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      2026届伊宁县第一中学高三第三次测评物理试卷含解析

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      2026届伊宁县第一中学高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份2026届伊宁县第一中学高三第三次测评物理试卷含解析,文件包含20252026学年度六年级第一学期数学科北师大版第一单元测试卷A卷docx、参考答案与详情解析docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共5页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、物体做竖直上抛运动:v表示物体的瞬时速度,a表示物体的加速度,t表示物体运动的时间,h代表其离抛出点的高度,Ek代表动能,Ep代表势能,以抛出点为零势能面.下列所示图象中,能正确反映各物理量之间关系的是( )
      A. B.
      C.D.
      2、如图所示,倾角的斜面上有一木箱,木箱与斜面之间的动摩擦因数.现对木箱施加一拉力F,使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与斜面的夹角为,在从0逐渐增大到60°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
      A.F先减小后增大
      B.F先增大后减小
      C.F一直增大
      D.F一直减小
      3、如图所示,足够长的平行玻璃砖厚度为d,底面镀有反光膜CD,反光膜厚度不计,一束光线以45°的入射角由A点入射,经底面反光膜反射后,从顶面B点射出(B点图中未画出)。已知该光线在玻璃砖中的传播速度为c,c为光在真空中的传播速度,则下列说法错误的是( )
      A.平行玻璃砖的折射率为
      B.入射点A与出射点B之间的距离为
      C.平行玻璃砖的全反射临界角为30°
      D.为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,则底面反光膜CD长度至少2d
      4、中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是+x→++3x。下列关于x的说法正确的是( )
      A.x是α粒子,具有很强的电离本领
      B.x是α粒子,穿透能力比较弱
      C.x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的
      D.x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
      5、关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是( )
      A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向
      B.在任意相等的时间内速度的变化量相同
      C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动
      D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关
      6、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      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、下说法中正确的是 。
      A.在干涉现象中,振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小
      B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,则外力的频率越大,单摆的振幅也越大
      C.全息照片的拍摄利用了激光衍射的原理
      D.频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v
      E.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      8、如图所示,正三角形abc的三个顶点处分别放置三个等量点电荷,af垂直bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则( )
      A.a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E
      B.a、b、c三点处的电荷产生的电场在e点处的合场强大小为3E
      C.e点的电势高于f点的电势
      D.将负电荷从e点移到f点,电势能减小
      9、如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )
      A.电场强度为,方向竖直向上
      B.a、O两点的电势差Ua=
      C.初速度va=
      D.小球在竖直面内做匀速圆周运动
      10、按照十八大“五位一体”的总体布局,全国各省市启动“263”专项行动,打响碧水蓝天保卫战,暗访组在某化工厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,水平放置,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向上,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量为Q(单位时间内排出的污水体积)。则下列说法不正确的是( )
      A.a侧电势比c侧电势低
      B.若污水中正离子较多,则a侧电势比c侧电势高;若污水中负离子较多,则a侧电势比e侧电势低
      C.污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大
      D.污水流量Q与U成正比,与L无关
      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)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      12.(12分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

      (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v=______ m/s,木块加速度a=______ m/s2(结果均保留2位有效数字).
      (2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ=____________.(用a,θ,g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)1011年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=10 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s1,到达B点时速度vB=30 m/s.取重力加速度g=10 m/s1.
      (1)求长直助滑道AB的长度L;
      (1)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;
      (3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小.
      14.(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将 A 无初速释放,A 与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为m=0.1kg,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数 =0.2。取重力加速度 g =10m/s2。求:
      (1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力N的大小;
      (2)碰撞过程中A对B的冲量I的大小;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离l。
      15.(12分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,π=3.14,求:
      (1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;
      (2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。
      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】
      竖直上抛运动是一种匀变速直线运动,物体运动过程中机械能守恒.根据运动学公式列出v与t的关系式,根据机械能守恒定律得出物体的动能与高度的关系式.再选择图象.
      【详解】
      AB.物体做竖直上抛运动,只有重力,加速度等于g,保持不变,所以a﹣t图象是平行于时间轴的直线,取竖直向上为正方向,则竖直上抛运动可看成一种匀减速直线运动,速度与时间的关系为
      v=v0﹣gt
      v﹣t图象是一条向下倾斜的直线,AB不符合题意;
      C.以抛出点为零势能面,则物体的重力势能为
      Ep=mgh
      则Ep﹣h图象是过原点的直线,C符合题意;
      D.根据机械能守恒定律得:
      mgh+Ek=mv02

      Ek=mv02﹣mgh
      可见Ek与h是线性关系,h增大,Ek减小,Ek﹣h图象是向下倾斜的直线.D不符合题意。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      对物体受力分析如图
      木箱沿着斜面向上做匀速直线运动,根据平衡条件,合力为零
      在垂直斜面方向,有:
      在平行斜面方向,有:
      其中:
      联立解得:

      当时F最小,则在从0逐渐增大到60°的过程中,F先减小后增大,A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.玻璃砖的折射率为:
      选项A正确;
      B.作出光的传播路径如图所示:
      由折射定律有:
      解得:
      β=30°
      因此入射点A与出射点B之间的距离为:
      选项B正确;
      C.设临界角为C,则有:
      解得:
      C=45°
      选项C错误;
      D.为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,则底面反光膜CD至少为:
      选项D正确。
      本题选错误的,故选C。
      4、D
      【解析】
      AB.根据该反应的特点可知,该核反应属于重核裂变,根据核反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知,x为中子,故AB错误;
      CD.根据物理学史可知,卢瑟福发现了质子,预言了中子的存在,中子是查德威克通过实验最先发现的,故C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.当平抛运动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误;
      B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;
      C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误;
      D.平抛运动的水平位移为
      知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      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、ADE
      【解析】
      A.在干涉现象中,振动加强的点的振幅比振动减弱的点的振幅大,但是振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小,选项A正确;
      B.单摆在周期性的外力作用下做受迫振动,当驱动力的频率与单摆的固有频率相等时振幅最大,则外力的频率越大时,单摆的振幅不一定越大,选项B错误;
      C.全息照片的拍摄利用了激光干涉的原理,选项C错误;
      D.根据多普勒效应,频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星,卫星接收到的激光的频率大于v,选项D正确;
      E.电磁波是横波,在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,选项E正确。
      故选ADE。
      8、AC
      【解析】
      A.设点电荷的电量为q,三角形的边长为L,已知b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小相等,夹角为,故b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小都是E,故有
      同理可得a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E,故A正确;
      B.a、b、c三点处的电荷在e点产生的场强大小都是
      由平行四边形定则可知e点处的电场强度大小为
      故B错误;
      C.相对b、c两点处的电荷来说,af是一根等势线,因此比较e、f两点的电势只需考虑a点处电荷产生的电场,由此可得e点的电势高于f点的电势,故C正确;
      D.负电荷在电势高点电能低,故将负电荷从e点移到f点,电势能将增加,故D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      A.小球静止在点时,由共点力平衡得
      解得
      方向竖直向上,故A正确;
      B.在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为
      故B错误;
      CD.小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得
      小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得
      联立解得
      故C正确,D错误;
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      AB.污水中正、负离子向右移动,受到洛伦兹力,根据左手定则,正离子向前表面c偏,负离子向后表面a偏,所以a侧电势比c侧低,与污水中正、负离子的数量无关,故A正确,不符合题意;B错误,符合题意;
      C.稳定后,离子受到洛伦兹力和电场力作用,受力平衡,有
      解得
      流量为
      分析可知,显示仪器的示数Q与离子的浓度无关,故C错误,符合题意;
      D.同理可知Q与U成正比,与L无关,故D正确,不符合题意。
      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、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      12、0.40 1.0
      【解析】
      (1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:
      0.2s末的速度为: ,
      则木块的加速度为:.
      (2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力:
      得:.
      【点睛】
      解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式.
      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)(1)(3)3 900 N
      【解析】
      (1)已知AB段的初末速度,则利用运动学公式可以求解斜面的长度,即

      可解得:
      (1)根据动量定理可知合外力的冲量等于动量的该变量所以

      (3)小球在最低点的受力如图所示
      由牛顿第二定律可得:
      从B运动到C由动能定理可知:

      解得;
      故本题答案是:(1) (1) (3)
      点睛:本题考查了动能定理和圆周运动,会利用动能定理求解最低点的速度,并利用牛顿第二定律求解最低点受到的支持力大小.
      14、(1)3N;(2);(3)0.25m
      【解析】
      (1)滑块A下滑的过程,机械能守恒,则有

      滑块A在圆弧轨道上做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得
      两式联立可得
      FN=3N
      由牛顿第三定律可得,A对轨道的压力
      N=FN=3N
      (2)AB相碰,碰撞后结合为一个整体,由动量守恒得
      mv=2mv′
      对滑块B由动量定理得
      (3)对AB在桌面上滑动,水平方向仅受摩擦力,则由动能定理得
      解之得
      l=0.25m
      15、 (1)10m/s;(2) 3m/s2
      【解析】
      (1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为
      乙的路程为
      由路程关系有
      将v=9m/s代入得
      t=3s
      此时
      所以还在接力区内
      根据v=at代入数据解得
      a=3m/s2

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