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      广东省汕头市潮南区2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      广东省汕头市潮南区2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份广东省汕头市潮南区2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,文件包含新教材二年级下册道德与法治第10课《诚信贵如金》第一课时PPT教学课件统编版ppt、争做城实守信好少年wmv、立木为信视频动画故事wmv、范式赴约不失言wmv、西游记第81难的故事wmv、诚信歌wmv等6份课件配套教学资源,其中PPT共44页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、小明乘坐竖直电梯经过1min可达顶楼,已知电梯在t =0时由静止开始上升,取竖直向上为正方向,该电梯的加速度a随时间t的变化图像如图所示。若电梯受力简化为只受重力与绳索拉力,则
      A.t =4.5 s时,电梯处于失重状态
      B.在5~55 s时间内,绳索拉力最小
      C.t =59.5 s时,电梯处于超重状态
      D.t =60 s时,绳索拉力的功率恰好为零
      2、如图所示的甲、乙两图中,M为自耦变压器,R是滑动变阻器,P1、P2分别足它们的滑动键,将它们的输入端a、b、c、d分别接到相同的正弦交流电源上,在它们的输出端e、f和g、h上各接一个灯泡L1和L2,两灯泡均发光。现将它们的滑动键P均向下滑动一小段距离,若在此过程中,灯泡不至于烧坏,则( )
      A.L1、L2均变亮
      B.L1变亮,L2变暗
      C.L1变暗,L2变亮
      D.L1、L2均变暗
      3、如图所示,AO、BO、CO是完全相同的绳子,并将钢梁水平吊起,若钢梁足够重时,绳子AO先断,则( )
      A.θ=120°
      B.θ>120°
      C.θ<120°
      D.不论θ为何值,AO总是先断
      4、光滑绝缘水平面内有一电场,其一条电场线沿x轴方向且电势随坐标x变化的关系如图所示,一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过点。小球沿该电场线做直线运动。则( )
      A.小球在间做匀加速直线运动,在后做加速度减小的加速运动
      B.小球在处动能最小,电势能最大
      C.小球在和处加速度相同
      D.小球在处时的速度是在处时的二倍
      5、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、将检验电荷q放在电场中,q受到的电场力为F,我们用来描述电场的强弱。类比于这种分析检验物体在场中受力的方法,我们要描述磁场的强弱,下列表达式中正确的是( )
      A.B.C. 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、如图所示,直线上M、N两点分别放置等量的异种电荷,A、B是以M为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C为圆与直线的交点。下列说法正确的是
      A.A、B两点的电场强度相同,电势不等
      B.A、B两点的电场强度不同,电势相等
      C.C点的电势高于A点的电势
      D.将正电荷从A沿劣弧移到B的过程中,电势能先增加后减少
      8、如图所示为“感知向心力”实验示意图,细绳一端拴着一个小砂桶,用手在空中抡动细绳另一端,使小砂桶在水平面内做圆周运动,体会绳子拉力的大小,则下列说法正确的是( )
      A.细绳所提供的力就是向心力
      B.只增大砂桶的线速度,则细绳上拉力将会增大
      C.只增大旋转角速度,则细绳上拉力将会增大
      D.突然放开绳子,小砂桶将做直线运动
      9、下列说法正确的有
      A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
      B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大
      C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的
      D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量
      10、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )
      A.水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性
      B.两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小
      C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
      D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的
      E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
      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)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,教师提供了下列器材:
      A.待测的干电池
      B.电流传感器1
      C.电流传感器2
      D.滑动变阻器R(0~20 Ω,2 A)
      E.定值电阻R0(2000 Ω)
      F.开关和导线若干
      某同学发现上述器材中没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验。
      (1)在实验操作过程中,如将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________;(选填“变大”“不变”或“变小”)
      (2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的两个电流变化图线(IA—IB图象),其中IA、IB分别代表两传感器的示数,但不清楚分别代表哪个电流传感器的示数。请你根据分析,由图线计算被测电池的电动势E=________V,内阻r=__________Ω;
      (3)用上述方法测出的电池电动势和内电阻与真实值相比,E________,r________。(选填“偏大”或“偏小”)
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:
      (1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=______(用题中所给字母表示)。
      (2)如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律。
      (3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是______。
      A.不需要测出小铁球的质量
      B.电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0
      C.消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响
      D.数据处理大大简化
      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,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40 cm,右管内气体柱长为lB=39 cm.先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p0=76 cmHg,求:
      ①A端上方气柱长度;
      ②稳定后右管内的气体压强.
      14.(16分)某透明介质的截面图如图所示,直角三角形的直角边BC与半圆形直径重合,∠ACB = 30°,半圆形的半径为R, —束光线从E点射入介质,其延长线过半圆形的圆心O,且E、O两点距离为R,已知光在真空的传播速度为c,介质折射率为。求:
      (1)光线在E点的折射角并画出光路图;
      (2)光线进入介质到射到圆弧的距离和时间。
      15.(12分)如图所示,在平面第一象限内存在沿y轴负向的匀强电场,在第四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0沿轴正向射入匀强电场,经过轴上Q点(图中未画出)进入匀强磁场。已知OP=L,匀强电场的电场强度,匀强磁场的磁感应强度,不计粒子重力。求:
      (1)粒子到达Q点的速度的大小v以及速度与轴正方向间的夹角;
      (2)粒子从第四象限离开磁场的纵坐标。
      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】
      A.电梯在t=1时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a>1.t=4.5s时,a>1,电梯也处于超重状态。故A错误。
      B.5~55s时间内,a=1,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小。故B错误。
      C.t=59.5s时,电梯减速向上运动,a<1,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误。
      D.根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,61s内a-t图象与坐标轴所围的面积为1,所以速度的变化量为1,而电梯的初速度为1,所以t=61s时,电梯速度恰好为1,根据P=Fv可知绳索拉力的功率恰好为零,故D正确。
      2、B
      【解析】
      甲图向下滑动时匝数比变小,副线圈的电压增大,所以L1一定变亮,乙图向下滑动时,L2支路电阻增大,回路中电流减小,所以L2一定变暗,故B正确ACD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      以结点O为研究对象,分析受力,作出力图如图.
      根据对称性可知,BO绳与CO绳拉力大小相等.由平衡条件得:FAO=2FBOcs,当钢梁足够重时,AO绳先断,说明FAO>FBO,则得到2FBOcs>FBO,解得:θ<120°,故C正确,ABD错误。
      4、B
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,带正电的小球从到逆着电场线运动,做减速运动,从之后做加速运动,A错误;
      B.小球运动过程中仅有电场力做功,电势能和动能相互转化,根据电势能可知带正电的小球在处电势能最大,动能最小,B正确;
      C.图像斜率的物理意义为场强,即
      小球在和处图像斜率不同,所以场强大小不同,根据牛顿第二定律
      结合A选项分析可知小球在和处加速度大小、方向均不同,C错误;
      D.小球的初动能不为零,在和位置的速度比例关系无法求解,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      AB.物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;
      CD.由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度-时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      将检验电荷q放在电场中,q受到的电场力为F,我们用来描述电场的强弱;类比于这种分析检验物体在场中受力的方法,用来描述磁场的强弱;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、BD
      【解析】
      AB.在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为,由平行四边形定则合成,A、B、C三点的场强方向如图所示:
      结合对称性可知,A与B两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较A与B两点的电势,可由对称性可知沿MA和MB方向平均场强相等,则由可知电势降低相同, 故有;或由点电荷的电势(决定式)的叠加原理,可得,故A错误,B正确;
      C.从M点沿MA、MB、MC三个方向,可知MA和MB方向MC方向的平均场强较大,由可知沿MC方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,为0V的等势线,故有

      故C错误;
      D.正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从A沿劣弧移到B的过程,从A点电场力与运动方向成钝角,到B点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故D正确;
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.小砂桶的向心力是由小砂桶的重力和绳的拉力的合力提供的,选项A错误;
      B.如果小砂桶的线速度增大,则小砂桶的向心力会增大,绳的拉力与竖直方向的夹角会增大,绳的拉力
      故绳的拉力会随着的增大而增大,选项B正确;
      C.角速度增大,同样会导致绳与竖直方向的夹角增大,同理选项C正确;
      D.突然放开绳子,小砂桶仍受重力作用,会从切线方向平抛出去,选项D错误。
      故选BC。
      9、AB
      【解析】
      A.衍射是波动性的体现,A正确;
      B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;
      C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的
      D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;
      故选AB。
      10、ABD
      【解析】
      A. 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;
      B. 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确;
      C. 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;
      D. 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;
      E. 一定质量的理想气体,温度保持不变(△U=0)而吸收热量(Q>0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W<0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。
      故选:ABD。
      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、变小 3.0 2.0 偏小 偏小
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时 R值减小,电路总电阻减小,总电流变大,电源内阻上电压变大,则路端电压减小,即电阻R0上电压减小,电流减小,即电流传感器1的示数变小。
      (2)[2][3].由闭合电路欧姆定律可得
      I1R0=E-(I1+I2)r
      变形得
      由数学知可知图象中的
      由图可知
      b=1.50
      k=1×10-3
      解得
      E=3 .0V
      r=2.0 Ω。
      (3)[4][5].本实验中传感器1与定值电阻串联充当电压表使用,由于电流传感器1的分流,使电流传感器2中电流测量值小于真实值,而所测量并计算出的电压示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,则图象应以短流电流为轴向左下转动,如图所示,故图象与横坐标的交点减小,电动势测量值减小;图象的斜率变大,故内阻测量值小于真实值。
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即
      (2)[2]若小铁球机械能守恒,则有
      可得
      (3)[3]比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、①38cm;②78cmHg
      【解析】
      试题分析:①稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,则A管内气体的压强为PA1=(76+4) cmHg
      由公式:P0VA0=PA1VA1,
      代入数据得:LA1=38cm
      ②设右管水银面上升h,则右管内气柱长度为lB-h,气体的压强为;
      由玻意尔定律得:
      解得:h=1cm
      所以右管内气体压强为
      考点:气体的状态方程.
      14、 (1)30°;;(2); 。
      【解析】
      (1)由题
      OE=OC=R
      则:△OEC为等腰三角形
      ∠OEC=∠ACB=30°
      所以入射角:
      θ1=60°
      由折射定律:n= 可得:
      sinθ2=,θ2=30°
      由几何关系:∠OED=30°,则折射光平行于AB的方向,如图;
      (2)折射光平行于AB的方向,所以:
      ED=2Rcs30°=
      光在介质内的速度:v=,传播的时间:
      t=
      联立可得:
      t=
      15、(1);45°;(2)。
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中偏转,y轴方向上
      根据牛顿第二定律有:
      qE=ma
      则粒子到达Q点的速度大小
      夹角θ=45°
      (2)进入磁场时,Q点的横坐标
      粒子进入磁场后,由牛顿第二定律
      综上可知粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在y轴上处,
      故粒子离开磁场的纵坐标

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