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      广州市铁一中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      广州市铁一中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份广州市铁一中学2026届高三一诊考试物理试卷含解析,文件包含25届3月江西高二联考·地理33pdf、25届3月江西高二联考·地理答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      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、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于( )
      A.电阻R变大
      B.电阻R减小
      C.电源电动势E变大
      D.电源电动势E减小
      2、图甲是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于匀强磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是( )
      A.交流电的频率是100Hz
      B.0.02s时线圈平面与磁场方向平行
      C.0.02s时穿过线圈的磁通量最大
      D.电流表的示数为20A
      3、友谊的小船说翻就翻,假如你不会游泳,就会随着小船一起沉入水底。从理论上来说,你和小船沉入水底后的水面相比于原来( )
      A.一定上升B.一定下降
      C.一定相等D.条件不足,无法判断
      4、如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端u=51sin314tV的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是
      A.2.0VB.9.0V
      C.12.7VD.144.0V
      5、如图甲所示为由某材料制成的电阻R的阻值随温度t变化的图象,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为50mA,内阻不计)、电阻箱申联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头。将电阻箱的阻值调为R'=15Ω,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“电阻温度计”。下列说法错误的是( )
      A.温度升高,电路中的电流减小
      B.电流表刻度较大处对应的温度刻度较小
      C.电流表的示数为50mA时,电阻R的阻值为30Ω
      D.电流表的示数为50mA时,对应的温度为5℃
      6、质量为1kg的物块M水平向右滑上逆时针转动的传送带如图甲所示,物块的v-t图像如图乙所示。在整个运动过程中,以下说法不正确的是(g=10m/s²)( )
      A.物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2
      B.整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为9m
      C.物块与传送带的相对位移大小为3m,相对路程为9m
      D.运动过程中摩擦生热为18J
      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、下列说法正确的是( )
      A.游泳时头露出水面后,头发全贴在头皮上是液体表面张力的作用
      B.密封容器中气体的压强是由气体所受的重力产生的
      C.一定质量的理想气体,内能随着温度升高一定增大
      D.晶体在熔化过程中,分子势能一定是增大的
      E.阴天教室里,同学们感觉空气湿度大,是因为空气中水蒸气的饱和汽压大
      8、有一个原副线圈匝数比为10:1的理想变压器,如图所示,原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=300sin50πt(V)副线圈所接电路如图所示,灯L1、L2为均标有“20V.10W”的灯泡,当S闭合时,两灯恰好正常发光。则( )
      A.电阻R=10ΩB.流过R的交流电的周期为0.02s
      C.断开S后,原线圈的输入功率减小D.断开S后,灯L1仍能正常发光
      9、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表V1示数减小
      B.电压表V2、V3示数均减小
      C.该变压器起降压作用
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      10、如图所示,轻弹簧放置在倾角为的斜面上,下端固定于斜面底端,重的滑块从斜面顶端点由静止开始下滑,到点接触弹簧,滑块将弹簧压缩最低至点,然后又回到点,已知,,下列说法正确的是( )
      A.整个过程中滑块动能的最大值为
      B.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为
      C.从点向下到点过程中,滑块的机械能减少量为
      D.从点向上返回点过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒
      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)小宇同学利用图示器材探究电路规律:
      (1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值;
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(___)
      A.逐渐增大
      B.逐渐减小
      C.先减小后增大
      D.先增大后减小
      (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V.(结果保留两位小数)
      12.(12分)如图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480 Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连.该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1 V 挡和5 V挡,直流电流1 mA挡和2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡.

      (1)图(a)中的A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接.
      (2)关于R6的使用,下列说法正确的是________(填正确答案标号).
      A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
      B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
      C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
      (3)根据题给条件可得R1+R2=________Ω,R4=________Ω.
      (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示.若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为________;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________;若此时B端是与“5”相连的,则读数为________.(结果均保留3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,在空间直角坐标系中,Ⅰ、Ⅱ象限(含、轴)有磁感应强度为,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为,方向竖直向上的匀强电场;Ⅲ、Ⅳ象限(不含轴)有磁感应强度为,方向沿轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心,半径为,圆环底端位于坐标轴原点。质量为,带电的小球从处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到点。质量为,带电小球的穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与同时运动到点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球(碰撞过程无电荷损失)。小球、、均可视为质点,不计小球间的库仑力,取,求:
      (1)小球在处的初速度为多大;
      (2)碰撞完成后瞬间,小球的速度;
      (3)分析球在后续运动过程中,第一次回到轴时的坐标。
      14.(16分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 ,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为.释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A、B与地面之间的动摩擦因数均为.重力加速度取.A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
      (3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
      15.(12分)如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系,y轴沿竖直方向。在x=L到x=2L之间存在竖直向上的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,一个比荷为k的带电微粒从坐标原点以一定初速度沿+x方向抛出,进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,离开电场和磁场后,带电微粒恰好沿+x方向通过x轴上x=3L的位置,已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。求:
      (1)电场强度的大小;
      (2)带电微粒的初速度;
      (3)带电微粒做圆周运动的圆心的纵坐标。
      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、A
      【解析】
      由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.根据图乙,交变电流周期为
      频率为
      A错误;
      BC.时,电流最大,线圈平面与磁场方向平行,穿过线圈的磁通量为零,B正确,C错误;
      D.根据图乙,电流的最大值
      电流的有效值
      所以电流表示数为,D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      小船所受的浮力
      翻船前浮力与重力相等;翻船后沉入水底,所受浮力小于重力,船的排水量减少,所以水面一定下降,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      由得,其中,得,因此题中两线圈并非处于理想状态,会出现漏磁,所以交流电压表的读数小于9.0 V,故选项A正确.
      5、C
      【解析】
      AB.由图甲可知,温度升高,电阻R的阻值增大,电路中电流减小,因此电流表刻度较大处对应的温度刻度较小,AB项正确,不符合题意;
      CD.电流表的示数为50mA时,电路总电阻为30Ω,电阻箱的阻值R' =15Ω。则R=15Ω,由图甲可得对应的温度为5℃,C项错误,符合题意,D项正确,不符合题意;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.由图知,物块运动的加速度大小为
      根据牛顿第二定律得
      可得
      故A正确;
      B.由图知,传送带的速度为
      在0-3s内,传送带的位移
      方向向左;根据图象的“面积”表示位移,可得0-3s内,物块运动的位移大小为
      方向向右,则整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为
      故B正确;
      C.0-3s内,由于物块相对于传送带来说一直向右运动,所以物块与传送带的相对位移大小和相对路程都为9m,故C错误;
      D.运动过程中摩擦生热为
      故D正确;
      不正确的故选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、ACD
      【解析】
      A.液体表面张力使液体表面具有收缩的趋势,故游泳时头露出水面后头发全贴在头皮上,A正确;
      B.密封容器中气体的压强是由大量气体分子对容器的碰撞引起的,B错误;
      C.对于一定质量的理想气体,其内能的变化仅与分子热运动的动能有关,当温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,则内能也一定增大,C正确;
      D.晶体熔化时从外界吸热,而温度并不升高,晶体分子的平均动能没有变化,故分子势能一定增大,D正确;
      E.同学们感觉到空气湿度大,不是因为空气中水蒸气的饱和汽压大,而是空气中水蒸气的实际压强与同一温度下水的饱和汽压之比大,E错误。
      故选ACD。
      8、AC
      【解析】
      A.原线圈所接交流电压的有效值U1=V=300V,根据变压比可知,副线圈两端电压
      U2==30V
      灯泡正常发光,则电阻R两端电压为10V,流过的电流I2=A=1A,根据欧姆定律可知
      R==10Ω
      故A正确。
      B.输入电压的角速度ω=50πrad/s,则周期T==0.04s,则流过R的交流电的周期为0.04s,故B错误。
      C.断开S后,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,电流减小,故输出功率减小,则输入功率减小,故C正确。
      D.断开S后,灯泡L1两端电压增大,不能正常发光,故D错误。
      故选AC。
      9、CD
      【解析】
      ABD.根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;
      C.原、副线圈中电流和匝数成反比,即
      电流变化时,则有
      可求得
      故变压器应为降压变压器,故C正确。
      故选CD。
      10、BCD
      【解析】
      试题分析:当滑块的合力为0时,滑块速度最大,设滑块在点合力为0,点在和之间,滑块从到,运用动能定理得:,,,所以,故A错误;滑块从到,运用动能定理得:,解得:,弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化,所以整个过程中弹簧弹性势能的最大值为,故B正确;从点到点弹簧的弹力对滑块做功为,根据功能关系知,滑块的机械能减少量为,故C正确;整个过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒,没有与系统外发生能量转化,弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒,故D正确.
      考点:机械能守恒定律
      【名师点睛】本题的关键是认真分析物理过程,把复杂的物理过程分成几个小过程并且找到每个过程遵守的物理规律,准确分析能量是如何转化的.
      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、滑动变阻器 A 1.48
      【解析】
      (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.
      (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)
      将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.
      12、黑 B 160 880 1.47mA 1.10×103 Ω 2.95 V
      【解析】
      (1)[1] 欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,负极与红表笔相连,即红进黑出,端与电池正极相连,电流从端流出,端与黑表笔相连;
      (2)[2]由电路图可知只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要调节;
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析相符,故B正确;
      C.与分析不符,故C错误;
      (3)[3]端与“1”“2”相连时,该多用电表挡位分别为直流2.5 mA挡、直流1 mA挡,如图所示
      由电表的改装原理可知端与“2”相连时,有:
      解得:
      [4]端与“4”相连时,如图所示
      多用电表为直流电压1 V挡,表头并联部分电阻:
      (4)[5]端与“1”相连时,电表读数为1.47 mA;
      [6]端与“3”相连时,多用电表为欧姆×100Ω挡,读数为:
      [7]端与“5”相连时,多用电表为直流电压5 V 挡,读数为:
      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、 (1);(2);(3)坐标位置为
      【解析】
      (1)从进入磁场,电场力和重力平衡
      在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)设沿光滑轨道滑到点的速度为,由动能定理
      解得
      、在点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律
      解得
      方向水平向右
      (3)球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期,球回到轴上,球带电量

      及,解得球圆周运动周期
      球竖直方向加速度
      球回到轴时坐标
      代入数据解得
      则坐标位置为
      14、(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)B先停止; 0.50m;(3)0.91m;
      【解析】
      首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可.
      【详解】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有


      联立①②式并代入题给数据得
      vA=4.0m/s,vB=1.0m/s
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a.假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B.设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB.,则有



      在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为
      sA=vAt–⑦
      联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得
      sA=1.75m,sB=0.25m⑧
      这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处.B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为
      s=0.25m+0.25m=0.50m⑨
      (3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有

      联立③⑧⑩式并代入题给数据得

      故A与B将发生碰撞.设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有


      联立式并代入题给数据得

      这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动.设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

      由④式及题给数据得
      sA′小于碰撞处到墙壁的距离.由上式可得两物块停止后的距离
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)进入电场和磁场后恰好在竖直平面内做匀速圆周运动,则
      (2)粒子轨迹如图所示
      由几何关系知
      由洛伦兹力提供向心力
      竖直方向有
      水平方向有
      联立解得
      (3)竖直方向有
      圆心的纵坐标为
      联立解得

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      广东省广州市铁一中学2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析:

      这是一份广东省广州市铁一中学2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,共39页。

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