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      海南省海口市重点中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      海南省海口市重点中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份海南省海口市重点中学2026届高三下学期一模考试物理试题含解析,文件包含精品解析四川省泸州市龙马潭区2023-2024学年高二下学期期末考试政治试题原卷版docx、精品解析四川省泸州市龙马潭区2023-2024学年高二下学期期末考试政治试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,ABCD为等腰梯形,∠A=∠B=60º,AB=2CD,在底角A、B分别放上一个点电荷,电荷量分别为qA和qB,在C点的电场强度方向沿DC向右,A点的点电荷在C点产生的场强大小为EA,B点的点电荷在C点产生的场强大小为EB,则下列说法正确的是
      A.放在A点的点电荷可能带负电
      B.在D点的电场强度方向沿DC向右
      C.EA>EB
      D.
      2、质量为m的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l,另一质量也为m且可视为质点的物体从箱子中央以v0=的速度开始运动(g为当地重力加速度),如图所示。已知物体与箱壁共发生5次完全弹性碰撞。则物体与箱底的动摩擦因数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示为范德格拉夫起电机示意图,直流高压电源的正电荷,通过电刷E、传送带和电刷F,不断地传到球壳的外表面,并可视为均匀地分布在外表面上,从而在金属球壳与大地之间形成高电压.关于金属球壳上的A、B两点,以下判断正确的是
      A.A、B两点电势相同
      B.A、B两点电场强度相同
      C.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能增加
      D.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能减小
      4、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小
      5、如图(a),R为电阻箱,A为理想电流表,电源的电动势为E,内阻为r。图(b)为电源的输出功率P与A示数I的关系图像,其中功率P0分别对应电流I1、I2。则
      A.I1+I2>B.I1+I2<C.I1+I2=D.I1=I2=
      6、在上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小,以获得不同的运动效果,假设人体受风力大小与正对面积成正比,已知水平横躺时受风力面积最大,且人体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的1/8,风洞内人体可上下移动的空间总高度为H.开始时,若人体与竖直方向成一定角度倾斜时,受风力有效面积是最大值的一半,恰好可以静止或匀速漂移;后来,人从最高点A开始,先以向下的最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以向上的最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则以下说法正确的有( )
      A.由A至C全过程表演者克服风力做的功为mgH
      B.表演者向上的最大加速度是 g
      C.表演者向下的最大加速度是
      D.B点的高度是
      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、空间中有水平方向的匀强电场,电场强度大小为。在电场中的点由静止释放一个电荷量为、质量为的带电微粒,经过一段时间后微粒运动至点,微粒一直在电场中运动。若、两点间的水平距离为,重力加速度为。关于微粒在、两点间的运动,下列说法中正确的是( )
      A.微粒运动的加速度为B.微粒运动的时间为
      C.、两点间对应的竖直高度为D.运动过程中电场力做功大小为
      8、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
      A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      9、如图甲所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度并作出如图乙所示滑块的图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,不计空气阻力,取,由图象可知( )

      A.小滑块的质量为0.1kg
      B.轻弹簧原长为0.2m
      C.弹簧最大弹性势能为0.5J
      D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J
      10、关于气体压强的产生,下列说法正确的是______。
      A.气体的压强是大量气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的
      B.气体对器壁产生的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
      C.气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的
      D.气体的温度越高,每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大
      E.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关
      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)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)某实验小组做“验证力合成的平行四边形定则”实验,涉及以下问题,请分析解答。
      (1)实验的部分步骤如下:
      ①将橡皮筋的一端固定在点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连一个弹簧测力计
      ②如图所示,沿相互垂直的两个方向分别拉两个弹簧测力计,使橡皮筋的绳套端被拉到某一点,由弹簧测力计的示数记录两个拉力、的大小,此时_________,______
      ③再用一个弹簧测力计将橡皮筋的绳套端拉至点,读出拉力大小并确定其方向
      ④在如图所示的方格纸上以每格为标度,作出拉力、
      ⑤应用平行四边形定则作出、的合力的图示,并按每格的标度读出合力的大小
      ⑥若在误差允许的范围内,与满足__________,则验证了力合成的平行四边形定则
      (2)实验中,下列器材中必须要用的是__________

      (3)下列实验操作正确的是________。
      A.拉动橡皮筋时,弹簧测力计要与木板平面平行
      B.每次拉伸橡皮筋时,两个弹簧测力计间的夹角越大越好
      C.描点确定拉力方向时,两点间的距离应尽可能大一些
      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,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧,且处于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A,并留在小滑块A内,两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两端的距离l=3.5m,两小滑块均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小
      (2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能
      (3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小
      14.(16分)细管 AB 内壁光滑、厚度不计,加工成如图所示形状。长 L=0.5m 的 BD 段竖直,其 B 端与半径 R=0.3m 的光滑圆弧轨道平滑连接,P 点为圆弧轨道的最高点。CD 段是半径 R=0.3m 的四分之一圆弧,AC 段在水平面上。管中有两个可视为质点的小球 a、b, 质量分别为 ma=6kg、mb=2kg。最初 b 球静止在管内 AC 段某一位置,a 球以速度 v0 水平向右运动,与b 球发生弹性碰撞。重力加速度g 取10m/s2。
      (1)若 v0=4m/s,求碰后 a、b 两球的速度大小:
      (2)若 a 球恰好能运动到 B 点,求 v0的大小,并通过分析判断此情况下 b 球能否通过 P 点。
      15.(12分)我国是世界上开发利用地下水资源最早的国家之一,浙江余姚河姆渡古文化遗址水井,其年代距今约5700年。压水井可以将地下水引到地面上,如图所示,活塞和阀门都只能单向打开,提压把手可使活塞上下移动,使得空气只能往上走而不往下走。活塞往上移动时,阀门开启,可将直管中的空气抽到阀门上面;活塞向下移动时,阀门关闭,空气从活塞处溢出,如此循环,地下水就在大气压的作用下通过直管被抽上来了。阀门下方的直管末端在地下水位线之下,地下水位线距离阀门的高度h = 8m,直管截面积S = 0.002m2,现通过提压把手,使直管中水位缓慢上升4m。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,外界大气压强p0 = 1.0×105Pa,重力加速度g = 10m/s²,直管中的气体可视为理想气体:
      (1)若该装置的机械效率η = 0.4,求人对把手做的功;
      (2)求直管中剩余空气质量△m与直管中原空气质量m0之比。
      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、C
      【解析】
      ACD.由于两点电荷在C点产生的合场强方向沿DC向右,根据矢量合成法,利用平行四边形定则可知,可知两点电荷在C点产生的场强方向如图所示,由图中几何关系可知EB<EA,A点所放点电荷为正电荷,B点所放点电荷为负电荷,且A点所放点电荷的电荷量的绝对值大于B点所放点电荷的电荷量的绝对值,选项C正确,A、D错误;
      B.对两点电荷在D点产生的场强进行合成,由几何关系,可知其合场强方向为向右偏上,不沿DC方向,故B错误。
      2、C
      【解析】
      小物块与箱子组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      对小物块和箱子组成的系统,由能量守恒定律得
      解得
      由题意可知,小物块与箱子发生5次碰撞,则物体相对于木箱运动的总路程

      小物块受到摩擦力为
      对系统,利用产热等于摩擦力乘以相对路程,得


      即,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A、由题可知,电荷均匀地分布在外表面上,球壳AB是一个等势体,各点的电势是相等的.故A正确;B、球壳AB是一个等势体,AB的外表面处,各点的电场强度的方向与球壳的外表面垂直,所以A点与B点的电场强度的方向一定不同,故B错误;C、由于A、B的电势是相等的,所以将带正电的试探电荷从A点移到B点,电场力不做功,电势能不变.故C错误,D错误.故选A.
      【点睛】
      静电平衡后,金属球壳AB的外表面均匀带电,外部各点的电场强度大小相等,方向不同;金属球壳AB是一个等势体,各点的电势相等.
      4、D
      【解析】
      A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;
      C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;
      D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      电源的输出功率:
      P=EI−I2r
      则:
      整理得:
      A. I1+I2>。与上述结论不符,故A错误;
      B. I1+I2<。与上述结论不符,故B错误;
      C. I1+I2=。与上述结论相符,故C正确;
      D. I1=I2=。与上述结论不符,故D错误。
      6、A
      【解析】
      对A至C全过程应用动能定理mgH-W=0,解得W=mgH,因而A正确;设最大风力为Fm,由于人体受风力大小与正对面积成正比,故人站立时风力为Fm;由于受风力有效面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移,故可以求得重力G=Fm;人平躺上升时有最大加速度,因而B错误;人站立加速下降时的最大加速度,因而C错误;人平躺减速下降时的加速度大小是a2==g;设下降的最大速度为v,由速度位移公式,加速下降过程位移;减速下降过程位移,故x1:x2=4:3,因而x2=H,选项D错误;故选A.
      【点睛】
      本题关键将下降过程分为匀加速过程和匀减速过程,求出各个过程的加速度,然后根据运动学公式列式判断.
      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.带电微粒受力情况、水平方向有电场力、竖直方向有重力;
      根据平行四边形定则可得合外力
      根据牛顿第二定律微粒运动的加速度为
      故A错误;
      B.水平方向加速度为
      根据运动学公式可得
      解得微粒运动的时间为
      故B正确;
      C.微粒在竖直向下为自由落体运动,下降高度
      解得、两点间对应的竖直高度为
      故C错误;
      D.运动过程中电场力做功
      故D正确;
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有
      得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
      C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
      D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△EP=mg△h,图线的斜率绝对值为:
      所以:
      m=0.2kg
      故A错误;
      B.在Ek-h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m。故B正确;
      C.根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△h=0.2×10×(0.35-0.1)=0.5J
      故C正确;
      D.由图可知,当h=0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知
      EPmin=E-Ekm=Epm+mgh-Ekm=0.5+0.2×10×0.1-0.32=0.38J
      故D错误;
      故选BC。
      10、ABE
      【解析】
      A.气体对容器的压强是大量气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故A正确;
      B.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故B正确;
      C.气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,与气体的重力无关,故C错误;
      D.气体的温度越高,分子平均动能越大,但不是每个气体分子的动能越大,所以气体的温度越高,并不是每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大,故D错误;
      E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关,故E正确。
      故选ABE。
      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、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      12、 大小相等,方向相同 C AC
      【解析】
      (1)[1][2]②弹簧测力计的分度值为,估读至,则示数分别为

      [3]⑥若在误差允许的范围内,与合满足大小相等,方向相同,则验证了力合成的平行四边形定则;
      (2)[4]实验还需要用毫米刻度尺画直线、并进行长度的测量,所以C正确,A、B错误;
      故选C;
      (3)[5]A.实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边形定则,为了减小实验误差,弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应与木板平行,这样各力的图示能够正确体现相应力的大小,故A正确;
      B.为减小作图过程中产生的误差,两个弹簧测力计拉力间的夹角不能太小,也不能太大,故B错误;
      C.描点确定拉力方向时,两点之间的距离应尽可能大一些,以减小实验的误差,故C正确;
      故选AC。
      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)4 m/s(2)3.6 J(3)1.0m/s
      【解析】
      (1)子弹打人小滑块A的过程中,动量守恒
      解得
      v1=4 m/s
      (2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中,根据动能定理有
      代人数据解得
      v2=3 m/s
      因为v2>v,所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s,小滑块A第一次压编弹簧的过程中,当小滑块A和B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有
      代人数据解得
      v3=0.6m/s
      根据能量守恒定律得
      代人数据解得
      Epm=3.6 J
      (3)从小滑块A开始接触弹簧到弹簧恢复原长,整体可看成弹性碰撞,则有
      解得
      v4=-1.8 m/s
      v3=1.2 m/s
      设小滑块A又滑回传送带上且减速到零时在传送带上滑动的距离为L,则根据动能定理有
      解得
      L=1.62m
      由于L

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