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      甘肃省会宁县第四中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      甘肃省会宁县第四中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份甘肃省会宁县第四中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,共21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、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是
      A.分子热运动的平均速率增大
      B.分子热运动的平均速率减小
      C.单位体积内分子数增多
      D.单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多
      2、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为( )
      A.VB.2V
      C.VD.从0均匀变化到2V
      3、如图所示为远距离交流输电的简化电路图,升压变压器与发电厂相连,降压变压器与用户相连,两变压器均为理想变压器,发电厂输出发电功率P、升压变压器原线圈两端电压和输电线总电阻保持不变。当升压变压器原副线圈匝数比为k时,用户得到的功率为P1则当升压变压器的原副线圈匝数比为nk时,用户得到的电功率为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。下列说法正确的是( )
      A.状态A到状态B是等温变化B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小
      C.状态A到状态B,气体对外界做功为D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是
      5、如图所示,轻绳一端系在物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接。用水平力F拉住绳子上的一点O,使物体A及轻圆环B静止在实线所示的位置。现保持力F的方向不变,使物体A缓慢移到虚线所示的位置,这一过程中圆环B保持静止。若杆对环的弹力为FN,杆对环的摩檫力为Ff,OB段绳子的张力为FT,则在上述过程中( )
      A.F不变,FN减小
      B.Ff不变,FT增大
      C.Ff减小,FN不变
      D.FN减小,FT减小
      6、甲乙两车在水平地面上的同一位置同时出发,沿一条直线运动,两车均可看做质点,甲乙两车的速度时间图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.t=1s时甲车加速度为零
      B.前4s内两车间距一直增大
      C.t=4s时两车相遇
      D.两车在前4s内的最大距离为5m
      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,竖直平面内固定一内壁粗糙的半圆弧槽,半径为2R,一质量为m的滑块(可视为质点)从距半圆弧槽D点正上方3R的A点自由下落,经过半圆弧槽后,滑块从半圆弧槽的左端冲出,刚好到达距半圆弧槽正上方2R的B点。不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
      A.滑块第一次到达半圆弧槽D点的速度为
      B.滑块第一次到达D点时对半圆弧槽的压力为
      C.滑块第一次通过半圆弧槽的过程中克服摩擦力做的功为
      D.滑块从B点返回后经C再次到达D点时的速度为
      8、沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则下列说法正确的是( )
      A.从图示时刻开始,经0.01s质点a通过的路程为40cm,相对平衡位置的位移为零
      B.图中质点b的加速度在增大
      C.若产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸为20m
      D.从图示时刻开始,经0.01s质点b位于平衡位置上方,并沿y轴正方向振动做减速运动
      E.若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为50Hz
      9、x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是___________
      A.质点Q的起振方向向上
      B.从t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置
      C.从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点
      D.从t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1m
      E. 从t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处
      10、如图,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ek-h图象,其中h=0.18m时对应图象的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图象可知( )
      A.滑块的质量为0.18kg
      B.弹簧的劲度系数为100N/m
      C.滑块运动的最大加速度为50m/s2
      D.弹簧的弹性势能最大值为0.5J
      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)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
      A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
      B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻阪Rg2=0.1Ω)
      D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
      E.滑动变阻器R2(0-200Ω,1A)
      F.定值电阻R0(990Ω)
      G.开关和导线若干
      (1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是________图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出全电路欧姆定律的表达式E=______________(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。
      (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=____________V,内阻r=__________Ω。(r的结果保留两位小数)
      12.(12分)某同学要测量量程为6 V的电压表Vx的内阻,实验过程如下:
      (1) 先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“×1 K”挡,调零后,将红表笔与电压表________(选填“正”或“负”)接线柱连接,黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为________Ω.
      (2) 为了精确测量其内阻,现提供以下器材:
      电源E(电动势为12 V,内阻约为1 Ω)
      K开关和导线若干
      电流表A(量程0.6 A,内阻约为3 Ω)
      电压表V(量程10 V,内阻约为15 kΩ)
      定值电阻R0(阻值为5 kΩ)
      滑动变阻器R1(最大阻值为5 Ω,额定电流为1 A)
      滑动变阻器R2(最大阻值为50 Ω,额定电流为1 A)
      ①请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_______(需标注所用实验器材的符号).
      ② 待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx=________.(可能用到的数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I)
      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,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a.不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e.
      (1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;
      (2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场.
      ①若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;
      ②为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大.
      14.(16分)将消毒碗柜里刚经过高温消毒的一个圆柱型茶杯和杯盖小心取出后,立刻用杯盖盖住茶杯,并放置在水平桌面上,如图。开始时茶杯内部封闭气体的温度t1=87℃、压强等于外界大气压强p1.放置一段时间后,茶杯内气体的温度等于室内温度t2=27℃.已知杯盖的质量为m,茶杯橫截面圆形面积为S,杯盖住茶杯后密封良好没有发生漏气。茶杯内部封闭气体可视为理想气体,重力加速度大小为g。
      (i)求最后茶杯内部封气体的压强和杯盖对茶杯的压力大小;
      (ii)在茶杯连同杯内气体的温度达到稳定后,用力作用在杯盖上缓慢上提,结果发现茶杯能随杯盖一起向上离开桌面,求茶杯的质量M满足什么条件?
      15.(12分)如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)求:
      (1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?
      (2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?
      (3)在(2)问中的条件下,若cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个运动过程中ab边产生的热量为多少?
      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、A
      【解析】
      本题考查分子动理论。
      【详解】
      AB.温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;
      C.由理想气体状态方程,
      温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;
      D.温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;
      故选A。
      2、A
      【解析】
      与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:
      由图可知:
      Wb/s
      代入数据解得:
      V
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      原、副线圈的匝数比为k,根据变压器的规律可得
      据能量守恒可得
      当升压变压器的原、副线圈匝数比为nk时,用户得到的功率为
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程
      温度一定升高,A错误。
      B.从状态C到状态A,压强不变,体积减小,根据理想气体状态方程
      温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,B错误。
      C.从状态A到状态B,压强的平均值
      气体对外界做功为大小
      C错误;
      D.从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功
      对于整个循环过程,内能不变,,根据热力学第一定律

      代入数据解得
      D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      先以O点为研究对象,进行受力分析,有A物体的重力GA,外力F和绳子的拉力FT,设绳子与竖直方向的夹角为,则

      由题可知减小,所以F减小,FT减小;
      再以物体B为研究对象,进行受力分析,有B物体的重力GB,绳子的拉力FT,竖直杆对B的支持力FN和摩擦力Ff,则
      所以当减小时,FN减小,Ff不变,所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.由可知,甲车一直做匀加速直线运动,故A错误;
      B.在时两车速度相等,且乙车在甲车前,2s到4s由于甲车速度大于乙车速度,所以两车间距离减小,故B错误;
      C.由图像与坐标轴所围面积表示位移可知,4s内乙车的位移为
      由图可知,甲车的加速度为
      由于甲车前2s的位移为0,由后2s的位移
      故两车相遇,故C正确;
      D.在时两车速度相等,距离最大即为
      故D错误。
      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、AC
      【解析】
      A.滑块从A到D做自由落体运动,满足
      解得
      A正确;
      B.滑块第一次到达D点时,有
      B错误;
      C.滑块第一次从A到B的过程中,设滑块克服摩擦力做的功为,根据动能定理有
      解得
      C正确;
      D.若滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功不变,则滑块从B点到D点满足
      解得
      但是在第二次进入的速度比第一次小,摩擦阻力变小,所以滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功变小,D错误。
      故选AC。
      8、BDE
      【解析】
      A.由图象可知波长为
      又波速为
      则该列波的周期为
      那么经过0.01s,质点a振动了半个周期,质点a通过的路程为40cm,应在负向最大位移处,所以A错误;
      B.根据同侧法可以判断b质点此时正沿y轴负方向振动,也就是远离平衡位置,所以回复力在增大,加速度在增大,所以B正确;
      C.由图象已知该波的波长是4m,要想发生明显的衍射现象,要求障碍物的尺寸与机械波的波长差不多或更小,所以障碍物20m不能观察到明显的衍射现象,C错误;
      D.经过0.01s,质点b振动了半个周期,图示时刻质点b正沿y轴负方向振动,所以可知过半个周期后,该质点b在平衡位置上方且沿y轴正方向振动,速度在减小,所以D正确;
      E.该波的周期是0.02s,所以频率为
      所以若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,那么另一列波的频率也是50Hz,所以E正确。
      故选BDE。
      9、BCD
      【解析】
      由图读出波长和周期T,由波长与周期可求出波传播的速度,根据质点的位置分析其运动情况,注意质点不随着波迁移;
      【详解】
      A、由图甲可知,在时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故选项A错误;
      B、由图甲可知周期为,由图乙可知波长为,
      则波速为:
      则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:
      经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过还处于平衡位置,故选项B正确;
      C、由于波沿轴正方向传播,可知从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故选项C正确;
      D、由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于,故选项D正确;
      E、波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故选项E错误。
      10、BD
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△Ep=mg△h,图线的斜率绝对值为:

      m=0.2kg
      故A错误;
      B.由题意滑块与弹簧在弹簧原长时分离,弹簧的原长为0.2m,h=0.18m时速度最大,此时
      mg=kx1
      x1=0.02m

      k=100N/m
      故B正确;
      C.在h=0.1m处时滑块加速度最大
      kx2-mg=ma
      其中x2=0.1m,得最大加速度
      a=40m/s2
      故C错误;
      D.根据能量守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J
      故D正确。
      故选BD。
      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 D 1.46V~1.49V 0.80~0.860Ω
      【解析】
      (1)[1].上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为
      的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;
      [2].因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。
      [3].根据电路可知:
      E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;
      (2)[4][5].根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压
      U=I1(990+10)=1000I1
      根据图象与纵轴的交点得电动势
      E=1.47mA×1000Ω=1.47V;
      由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知
      12、 (1) 负 1.00×104 (2) ① 如图所示;

      【解析】
      (1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱.电压表的内阻为.
      (2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图:
      根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:.
      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)① ②
      【解析】
      (1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得

      (2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切.轨迹如图所示.
      设此轨迹圆的半径为r,则


      故θ=60°
      所以电子在磁场中运动的时间

      (3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切.则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:


      所以
      14、(i)求最后茶杯内部封气体的压强为;杯盖对茶杯的压力大小为;(ii)茶杯的质量M满足
      【解析】
      (i)杯内封闭气体发生等容变化,有 代入数据解得:最后杯内气体的压强 ;对杯盖,有P'S+N=P1S+mg,解得:
      由牛顿第三定律可知,杯盖对茶杯的压力大小为:
      (ii)茶杯能离开桌面,条件是:P′S+Mg<P1S,故茶杯的质量M满足的条件为: 。
      15、 (1)2.4 N; (2)0.25 m; (3)0.1 J;
      【解析】
      (1)线框abcd还未进入磁场的过程中,以整体法有:
      解得:
      以m2为研究对象有:
      解得:
      (2)线框进入磁场恰好做匀速直线运动,以整体法有:
      解得:
      ab到MN前线框做匀加速运动,有:
      解得:
      (3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场边界PQ时:
      解得:
      所以:

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