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      广东省惠州市第三中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      广东省惠州市第三中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份广东省惠州市第三中学2026届高三考前热身物理试卷含解析,共9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、 “嫦娥四号”实现了人类首次月背登陆,为实现“嫦娥四号”与地球间通信,我国还发射了“鹊桥”中继卫星,“鹊桥”绕月球拉格朗日点的Hal轨道做圆周运动,已知点距月球约6.5万千米,“鹊桥”距月球约8万千米,“鹊桥”距点约6.7万千米,月球绕地球做圆周运动的周期约为27天,地球半径为6400km,地球表面重力加速度为,电磁波传播速度为。下列最接近“嫦娥四号”发出信号通过“鹊桥”传播到地面接收站的时间的是( )
      A.B.C.D.
      2、肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F,一段时间内导弹在竖直面内沿下列图中虚线向前运动。其中导弹飞行姿势可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      3、下列说法符合物理学史实的是( )
      A.亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因
      B.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律
      C.卡文迪许提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量
      D.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
      4、如图,工地上常用夹钳搬运砖块。已知砖块均为规格相同的长方体,每块质量为2.8kg,夹钳与砖块之间的动摩擦因数为0.50,砖块之间的动摩擦因数为0.35,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g取10m/s2。搬运7块砖时,夹钳对砖块竖直一侧壁施加的压力大小至少应为( )
      A.196NB.200NC.392ND.400N
      5、如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a­F图,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,则下列选项错误的是
      A.滑块的质量m=4 kg
      B.木板的质量M=2 kg
      C.当F=8 N时滑块加速度为2 m/s2
      D.滑块与木板间动摩擦因数为0.1
      6、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则( )
      A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力
      B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
      C.线框受到安培力的合力为零
      D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上
      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、图甲是工厂静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接直流高压电源后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的,图乙是金属丝与金属管壁通电后形成的电场示意图。下列说法正确的是( )
      A.金属丝与管壁间的电场为匀强电场
      B.粉尘在吸附了电子后动能会增加
      C.粉尘在吸附了电子后电势能会减少
      D.粉尘在吸附了电子后电势能会增加
      8、图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定( )
      A.电流表读数为0.8A
      B.电压表读数为10V
      C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C
      9、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( )
      A.泵体上表面应接电源正极
      B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水
      C.电源提供总的功率为
      D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t
      10、如图所示,xOy平面位于光滑水平桌面上,在O≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向下.由同种材料制成的粗细均匀的正六边形导线框,放在该水平桌面上,AB与DE边距离恰为2L,现施加一水平向右的拉力F拉着线框水平向右匀速运动,DE边与y轴始终平行,从线框DE边刚进入磁场开始计时,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象和拉力F随时间t的函数图象大致是
      A.
      B.
      C.
      D.
      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)兴趣课上老师给出了一个质量为m的钩码、一部手机和一个卷尺,他要求王敏和李明两同学估测手上抛钩码所做的功。两同学思考后做了如下操作:
      (1)他们先用卷尺测出二楼平台到地面的距离h,王敏在二楼平台边缘把钩码由静止释放,同时李明站在地面上用手机秒表功能测出钩码从释放到落到地面的时间t0,在忽略空气阻力的条件下,当地的重力加速度的大小可以粗略的表示为g=______(用h和t0表示);
      (2)两同学站在水平地面上,李明把钩码竖直向上抛出,王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间。两同学练习几次,配合默契后某次李明把钩码竖直向上抛出,同时王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间t,在忽略空气阻力的条件下,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为W=_____(用m、h、t0和t表示)。
      12.(12分)图甲为验证机械能守恒定律的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从A处自由下落,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球经过光电门B的挡光时间t,小铁球的直径为d,用作为球经过光电门时的速度,重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测得小铁球的直径d如图乙所示,则d=________mm;
      (2)实验中还需要测量的物理量是________;
      A.A距地面的高度H
      B.A、B之间的高度h
      C.小铁球从A下落到B的时间tAB
      (3)要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式________是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示);
      (4)某实验小组测得小球动能的增加量ΔEk总是稍大于重力势能的减少量ΔEp,原因可能是_______。(写出一个即可)
      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,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1Ω的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1Ω的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:
      (1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;
      (2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;
      (3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。
      14.(16分)如图所示,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为m、m的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上.手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,不计一切阻力.
      (1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角θ;
      (2)求摇动细管过程中手所做的功;
      (3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离.
      15.(12分)如图所示,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶
      (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E;
      (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。
      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】
      根据地球对月球的万有引力提供月球绕地球圆周运动的向心力,有
      忽略地球自转,在地球表面附近
      可计算地月间距
      万千米
      所以到地球距离为44.5万千米,根据勾股定理可计算地球到“鹊桥”距离约为45万千米,所以“嫦娥四号”到地球表面通讯距离为53万千米,即m,因此通信时间
      最接近2s,故A正确,BCD错误。
      故选:A。
      2、B
      【解析】
      A.A图中导弹向后喷气,产生沿虚线向右的作用力,重力竖直向下,则合力方向向右下方,不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故A不符合题意;
      B.B图中导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,则合力方向有可能沿虚线方向,故导弹可能沿虚线方向做直线运动,故B符合题意;
      C.C图中导弹向后喷气,产生斜向右下方的作用力,重力竖直向下,则合力方向不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故C不符合题意;
      D.D图中导弹做曲线运动,导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,此时则合力方向不可能沿虚线凹侧,故导弹不可能沿虚线方向做曲线运动,故D不符合题意。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,故A错误;
      B.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律,故B正确;
      C.牛顿总结了万有引力定律后,卡文迪许测出引力常量,故C错误;
      D.开普勒通过对行星运动的观察,发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,完善了哥白尼的日心说,得出了开普勒行星运动定律,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      先将7块砖当作整体受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      2μ1F≥7mg
      则有
      F≥196N
      再考虑除最外侧两块砖的里面5块砖,受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      2μ2F≥5mg
      则有
      F≥200N
      解得
      F≥200N
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      AB.由题图乙知,F=6 N时,滑块与木板刚好不相对滑动,加速度为a=1 m/s2。对整体分析,由牛顿第二定律有F=(M+m)a,代入数据计算得出:
      M+m=6 kg,
      当F≥6 N时,对木板,根据牛顿第二定律得: ,
      知图线的斜率k=,则:
      M=2 kg,
      滑块的质量:
      m=4 kg;
      故AB不符合题意;
      CD.根据F=6 N时,a=1 m/s2,代入表达式计算得出:
      μ=0.1,
      当F=8 N时,对滑块,根据牛顿第二定律得μmg=ma′,计算得出:
      a′=μg=1 m/s2,
      故C符合题意,D不符合题意。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有
      所以
      故A正确;
      B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且

      故B错误;
      CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD错误 。
      故选A。
      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.由图乙可知金属丝与管壁间的电场是非匀强电场,A错误;
      B.粉尘在吸附了电子后会加速向带正电的金属管壁运动,因此动能会增加,B正确;
      CD.此时电场力对吸附了电子后的粉尘做正功,因此粉尘在吸附了电子后电势能会减少,C正确,D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      AB.电动势有效值为
      电流表的读数
      电压表读数
      选项A正确,B错误;
      C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为



      选项D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;
      B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误;
      C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻
      那么液体消耗的电功率为

      而电源提供的电功率为UI,故C错误;
      D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为
      故D正确;
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      当DE边在0~L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度越来越大,与时间成线性关系,初始就是DE边长度,所以电流与时间的关系可知A正确,B错误;因为是匀速运动,拉力F与安培力等值反向,由知,力与L成二次函数关系,因为当DE边在0~2L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度随时间先均匀增加后均匀减小,所以F随时间先增加得越来越快后减小得越来越慢,选C正确,D错误.所以AC正确,BD错误.
      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、
      【解析】
      (1)[1]在忽略空气阻力的条件下,钩码做自由落体运动,有,解得
      (2)[2]在忽略空气阻力的条件下,钩码上抛做竖直上抛运动,上升时间与下落时间相等,即
      抛出的初速度v0=gt下,根据动能定理可知,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为
      联立解得
      12、5.4 B d2=2ght2 金属球下落过程中阻力做功
      【解析】
      (1)[1]由图可知:游标卡尺游尺为10分度,精确度为0.1mm,主尺刻度为5mm,游尺“4”与主尺刻度对齐,所以读数为
      5mm+0.1×4mm=5.4mm。
      (2)[2]AB.此题需要用到重力势能变化量,故需要测量AB之间的高度,不需要知道距离地面的高度,故A错误,B正确;
      C.因为要判定mgh与mv2关系,不需要知道小铁球从A下落到B的时间tAB,故C错误。
      故选B。
      (3)[3]利用小铁球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故B点速度
      v=
      根据机械能守恒的表达式有
      mgh=mv2
      可得
      d2=2ght2
      故只要验证d2=2ght2即可。
      (4)[4]实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,可能的原因是金属球下落过程中阻力做功。
      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)6m/s;(2)4m/s;(3)-19J
      【解析】
      (1)cd棒下落过程中机械能守恒,有
      解得
      (2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有
      解得两棒匀速时的速度
      m/s
      (3)设两棒达到相同速度时相距为△x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:

      对ab棒应用动量定理得:


      由①②③式解得
      △x=0.4m
      则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量

      设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:

      解得
      由功能关系可知,整过程中有:
      解得
      J
      14、(1)θ=45° ;(2);(3) 。
      【解析】
      (1)B对地面刚好无压力,对B受力分析,得此时绳子的拉力为
      对A受力分析,如图所示
      在竖直方向合力为零,故
      解得
      (2)对A球,根据牛顿第二定律有
      解得
      故摇动细管过程中手所做的功等于小球A增加的机械能,故有
      (3)设拉A的绳长为x(l≤x≤2l),根据牛顿第二定律有
      解得
      A球做平抛运动下落的时间为t,则有
      解得
      水平位移为
      当时,位移最大,为
      15、 (1)8m/s;(2)3J;(3) 5N
      【解析】
      (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理
      -μm1gx=

      v1=8m/s
      (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据动量守恒定律
      m1v1=(m1+m2)v

      v=5m/s
      根据能量守恒定律

      ΔE=3J
      (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律
      (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R

      vC=3m/s
      两滑块在C点的受力示意图如图所示
      根据牛顿第二定律
      FN+(m1+m2)g=(m1+m2)

      FN=5N

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