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      2026届铜川市重点中学高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届铜川市重点中学高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届铜川市重点中学高三第一次模拟考试物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、反质子的质量与质子相同,电荷与质子相反。一个反质子从静止经电压U1加速后,从O点沿角平分线进入有匀强磁场(图中未画岀)的正三角形OAC区域,之后恰好从A点射岀。已知反质子质量为m,电量为q,正三角形OAC的边长为L,不计反质子重力,整个装置处于真空中。则( )
      A.匀强磁场磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
      B.保持电压U1不变,增大磁感应强度,反质子可能垂直OA射出
      C.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子从OA中点射岀
      D.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子在磁场中运动时间减为原来的
      2、如图所示,轻绳一端固定在O点,另一端拴有质量为m的球。在最低点给小球一水平初速度,使其在竖直平面内做圆周运动。小球运动到某一位置时,轻绳与竖直方向成角。关于轻绳的拉力T和角的关系式你可能不知道,但是利用你所学过的知识可以确定下列哪个表达式是正确的( )
      A.T=a+3mgsinθ(a为常数)B.T=a+(a为常数)
      C.T=a+3mgcsθ(a为常数)D.T=a+(a为常数)
      3、如图所示,空间存在垂直于斜面向下的匀强电场(图中未画出),两个带电物块A和B位于图中位置,A固定于水平地面上,B置于光滑斜面上,B的重力为G。则下列情况能让B在斜面上保持静止且让B对斜面的压力小于Gcsθ的是( )
      A.A和B都带正电荷
      B.A和B都带负电荷
      C.A带正电荷,B带负电荷
      D.A带负电荷,B带正电荷
      4、如图所示,一个小球从地面竖直上抛.已知小球两次经过较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
      A.绳的张力变大
      B.M对地面的压力变大
      C.M所受的静摩擦力变大
      D.悬挂滑轮的绳的张力变大
      6、如图所示为鱼饵自动投放器的装置示意图,其下部是一个高度可以调节的竖直细管,上部是四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为L0的轻质弹簧,弹簧下端与水面平齐,将弹簧压缩并锁定,把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度v0。不考虑一切摩擦,重力加速度取g,调节竖直细管的高度,可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离,则该水平距离的最大值为
      A.+L0B.+2L0C.-L0D.-2L0
      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,装有水的杯子从倾角α = 53°的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角β = 16°。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53°= 0.8,sin16°= 0.28,则
      A.杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2
      B.杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2
      C.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75
      D.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.87
      8、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力;已知滑块与斜面间的动摩擦因数,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量,滑块动能、势能、机械能随时间、位移关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      9、如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      10、如图2所示是电子电路中经常用到的由半导体材料做成的转换器,它能把如图1所示的正弦式交变电压转换成如图3所示的方波式电压,转換规则:输入的交变电压绝对值低于,输出电压为0;输入的交变电压包对值大于、等于,输出电压恒为.则
      A.输出电压的頻率为50HzB.输出电压的颜率为100Hz
      C.输出电压的有效值为D.输出电压的有效值为
      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)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1Ω。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:
      A.量程为0~3V的电压表V B.量程为0~0.6 A的电流表A1
      C.量程为0~3 A的电流表A2 D.阻值为4.0Ω的定值电阻R1
      E.阻值为100Ω的定值电阻R2 F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3
      G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R4,
      (1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”);电流、表应该选择____(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择____(填“F"或“G").
      ②分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=____V,内阻r=_______Ω。(保留两位有效数字)
      ③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(__________)
      A.电压表的分流作用 B.电压表的分压作用
      C.电流表的分压作用 D.电流表的分流作用
      E.定值电阻的分压作用
      (2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”)
      ②实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=______V,内阻r=_______Ω。(小数点后保留两位小数)
      12.(12分) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)
      (2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________。
      (3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_____)
      A.油酸未完全散开
      B.油酸溶液浓度低于实际值
      C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
      D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
      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)有一个容积V=30L的瓶内装有质量为m的某种气体,由于用气,瓶中的压强由p1=50atm降到p2=30atm,温度始终保持0℃,已知标准状况下1ml气体的体积是22.4L,求:
      ①使用掉的气体的质量Δm;
      ②使用掉的气体的分子数.(阿伏加德罗常数NA=6.0×1023ml-1,保留两位有效数字)
      14.(16分)如图所示,等腰直角三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,位于O点处的点光源在透明介质内向各个方向发射光线,其中从AC边上的D点射出的光线平行于BC,且OC与OD夹角为15°,从E点射出的光线垂直BC向上。已知BC边长为2L。求:
      (1)该光在介质中发生全反射的临界角C;
      (2)DE的长度x。
      15.(12分)如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求:
      (1)P点的坐标;
      (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.
      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.电场中加速过程中有
      在磁场中做匀速圆周运动过程有
      根据几何关系可知
      r=L
      可得
      再根据左手定则(注意反质子带负电)可判断磁场方向垂直纸面向外,A错误;
      BCD.根据上述公式推导
      电压变为时,轨道半径变为原来,反质子将从OA中点射出;只要反质子从OA边上射出,根据对称性可知其速度方向都与OA成30°角,转过的圆心角均为60°,所以不会垂直OA射出,运动时间都为
      C正确,BD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      当θ=0°时(最低点),L为绳长,根据牛顿第二定律
      当θ=180°时(最高点)
      从最高点到最低点的过程,由动能定理得
      可以得出
      因此利用特殊值代入法可知C选项满足上述结论,ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      CD.B能保持静止,说明B受到的合力为零,两物块A、B带异种电荷,B受到的合力不为零,CD错误;
      A.如果B带正电,则让B对斜面的压力大于Gcsθ,A错误;
      B.如果B带正电,则让B对斜面的压力小于Gcsθ,B正确。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      本题考查竖直上抛和自由落体运动的规律。
      【详解】
      ABCD.设小球两次经过A点的时间为,小球两次经过B点的时间为,则物体从顶点到A点的时间为,物体从顶点到B点的时间为,则从顶点到A点的距离为
      从顶点到B点的距离为
      所以高度差为:
      故D正确ABC错误。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.因m处于静止状态,故绳子的拉力等于m的重力,即F=mg,绳的张力不变,故选项A错误;
      BC.对M受力分析如图甲所示,把F进行正交分解可得关系式:
      N+Fsin θ=Mg
      Fcs θ=f
      当M向右移动少许后,θ变大,故N减小,f减小,故选项B、C错误;
      D.对滑轮受力分析如图乙所示,把拉物体的绳子的拉力合成得F合=T.因F不变,两绳的夹角变小,则F合变大,故悬挂滑轮的绳的张力变大,选项D正确.
      6、A
      【解析】
      设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为h,根据动能定理有-mgh=,鱼饵离开管口后做平抛运动,竖直方向有h+L0=gt2,鱼饵被平抛的水平距离x=vt,联立解得,所以调节竖直细管的高度时,鱼饵被投放的最远距离为+L0,选项A正确。
      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、BC
      【解析】
      取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,
      由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得μ=0.75,故选BC.
      8、CD
      【解析】
      A、滑块向上滑动过程中做匀减速直线运动,,由此可知位移s与时间成二次关系,由Q=fs可知,A错;
      B、根据动能定理,克服摩擦力做功等于动能的减小量,图像B应为曲线,B错;
      C、物体的位移与高度是线性关系,重力势能Ep=mgh,故Ep-s图象是直线,故C正确;
      D、物体运动过程中,拉力和滑动摩擦力平衡,故相当于只有重力做功,故机械能总量不变,故D正确;
      9、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      AB.由图可知输出电压的周期T= 0.01s,故频率为f=100Hz, A错误,B正确;
      CD.由:
      解得:
      U=
      C正确,D错误.
      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、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05
      【解析】
      (1)①[1][2]测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为
      AA
      如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;
      测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为
      Ω=7.5Ω
      考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;
      [3]为方便实验操作,滑动变阻器应选F;
      ②[4][5]由表达式
      U=-5.8I+4.6
      根据闭合电路欧姆定律有
      联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8Ω,
      ③[6]由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;
      故选A;
      (2)①[7]用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;
      ②[8][9]由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为
      A=0.295A
      电源内阻为
      1.05Ω
      12、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A
      【解析】
      (1)[1] “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)→准备浅水盘→形成油膜(a)→描绘油膜边缘(c)→测量油膜面积(b)→计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;
      (2)[2]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙;
      (3)[3]计算油酸分子直径的公式是
      V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。
      A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;
      B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;
      C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;
      D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积
      可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。
      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、①Δm=0.4m ②n=1.6×1025个
      【解析】①用气过程中,温度不变,由
      p1V1=p2V2,V2=50 L
      可得用掉的气体在压强为30 atm时的体积为ΔV=V2-V1=20 L,Δm=0.4m
      ②再由p2ΔV=p0V3
      可得这部分气体在标准状况下的体积为
      V3=600 L
      所以,

      14、(1)C=45°;(2)
      【解析】
      (1)由几何关系可知,题图中∠ODE=60°,故光线OD在AC面上的入射角为30°,折射角为45°
      根据光的折射定律有
      由sinC=1/n,知C=45°.
      (2)由 ,解得
      由几何关系可知,光线OE在AC面上的折射角为45°,根据光的折射定律有,OE光线在AC面上的入射角为30°,故题图中∠OEC=60°,则△ODE为等边三角形,得
      15、(1);(2)2R;
      【解析】
      (1)设P点的坐标为,粒子进磁场时的速度为v1,
      根据动能定理有
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      求得
      由牛顿第二定律有
      求得
      所以P点坐标为
      (2)设粒子进磁场时的速度大小为,根据动能定理
      设粒子在圆形区域内磁场中做圆周运动的半径为r2,根据牛顿第二定律
      求得
      r2=R
      同理可知,粒子在圆形区域外磁场内做圆周运动的半径也为R
      根据几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,
      由几何关系可知,A点到C点的距离
      设粒子第一次在电场中运动的时间为t1,则
      求得
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      粒子从A点到C点在磁场中运动的时间
      因此粒子从点到C点运动的时间

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