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      广东省江门市新会区梁启超纪念中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      • 2026-04-17 22:51:04
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      广东省江门市新会区梁启超纪念中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份广东省江门市新会区梁启超纪念中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,共26页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动是指液体分子的无规则运动
      B.物体对外做功,其内能一定减小
      C.两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大
      D.用打气筒往自行车轮胎内打气时需要用力,说明气体分子间存在斥力
      2、可调式理想变压器示意图如图所示,原线圈的输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,R为电阻。将原线圈输入端滑动触头P向下移动时。下列结论中正确的是( )
      A.输出电压U2增大B.流过R的电流减小
      C.原线圈输入电流减小D.原线圈输入功率不变
      3、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.
      4、如图甲所示的电路中定值电阻R=60Ω,电源电动势E=100V,r=10Ω。如图乙所示,曲线为灯泡L的伏安特性曲线,直线为电源的路端电压与电流的关系图线,以下说法正确的是( )
      A.开关S断开时电源的效率为60%
      B.开关S闭合后电源的总功率会变小
      C.开关S闭合后灯泡的亮度增强
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为240W
      5、据科学家推算,六亿两千万年前,一天只有21个小时,而现在已经被延长到24小时,假设若干年后,一天会减慢延长到25小时,则若干年后的地球同步卫星与现在的相比,下列说法正确的是( )
      A.可以经过地球北极上空
      B.轨道半径将变小
      C.加速度将变大
      D.线速度将变小
      6、如图所示,由绝缘轻杆构成的正方形ABCD位于竖直平面内,其中AB边位于水平方向,顶点处分别固定一个带电小球。其中A、B处小球质量均为m,电荷量均为2q(q>0);C、D处小球质量均为2m,电荷量均为q。空间存在着沿DB方向的匀强电场,在图示平面内,让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则四个小球所构成的系统( )
      A.电势能增加,重力势能增加
      B.电势能不变,重力势能不变
      C.电势能减小,重力势能减小
      D.电势能不变,重力势能增加
      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、如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是
      A.,B.
      C.D.
      8、下列说法正确的是( )
      A.随着分子间距离的减小,其斥力和引力均增大
      B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
      C.一定质量的0°C的冰熔化成0°C的水,其分子势能会增加
      D.一定质量的气体放出热量,其分子的平均动能可能增大
      E.第二类永动机不可能制成的原因是它违反了能量守恒定律
      9、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )
      A.圆环的机械能先减小后增大,再减小
      B.弹簧的弹性势能先增大再减小
      C.与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处
      D.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大
      10、如图甲所示,通过一理想自耦变压器给灯泡L1和L2供电,R为定值电阻,电表均为理想电表,原线圈所接电压如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.u随t的变化规律为u=22sin100rtV
      B.将电键S闭合,电压表示数不变,电流表示数变大
      C.将电键S闭合,小灯泡L1变亮
      D.将电键S闭合,为保证小灯泡L1亮度不变,可将滑片P适当下移
      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)如图甲所示,一根伸长可忽略的轻绳跨过轻质定滑轮,两个质量相等的砝码盘分别系于绳的两端。甲、乙两位同学利用该装置探究系统加速度与其所受合力的关系。共有9个质量均为m的砝码供实验时使用。
      请回答下列问题:
      (1)实验中,甲将左盘拉至恰好与地面接触,乙把5个硅码放在右盘中,4个底码放在左盘中。系统稳定后,甲由静止释放左盘;
      (2)若要从(1)的操作中获取计算系统加速度大小的数据,下列器材中必须使用的是____(填正确答案标号);
      A.米尺
      B.秒表
      C.天平
      D.弹簧秤
      (3)请说明用(2)中选择的器材要测量本实验中的必要物理量是:_________________;
      (4)由(3)中测量得到的物理量的数据,根据公式________________(用所测量物理量的符号表示),可以计算岀系统加速度的大小:
      (5)依次把左盘中的砝码逐个移到右盘中,重复(1)(3)(4)操作;获得系统在受不同合力作用下加速度的大小,记录的数据如下表,请利用表中数据在图乙上描点并作出a-F图象___________;
      (6)从作出的a-F图像能得到的实验结论是:___________________。
      12.(12分)调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有3个正在下落的水滴,测出水龙头到盘子间的距离为h,当第一滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离水龙头的距离为__________;从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,可知当地的重力加速度g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.(10分)如图所示,在水平面上有一个固定的光滑圆弧轨道ab,其半径R=0.4m。紧靠圆弧轨道的右侧有一足够长的水平传送带与圆弧轨道相切于b点,在电动机的带动下皮带以速度v0=2m/s顺时针匀速转动,在a的正上方高h=0.4m处将小物块A由静止释放,在a点沿切线方向进入圆弧轨道ab,当A滑上水平传送带左端的同时小物块B在c点以v=4m/s的初速度向左运动,两物块均可视为质点,质量均为2kg,与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.4。两物块在传送带上运动的过程中恰好不会发生碰撞,取g=10m/s2。求:
      (1)小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)小物块B、A开始相向运动时的距离lbc;
      (3)由于物块相对传送带滑动,电动机多消耗的电能。
      14.(16分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.
      (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
      (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
      (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
      15.(12分)长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下.若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数μ1=0.1.求:(取g=10m/s2)
      (1)木块与冰面的动摩擦因数.
      (2)小物块相对于长木板滑行的距离.
      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、C
      【解析】
      A.布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故A错误;
      B.改变内能的方式有做功和热传递,只知道物体对外做功,而不知道热传递的情况,无法确定其内能变化,故B错误;
      C.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但总是斥力变化得较快,故C正确;
      D.用打气筒往自行车轮胎内打气时需要用力,是因为气体压强增大的缘故,并不能说明气体分子间存在斥力,而且气体分子间的分子力几乎可以忽略不计,故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD错误。
      3、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。
      4、D
      【解析】
      A.开关S断开时,根据图乙可知灯泡两端的电压为
      电源的效率为
      故A错误;
      BC.开关S闭合后总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可得总电流增大,根据可知电源的总功率会变大,根据可知路端电压减小,根据可知灯泡的功率减小,所以灯泡的亮度变暗,故B、C错误;
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为
      故D正确;
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.由万有引力提供向心力得
      解得
      当周期变大时,轨道半径将变大,但依然与地球同步,故轨道平面必与赤道共面,故A、B错误;
      C.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则加速度减小,故C错误;
      D.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则线速度将变小,故D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则电场力对四个小球做总功为:
      则系统电势能不变;
      系统重力势能变化量:
      则重力势能增加;
      A.电势能增加,重力势能增加,与结论不相符,选项A错误;
      B.电势能不变,重力势能不变,与结论不相符,选项B错误;
      C.电势能减小,重力势能减小,与结论不相符,选项C错误;
      D.电势能不变,重力势能增加,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      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】
      AC.由于两个粒子在同一加速器中都能被加速,则两个粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,由可知,两粒子的比荷一定相等,即,选项A错误,选项C正确;
      B.粒子最终获得的速度,由于两粒子的比荷相等,因此最终获得的速度大小相等,选项B正确;
      D.粒子最后获得的最大动能
      由于粒子的比荷相等,因此
      选项D错误;
      故选BC.
      8、ACD
      【解析】
      A.分子间距离减小,其斥力和引力均增大,A正确;
      B.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,B错误;
      C.0℃的冰熔化成0℃的水,吸收热量,分子平均动能不变,其分子势能会增加,C正确;
      D.对气体做功大于气体放出的热量,其分子的平均动能会增大,D正确;
      E.第一类永动机违反了能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,只是违反热力学第二定律,E错误。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      AB.开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;
      C.A点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:
      解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;
      D.弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压22V,周期0.02S,故角速度是
      所以有
      故A错误;
      B.电压表的示数是输出电压的有效值,输入电压和匝数不变,输出电压不变,将电键S闭合,消耗功率增大,输入功率增大,根据知电流表示数增大,故B正确;
      C.将电键S闭合,总电阻减小,流过的电流增大,分压增大,则并联电路的电压减小,小灯泡变暗,故C错误;
      D.将电键S闭合,为保证小灯泡亮度不变,根据可将滑片P适当下移使原线圈匝数减小从而增大,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、AB 释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t 系统质量一定时,其加速度与所受合外力成正比
      【解析】
      (2)[1]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,由公式可知,要得到加速度应测量释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t,故AB正确。
      故选AB;
      (3)[2]由(2)可知,要测量本实验中的必要物理量,释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t
      (4)[3]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,满足
      (5)[4]根据表格数据描点如图
      (6)[5]由图像可知,a-F图像为经过原点的一条直线,说明系统质量不变时加速度和合外力成正比。
      12、
      【解析】
      [1]设相邻两水滴的时间间隔为T,则
      第二滴水滴离水龙头的距离

      [2]从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,则:
      又:
      解得:
      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)100N (2)5m (3)16J
      【解析】
      (1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得
      在b点由牛顿第二定律得
      解得
      FN=100N
      根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N
      (2)由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可知两个小物块的加速度大小均为
      a=μg=4m/s2
      小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间
      小物块A的位移
      传送带的位移
      x1=v0tA
      所以A物块相对传送带的位移
      小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间
      小物块B的位移大小
      传送带的位移
      所以小物块B相对传送带的位移
      小物块B、A开始相向运动的距离
      解得
      (3)小物块A相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      小物块B相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      所以电动机多消耗的能量
      解得
      E=16J
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度.
      (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:
      碰撞时损失机械能
      解得:
      (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为
      由动量守恒得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速
      由牛顿第二定律得:
      由速度位移公式得:
      联立解得:x=11.25m<L
      加速运动的时间为t,有:
      所以相对位移
      代入数据得:
      摩擦生热
      (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      根据牛顿第二定律得:
      联立解得:
      设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      解得:
      对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中
      系统动量守恒,则有:
      由机械能守恒得:
      解得:
      同理得:
      所以
      15、(1)(2)0.96m
      【解析】
      (1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度:
      解得木板与冰面的动摩擦因数:
      (2)小物块A在长木板上受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,加速度为:
      小物块A在木板上滑动时,木板B受小物块A的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,有:
      解得加速为
      设小物块冲上木板时的初速度为,经时间t后A、B的速度相同为v,由长木板的运动得:
      解得滑行时间为:

      小物块冲上木板的初速度为
      小物块A在长木板B上滑动的距离为:

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