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      广东省东莞外国语学校2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      广东省东莞外国语学校2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份广东省东莞外国语学校2026届高三第三次测评物理试卷含解析,共100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。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
      A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
      C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
      2、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则( )
      A.A1的示数增大,A2的示数增大
      B.A1的示数不变,A2的示数增大
      C.V1的示数减小,V2的示数减小。
      D.V1的示数不变,V2的示数减小
      3、如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为
      A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg
      4、长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L,重力加速度大小为g。今使小球在竖直平面内以A、B连线为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小均为( )
      A. B. C. D.
      5、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是( )
      A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
      B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
      C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
      D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
      6、在“油膜法估测分子的直径”实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.比值定义法
      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、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      8、拉格朗日点又称平动点。地球和月球连线之间,存在一个拉格朗日点,处在该点的空间站在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球做匀速圆周运动。已知空间站、月球围绕地球做匀速圆周运动的轨道半径分别约为3.2×105km和3.8×105,月球围绕地球公转周期约为27天。g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
      A.地球的同步卫星轨道半径约为4.2×104km
      B.空间站的线速度与月球的线速度之比约为0.84
      C.地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度
      D.月球的向心加速度小于空间站向心加速度
      9、如图是氢原子的能级示意图。当氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级时,辐射出光子a;从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射出光子b。以下判断正确的是( )
      A.光子b可能使处于基态的氢原子电离
      B.n=4能级比n=2能级氢原子的电子动能小
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射10种不同的谱线
      D.若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应
      10、一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
      A.0时刻与时刻电子在同一位置
      B.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、,其大小比较有
      C.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、,其大小比较有
      D.电子从0时刻运动至时刻,连续运动至时刻,电场力先做正功后做负功
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)为了测量一个未知电阻Rx(Rx约为50Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      A.电源(电源电动势E=4.5V,内阻约0.5Ω)
      B.电压表V(量程为0—3V,内阻约3kΩ)
      C.电流表A(量程为0—0.06A,内阻约0.3Ω)
      D.滑动变阻器R:(0—20Ω)
      E.开关及导线若干
      (1)请在下面方框内画出实验电路图(______)
      (2)连好实物电路后发现电压表损坏了,实验室又提供了一只毫安表mA((量程为0—30mA,内阻5Ω)和一个电阻箱(0—999.9Ω),要利用这两个仪器改装为3V的电压表,需要将毫安表和电阻箱R1_______联,并将电阻箱的阻值调到_____Ω;
      (3)请画出改装后的实验电路图(______)
      (4)如果某次测量时毫安表示数为20.0mA,电流表A示数为0.058A,那么所测未知电阻阻值Rx=______Ω(最后一空保留3位有效数字)。
      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BC是位于竖直平面内的一段光滑的圆弧轨道,圆弧轨道的半径为r=3m,圆心角θ=53°,圆心O的正下方C与光滑的水平面相连接,圆弧轨道的末端C处安装了一个压力传感器.水平面上静止放置一个质量M=1kg的木板,木板的长度l=1m,木板的上表面的最右端放置一个静止的小滑块P1,小滑块P1的质量m1未知,小滑块P1与木板之间的动摩擦因数μ=0.1.另有一个质量m1=1kg的小滑块P1,从圆弧轨道左上方的某个位置A处以某一水平的初速度抛出,恰好能够沿切线无碰撞地从B点进入圆弧轨道,滑到C处时压力传感器的示数为N,之后滑到水平面上并与木板发生弹性碰撞且碰撞时间极短.(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s1,cs53°=0.6).求:
      (1)求小滑块P1经过C处时的速度大小;
      (1)求位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是多少?
      (3)假设小滑块P1与木板间摩擦产生的热量为Q,请定量地讨论热量Q与小滑块P1的质量m1之间的关系.
      14.(16分)如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP段所施加的力F=200N,AP长为x1,PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为,不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,求:
      (1)AP长x1;
      (2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。
      15.(12分)如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一网弧轨道AB在最低点B处与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.4kg的小球b左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量m1=0.4kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B的过程中克服摩擦力做功0.8J,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小球a由A点运动到B点时对轨道的压力大小;
      (2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,a球的最小动能;
      (3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小。
      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、B
      【解析】
      首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
      【详解】
      A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
      B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
      C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
      D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
      F=qE
      知电场力先增大后减小,D不符合题意
      故选B。
      2、A
      【解析】
      副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得
      考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式
      【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值.要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下.
      4、A
      【解析】
      小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有:mg=m,当小球在最高点的速率为2v时,根据牛顿第二定律有:mg+2Tcs30°=m,解得:T=mg。故选A.
      5、D
      【解析】
      在空间站中,所有物体都处于完全失重状态,任何物体间都没有相互作用力,小球在CD运动时所受弹力为零,摩擦力为零,A错;由于处于完全失重状态,小 球运动到两个最高点时没有外力做功,机械能守恒,运动到最高点速度大小相同,B错;C错;小球做圆周运动的向心力由弹力提供,有,D对;
      6、C
      【解析】
      在“油膜法估测分子的直径” 实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是理想模型法,故C项正确,ABD三项错误。
      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、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      8、ABC
      【解析】
      A.由题知,月球的周期T2=27天=648h,轨道半径约为r2=3.8×105km,地球同步卫星的周期T1=24h,轨道半径约r1,根据开普勒第三定律有:
      代入数据解得:r1=4.2×104km,A正确;
      B.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      得两者线速度之比为:
      B正确;
      C.根据万有引力提供向心力有:
      解得:,地球同步卫星的轨道半径小于空间站的轨道半径,所以地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度,C正确;
      D.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      月球的轨道半径大于同步卫星的轨道半径,所以月球的向心加速度大于空间站向心加速度,D错误。
      故选ABC。
      9、BD
      【解析】
      A.由能级跃迁的频率条件:
      h=Em-En
      可知,光子a的能量为2.55eV,光子b的能量为10.2eV,要使处于基态的氢原子电离,入射光子的能量要大于等于13.6eV,故光子b不能使处于基态的氢原子电离,A不符合题意;
      B.氢原子的能级越高,电子的轨道半径越大,由库仑力提供向心力得:
      又因电子的动能,解得电子的动能
      故轨道半径越大,电子动能越小,B符合题意;
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射不同谱线最多的方式是逐级跃迁,故最多可辐射4种不同的谱线,C不符合题意;
      D.由于光子b的能量比a的高,故光子b的频率也比a的高,若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应,D符合题意。
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A.电子只受电场力作用沿直线运动,该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确;
      B.电子受电场力向左,则场强方向向右,沿电场线方向电势逐渐降低,则有
      所以B错误;
      C.图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大,过程加速度减小。又有
      则有
      所以C正确;
      D.由图象知过程速度减小,过程速度增大,则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功,后做正功。所以D错误。
      故选AC。
      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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、 串联 95.0 52.6
      【解析】
      (1)[1]由于电流表的内阻远小于待测电阻的阻值,故采用安培表内接法,滑动变阻器采用限流式接法即可,如图所示:
      (2)[2] [3]改装成大量程的电压表,需要将电阻与表头串联,其阻值为:
      (3)[4]改装之后的电压表内阻为,则此时采用安培表外接法,如图所示:
      (4)[5]根据欧姆定律可知,此时待测电阻的阻值为:

      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、(2)7m/s(2)3.6m,2m(3)Q= 或 Q=4m2
      【解析】
      (2)根据牛顿第三定律可知小块P2滑到C处受到的支持力F=N,由牛顿第二定律得:
      代入数据解得:
      (2)设P2在B处的速度为vB,从B到C的过程中,由动能定理得:
      其中:
      代入数据解得:
      因为小滑块恰好能够沿切线无碰撞的从B点进入圆弧轨道,可知平抛的初速度为:
      在B点时竖直方向的速度为:
      则从A到B的时间为:
      所以AC之间的水平距离为:
      AC之间的竖直距离为:
      (3)P2与木板发生弹性碰撞,假设碰后小滑块P2的速度为v2、木板速度为v2,由动量守恒定律和机械能守恒可知:
      代入数据联立解得:,
      木板获得速度之后,和上面的小滑块P2之间相对滑动,假设最终和木板之间相对静止,两者的共同速度为v共,小滑块P2在模板上相对滑动了x,由动量守恒和能抗守恒可知:
      联立解得:
      .
      当时,.
      若,则,滑块不会从模板上掉落,小滑块P2与木板间产生的热量为:
      若,则,滑块会从木板上掉落,小滑块P2与木板间的摩擦产生的热量为:
      答:(2)小滑块P2经过C处时的速度大小;
      (2)位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是3.6m和2m;
      (3)热量Q与小滑块P2的质量m2之间的关系为Q= 或 Q=4m2.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设滑板在P点的速度为v,AP段和PB段加速度分别为a1和a2,PB段根据牛顿第二定律可得
      在AP段根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据速度位移关系可得
      联立可得

      (2) 根据平均速度和位移的关系可得

      =s
      15、 (1)8N;(2)0;(3)0.8N·s
      【解析】
      (1)设a球运动到B点时的速度为,根据动能定理有
      解得
      又因为
      解得
      由牛顿第三定律知小球a对轨道的压力
      (2)小球a与小球b通过弹簧相互作用整个过程中,a球始终做减速运动,b球始终做加速运动,设a球最终速度为,b球最终速度为,由动量守恒定律和能量守恒得
      解得
      故a球的最小动能为0。
      (3)由(2)知b球的最大速度为2m/s,根据动量定理有

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