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      潮州市2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      潮州市2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份潮州市2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,共5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、 “跳跳鼠”是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面.
      A.不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面
      B.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能
      C.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动
      D.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大
      2、如图所示,一固定斜面上两个质量均为m的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间的动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α,重力加速度为g。B与斜面之间的动摩擦因数μ与A、B间弹力FN的大小分别是( )
      A.μ=tanα,FN=mgsinα
      B.μ=tanα,FN=mgsinα
      C.μ=tanα,FN=mgcsα
      D.μ=tanα,FN=mgsinα
      3、在实验室观察到如下的核反应。处于静止状态的铝原子核,受到一个运动粒子撞击后,合在一起成为一个处于激发态的硅原子核。对此核反应下列表述正确的是( )
      A.核反应方程为B.该核反应是核聚变反应
      C.新生成的与是同位素D.新生成的处于静止状态
      4、一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的( )
      A.半径越小B.周期越小
      C.线速度越小D.向心加速度越小
      5、如图所示,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为的小球(视为质点),静止时弹簧长为,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。重力加速度为。则在该过程中( )
      A.弹簧的弹力先增大后减小
      B.外力一直增大
      C.外力对小球做功为
      D.弹簧弹力对小球做功为
      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,在匀强电场中,有A、B、C、D、E、F六个点组成了一个边长为a=8 cm的正六边形,已知φF=2 V,φC=8 V,φD=8 V,一电子沿BE方向射入该电场。则下列说法正确的是( )
      A.电子可能从F点射出
      B.该电场的电场强度为25 V/m
      C.该电场中A点电势为φA=2 V
      D.如果电子从DE中点经过,则该电子在中点的电势能为6 eV
      8、在等边△ABC的顶点处分别固定有电荷量大小相等的点电荷,其中A点电荷带正电,B、C两点电荷带负电,如图所示。O为BC连线的中点,a为△ABC的中心,b为AO延长线上的点,且aO=bO。下列说法正确的是( )
      A.a点电势高于O点电势
      B.a点场强小于b点场强
      C.b点的场强方向是O→b
      D.a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值
      9、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的( )
      A.分位移的平方与成正比B.分位移的平方与成反比
      C.与时间成正比D.合速度的大小与时间成正比
      10、如图所示,B为理想变压器,接在原线圈上的交流电压U保持不变,R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。开关闭合前灯泡L1上的电压如图,当开关S闭合后,下列说法正确的是( )
      A.电流表A1的示数变大B.电流表A2的示数变小
      C.电压表V的示数大于220VD.灯泡L1的电压有效值小于220V
      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)某同学看到某种规格热敏电阻的说明书,知悉其阻值随温度变化的图线如图甲所示。为验证这个图线的可信度,某同学设计了一个验证性实验,除热敏电阻R之外,实验室还提供如下器材:电源E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯、温度计和水。
      (1)从图甲可以看出该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是____;
      (2)图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请用笔画线代替导线把电路连接完整______;
      (3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P应置于____端(填“a”或“b”);
      (4)该小组的同学利用测量结果,采用描点作图的方式在说明书原图的基础上作出该热敏电阻的Rt-t图像,如图丙所示,跟原图比对,发现有一定的差距,关于误差的说法和改进措施中正确的是_______
      A.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的绝对误差越来越大
      B.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的相对误差越来越大
      C.在温度比较高时,通过适当增大电阻两端的电压值可以减小两条曲线的差距
      D.在温度比较高时,通过改变电流表的接法可以减小两条曲线的差距
      12.(12分)如图所示利用气垫导轨“验证机械能守恒定律”的实验装置。主要实验步骤如下:
      A.将气垫导轨放在水平桌面上,并调至水平
      B.测出遮光条的宽度d
      C.将滑块移至图示的位置,测出遮光条到光电门的距离l
      D.释放滑块,读出遮光条通过光电门的遮光时间t
      E.用天平称出托盘和砝码的总质量m
      F.………
      请回答下列问题(重力加速度取g):
      (1)滑块经过光电门的速度可以表示为____(用物理量符号表示)。
      (2)为验证机械能守恒定律,还需要测的物理量是____。
      (3)滑块从静止释放,运动到光电门的过程中,系统的重力势能减少_____(用物理量符号表示)。
      (4)选用不同的l,测出对应的t。能直观反应系统机械能守恒的图像是_____。
      A.t﹣l B.t2﹣l C.﹣l D.﹣l
      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,水平线ab上方存在竖直向下的匀强电场,ab以及ab下方都存在竖直向上的匀强电场,场强大小都相等。在ab 下方同时存在垂直纸面向外的匀强磁场。P为ab上方一点,到ab距离为2L。一质量为m、带电荷量为-q(q>0)的带电小球从P点以大小为、与竖直方向成θ= 30°斜向下抛出。g为重力加速度,经过ab上C点(图中未画出)时速度水平。
      (1)求电场强度大小;
      (2)小球经过ab下方Q点(图中未画出)时获得最大速度,Q到ab的距离为,求磁场的磁感应强度大小。
      14.(16分)某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点沿半径射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的1/3,粒子重力不计.求:
      (1)电场强度E的大小.
      (2)圆形磁场区域的半径R.
      (3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t.
      15.(12分)如图所示,竖直固定的绝热气缸,上下由横截面不同的圆筒制成,气缸内壁光滑,导热薄活塞、用长为的细杆连接,活塞内封闭一定质量理想气体,活塞移动过程中不漏气,、面积。初始时理想气体温度,活塞距气缸连接处,处于静止状态,已知活塞下部气体与大气相通,大气压强保持为不变,已知圆柱气缸足够长,活塞和杆重力可忽略,求:
      (1)初始时气体压强大小;
      (2)气体温度缓慢降至时,气体压强大小。
      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、D
      【解析】
      当弹簧下压的程度比较小时,弹簧具有的弹性势能较小,弹簧不能将跳杆带离地面,故A错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能转化为人的动能和重力势能,故B错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,开始弹力大于重力,人向上加速,弹簧逐渐恢复性变,弹力逐渐减小,加速度逐渐减小;后来弹力小于重力,人的加速度反向增加,所以人的加速度先减小后增大,故C错误,D正确.所以D正确,ABC错误.
      2、A
      【解析】
      以AB整体为研究对象,根据平衡条件得
      2mgsinα=μAmgcsα+μBmgcsα=2μmgcsα+μmgcsα
      解得
      对B受力分析可知,B受重力、支持力、A的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有
      mgsinα=μmgcsα+
      解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.该反应过程的质量数和电荷数均守恒,但反应物错误,应为,故A错误;
      B.该反应的类型为人工转变,不是核聚变反应,故B错误;
      C.与的电荷数相同,属于同一种元素,二者为同位素,故C正确;
      D.核反应过程中遵守动量守恒,反应前静止,则生成的硅原子核应与反应前撞击粒子的速度方向相同,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示:
      速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得:

      Ek=mgLsinθtanθ,
      则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。
      B.根据,θ越大,csθ越小,则周期T越小,故B正确。
      C.根据,知线速度越大,故C错误。
      D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有:

      小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得:

      联立解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      6、B
      【解析】
      AB.小球受外力、重力和弹簧弹力三个力构成一个三角形,当外力与弹簧弹力垂直时最小,由三角形定则可判断,弹簧弹力一直减小,外力一直增大,故A不符合题意,B符合题意;
      CD.由上分析可知外力F和弹簧的弹力都是变力,所以无法直接求出外力和弹力所做的功,只能根据能量守恒求出外力与弹簧弹力的合力对小球做的功等于,故CD不符合题意。
      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、BC
      【解析】
      A.因为是匀强电场,C、D两点电势相等,则CD必为等势线,AC与FD都与CD垂直,故CA与DF皆为电场方向,电子沿BE方向射入该电场,受到的电场力沿AC方向,不可能偏向F,选项A错误;
      B.电场强度为
      E==25V/m
      B正确;
      C.因AF、BE都与CD平行,进一步可知这是三条等势线,所以
      φA=φF=2V,φB=φE=5V
      选项C正确;
      D.DE中点的电势为6.5 V,电子在中点的电势能为6.5eV,D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.若将一正电荷从a点移到O点,则电场力做正功,则电势能减小,则从a点到O点电势降低,可知a点电势高于O点电势,选项A正确;
      B.因为BC两处的负电荷在a点的合场强向下,在b处的合场强向上,而A处的正电荷在ab两点的场强均向下,则根据场强叠加可知,a点场强大于b点场强,选项B错误;
      C.根据场强叠加可知,b点的场强等于两个负点电荷BC在b点的场强与正点电荷A在b点场强的叠加,因BC在b点的合场强竖直向上,大小等于B在b点场强的大小,此值大于A在b点的场强大小,可知b点的场强方向是b→O,竖直向上,选项C错误;
      D.由场强叠加可知,aO之间的场强大于Ob之间的场强,根据U=Ed可知,a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值,选项D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,y轴方向
      y=v0t
      而x轴方向
      x=at2
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有

      故C正确;
      D.x轴方向
      vx=at
      那么合速度的大小
      则v的大小与时间t不成正比,故D错误;
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      A. 当S接通后,电路的总电阻减小,总电流变大,而变压器的匝数比不变,所以原线圈中的电流增大,电流表A1的示数变大,故A正确;
      B. 当S接通后,电路的总电阻减小,副线圈总电流变大,电流表A2的示数变大,故B错误;
      C.根据图像可知,开关闭合前灯泡L1上的电压为220V,故电压表的示数为副线圈总电压,大于220V,闭合开关后,输入电压和匝数不变,电压表示数仍大于220V,故C正确;
      D. 开关闭合后,总电阻减小,干路电流增大,故电阻分的电压增大,灯泡L1的电压减小,小于220V,故D正确。
      故选ACD。
      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、热敏电阻的阻值随温度的升高而减小 a BD
      【解析】
      (1)[1]由图像可知,随着温度的升高,热敏电阻的阻值变小;
      (2)[2]研究热敏电阻的性质需要电压和电流的变化范围广,且滑动变阻器的最大值小,故滑动变阻器采用分压式接法,热敏电阻的阻值满足,故采用电流表的内接法减小系统误差,实物连接如图所示
      (3)[3]滑动变阻器采用的是分压接法,为了保护电路,应让干路的阻值最大,则闭合开关前滑片置于a端;
      (4)[4]AB.绝对误差为
      相对误差为
      由图像可知在温度逐渐升高的过程中,热敏电阻的理论电阻值阻值和测量电阻值都在逐渐减小,理论电阻值和测量电阻值相差不大,即绝对误差变化不大,而相对误差越来越大,故A错误,B正确;
      CD.在相同的温度下,采用电流表的内接法导致测量值总比理论值偏大,故当温度升高到一定值后,电阻变小,则电流表应该选用外接法减小系统误差,故C错误,D正确。
      故你BD。
      12、 滑块和遮光条的总质量M mgl D
      【解析】
      (1)[1]遮光条宽度小,通过时间短,可以用平均速度近似代替瞬时速度,挡光条通过光电门的速度为
      v=
      (2)[2]令滑块和遮光条的总质量为M,托盘和砝码下落过程中,系统增加的动能为
      Ek=(M+m)v2=(m+M)·()2
      实验中还要测量的物理量为滑块和挡光条的总质量M。
      (3)[3]根据题意可知,系统减少重力势能即为托盘和砝码减小的,为
      Ep=mgl
      (4)[4]为了验证机械能守恒,需满足的关系是
      mgl=(m+M)·()2
      应该是图像,ABC错误,D正确。
      故选D。
      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)小球在上方,受到电场力(竖直向上)与重力的合力
      产生的加速度大小为
      竖直向上
      经过线时速度水平,则竖直分速度
      从点到点,竖直方向分速度匀减速到0,故
      解得
      (2)根据速度分解可知小球在点时的速度为
      电场力和重力的合外力
      竖直向下;
      之后在重力、电场力和洛伦兹力作用下做曲线运动。
      根据左手定则可知小球运动到点时速度水平向右,设为。
      从到,根据动能定理有
      解得
      把小球从到的过程分成无数个小过程:
      在第1个小过程中水平方向应用动量定理有

      在第2个小过程中水平方向应用动量定理有

      在第3个小过程中水平方向应用动量定理有

      ……
      在第个小过程中水平方向应用动量定理有

      把以上各式相加有

      联立解得
      14、(1) .(2) .(3)
      【解析】
      (1)在电场中,粒子经过M点时的速度大小 v==2v0
      竖直分速度 vy=v0ct30°=v0
      由 ,a=得
      E=
      (2)粒子进入磁场后由洛伦兹力充当向心力做匀速圆周运动,设轨迹半径为r.
      由牛顿第二定律得:qvB=m,
      根据几何关系得:R=rtan30°=

      (3)在电场中,由h=得 t1=;
      在磁场中,运动时间
      故带电粒子从P点到N点,所经历的时间 t=t1+t2= .
      15、 (1) (2)
      【解析】
      (1)对、活塞整体进行受力分析,有
      解得
      (2)温度缓慢降低,初始时压强不变,体积减小,因此活塞、均向上移动,当活塞到达连接处时,根据盖•吕萨克定律
      根据计算可得:
      此后气体体积不变,根据查理定律
      可得

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