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      2026届新疆库车县乌尊镇乌尊中学高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届新疆库车县乌尊镇乌尊中学高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届新疆库车县乌尊镇乌尊中学高三考前热身物理试卷含解析,共15页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、撑杆跳是一种技术性和观赏性都极高的运动项目。如果把撑杆跳全过程分成四个阶段:a~b、b~c、c~d、d~e,如图所示,不计空气阻力,杆为轻杆,则对这四个阶段的描述不正确的是( )
      A.a~b阶段:加速助跑,人和杆的总机械能增加
      B.b~c阶段:杆弯曲、人上升,系统动能减少,重力势能和弹性势能增加
      C.c~d阶段:杆伸直、人上升,人的动能减少量等于重力势能增加量
      D.d~e阶段:人过横杆后下落,重力所做的功等于人动能的增加量
      2、某静电场的电场线与x轴平行,x轴上各点的电势情况如图所示,若将一带电粒子从坐标原点O由静止释放,该粒子仅在电场力的作用下,沿着x轴正方向运动,已知电场中M、N两点的x坐标分别为5mm、15mm,则下列说法正确的是( )
      A.在x轴上M、N两点间的电场方向先沿x轴正方向后沿x轴负方向
      B.该带电粒子一定带负电荷
      C.在x=10mm的位置,电场强度大小为1000V/m
      D.该粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电势能一直增大
      3、 “儿童蹦极”中,拴在腰问左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时的
      A.加速度为零
      B.加速度a=g,沿原断裂橡皮绳的方向斜向下
      C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
      D.加速度a=g,方向竖直向下
      4、在平直公路上行驶的甲车和乙车,它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处,下列说法正确的是( )
      A.时,甲、乙两车相遇
      B.内,甲、乙两车位移相等
      C.甲、乙两车之间的最小距离为
      D.相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m
      5、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是( )
      A.能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的
      B.在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比
      C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子
      D.α射线、β射线、γ射线都是波长极短的电磁波
      6、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1︰n2=l︰3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为20 V
      C.电阻R上消耗的电动率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的2倍
      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、如图所示,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是( )
      A.支持力减小
      B.摩擦力不变
      C.合外力不变
      D.合外力变大
      8、如图所示,一定质量的理想气体的状态连续变化,变化过程为。其中直线平行于轴,直线平行于轴,为等温过程。下列分析正确的是_______
      A.过程气体内能减小
      B.过程外界对气体做功
      C.过程气体对外界做功
      D.过程气体放出热量
      E.过程气体放出热量
      9、如图所示,在垂直于纸面向外的匀强磁场中,水平放置两个同心金属环,半径分别是r和3r,磁感应强度为B,在两环间连接有一个电容为C的电容器,a、b是电容器的两个极板。长为2r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度ω做顺时针方向(从垂直环面向里看)的匀速圆周运动。则下列说法正确的是( )
      A.金属棒AB中有从B到A的持续电流
      B.电容器b极板带负电
      C.电容器两端电压为
      D.电容器所带电荷量为
      10、下列关于热现象的说法正确的是________.
      A.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力
      B.液体分子的无规则运动称为布朗运动
      C.热量不可能从低温物体传到高温物体
      D.分子间的距离增大时,分子势能可能减小
      E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大
      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)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
      待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。
      (1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
      ①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
      ②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
      ③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
      ④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______。
      (2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      (3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
      ①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;
      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
      ③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
      (4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
      12.(12分)如图所示的实验装置,桌面水平且粗糙,在牵引重物作用下,木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹,木块继续运动一段距离停在桌面上(未碰到滑轮)。已知牵引重物质量为m,重力加速度为g。
      某同学通过分析纸带数据,计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2,由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为μ=_______(结果用题中字母表示);在正确操作、测量及计算的前提下,从系统误差的角度,你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_____(选填“偏大”、“偏小”“不变”);木块的质量为M=_____(结果用题中字母表示)。
      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)如图所示,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角θ= 37°的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量m= lkg的可视为质点的滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数μ1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数μ2=0.5,取 g=10m/s2, sin37°=0.6, cs37° = 0.8, 求
      (1)滑块a到达B点时的速度大小;
      (2)斜面上P、C间的距离。
      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无初速度释放,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的质量相等均为1kg;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)碰撞前瞬间A的速率v;
      (2)A和B系统碰撞过程损失的机械能;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离L。
      15.(12分)如图所示,光滑斜面倾角θ=60°,其底端与竖直平面内半径为R的光滑圆弧轨道平滑对接,位置D为圆弧轨道的最低点。两个质量均为m的小球A和小环B(均可视为质点)用L=1.5R的轻杆通过轻质铰链相连,B套在固定竖直光滑的长杆上,杆和圆轨道在同一竖直平面内,杆过轨道圆心,初始时轻杆与斜面垂直。在斜面上由静止释放A,假设在运动过程中两杆不会碰撞,小球通过轨道连接处时无能量损失(速度大小不变)。重力加速度为g。求:
      (1)刚释放时,球A的加速度大小;
      (2)小球A运动到最低点时的速度大小;
      (3)已知小球以运动到最低点时,小环B的瞬时加速度大小为a,求此时小球A受到圆弧轨道的支持力大小。
      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. a~b阶段:人加速过程中,人的动能增加,重力势能不变,人的机械能增加,故A正确,不符合题意;
      B. b~c阶段:人上升过程中,人和杆的动能减少,重力势能和杆的弹性势能均增加,故B正确,不符合题意;
      C. c~d阶段:杆在恢复原长的过程中,人的动能和弹性势能减少量之和等于重力势能的增加量,故C不正确,符合题意;
      D. d~e阶段:只有重力做功,人的机械能守恒,重力所做的功等于人动能的增加量,故D正确,不符合题意。
      故选:C。
      2、C
      【解析】
      A.由φ-x图像知从M点到N点电势降低,根据沿着电场线方向电势降低可知在x轴上M、N两点间的电场方向沿x轴正方向,A项错误;
      B.粒子受力方向和电场方向相同,故粒子带正电荷,B项错误;
      C.在φ- x图像中,图线斜率表示电场强度的大小,电场强度大小为
      1000V/m
      C项正确;
      D.粒子沿x轴从M点运动到N点的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,D项错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图所示:
      由于,故两个拉力的合力一定在角平分线上,且在竖直线上,故两个拉力的夹角为120°,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于,故加速度为g,沿原断裂绳的方向斜向下,故选B正确,ACD错误。
      4、B
      【解析】
      AD.0时刻,乙车在甲车前处,前内乙车的速度大于甲车的速度,所以两车的距离逐渐变大,在时刻速度相等,距离最远,图线和时间轴围成的面积为位移
      AD错误;
      B.图线和时间轴围成的面积为位移,前内,根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等,所以二者位移相等,B正确;
      C.甲车速度大于乙车速度,二者最终可以相遇,最小距离为0m,C错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项A错误;
      B.在光电效应现象中,根据光电效应方程,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但不是成正比,选项B错误;
      C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子,分别对应于4→3,3→2,2→1,选项C正确;
      D.α射线、β射线不是电磁波,只有γ射线是波长极短的电磁波,选项D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:
      Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V
      图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为
      e=40cs200t(V)
      故A错误;
      B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值
      故B正确;
      C. 根据变压比可知,副线圈输出电压:
      电阻R上消耗的功率:
      故C错误;
      D. 变压器不会改变交流电的频率,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、AC
      【解析】
      对受力分析如图:
      不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件
      转动后受力分析如图:
      支持力为
      则支持力减小,摩擦力为
      则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      AE.过程为等容变化,压强减小,由公式可知,温度降低,则理想气体内能减小,由热力学第一定律可知,气体放出热量,故AE正确;
      B.过程为等容变化,气体对外不做功,外界对气体也不做功,故B错误;
      C.过程为等压变化,体积变大,气体对外做功,故C正确;
      D.过程为等温变化,内能不变,体积变大,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故D错误。
      故选ACE。
      9、BC
      【解析】
      A.根据右手定则可知,金属棒AB切割磁感线产生感应电动势,但由于电路没有闭合,所以没有感应电流,故A错误;
      B.根据右手定则可判断B端为电源的正极,a端为电源的负极,所以电容器b极板带负电,故B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律知切割产生的感应电动势
      故C正确;
      D.电容器所带电荷量
      故D错误。
      故选BC。
      10、ADE
      【解析】
      草叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故A正确;布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;热力学第二定律是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,此说法略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体提取到高温物体的.例如电冰箱的制冷就是这一情况,所以C错误;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离的增大,分子势能减小,所以D正确;分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大,斥力增大的较快,所以E正确.
      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、(1)③ 半偏(或最大值的一半) ④ (2)大于 (3)①2 左 (4)
      【解析】
      (1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;
      [1].保持不变,与电压表串联;
      [2].调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);
      [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。
      (2)[4].由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。
      (3)[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,,联立求E、r。
      (4)[7].[8].由闭合电路欧姆定律得:

      变形得


      ,,
      解得:
      ,。
      12、 偏大
      【解析】
      [1]牵引重物触地后,对木块由牛顿第二定律

      由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为
      [2]在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力,所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。
      [3] 牵引重物触地前,对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律

      联立解得
      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)4m/s;(2)1.24m。
      【解析】
      (1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有:
      代入数据解得
      v=4m/s
      (2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有:
      x′=vt,y=,tanθ=
      代入数据解得
      t=0.6s
      滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ+μ2mgcsθ=ma1
      代入数据解得
      a1=10m/s2
      向上运动的时间
      t1=<0.6s
      然后接着下滑,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ﹣μ2mgcsθ=ma2
      代入数据得
      a2=2m/s2
      可得P、C间的距离
      x=
      代入数据解得
      x=1.24m
      14、(1)2m/s;(2)1J;(3) 0.25m.
      【解析】
      (1)对A从圆弧最高点到最低点的过程应用机械能守恒定律有

      可得

      (2)A在圆弧轨道底部和B相撞,满足动量守恒,有
      (mA+mB)v′=mAv
      可得
      v′=1m/s
      A和B系统碰撞过程损失的机械能

      解得
      ∆E=1J
      (3)对AB一起滑动过程,由动能定理得

      可得
      L=0.25m
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)小球初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      小环初始位置距水平面高度设为,由几何关系得
      解得
      由系统机械能守恒
      式中,,
      解得
      (3)以小环为研究对象,由牛顿第二定律得
      以小球为研究对象,由牛顿第二定律得
      解得

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