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      广西省贵港市覃塘高级中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      广西省贵港市覃塘高级中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广西省贵港市覃塘高级中学2026届高三第三次模拟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、下列属于理想化物理模型的是( )
      A.电阻B.点电荷C.力的合成D.瞬时速度
      2、已知地球半径约为6400km,地球表面处的重力加速度g取。则对绕地球运动的卫星来说,下列说法正确的是( )
      A.卫星可以绕地球任意一纬线做圆周运动
      B.卫星可以绕地球任意一经线做圆周运动
      C.卫星在地球表面的运动速度一定不会大于第一宇宙速度
      D.卫星在距地球高度400km的轨道上做圆周运动的周期约为90分钟
      3、如图甲所示MN是一条电场线上的两点,从M点由静止释放一个带正电的带电粒子,带电粒子仅在电场力作用下沿电场线M点运动到N点,其运动速度随时间t的变化规律如图乙所示下列叙述中不正确的是( )
      A.M点场强比N的场强小
      B.M点的电势比N点的电势高
      C.从M点运动到N点电势能增大
      D.从M点运动到N点粒子所受电场力逐渐地大
      4、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为,潇湘一号07卫星轨道半径为,两颗卫星的轨道半径,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为,则下面说法中正确的是( )
      A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为
      B.卫星在轨道上运行的线速度大于卫星在轨道上运行的线速度
      C.卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度
      D.卫星在轨道上运行的周期小于卫星在轨道上运行的周期
      5、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100HzB.电压表示数为
      C.电流表1示数为0.2AD.此电动机输出功率为30W
      6、如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为
      A.B.C.D.2
      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,一个碗口水平、内壁光滑的半球形碗固定在水平桌面上,在球心O点固定一电荷量为Q的带正电金属球,两个质量相等的绝缘带电小球A和B分别紧贴着内壁在水平面内做匀速圆周运动。若小球A、B所带电荷量很少,两者间的作用力忽略不计,且金属球和带电小球均可视为质点,取无穷远处电势为零,则下列说法正确的是( )
      A.小球A运动轨迹上各点的电场强度相同
      B.小球A运动轨迹上各点的电势相等
      C.小球A的电荷量大于小球B的电荷量
      D.小球A的角速度大于小球B的角速度
      8、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角为θ,以恒定速率v=4m/s顺时针转动。一煤块以初速度v0=12m/s从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.倾斜传送带与水平方向夹角的正切值tan=0.75:
      B.煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5
      C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s
      D.煤块在传送带上留下的痕迹长为m
      9、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则( )
      A.磁感应强度为B.磁感应强度为
      C.粒子在磁场中的飞行时间为D.粒子在磁场中的飞行时间为
      10、如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则( )
      A.导体棒ab的电流方向由a到b
      B.导体棒ab运动的最大速度为
      C.当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为
      D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是
      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)某同学利用DIS、定值电阻R0、电阻箱R1等实验器材测量电池a的电动势和内阻,实验装置如图甲所示.实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总电阻阻值R,用电压传感器测得端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.
      (1)由图线a可知电池a的电动势Ea=________V,内阻ra=________Ω.
      (2)若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率Pa________Pb(填“大于”、“等于”或“小于”),两电池的效率ηa________ηb(填“大于”、“等于”或“小于”).
      12.(12分)某实验小组调试如图1所示的装置准备研究加速度与受力的关系,实验小组悬挂砝码及砝码盘打出纸带并测量小车的加速度:已知小车的质量为M,砝码及砝码盘的总质量为m,打点计时器所接的交流电的率为。
      (1)实验步骤如下:
      ①按图1所示,安装好实验装置,其中动滑轮与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直
      ②调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是___
      ③挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度
      ④改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤③,求得小车在不同合力作用下的加速度
      ⑤弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为___
      (2)实验过程中,关于砝码及砝码盘的总质量m与小车的质量M的关系,下列说法正确的是__;
      A.M必须远大于m B.M必须远小于m
      C.可以不用远大于m D.M必须等于m
      (3)实验中打出的一条纸带如图2所示,则由该纸带可求得小车的加速度为___。
      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,汽缸开口向右、固定在水平桌面上,汽缸内用活塞(横截面积为S)封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁之间的摩擦忽略不计.轻绳跨过光滑定滑轮将活塞和地面上的重物(质量为m)连接.开始时汽缸内外压强相同,均为大气压p0(mg<p0S),轻绳处在伸直状态,汽缸内气体的温度为T0,体积为V.现使汽缸内气体的温度缓慢降低,最终使得气体体积减半,求:
      (1)重物刚离开地面时汽缸内气体的温度T1;
      (2)气体体积减半时的温度T2;
      (3)在如图乙所示的坐标系中画出气体状态变化的整个过程并标注相关点的坐标值.
      14.(16分)如图所示,质量均为M=2 kg的甲、乙两辆小车并排静止于光滑水平面上,甲车的左端紧靠光滑的圆弧AB,圆弧末端与两车等高,圆弧半径R=0.2 m,两车长度均为L=0.5 m。两车上表面与滑块P之间的动摩擦因数μ=0.2。将质量为m=2 kg的滑块P(可视为质点)从A处由静止释放,滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车,重力加速度取g=10 m/s2。求:
      (1)滑块P刚滑上乙车时的速度大小;
      (2)滑块P在乙车上滑行的距离。
      15.(12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)
      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】
      理想化模型的特点是现实生活中不存在。通过想象合理分析得出忽略次要因素,只考虑主要因素,据此判断即可。
      【详解】
      建立理想化模型的一般原则是首先突出问题的主要因素,忽略问题的次要因素.物理学是一门自然学科,它所研究的对象、问题往往比较复杂,受诸多因素的影响有的是主要因素,有的是次要因素.为了使物理问题简单化,也为了便于研究分析,我们往往把研究的对象、问题简化,忽略次要的因素,抓住主要的因素,建立理想化的模型如质点、电场线、理想气体、点电荷、自由落体运动等,电阻、力的合成以及瞬时速度均不符合理想化模型的定义,ACD不符合题意,B符合题意。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.卫星绕地球做圆周运动,是由万有引力提供向心力,卫星绕赤道做圆周运动的圆心一定在地心,绕不在赤道面上的纬线做圆周运动的圆心显然不在地心,选项A错误;
      B.因为经线在随地球自转,而卫星绕地球做圆周运动,没有使其随地球自转的作用力,选项B错误;
      C.对于正在地球表面做离心运动的卫星,其运动速度大于第一宇宙速度,选项C错误;
      D.对于近地卫星,有
      对于卫星有
      联立解得
      T=90分钟
      选项D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AD.从v-t图像可以看出,加速度越来越大,根据牛顿第二定律,则说明受到的电场力越来越大,根据公式,说明电场强度越来越大,所以M点场强比N的场强小,故AD正确;
      B.因为带电粒子做加速运动,所以受到的电场力往右,又因为带电粒子带正电,所以电场线的方向往右,又因为顺着电场线的方向电势降低,所以M点的电势比N点的电势高,故B正确;
      C.从M点运动到N点动能增加,电势能应该减小,故C错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.由万有引力提供向心力有

      设地球半径为R,则有
      联立得
      由于

      故A错误;
      B.由公式

      由于则卫星在轨道上运行的线速度小于卫星在轨道上运行的线速度,故B错误;
      C.由公式

      则卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度,故C正确;
      D.由开普勒第三定律可知,由于则卫星在轨道上运行的周期大于卫星在轨道上运行的周期,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.由交流电的公式知频率
      故A错误;
      B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;
      C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;
      D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44V
      P2=U2I2=44×1W=44W
      电动机内阻消耗的功率为
      △P=I22R=12×11W=11W
      此电动机输出功率为
      P出=P2-△P=44-11=33W
      故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      粒子在磁场中做圆周运动,如图:
      由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:,故B正确,ACD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】
      A.小球A运动轨迹上的各点到O点的距离相等,根据点电荷的场强表达式
      可知小球A运动轨迹上各处的电场强度大小相等、方向不同,A错误;
      B.以O为球心的同一球面是等势面,小球A运动轨迹上的各点电势相等,B正确;
      C.带电小球的电性无法确定,所以电荷量大小无法确定,C错误;
      D.对于任意一球,设其轨道上某点与O点连线与竖直方向的夹角为,碗的半径为R,由牛顿第二定律

      解得
      一定,越大,角速度越大,所以小球A的角速度大于小球B的角速度,D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      AB.由v-t图像得0~1s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下;1~2s内煤块的加速度大小
      方向沿传送带向下。0~1s,对煤块由牛顿第二定律得
      ,对煤块由牛顿第二定律得
      mgsinθ一μmgcsθ=ma2
      解得
      tanθ=0.75,μ=0.25
      故A正确,B错误;
      C.v-t图像图线与时间轴所围面积表示位移大小,所以煤块上滑总位移大小为x=10m,由运动学公式得下滑时间为
      所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;
      D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m,1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m。内传送带向上运动,煤块向下运动,划痕总长为

      故D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
      AB.A点到CD的距离,则:
      ∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°

      ∠AQD=30°,∠AQO=15°
      粒子的轨道半径:
      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确B错误;
      CD.粒子在磁场中转过的圆心角:
      α=∠AQD=30°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期为:
      粒子在磁场中的运动时间为:
      故C正确D错误。
      故选:AC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;
      B.导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小
      E=BLv
      由闭合电路的欧姆定律得
      导体棒受到的安培力
      FA=BIL
      当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得
      解得最大速度
      B正确;
      C.当速度为v0由牛顿第二定律得
      解得
      C正确;
      D.在整个过程中,由能量守恒定律可得
      Ek+μmgx+Q=Fx
      解得整个电路产生的焦耳热为
      Q=Fx-μmgx-Ek
      D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、2 0.5 小于 大
      【解析】
      (1)图线与纵轴的交点表示外电路断路时的,即,所以,由得,所以图线的斜率为,即,所以;
      (2)当两外电阻相同时,由图象可知,,即,所以由得,由公式可知,图线的横截距的绝对值表示内阻的倒数,故由图可知,电池内电阻,又电池效率,在两外电阻相等的情况下,有
      【点睛】
      本题考查了闭合电路欧姆定律的数据处理的方法,应用了图象法及电源的输入功率的表达式,难度较大.
      12、平衡摩擦力 F C 0.15
      【解析】
      (1)②[1]调节长木板的领角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,其目的是平衡摩擦力;
      ⑤[2]弹簧测力计的读数为F,则小车所受合外力为F;
      (2)[3]实验过程中,由于有弹簧测力计测得小车的拉力,则小车的质量M可以不用远大于砝码及砝码盘的总质量m,故选C;
      (3)[4]根据,则 ,则
      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) (3)
      【解析】
      试题分析:①p1=p0,
      容过程:解得:
      ②等压过程:
      ③如图所示
      考点:考查了理想气体状态方程
      14、 (1)m/s(2)m
      【解析】
      (1)滑块沿圆弧下滑过程机械能守恒,有

      设滑块P刚滑上乙车时的速度为v1,此时两车的速度为v2,以滑块和甲、乙两辆小车组成系统,规定向右为正方向,根据系统水平方向动量守恒列出等式:

      对整体应用能量守恒有

      解得:
      ,,
      滑块P刚滑上乙车时的速度大小为m/s;
      (2)设滑块P和小车乙达到的共同速度为v,滑块P在乙车上滑行的距离为x,规定向右为正方向,对滑块P和小车乙应用动量守恒有:

      对滑块P和小车乙应用能量守恒有
      解得:

      15、
      【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.

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