AC错误.
      9、BC
      【解析】
      AB.根据对称性可知圆弧PM和QN在0点的合场强为0,圆弧MN在O点的场强为整个圆弧所带电荷在O点处的场强,又圆弧PM、MN和NQ在O点处的场强大小相等,则圆弧PM在圆心处的场强大小,选项A错误,B正确;
      CD.电势为标量,圆弧PM、MN和QN在O点的电势相等,,选项C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      B.电势能的减小量等于电场力做的功,即为
      故B正确;
      C.小球在M点时有
      从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度反向增大的减速运动,由弹簧振子对称性可知,小球在M点开始运动时的加速度最大即为
      故C正确;
      D.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      由对称性可知,速度最大时,小球运动的距离为
      由动能定理有

      故D错误;
      A.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      此过程小球克服弹力做功为
      电场力做功为
      小球克服弹力做功与电场力做功相等,说明小球机械能不是一直减小,故A错误。
      故选BC。
      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、等于 此时电容器为电源,且与多用电表内部电源串联
      【解析】
      (1)[2][3]电容器充电完成后,电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得
      (2)[4]红、黑表笔交换后,电容器视为电源,且与多用电表内部电源串联,总的电动势变大,电路中电流变大。
      12、BD; ; ; ;
      【解析】
      该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据;由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容。
      【详解】
      (1)根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故A错误;根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离H,故B正确;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选BD。
      (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;
      故;
      (3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;
      即:2gH=()2
      解得:,那么该直线斜率k0=。
      (4)乙图线=kH,因存在阻力,则有:mgH-fH=mv2;
      所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为;
      【点睛】
      考查求瞬时速度的方法,理解机械能守恒的条件,掌握分析的思维,同时本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。
      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、(2)7m/s(2)3.6m,2m(3)Q= 或 Q=4m2
      【解析】
      (2)根据牛顿第三定律可知小块P2滑到C处受到的支持力F=N,由牛顿第二定律得:
      代入数据解得:
      (2)设P2在B处的速度为vB,从B到C的过程中,由动能定理得:
      其中:
      代入数据解得:
      因为小滑块恰好能够沿切线无碰撞的从B点进入圆弧轨道,可知平抛的初速度为:
      在B点时竖直方向的速度为:
      则从A到B的时间为:
      所以AC之间的水平距离为:
      AC之间的竖直距离为:
      (3)P2与木板发生弹性碰撞,假设碰后小滑块P2的速度为v2、木板速度为v2,由动量守恒定律和机械能守恒可知:
      代入数据联立解得:,
      木板获得速度之后,和上面的小滑块P2之间相对滑动,假设最终和木板之间相对静止,两者的共同速度为v共,小滑块P2在模板上相对滑动了x,由动量守恒和能抗守恒可知:
      联立解得:
      .
      当时,.
      若,则,滑块不会从模板上掉落,小滑块P2与木板间产生的热量为:
      若,则,滑块会从木板上掉落,小滑块P2与木板间的摩擦产生的热量为:
      答:(2)小滑块P2经过C处时的速度大小;
      (2)位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是3.6m和2m;
      (3)热量Q与小滑块P2的质量m2之间的关系为Q= 或 Q=4m2.
      14、 (1)2m/s;(2)6N,方向竖直向下;(3)m/s
      【解析】
      (1)要使钢球恰好不脱离圆轨道,钢球在A点有
      mg=m
      解得
      vA==2m/s
      (2)从A到B根据动能定理有
      在B位置时,对钢球
      联立解得
      FB=6N
      根据牛顿第三定律,钢球对半圆轨道的压力大小为6N,方向竖直向下
      (3)使钢球刚好落入槽中时对钢球,则有,x=vCt,解得
      vC=1m/s
      从O到C点,根据动能定理有
      解得
      m/s
      故要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v0至少为m/s
      15、(i)342.9K(ii)4cm
      【解析】
      利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,过程中封闭气体压强体积温度均变化,故对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度;保持温度不变,气体发生等温变化,对封闭气体运用玻意耳定律结合几何关系,即可求出左管气柱恢复原长时两个水银面的高度差.
      【详解】
      (i)当初管内气体压强p1= p-Δp=70 cmHg,
      当左右两管内水银面相等时,气体压强p2=76 cmHg
      由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度l2=80 cm,
      根据
      代入数据解得: T2=342.9 K
      (ii)设气柱恢复原长时压强为p3
      根据:p2V2=p3V3
      解得:p3=80 cmHg
      又Δp=p3-p2=4 cmHg
      所以高度差为4 cm
      【点睛】
      本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决.

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