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      广东省广州市顺德区广州第一中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      • 2026-04-17 22:42:08
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      广东省广州市顺德区广州第一中学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顺德区广州第一中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析,共39页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图,两质点a,b在同一平面内绕O沿逆时针方向做匀速圆周运动,a,b的周期分别为2 s和20 s,a,b和O三点第一次到第二次同侧共线经历的时间为( )
      A.B.C.D.
      2、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是
      A.石块抛出后运动时间为
      B.石块被抛出瞬间的速度大小
      C.石块即将落地时重力的瞬时功率为
      D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s
      3、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离( )
      A.带电油滴将沿竖直方向向上运动
      B.带电油滴将沿竖直方向向下运动
      C.P点的电势将降低
      D.电容器的电容减小,电容器的带电量将减小
      4、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是( )
      A.A→B过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加
      B.C→A过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
      C.A→B过程中气体吸收的热量大于B→C过程中气体放出的热量
      D.A→B过程中气体对外做的功小于C→A过程中外界对气体做的功
      5、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( )
      A.质点的线速度大小保持不变
      B.质点的线速度大小保持不变
      C.质点的角速度不断增大
      D.质点的角速度不断增大
      6、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法
      D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证
      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,MN和PQ是两根互相平行、竖直放置的光滑金属导轨,导轨足够长,电阻不计,匀强磁场垂直导轨平面向里。金属杆ab垂直导轨放置,与导轨始终良好接触,金属杆具有一定的质量和电阻。开始时,将开关S断开,让金属杆ab由静止开始自由下落,经过一段时间,再将开关S闭合,从闭合开关S开始计时,取竖直向下为正方向,则金属杆运动的动能EK、加速度a、所受到的安培力,及电流表的示数,随时间t变化的图象可能是
      A.B.C.D.
      8、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中( )
      A.物体克服重力做功0.9 mgH
      B.物体克服摩擦力做功0.6 mgH
      C.物体的动能损失了1.5 mgH
      D.物体的重力势能增加了mgH
      9、如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是
      A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg
      B.小球下降最大距离为
      C.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为
      D.小物块在D处的速度大小为
      10、长为l直导线中通有恒定电流I,静置于绝缘水平桌面上,现在给导线所在空间加匀强磁场,调整磁场方向使得导线对桌面的压力最小,并测得此压力值为N1,保持其他条件不变,仅改变电流的方向,测得导线对桌面的压力变为N2。则通电导线的质量和匀强磁场的磁感应强度分别为( )
      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)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:
      (1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d=___________mm;
      (2)通过查阅资料查得铜的电阻率为ρ;
      (3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6Ω:
      (4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:
      A.直流电流表A(量程0~0.6A,内阻RA=3Ω)
      B.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约100Ω)
      C.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约100Ω)
      D.滑动变阻器R1(阻值范围0~5Ω)
      F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω)
      G.直流电源E(输出电压3V,内阻不计)
      H.开关S一个、导线若干
      ①为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是___________(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是___________(用所选器材前的字母表示);
      ②按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有___________(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);
      ③若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=___________(用题目提供的已知量的字母表示);
      12.(12分)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:
      ①如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。
      ②将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x
      ③突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置
      ④保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s
      ⑤多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3……,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3……
      请你回答下列问题
      (1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小____(填“系统误差”或“偶然误差”);
      (2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 ___(重力加速度为g)
      (3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为___
      A.s-x B.s-x2 C.s2-x D.s-
      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)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自由电子,一个电子电量为e.该导线通有恒定电流时,导线两端的电势差为U,假设自由电子定向移动的速率均为v.
      (1)求导线中的电流I;
      (2)所谓电流做功,实质上是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功.为了求解在时间t内电流做功W为多少,小红和小明给出了不同的想法:
      小红记得老师上课讲过,W=UIt,因此将第(1)问求出的I的结果代入,就可以得到W的表达式.但是小红不记得老师是怎样得出W=UIt这个公式的.小明提出,既然电流做功是导线中的恒定电场对自由电荷的静电力做功,那么应该先求出导线中的恒定电场的场强,即,设导体中全部电荷为q后,再求出电场力做的功,将q代换之后,小明没有得出W=UIt的结果.
      请问你认为小红和小明谁说的对?若是小红说的对,请给出公式的推导过程;若是小明说的对,请补充完善这个问题中电流做功的求解过程.
      (3)为了更好地描述某个小区域的电流分布情况,物理学家引入了电流密度这一物理量,定义其大小为单位时间内通过单位面积的电量.若已知该导线中的电流密度为j,导线的电阻率为ρ,试证明:.
      14.(16分)如图所示,滑块在恒定外力F=2mg的作用下从水平轨道上的A点由静止出发,到B点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求AB段与滑块间的动摩擦因数.(取g=10m/s2)
      15.(12分)如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l = 0.5m,左端接有阻值R = 0.3Ω的电阻.一质量m = 0.1kg,电阻r = 0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B = 0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以 a = 2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x = 9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2= 2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求
      (1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
      (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
      (3)外力做的功WF.
      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】
      a、b和O三点第一次到第二次同侧共线即质点a要比质点b多运动一周.则要满足,代入数据得解得:,B正确.
      故选B
      2、C
      【解析】
      A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;
      B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误;
      C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确;
      D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。
      3、A
      【解析】
      试题分析:根据电容器的决定式:,当上极板向下移动时,减小,电容变大,又C=,电压U不变,因此电容器带电量增多,D错误;根据电容器内部电场强度可知,d减小,电场强度增加,这样油滴受到向上的电场力增加,将向上运动,A正确,B错误;由于场强增大,由U="E" d可知,P与下极板电势差变大,P点电势升高,C错误.
      考点:电容器
      4、C
      【解析】
      A. A→B过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;
      B. C→A过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;
      C. 气体从A→B过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:△U1=Q1-W1,气体从B→C过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:△U2=-Q2,气体从C→A过程中,温度不变,内能增量为零,有:
      △U=△U1+△U2=Q1-W1-Q2=0

      Q1=W1+Q2>Q2
      所以A→B过程中气体吸收的热量Q1大于B→C过程中气体放出的热量Q2,故C正确;
      D. 气体做功 ,A→B过程中体积变化等于C→A过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故A→B过程中气体对外做的功大于C→A过程中外界对气体做的功,故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      A.由向心加速度可知若与成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A正确;
      C.由角速度,线速度不变,则的角速度与半径成反比,选项C错误;
      BD.根据,若与成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点的角速度保持不变,而线速度,可见的线速度与半径成正比,选项BD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意;
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意;
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意;
      D.牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意;
      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】
      闭合开关时,金属棒受到向下的重力以及向上的安培力,若重力与安培力相等,即
      mg=BIL=
      金属杆做匀速直线运动。速度不变,则动能、安培力、感应电流都不变,加速度为零。若安培力小于重力,则加速度的方向向下,做加速运动,加速运动的过程中,安培力增大,则加速度减小,做加速度逐渐减小的加速运动,当重力与安培力相等时,做匀速直线运动,则a-t图象是斜率逐渐减小的曲线,因为
      所以Ek-t图象是一条斜率减小的曲线。安培力为
      F-t图线先是一条斜率逐渐减小的曲线,之后恒定不变,因为
      所以I-t图象先是一条斜率逐渐减小的的曲线,当金属杆匀速时,电流恒定不变,但t=0时金属杆有速度,所以t=0时电流不等于零。若安培力大于重力,则加速度的方向向上,做减速运动,减速运动的过程中,安培力减小,做加速度逐渐减小的减速运动,当重力与安培力相等时,做匀速直线运动。安培力为
      所以F-t图象是斜率逐渐减小的曲线,当匀速运动时,安培力不再减小,此时安培力等于重力,故AD错误,BC正确。
      故选BC。
      8、CD
      【解析】
      AD. 重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确;
      B. 物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°+f=ma,解得摩擦力大小:f=0.3mg,物体克服摩擦力做功:Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误;
      C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得:△Ek=−F合=−1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确.
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;
      B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,,故B正确;
      C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;
      D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:
      ,解得,故D正确.
      点睛:解决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,以及知道物块与之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度.
      10、BC
      【解析】
      对导线受力分析,可知导线受重力、支持力和安培力作用,当安培力方向竖直向上时,支持力最小,则导线对桌面的压力最小,根据平衡条件有
      当仅改变电流方向时,安培力方向向下,根据平衡有
      联立解得

      故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、0.680(0.678~0.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg)
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm×18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678mm~0.682mm均正确;
      (4)[2]由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;
      [3]由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;
      [4]为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);
      [5]由实验原理可知

      12、偶然误差 A
      【解析】
      (1)[1]在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。
      (2)[2]设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有
      联立可得小球弹射出去时动能为
      (3)[3]若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有
      而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有

      变形为
      可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。
      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)见解析(3)见解析
      【解析】
      (1)电流定义式,在t时间内,流过横截面的电荷量,因此;
      (2)小红和小明说的都有一定道理
      a.小红说的对.由于,在t时间内通过某一横截面的电量Q=It,对于一段导线来说,每个横截面通过的电量均为Q,则从两端来看,相当于Q的电荷电势降低了U,则

      b.小明说的对.恒定电场的场强,导体中全部电荷为,
      电场力做的功;
      又因为,则.
      (3)由欧姆定律:、,、由电阻定律:;
      则,则;
      由电流密度的定义:;
      故;
      14、
      【解析】
      设圆周的半径为R,则在C点:
      mg=m① ……………………2分
      离开C点,滑块做平抛运动,则
      2R=gt2/2 ② ……………………2分
      VCt=sAB ③ ……………………………………1分
      由B到C过程,由机械能守恒定律得:
      mvC2/2+2mgR=mvB2/2 ④………………………………………2分
      由A到B运动过程,由动能定理得:
      ⑤ …………………………………2分
      由①②③④⑤式联立得到:…………………………………2分
      本题考查的是曲线运动综合知识,恰好通过轨道最高点C,说明在C点重力完全充当向心力,离开C点后,滑块做平抛运动,在整个运动过程中AB段外力F和摩擦力做功,在BC段只有重力做功.
      15、(1)4.5C (2)1.8J (3)5.4J
      【解析】
      (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为:ΔΦ=BLx,
      由法拉第电磁感应定律得,回路中的平均感应电动势为:
      由闭合电路欧姆定律得,回路中的平均电流为:
      通过电阻R的电荷量为:q = IΔt
      联立以上各式,代入数据解得:q =4.5C
      (2)设撤去外力时棒的速度为v,棒做匀加速运动过程中,由运动学公式得:
      设撤去外力后的运动过程中安培力做功为W,由动能定理得:
      W = 0-mv2
      撤去外力后回路中产生的焦耳热:Q2= -W
      联立以上各式,代入数据解得:Q2=1.8J
      (3)由题意各,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1
      可得:Q1=3.6J
      在棒运动的整个过程中,由功能关系可得:WF= Q1 + Q2
      联立以上各式,代入数据解得:WF=5.4J

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