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      2026届云南省盈江县第一高级中学高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届云南省盈江县第一高级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届云南省盈江县第一高级中学高三第一次模拟考试物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
      A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量
      2、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是
      A.夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为
      B.夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为
      C.打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为
      D.打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      3、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100HzB.电压表示数为
      C.电流表1示数为0.2AD.此电动机输出功率为30W
      4、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断( )
      A.小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下
      B.小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上
      C.小球可能先做加速运动,后做匀速运动
      D.小球一定做加速运动,且加速度不断减小
      5、如图所示,一小物块在一足够长的木板上运动时,其运动的v-t图象,如图所示,则下列说法正确的是( )

      A.木板的长度至少为12mB.木板的长度至少为6m
      C.小物块在0~4s内的平均速度是2m/sD.在0~4s内,木板和小物块的平均加速度相同
      6、下列单位中属于国际单位制(SI)基本单位的是( )
      A.牛顿B.焦耳C.千克D.库仑
      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、在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )
      A.改用红色激光
      B.改用蓝色激光
      C.减小双缝间距
      D.将屏幕向远离双缝的位置移动
      E.将光源向远离双缝的位置移动
      8、下列说法中正确的有( )
      A.满足F=﹣kx的振动是简谐运动
      B.波可以发生干涉、衍射等现象
      C.由波速公式v=λf可知,空气中声波的波速由f、λ共同决定
      D.发生多普勒效应时波的频率发生了变化
      E.周期性的振荡电场和振荡磁场彼此交互激发并向远处传播形成电磁波
      9、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )
      A.电路中总电阻减小B.L1变亮C.L2变亮D.L3变暗
      10、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。
      A.热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关
      C.改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
      E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能
      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)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
      (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
      (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
      A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
      B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
      C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
      F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
      G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
      ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
      ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
      ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
      12.(12分)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      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)如图甲所示,半径R=0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=1 kg,长度l=1 m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2 m.质量m=1 kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.取g=10 m/s2.试求:
      (1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;
      (2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速率;
      (3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与平板车上表面间的动摩擦因数μ=0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离.
      14.(16分)如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为S,高度为h,汽缸内有一质量为m,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。在汽缸内A、处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为0.5h。开始时,活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为T,外界大气压强大小为且保持不变。缓慢降低被封闭气体的温度,求:
      ①当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;
      ②当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5mg时,被封闭气体的温度。
      15.(12分)如图所示,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:
      (1)小石子追上气球所用的时间;
      (2)小石子追上气球时的速度大小。
      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、A
      【解析】
      棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大.根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和.
      【详解】
      A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由动能定理:WF+WG+W安=△EK
      得WF+W安=△EK+mgh
      即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量.故A正确.
      B.由动能定理,动能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和.故B错误.
      C.棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量.故C错误.
      D.棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量.故D错误
      【点睛】
      本题运用功能关系分析实际问题.对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏.
      2、C
      【解析】
      夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料进入泥土的深度;
      【详解】
      A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得
      取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得:
      代入数据解得:,故选项AB错误;
      C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为
      打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得:
      即:
      代入数据解得,故选项C正确;
      D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      代入数据可以得到:,故选项D错误。
      【点睛】
      本题的关键是要分析物体的运动过程,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。
      3、C
      【解析】
      A.由交流电的公式知频率
      故A错误;
      B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;
      C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;
      D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44V
      P2=U2I2=44×1W=44W
      电动机内阻消耗的功率为
      △P=I22R=12×11W=11W
      此电动机输出功率为
      P出=P2-△P=44-11=33W
      故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      AB.由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据E-x图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;
      C.带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      AB.由图像可知,当物块和木板共速时,物块相对木板的位移即为木板的最小长度,即
      选项A错误,B正确;
      C.小物块在0~4s内的位移
      负号表示物块的位移向右,则平均速度是
      选项C错误;
      D.在0~4s内,木板的位移
      根据可知,木板和小物块的平均加速度不相同,选项D错误;
      故选B。
      6、C
      【解析】
      国际单位制基本单位一共只有七个。据此判断即可。
      【详解】
      ABD.牛顿、焦耳和库伦都是国际单位制中力学的导出单位,ABD不符合题意.
      C.千克是质量单位,是国际单位制中力学的基本单位,C符合题意.
      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、ACD
      【解析】
      A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;
      B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;
      C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;
      D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;
      E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.
      8、ABE
      【解析】
      A、在简谐运动的回复力表达式F=-kx中,对于弹簧振子,F为振动物体在振动方向受到的合外力,k为弹簧的劲度系数;对于单摆回复力为重力沿圆周的切向分力,故A正确.B、一切波都可以发生干涉和衍射现象,是波特有现象,故B正确.C、声波是机械波,机械波的波速由介质决定,故C错误.D、多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故D错误.E、变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生电场和磁场形成由近向远传播的电磁波,故E正确.故选ABE.
      【点睛】
      衍射、干涉是波所特有的现象,机械波的波速由介质决定;根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观察者接收到的频率一定比波源频率高.当波源和观察者距变大,观察者接收到的频率一定比波源频率低;根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生,由近向远传播,形成电磁波.
      9、CD
      【解析】
      A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。
      B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。
      CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。
      10、ABD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;
      C.改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;
      E.机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。
      故选ABD。
      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、10 V2 A1 或
      【解析】
      (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
      (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
      [3]回路中的最大电流:
      A=1.2μA
      所以电流表选A1;
      ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
      ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
      流过Rx的电流为:
      根据欧姆定律有:
      代入解得:或
      12、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      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)30N.(2)1m/s.(3)0.2m.
      【解析】
      (1)物体从圆弧轨道顶端滑到B点的过程中,机械能守恒,则mgR=mvB2,
      解得vB=3m/s.
      在B点由牛顿第二定律得,N-mg=m,
      解得N=mg+m=30N
      即物块滑到轨道上B点时对轨道的压力N′=N=30N,方向竖直向下.
      (2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功Wf=−l=−4J
      从物体开始滑到滑离平板车过程中由动能定理得,mgR+Wf=mv2
      解得v=1m/s
      (3)当平板车不固定时,对物块a1=μg=2m/s2
      对平板车;
      经过时间t1物块滑离平板车,则
      解得t1=0.5s(另一解舍掉)
      物体滑离平板车的速度v物=vB-a1t1=2m/s
      此时平板车的速度:v车=a2t1=1m/s
      物块滑离平板车做平抛运动的时间
      物块落地时距平板车右端的水平距离s=(v物-v车)t2=0.2m
      【点睛】
      本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,关键理清运动过程,选择合适的规律进行求解.
      14、①;②。
      【解析】
      ①从开始降温到活塞恰好与卡环接触但无压力时的过程为等压变化
      由盖吕萨克定律可得
      解得
      ②当传感器显示活塞对卡环的压力为时,设被封闭气体压强为,则有
      解得
      由理想气体状态方程可得
      解得
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (1)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:

      其中:
      解得:
      由运动学公式可得:
      解得:
      (2)小石子追上气球时的速度大小:

      解得:

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