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      广东省广州市增城区高级中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      广东省广州市增城区高级中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份广东省广州市增城区高级中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析,共39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、水平面上有质量相等的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下,两物体的图象如图所示,图中AB//CD.则整个过程中
      A.F1的冲量等于F2的冲量
      B.F1的冲量大于F2的冲量
      C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量
      D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量
      2、下列说法中,正确的是( )
      A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
      B.物体在恒力作用下不可能做圆周运动
      C.物体在变力作用下不可能做直线运动
      D.物体在变力作用下不可能做曲线运动
      3、2018年7月29日09时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      A.B.C.D.
      4、极地卫星的运行轨道经过地球的南北两极正上方(轨道可视为圆轨道).如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬45°A点的正上方按图示方向运行,经过12h后再次出现在A点的正上方,地球自转周期为24h.则下列说法正确的是
      A.该卫星运行周期比同步卫星周期大 
      B.该卫星每隔12h经过A点的正上方一次
      C.该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度小
      D.该卫星所有可能角速度的最小值为
      5、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近
      A.B.
      C.D.
      6、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      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,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgR
      B.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为
      C.物块在B点时对槽底的压力大小为
      D.物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为θ,此时时重力的瞬时功率为
      8、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      9、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示,U为直流电压,下列说法正确的有( )
      A.增大电压U,负载电流不变B.增大电压U,电路的总功率变大
      C.抽去线圈铁芯,磁敏电阻的阻值变小D.抽去线圈铁芯,负载两端电压变小
      10、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力
      B.小球运动路程为x1时的动能为零
      C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大
      D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动
      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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。
      (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端
      (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:
      A.二极管Rx
      B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略)
      C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω)
      E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)
      F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
      C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω)
      H.定值电阻R3=7Ω
      I.开关、导线若干
      实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号)
      (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。
      (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。
      (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)现有一电池,电动势E约为5V,内阻r 约为50Ω,允许通过的最大电流为50mA.为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验.图中R为电阻箱,阻值范围为0~999.9Ω,R.为定值电阻 V 为理想电压表.
      (1)可供选用的R.有以下几种规格,本实验应选用的R.的规格为______ (填选项序号字母)
      A.15Ω 1.0W B.50Ω 0.01W
      C.60Ω 1.0W D.1500Ω 6.0W
      (2)按照图甲所示的电路图,在答题卡上将图乙所示的实物连接成实验电路________.
      (3)连接好电路,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,记录阻值R 和相应的电压表示数U,测得多组实验数据,并作出如图丙所示的1/U-1/R关系图像,则电动势E=____V,内阻r=____Ω.(结果均保留两位有效数字)
      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)如图所示,一金属箱固定在倾角为的足够长固定斜面上,金属箱底面厚度不计,箱长l1=4.5m,质量m1=8kg。金属箱上端侧壁A打开,距斜面顶端l2=5m。现将质量m2=1kg的物块(可视为质点)由斜面顶端自由释放,沿斜面进入金属箱,物块进入金属箱时没有能量损失,最后与金属箱下端侧壁B发生弹性碰撞。碰撞的同时上端侧壁A下落锁定并释放金属箱。已知物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.3,与金属箱内表面间的动摩擦因数μ2=0.125,金属箱与斜面间的动摩擦因数μ3=,重力加速度g取10m/s 2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物块与金属箱下端侧壁B相碰前瞬间的速度;
      (2)物块与金属箱侧壁第二次相碰前物块的速度。(结果保留2位小数)
      14.(16分)如图所示,一半径为R=30.0cm,横截面为六分之一圆的透明柱体水平放置,O为横截面的圆心,该柱体的BO面涂有反光物质,一束光竖直向下从A点射向柱体的BD面,入射角i=45°,进入柱体内部后,经过一次反射恰好从柱体的D点射出。已知光在真空中的速度为c=3.00×108m/s,sin37.5°=0.608,sin 45°=0.707,sin 15°=0.259,sin22.5°=0.383,试求:(结果保留3位有效数字)
      (1)透明柱体的折射率;
      (2)光在该柱体的传播时间t。
      15.(12分)如图所示,光滑斜面AB与粗糙斜面CD为两个对称斜面,斜面的倾角均为θ,其上部都足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面BEC的两端相切,一个物体在离切点B的高度为H处,以初速度v0沿斜面向下运动,物体与CD斜面的动摩擦因数为μ.
      (1)物体首次到达C点的速度大小;
      (2)物体沿斜面CD上升的最大高度h和时间t;
      (3)请描述物体从静止开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由.
      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】
      C.由图,AB与CD平行,说明推力撤去后两物体的加速度相同,而撤去推力后物体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知,两物体受到的摩擦力大小相等。但a的运动总时间小于b的时间,根据I=ft可知,摩擦力对a物体的冲量小于摩擦力对b物体的冲量,故C错误。
      AB.根据动量定理,对整个过程研究得
      F1t1-ftOB=0
      F2t2-ftOD=0
      由图看出,tOB<tOD,则有
      F1t1<F2t2
      即F1的冲量小于F2的冲量。故AB错误。
      D.根据动量定理可知,合外力的冲量等于物体动量的变化量,ab两个物体动量的变化量都为零,所以相等,故D正确;
      2、B
      【解析】
      A.物体在恒力作用下也可能做曲线运动,例如平抛运动,选项A错误;
      B.物体做圆周运动的向心力是变力,则物体在恒力作用下不可能做圆周运动,选项B正确;
      C.物体在变力作用下也可能做直线运动,选项C错误;
      D.物体在变力作用下也可能做曲线运动,例如匀速圆周运动,选项D错误;
      故选B。
      3、B
      【解析】
      根据题意卫星运动的加速为a,则
      在地球表面时
      则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      解得: ,故B对;ACD错
      故选B
      4、D
      【解析】
      地球在12h的时间内转了180°,要使卫星第二次出现在A点的正上方,则时间应该满足 T+nT=12h,解得(n=0、1、2、3、),当n=0时,周期有最大值T=16h,当n的取值不同,则周期不同,则该卫星运行周期比同步卫星周期小,选项A错误;由以上分析可知,只有当卫星的周期为16h时,每隔12h经过A点上方一次,选项B错误; 卫星的周期小于同步卫星的周期,则运转半径小于同步卫星的半径,根据可知,该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度大,选项C错误;该卫星的最大周期T=16h,则最小的角速度为:,选项D正确.
      5、C
      【解析】
      管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:
      v==m=18m/s
      设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间△t内水柱的质量为:
      m=ρ•v△tS=ρπr2v△t
      根据动能定理可得:P△t=mv2
      解得:
      P=
      代入数据解得:
      P≈2.4×105W
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C符合题意。
      D.。故D不符合题意。
      6、B
      【解析】
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      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、ACD
      【解析】
      A. 物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得
      mgR-Wf=0
      可得克服摩擦力做功:
      Wf=mgR
      故A正确;
      B. 物块从A到B过程做匀速圆周运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;
      C. 物块从P到A的过程,由机械能守恒得
      可得物块A到B过程中的速度大小为
      物块在B点时,由牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为,故C正确;
      D.在C点,物体的竖直分速度为
      重力的瞬时功率
      故D正确。
      故选:ACD。
      8、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      9、BC
      【解析】
      AB.增大电压U,为保护负载,则磁敏电阻两端需要分压,即电压增大,则磁敏电阻的阻值增大,根据甲图可知磁感应强度增大,所以通过线圈的电流增大,根据
      P=UI
      可知电路的总功率P变大,故A错误,B正确;
      CD.抽去线圈铁芯,线圈产生的磁感应强度减小,故磁敏电阻的阻值变小,则磁敏电阻两端的电压变小,而U不变,所以负载两端电压变大,故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:
      可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;
      C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;
      D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,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、A F 119
      【解析】
      (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;
      (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;
      [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为
      二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为
      (3)[4]根据电路结构特点可得
      解得二极管两瑞电压的表达式为
      (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为
      12、C 5.0 53
      【解析】
      (1)定值电阻起保护作用,电动势为5V,允许通过的电流为:50mA;由欧姆定律可得:;需要的保护电阻约为:100-50=50Ω;故电阻数值上BC均可以,但由于B中额定功率太小,所以额定电流过小,故应选择C(60Ω,1.0W);
      (2)根据原理图图,连接实物图如图所示:
      (3)由闭合电路欧姆定律得,可整理为,根据图象可知,解得E=5.0V;,解得.
      【点睛】
      题考查测量电动势和内电阻的实验,注意只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式的形式,再求出k和b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、 (1);(2),方向斜面向上
      【解析】
      (1)物块沿斜面下滑,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      物块进入金属箱后,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      解得
      (2)物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞,设碰后物块与金属箱的速度分别为v3和v4,由动量守恒定律及能量守恒可得
      物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞后,物块沿金属箱底面向上滑行,设加速度为a3,金属箱向下运动的加速度为a4,由牛顿第二定律可得
      物块减速运动为0时,有,得
      1s内物块和金属位移之和
      说明物块第二次与金属箱碰撞为侧壁A,设物块上滑的位移为x1,金属箱下滑的位移为x2,第一次与第二次碰撞的时间间隔为t2,由运动学规律可得
      设第二次碰撞前物块的速度为v5,由运动学规律可得
      解得
      方向沿斜面向上
      14、 (1)1.16;(2)
      【解析】
      (1)如图所示:
      根据反射成像的对称性,可知
      折射角为
      由折射定律得
      代入数据解得
      (2)根据折射定律可得
      光在该柱体的传播
      光在该柱体的传播时间
      代入数据得
      15、(1) (2)
      (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律:
      (2)物体沿CD上升的加速度:
      解得:
      (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,最后可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.

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      广东省广州市增城一中2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析:

      这是一份广东省广州市增城一中2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共39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。

      广东省广州市增城高级中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析:

      这是一份广东省广州市增城高级中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析,共39页。

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