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      2026届云南省曲靖市宜良县第八中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届云南省曲靖市宜良县第八中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届云南省曲靖市宜良县第八中学高三冲刺模拟物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )
      A.向心加速度大小之比为14B.轨道半径之比为41
      C.周期之比为41D.角速度大小之比为12
      2、水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一光滑绝缘轻杆竖直立在地面上,轻杆上有两点A、B。轻杆左侧固定一带正电的点电荷,电荷量为+Q,点电荷在轻杆AB两点的中垂线上,一个质量为m,电荷量为+q的小球套在轻杆上,从A点静止释放,小球由A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
      A.小球受到的电场力先减小后增大
      B.小球的运动速度先增大后减小
      C.小球的电势能先增大后减小
      D.小球的加速度大小不变
      3、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力( )
      A.若两力的夹角小于90°,则合力一定增大
      B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大
      C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小
      D.无论两力夹角多大,合力一定变大
      4、如图所示,虚线为某匀强电场的等势线,电势分别为、和,实线是某带电粒子在该电场中运动的轨迹。不计带电粒子的重力,则该粒子( )
      A.带负电
      B.在、、三点的动能大小关系为
      C.在、、三点的电势能大小关系为
      D.一定是从点运动到点,再运动到点
      5、如图所示为一简易起重装置,(不计一切阻力)AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上。开始时,杆BC与AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°。在此过程中,杆BC所产生的弹力( )
      A.大小不变
      B.逐渐增大
      C.先增大后减小
      D.先减小后增大
      6、如图所示,一个质量为m的铁球处于静止状态,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,假设斜面、墙壁均光滑,若让水平推力缓慢增大,在此过程中,下列说法正确的是()
      A.力F与墙面对铁球的弹力之差变大
      B.铁球对斜面的压力缓慢增大
      C.铁球所受的合力缓慢增大
      D.斜面对铁球的支持力大小等于
      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,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )
      A.小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒
      B.小球C的质量为m
      C.小球A最大速度大小为
      D.小球B上升的高度为
      8、一简谐机械横波沿x轴正方向传播,时刻波形如图甲所示a、b、d是波上的三个质点。图乙是波上某一质点的振动图像。则下列说法正确的是( )
      A.该波传播速度大小为3m/sB.图乙可以表示d质点的振动
      C.图乙可以表示b质点的振动D.时,质点速度沿y轴负方向
      9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。
      A.波速是10m/s
      B.t=0.05 s时刻,B点在波谷
      C.C、D两点振动的相位差是π
      D.简谐横波波源起振方向沿y轴负方向
      E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小
      10、如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点O在传动带的左端,传送带右端A点坐标为XA=8m,匀速运动的速度V0=5m/s,一质量m=1kg的小物块,轻轻放在传送带上OA的中点位置,小物块随传动带运动到A点后,冲上光滑斜面且刚好能够到达N点处无机械能损失,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,斜面上M点为AN的中点,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
      A.N点纵坐标为yN=1.25m
      B.小物块第一次冲上斜面前,在传送带上运动产生的热量为12.5J
      C.小物块第二次冲上斜面,刚好能够到达M点
      D.在x=2m位置释放小物块,小物块可以滑动到N点上方
      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)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻的阻值:
      (1)现有电源(4V,内阻可不计、滑动变阻器(0~50aΩ,额定电流2A)、开关和导线若干,以及下列电表:
      A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
      B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
      为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用______(选填器材前的字母);
      (2)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.要求电压表和电流表从零开始读数,补充完成图中实物间的连线____:
      (3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U,某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值_______Ω(保留三位有效数字).
      (4)在测量电阻的过程中产生误差的主要原因是________(选填选项前的字母)
      A.电流表测量值小于流经的电流值
      B.电流表测量值大于流经的电流值
      C.电压表测量值小于两端的电压值
      D.电压表测量值大于两端的电压值
      (5)实验中为减少温度的变化对电阻率的影响,采取了以下措施,其中在确的是______
      A.多次测量U、I,画图像,再求R值
      B.多次测量U、I,先计算R,再求R的平均值
      C.实验中通电电流不宜过大,通电时间不宜过长
      D.多次测量U、I,先求U、I的平均值,再求R
      12.(12分)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:
      (1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d=___________mm;
      (2)通过查阅资料查得铜的电阻率为ρ;
      (3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6Ω:
      (4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:
      A.直流电流表A(量程0~0.6A,内阻RA=3Ω)
      B.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约100Ω)
      C.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约100Ω)
      D.滑动变阻器R1(阻值范围0~5Ω)
      F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω)
      G.直流电源E(输出电压3V,内阻不计)
      H.开关S一个、导线若干
      ①为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是___________(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是___________(用所选器材前的字母表示);
      ②按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有___________(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);
      ③若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=___________(用题目提供的已知量的字母表示);
      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,光滑水平面上小球A、B分别以、的速率相向运动,碰撞后B球静止.已知碰撞时间为,A、B的质量均为求:
      碰撞后A球的速度大小;
      碰撞过程A对B平均作用力的大小.
      14.(16分)如图所示,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1 =0、x2=14m处,质点P位于x 轴上xp=4m处,T=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0. 1s,波长均为4m,波源Sl的振幅为A1 =4cm,波源S2的振幅为A3=6cm,求:
      (i)求两列波的传播速度大小为多少?
      ( ii)从t=0至t=0. 35s内质点P通过的路程为多少?
      15.(12分)如图所示,质量为m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成=37°斜向上的拉力F=50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L=165m,(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)求:
      (1)物体在AB段的加速度大小a;
      (2)物体运动的最大速度大小vm。
      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】
      AB.根据万有引力充当向心力==mr=ma,卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度v=,其动能Ek=,由题知变轨后动能增大为原来的4倍,则变轨后轨道半径r2=r1,变轨前后卫星的轨道半径之比r1r2=41;向心加速度a=,变轨前后卫星的向心加速度之比a1a2=116,故A错误,B正确;
      C.卫星运动的周期,变轨前后卫星的周期之比==,故C错误;
      D.卫星运动的角速度,变轨前后卫星的角速度之比==,故D错误.
      2、C
      【解析】
      A.小球下滑时受匀强电场的电场力是不变的,受到点电荷的电场力先增加后减小,则小球受到的电场力先增大后减小,选项A错误;
      B.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,重力做正功,但是由于不能比较正功和负功的大小关系,则不能确定小球速度变化情况;在后半段,点电荷电场力和重力均对小球做正功,则小球的运动速度增大,选项B错误;
      C.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,在后半段对小球做正功,则小球的电势能先增大后减小,选项C正确;
      D.由小球的受力情况可知,在A点时小球的加速度小于g,在AB中点时小球的加速度等于g,在B点时小球的加速度大于g,则加速度是不断变化的,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确;

      BCD.若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.根据电场线与等势面垂直,且由高电势指向低电势,可知场强方向向上,带电粒子的轨迹向上弯曲,粒子所受的电场力向上,则该粒子一定带正电荷,故A错误;
      BC.带正电的粒子在电势高的地方电势能大,故
      又粒子仅在电场力的作用下运动,动能与电势能总和保持不变,故
      故B错误,C正确;
      D.由图只能判断出粒子受力的方向与电势能、动能的大小关系,但不能判断出粒子是否从a点运动到b点,再运动到c点,故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图,根据平衡条件得出力与三角形ABC边长的关系,再分析绳子拉力和BC杆的作用力的变化情况.
      【详解】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.
      根据三角形相似得:,又F合=G,得:,,现使∠BCA缓慢变小的过程中,AB变小,而AC、BC不变,则得到,F变小,N不变,所以绳子越来越不容易断,作用在BC杆上的压力大小不变;故选A.
      【点睛】
      本题运用三角相似法研究动态平衡问题,直观形象,也可以运用函数法分析研究.
      6、D
      【解析】
      对小球受力分析,受推力F、重力G、墙壁的支持力N、斜面的支持力N′,如图:
      根据共点力平衡条件,有:
      x方向:
      F-N′sinθ-N=0
      竖直方向:
      N′csθ=mg
      解得:

      N=F-mgtanθ;
      A.故当F增加时,墙壁对铁球的作用力不断变大,为N=F-mgtanθ;可知F与墙面对铁球的弹力之差不变,故A错误;
      BD.当F增加时,斜面的支持力为,保持不变,故球对斜面的压力也保持不变,故D正确,B错误;
      C.铁球始终处于平衡状态,合外力始终等于0;故C错误;
      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】
      A.以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;
      B.小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则
      对小球B、C及弹簧组成的系统
      联立以上两式,解得
      故B正确;
      CD.小球C恰好离开地面时,弹簧弹力
      弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得

      联立以上两式,解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.由题图甲可知波长,由题图乙可知周期,则波速
      A正确;
      BC.a、b、d三质点中在时位于平衡位置的是b和d质点,其中b质点向y轴正方向运动,d质点向y轴负方向运动。则题图乙可以表示b质点的振动,C正确,B错误;
      D.时a质点通过平衡位置向y轴正方向运动,D错误。
      故选AC。
      9、ACE
      【解析】
      A.由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:
      故A正确。
      B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。
      C.C、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差π,故C正确。
      D.因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。
      E.接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。
      10、AB
      【解析】
      A.小物块在传送带上匀加速运动的加速度
      a=μg=5 m/s2
      小物块与传送带共速时,所用的时间

      运动的位移

      故小物块与传送带达到相同速度后以v0=5 m/s的速度匀速运动到Q,然后冲上光滑斜面到达N点,由机械能守恒定律得

      解得
      yN=1.25 m
      选项A正确;
      B.小物块与传送带速度相等时,传送带的位移
      x=v0t=5×1=5m
      传送带受摩擦力的作用,小物块在传送带上运动产生的热量
      Q=f(x-△x)=μmg(x-△x)=0.5×10×2.5=12.5J
      选项B正确;
      C.物块从斜面上再次回到A点时的速度为5m/s,滑上传送带后加速度仍为5m/s2,经过2.5m后速度减为零,然后反向向右加速,回到A点时速度仍为5m/s,则仍可到达斜面上的N点,选项C错误;
      D.在x=2m位置释放小物块,则小滑块在传送带上仍滑动2.5m后与传送带相对静止,则到达A点时的速度等于5m/s,则小物块仍可以滑动到N点,选项D错误。
      故选AB。
      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、B; C; 5.20; B; C;
      【解析】
      (1) 由于电源电动势为4V,所以电压表应选C(因为若选择电压表D时,电动势3V还不到电压表量程的);
      根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:所以电流表应选B;
      (2) 实物连线图如图所示:
      (3) 由图可知,电流表的读数为:I=0.50A,电压表的读数为:U=2.60V,所以待测电阻为:
      (4) 根据欧姆定律和串并联规律可知,采用甲电路时由于电压表的分流作用,导致电流表的测量值大于流经Rx的电流,所以产生误差的主要原因是B;
      故选B.
      (5)由于电流流过电阻丝发热,所以在实验时流过电阻丝的电流不能过大,并且时间不要太长,故选C.
      12、0.680(0.678~0.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg)
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm×18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678mm~0.682mm均正确;
      (4)[2]由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;
      [3]由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;
      [4]为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);
      [5]由实验原理可知

      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)
      【解析】
      ①、B系统动量守恒,设B的运动方向为正方向
      由动量守恒定律得
      解得;
      ②对B,由动量定理得,
      解得;
      14、 (i)40m/s( ii)32cm
      【解析】
      (i)由可得:v=40m/s;
      (ii)S1波传到P点,历时,S2波传到P点,历时
      因此当S2波传到P点处,S1波已使P点振动了,
      其路程,且振动方向向下;
      S2波传到P点时,振动方向向上,P为减弱点,叠加后振幅
      在t=0.35s时,合振动使P点振动一个周期,其路程
      故在t=0.35s内质点P通过的路程为
      15、 (1)6m/s2;(2)30m/s。
      【解析】
      (1)在段,受力分析如图
      正交分解得:
      代入相应数据得:
      (2)在段由牛顿第二定律得:
      解得:,根据速度和位移关系得:
      解得:。

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      这是一份2026届云南省曲靖市陆良县八中高三冲刺模拟物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。

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