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      黑龙江省哈尔滨市阿城区第二中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      黑龙江省哈尔滨市阿城区第二中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省哈尔滨市阿城区第二中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共23页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图所示汽车用绕过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,轮船在水面上以速度v匀速前进汽车与定滑轮间的轻绳保持水平。假设轮船始终受到恒定阻力f,当牵引轮船的轻绳与水平方向成角时轻绳拉船的功率为P。不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.汽车做加速运动B.轮船受到的浮力逐渐增大
      C.轻绳的拉力逐渐减小D.P的数值等于
      2、据科学家推算,六亿两千万年前,一天只有21个小时,而现在已经被延长到24小时,假设若干年后,一天会减慢延长到25小时,则若干年后的地球同步卫星与现在的相比,下列说法正确的是( )
      A.可以经过地球北极上空
      B.轨道半径将变小
      C.加速度将变大
      D.线速度将变小
      3、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其-t的图象如图所示,则
      A.质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s
      B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2
      C.质点在1 s末速度为1.5 m/s
      D.质点在第1 s内的平均速度0.75 m/s
      4、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力
      A.方向向左,大小不变
      B.方向向左,逐渐减小
      C.方向向右,大小不变
      D.方向向右,逐渐减小
      5、充电式果汁机小巧简便,如图甲所示,被誉为出行神器,满足了人们出行也能喝上鲜榨果汁的需求。如图乙所示,其主要部件是四个长短不同的切水果的锋利刀片。工作时,刀片在电机带动下高速旋转,机身和果汁杯可视为保持静止。则果汁机在完成榨汁的过程中
      A.某时刻不同刀片顶点的角速度都相等
      B.不同刀片上各点的加速度方向始终指向圆心
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由摩擦力提供
      D.消耗的电能一定等于水果颗粒以及果汁机增加的内能
      6、如图所示,质量相同的三个小球从足够长的斜面上同一点O分别以初速度v1、v2、v3水平抛出,落在斜面上的位置分别为A、B、C,已知OA=AB=BC,空气阻力不计,则( )
      A.v1:v2:v3=1:2:3
      B.落到斜面时的速度方向不同
      C.落到斜面时的动能之比为1:2:3
      D.落到斜面时的动能增量之比为1:4:9
      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、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示.则( )
      A.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下
      B.当地的重力加速度大小为
      C.小球的质量为
      D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等
      8、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m
      D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象
      9、一列简谐横波在介质中传播,在t=0时刻刚好形成如图所示的波形。已知波源的振动周期T=0.4s,A、B两质点平衡位置间相距2m。下列各种说法中正确的是( )
      A.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.1s
      B.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.3s
      C.若振源在A处,则P质点比Q质点提前0.06s第一次到达波谷位置
      D.若振源在B处,则P质点比Q质点滞后0.06s第一次到达波谷位置
      E.若振源在B处,则Q质点经过一段时间后一定会到达图中P质点所在位置
      10、如图,虚线上方空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,在纸面内沿不同的方向从粒子源先后发射速率均为的质子和粒子,质子和粒子同时到达点。已知,粒子沿与成30°角的方向发射,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是( )
      A.质子在磁场中运动的半径为
      B.粒子在磁场中运动的半径为
      C.质子在磁场中运动的时间为
      D.质子和粒子发射的时间间隔为
      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)利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r约为1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻未知)
      电流表A(内阻未知)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S2
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V。
      回答下列问题:
      (1)步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=______ V;A和C两点的电势差UAC=______ V;A和D两点的电势差UAD=______ V;
      (2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为_______ Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据,电源电动势E为___________V,内阻为________Ω。
      12.(12分)如图所示,在测量玻璃折射率的实验中,两位同学先把方格纸固定在木板上。再把玻璃砖放在方格纸上,并确定a和b为玻璃砖的上下界面的位置。在玻璃砖的一刻插上两枚大头针和,再从玻璃砖的另一侧插上大头针和。请完成以下实验步骤:
      (1)下列操作步骤正确的是__________;(填正确答案标号)
      A.插上大头针,使挡住的像
      B.插上大头针,使挡住、的像
      C.插上大头针,使挡住的像
      D.插上大头针,使挡住和、的像
      (2)正确完成上述操作后,在纸上标出大头针、的位置(图中已标出),在图中作出完整的光路图;
      (____)
      (3)利用光路图计算此玻璃砖的折射率__________。
      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,平面直角坐标系第一象限中,两个边长均为L的正方形与一个边长为L的等腰直角三角形相邻排列,三个区域的底边在x轴上,正方形区域I和三角形区域Ⅲ存在大小相等,方向沿y轴负向的匀强电场。质量为m、电量为q的带正电粒子由正方形区域I的顶点A以初速度v0沿x轴正向射入区域I,离开电场后打在区域Ⅱ底边的中点P。若在正方形区域Ⅱ内施加垂直坐标平面向里的匀强磁场,粒子将由区域Ⅱ右边界中点Q离开磁场,进入区域Ⅲ中的电场。不计重力,求:
      (1)正方形区域I中电场强度E的大小;
      (2)正方形区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小;
      (3)粒子离开三角形区域的位置到x轴的距离。
      14.(16分)光滑水平面上有截面为半圆形柱体A,半径为R,在圆柱体截面圆心O正上方处用轻质细线悬挂小球B。小球B静止在A上时,细线与竖直方向夹角为,OB与垂直,A在水平向右推力F作用下处于静止状态,已知A、B质量均为m,B可看成质点,不计一切摩擦。当撤去F,小球推动半圆柱体向左运动,两者分离后,经过t时间小球第一次向左摆到最大高度。(重力加速度大小为g)求:
      (1)水平推力F的大小;
      (2)自撤掉F后到小球第一次向左摆到最高处的过程中,圆柱体位移大小。
      15.(12分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      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.由速度分解此时汽车的速度为:v车=vcsθ,船靠岸的过程中,θ增大,csθ减小,船的速度v不变,则车速减小,所以汽车做减速运动,故A错误;
      BC.绳的拉力对船做功的功率为P,由P=Fvcsθ知,绳对船的拉力为:
      对船:
      联立可知:
      θ增大,则F变大,F浮变小;故BC错误;
      D.船匀速运动,则Fcsθ=f,则
      故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      AB.由万有引力提供向心力得
      解得
      当周期变大时,轨道半径将变大,但依然与地球同步,故轨道平面必与赤道共面,故A、B错误;
      C.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则加速度减小,故C错误;
      D.由万有引力提供向心力得
      可得
      轨道半径变大,则线速度将变小,故D正确;
      故选D。
      3、C
      【解析】
      由图线可知,质点运动的平均速度逐渐增大,则质点做匀加速直线运动;根据图线可得,既,可得:v0=0.5m/s,a=1m/s2,故AB错误;质点在1 s末速度为v=v0+at=1.5m/s,故C正确;质点在第1 s内的平均速度,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A.
      考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法.
      【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力).
      整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题.通常在分析外力对系统的作用时,用整体法.
      2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力.
      隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用.在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法.
      5、A
      【解析】
      A.不同刀片相对静止的绕同一轴做圆周运动,属于同轴转动模型,角速度相等,故A正确;
      B.刀片旋转角速度越来越大,做变速圆周运动,加速度方向不是指向圆心,故B错误;
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由杯壁的弹力提供,重力和摩擦力平衡,故C错误;
      D.消耗的电能等于水果颗粒增加的机械能和水果颗粒与果汁机增加的内能,故D错误。
      6、C
      【解析】
      A、设物体的初速度为v0,斜面的倾角为α,斜面落点到O点的长度为L.则小球落在斜面上时,有,得,则有,α、g一定,则得到;由于OA=AB=BC,则OA:OB:OC=1:2:3,由上式得;故A错误。B、设小球落到斜面上时速度与水平方向的夹角为θ,则有,与初速度无关,则知落到斜面时的速度方向相同;故B错误。C、小球落在斜面上速度平方为,落到斜面时的动能为,所以落到斜面时的动能之比为1:2:3,故C正确.D、根据动能定理得,飞行过程中动能增量,得飞行过程中动能增量之比为1:2:3;故D错误.故选C.
      【点睛】
      三个小球做平抛运动,运用运动的分解法,得出斜面的长度与初速度、运动时间的关系,本题中斜面的倾角反映了位移与水平方向的夹角,关键确定两个方向的位移关系得出时间表达式.
      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、CD
      【解析】
      由图象可知,当时,有:F<0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的弹力方向向上,故A错误;由图象知,当时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有:,得,由图象知,当时,F=a,故有,解得:,故B错误,C正确;由图象可知,当时,由,得F=mg,故D正确;故选CD.
      【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题.
      8、AD
      【解析】
      A.由甲图读出该波的波长为λ=4 m,由乙图读出周期为T=1 s,则波速为
      v==4 m/s
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不沿波的传播方向向前传播,故C错误;
      D.由于该波的波长为4 m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确。
      故选AD。
      9、ACD
      【解析】
      AB.若振源在A处,由图可知,B质点刚好起振,且起振方向向下,则各质点开始振动的方向均向下,所以P质点第一次到达波谷位置需要
      A正确,B错误;
      C.若振源在A处,P质点比Q质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在PQ间传播的时间
      C正确;
      D.同理,若振源在B处,Q质点比P质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在QP间传播的时间
      D正确;
      E.介质中质点并不会随波迁移,只在各自的平衡位置两侧振动,E错误。
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      AB.粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有
      解得
      结合两种粒子的比荷关系得
      对于粒子而言,画出其在磁场中运动的轨迹,根据几何关系得其轨迹对应的圆心角为300°,则粒子做圆周运动的轨迹半径为,质子做圆周运动的轨迹半径为,所以A错误,B正确;
      CD.质子从点射入从点射出,结合,可知从点射入时的速度方向必须与边界垂直,在磁场中运动的时间
      而粒子的运动时间
      所以质子和粒子的发射时间间隔为,所以C错误,D正确。
      故选BD。
      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、0 12.0V -12.0V 1530Ω 1.8Ω 12.6V 1.50
      【解析】
      (1)[1][2][3].步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;
      (2)[4][5].利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为
      电流表的内阻为
      (3)[6][7].由闭合电路欧姆定律可得
      2E=2UAC+I∙2r

      2E=24+0.8r
      同理

      2E=2×11.7+0.6∙2r
      解得
      E=12.6V
      r=1.50Ω
      12、BD
      【解析】
      (1)[1].在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针和,确定入射光线,然后插上大头针,使挡住,的像,再插上大头针,使挡住和、的像,从而确定出射光线。则BD正确。
      (2)[2].光路图如图所示。
      (3)[3].在光路图中构造三角形,由图得,所以
      由折射定律
      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】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛,根据平抛运动的规律列式求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系求解半径,从而求解B;(3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动。
      【详解】
      (1)带电粒子在区域Ⅰ中做类平抛




      设离开角度为θ,则
      离开区域Ⅰ后作直线运动
      由以上各式得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动


      有几何关系可得
      可求得
      (3)在Q点进入区域Ⅲ后,若区域Ⅲ补成正方形区域,空间布满场强为E的电场,由对称性可知,粒子将沿抛物线轨迹运动到(3L,L)点,离开方向水平向右,通过逆向思维,可认为粒子从(3L,L)点向左做类平抛运动,当粒子运动到原电场边界时



      解得
      因此,距离x轴距离
      【点睛】
      带电粒子在电场中的运动往往用平抛运动的的规律研究;在磁场中做圆周运动,往往用圆周运动和几何知识,找半径,再求其他量;
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)对B分析,绳子拉力
      把AB当成整体,水平方向合力为零,则
      (2)根据几何关系
      绳长
      当B运动到最低点AB分离,此时小球距离地面高度
      所以半圆柱体右下角距原来点距离
      因此该过程半圆柱体位移为
      AB分离时速度均水平且相等,根据机械能守恒定律
      解得
      此后半圆柱体做匀速运动,时间内位移
      全过程半圆柱体位移
      15、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;

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