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      广西玉林市福绵高级中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      广西玉林市福绵高级中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份广西玉林市福绵高级中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析,共36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、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是
      A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
      B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
      C.喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为
      D.在火箭喷气过程中,万户及所携设备机械能守恒
      2、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      3、B
      【解析】
      A.电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;
      B.输入电压的最大值为
      电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由

      副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;
      C.保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;
      D.由交流电的电压表达式可知
      一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.逸出功由材料本身决定,与照射光无关,故A错误;
      B.根据光电效应方程
      光电子最大初动能
      可知b光照射时光电子的最大初动能较大,b光子的能量高于a光子的能量,故B错误;
      C.能否产生光电效应与所加电压无关,故C错误;
      D.a光和c光照射时光电子的最大初动能相同,故两者的频率相同,由于a光的最大饱和电流更大,故a光的强度更强,故D正确。
      故D正确。
      5、C
      【解析】
      试题分析:β衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;
      考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁
      6、C
      【解析】
      A.汤姆孙通过研究阴极射线发现电子,并求出了电子的比荷,密立根精确地测出电子的电荷量;故A错误;
      B.玻尔把量子观念引入到原子理论中,但是没有否定原子的“核式结构”模型;故B错误;
      C.光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说,故C正确;
      D.德布罗意受到光子理论的启发,以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性,故D错误。
      故选C。
      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、AB
      【解析】
      AB.设子弹运动的方向为正方向,子弹穿过木块后速度方向不变,为正方向,由于穿过木块过程中受到恒定的阻力作用,所以速度减小;对于木块,受到子弹的作用力后,有可能速度方向仍为负方向,也有可能最后速度方向与子弹方向相同,即为正方向,故AB正确;
      CD.子弹击中木块后,不可能出现二者均反向运动,所以CD错误。
      故选AB。
      8、AC
      【解析】
      A.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律
      可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确;
      B.cd棒刚要开始运动,此时有
      对于ab棒撤去外力F后,根据牛顿第二定律
      解得
      B错误;
      C.根据电流的定义式
      可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为
      C正确;
      D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A.由等离子体所受的电场力和洛伦兹力平衡得
      qvB0=
      则得发电机的电动势为
      E=B0dv=1000V
      故A错误;
      B.由电流的定义可知,代入数据解得
      n=1020个
      故B正确;
      C.发电机的内阻为
      r=ρ=8Ω
      由闭合电路欧姆定律
      I==50A
      故C正确;
      D.当电路中内、外电阻相等时发电机的输出功率最大,此时外电阻为
      R=r=8Ω
      故D错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.
      【详解】
      A、在0﹣t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力,t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A正确;
      BCD、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大.摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确
      故选AC
      【点睛】
      根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.
      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、150 2865 1200 50 增大 增大 减小 偏大
      【解析】
      (1)[1]电阻与表头G并联,改装成量程为的电流表,表头满偏电流为,此时通过电阻的电流为,由并联分流规律可知


      改装后电流表内阻
      [2]将其与串联改装为的电压表由欧姆定律可知,量程电压表的内阻
      解得
      [3]再串联改装为量程电压表,所分电压为,所以
      (2)[4]在校准电路中,滑动变阻器采用分压式接法,故选用最大阻值较小的滑动变阻器,即选用最大阻值为的滑动变阻器;
      [5]电源电动势远大于电压表量程,所以闭合开关前应使滑片靠近端,使电压表在接通电路时两端电压由较小值开始增大
      (3)[6]滑片由向滑动过程中,电压表两端电压逐渐增大,通过表头的电流增大,即示数增大
      [7]随滑片由向滑动,外电路的总电阻始终大于电源内阻且逐渐减小,所以电源的输出功率增大;
      [8]由
      可知,路端电压随外电路总电阻减小而减小,电源效率,所以电源的效率减小
      (4)[9]电压表两端电压一定,若内阻值偏小,则通过表头的电流偏大,从而造成读数偏大的后果。
      12、R2 4.9 0. 90~1. 0 小于
      【解析】
      (1)[1]由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。
      (3)[2][3]设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为
      整理得:
      由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:
      又从UM-UN的关系可知:
      则电源内阻为:r=kR1=0.94Ω。
      (4)[4]根据题意可知:
      变形得:
      所以图象的纵截距为:
      则电源电动势为
      所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。
      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)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      14、 (1)v==5×105y;(2)B=5×105=5T,磁感应强度的方向为垂直纸面向外;(3)1.14×10-2m2
      【解析】
      (1)第二象限内,正电荷在电场力的作用下做初速为零的匀加速运动,设正电荷的坐标为(x,y),通过y轴时的速度为v,由动能定理有
      Eq=mv2
      由于y2=k,C点的坐标为(-0.1,0.2),得
      k=0.4
      联立得
      v==5×105y
      (2)由C点静止释放的正电荷垂直y轴通过A点,又垂直x轴通过D点,所以该正电荷由A点进入磁场,由D点出磁场,圆周运动的圆心为O点,轨迹如图所示
      该正电荷做圆周运动的半径
      r=OA=0.2m
      由洛仑兹力提供向心力,有
      qvB=
      联立,得
      B=5×105=5T
      由左手定则可判断,磁感应强度的方向为垂直纸面向外
      (3)由(2)中分析可知正电荷在磁场中圆周运动的半径与其通过y轴时的纵坐标值相等,所有正电荷都垂直通过D点,轨迹如图所示
      磁场区域的最小面积为阴影部分的面积,由几何关系可得面积
      S==1.14×10-2m2
      15、 (i) (ii) y=-5cm
      【解析】
      解:(i)由图可知
      根据可得:
      (ii)a波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随a波振动的时间为:;
      t=2.25s时x=0处的质点随a波振动到负向最大位移处,即:
      b波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随b波振动的时间为:,
      T=2.25s时x=0处的质点随b波振动到平衡位置处,即:
      故在t=2.25s时a、b波相遇叠加,x=0处质点的合位移为:y=-5cm

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