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      辽宁省锦州市2026年高三下学期一模考试物理试题(含答案解析)

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      辽宁省锦州市2026年高三下学期一模考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份辽宁省锦州市2026年高三下学期一模考试物理试题(含答案解析),共23页。
      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、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则( )
      A.仅将滑片P上移,A的输入功率不变B.仅将滑片P上移,L1变暗
      C.仅闭合S,L1、L2均正常发光D.仅闭合S,A的输入功率不变
      2、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是
      A.粒子一定带负电
      B.粒子在x1处受到的电场力最大
      C.粒子从原点运动到x1过程中,电势能增大
      D.粒子能够运动到x2处
      3、如图所示,一条质量分布均匀的柔软细绳平放在水平地面上,捏住绳的一端用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度为v,重力势能为Ep(重力势能均取地面为参考平面)。若捏住绳的中点用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度和重力势能分别为( )
      A.v,EpB.,C.,D.,
      4、电动平衡车因为其炫酷的操作,被年轻人所喜欢,变成了日常通勤的交通工具。平衡车依靠人体重心的改变,来实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。下表所示为某款电动平衡车的部分参数,若平衡车以最大速度行驶时,电机恰好达到额定功率,则下列说法中正确的是( )
      A.电池最多输出的电能约为1800 J
      B.充满电的平衡车以额定功率行驶的最长时间约为2 h
      C.该平衡车以最大速度行驶时牵引力约为60 N
      D.该平衡车在标准情况下能骑行的最大里程约为3 km
      5、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      6、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      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、下列说法中正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
      D.电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
      8、一列横波沿轴传播,某时刻的波形图如图所示,质点的平衡位置与坐标原点相距,此时质点沿轴正方向运动,经过第一次到达最大位移处。由此可知
      A.这列波沿轴负方向传播
      B.这列波的波长为
      C.这列波的传播速度为
      D.这列波的频率为
      E.该时刻起内质点走过的路程为
      9、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力
      B.小球运动路程为x1时的动能为零
      C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大
      D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动
      10、如图所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )
      A.电场强度为,方向竖直向上
      B.a、O两点的电势差Ua=
      C.初速度va=
      D.小球在竖直面内做匀速圆周运动
      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.(6分)教材列出的木一木动摩擦因数为0.30,实验小组采用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验中,木块在重锤的拉动下,沿水平长木板做匀加速运动。
      (1)实验所用重锤质量150g左右,下列供选择的木块质量最合适的是____;
      A.20g B.260g C.500g D.600g
      (2)关于实验操作和注意事项,下列说法正确的有____;
      A.实验中先释放木块,后接通电源
      B.调整定滑轮高度,使细线与板面平行
      C.必须满足细线对木块拉力与重锤重力大小近似相等
      D.木块释放位置到滑轮距离正常应在0.6m左右
      (3)实验得到的一根纸带如图乙所示,从某个清晰的点开始,每5个打点取一个计数点,依次标出0、l、2、3、4、5、6,测得点O与点3、点6间的距离分别为19.90cm、 54.20cm,计时器打点周期为0.02s,则木块加速度a= ____m/s2(保留两位有效数字);
      (4)实验测得μ=0.33,大于教材列表中的标值,请写出两个可能的原因:____,_____。
      12.(12分)某同学为了测一节干电池的电动势和内电阻,找来了一块电流表和三个定值电阻,电流表的规格为“0~10mA,30Ω”,三个定值电阻的阻值分别为2Ω、10Ω、120Ω,该同学连接了如图所示的电路。回答下列问题:
      (1)该电路中,R1的阻值为________,R2的阻值为________;
      (2)电键S1闭合至a,电键S2闭合至____,电键S3闭合至_____,电流表的读数为I1;
      (3)电键S1闭合至b,电键S2闭合至____,电键S3闭合至_____,电流表的读数为I2;
      (4)根据(2)(3),可求得干电池的电动势E=____________,内电阻r=___________。
      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)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差与气泡半径r之间的关系为,其中。现让水下10m处一半径为0.50cm的气泡缓慢上升。已知大气压强,水的密度,重力加速度g取。
      (i)求在水下10m处气泡内外的压强差;
      (ii)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。
      14.(16分)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑的斜面上,其上放置一质量为m的小滑块,斜面倾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与力F的关系如图乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8。求:
      (1)小滑块与木板的动摩擦因数为多少?
      (2)当拉力F=20N时,长木板的加速度大小为多大?
      15.(12分)如图所示,用质量为m,横截面积为S的活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,不计活塞厚度及活塞和气缸之间的摩擦。开始时活塞距气缸底的高度为h且气缸足够高,气体温度为T0,外界大气压强为P0,重力加速度为g,其中求∶
      (i)封闭气体的压强;
      (ii)在活塞上面放置一个物体,物体的质量也为m,再次平衡后,发现活塞距气缸底的高度为h,则此时气体。的温度为多少。
      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】
      AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。输出功率变小,则A变压器的输入功率也变小,故A错误,B正确;
      CD.仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,输出功率变大,则升压变压器A的输入功率也变大。相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,故CD错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动,根据图像和电势变化可分析本题。
      【详解】
      A.由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低,因此电场方向先向左后向右,由于带电粒子在坐标原点静止释放,沿x轴正方向运动,由此可知粒子带负电,故A正确;
      B.由图可知,图像斜率即为电场强度,在x1处斜率为零,因此电场强度最小,电场力也最小,故B错误;
      C.从开始运动到x1处,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
      D.由于粒子只在电场力的作用下运动,当运动到与开始时电势相等的位置,粒子速度为零, 不能到达x2处,故D错误。
      3、D
      【解析】
      重力势能均取地面为参考平面,第一次,根据动能定理有
      第二次,根据动能定理有
      联立解得,,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.电池最多储存的电能为
      故A错误;
      B.由储存的电能除以额定功率可求得时间为
      故B正确;
      C.根据功率公式则有
      故C错误;
      D.由电池总电量除以百公里标准耗电量即可求出
      故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      6、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      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、ABE
      【解析】
      A.温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小克服分子力做功,分子势能增大,故B正确;
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据可知温度降低,内能减少,根据热力学第一定律可知它一定对外界放热,故C错误;
      D.电冰箱需要消耗电能,才能使热量从低温物体向高温物体传递,并不是自发的,故D错误。
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。故E正确。
      故选ABE。
      8、BCE
      【解析】
      A.题图中质点正由平衡位置向正向最大位移处运动,根据“上下坡法”可知,波沿轴正方向传播,故A错误;
      B.由波形图可知
      解得
      故B正确;
      CD.由题知,质点经第一次到达最大位移处,则有
      解得
      故频率
      根据
      故C正确,D错误;
      E.因
      故质点走过的路程为,故E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:
      可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;
      C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;
      D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A.小球静止在点时,由共点力平衡得
      解得
      方向竖直向上,故A正确;
      B.在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为
      故B错误;
      CD.小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得
      小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得
      联立解得
      故C正确,D错误;
      故选AC。
      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、B BD 1.6 木块、木板表面粗糙程度有差异 细线与滑轮摩擦或纸带与计时器摩擦
      【解析】
      (1)[1]由题知,重锤的质量m=150g左右,动摩擦因数0.30,设木块的质量为M,为使木块在重锤的拉动下沿水平长木板做匀加速运动,对整体,根据牛顿第二定律有
      解得
      根据长木板做匀加速运动,即a>0,可得
      解得
      g
      当木块的质量M越小时,滑动摩擦力越小,整体的加速度越大,在纸带上打的点越少,则在计算加速度时误差较大,综上分析可知,木块质量最合适的是260g,故B符合题意,ACD不符合题意;
      故选B。
      (2)[2]A.实验时应先接通电源,再释放纸带,故A错误;
      B.为保证木块所受的拉力为细线的拉力,则应调整定滑轮的高度使细线与木板平行,故B正确;
      C.根据实验原理
      可知不必满足细线对木块拉力与重锤重力大小近似相等,故C错误;
      D.假设木板光滑,对整体受力分析,根据牛顿第二定律有
      将(1)问中的m=150g,M=260g代入上式,可得加速度
      m/s2
      为减少误差,计算方便,一般在纸带上是每隔5个点取一个计数点,即时间间隔,通常是取5至6个计数点,则总时间为0.5s到0.6s,取最开始的计数点是从初速度为0开始的,根据位移时间公式有
      取t=0.5s计算可得
      取t=0.6s计算可得
      故为提高纸带利用效率,减少实验误差,木块释放位置到滑轮距离正常应在0.6m左右,故D正确。
      故选BD。
      (3)[3]由题知,每隔5个点取一个计数点,则时间间隔,根据
      可得加速度为
      由题知,,代入数据解得
      (4)[4]实验测得μ=0.33,大于教材列表中的标值,根据实验原理分析,可能存在的原因有:木块、木板表面粗糙程度有差异;细线与滑轮摩擦或纸带与计时器摩擦。
      12、2Ω 120Ω d f c e
      【解析】
      (1)[1][2]从电路结构中可看出,电流表与电阻R1并联,改装成大量程的电流表;电流表与电阻R2串联,改装成大量程的电压表,所以R1的阻值为2Ω,R1分流为电流表的15倍,则改装后的电流表的量程为160mA;R2的阻值为120Ω,电流表满偏电压为
      电阻R2分压为电流表满偏电压的4倍,则改装后的电压表的量程为1.5V
      (2)[3][4]当电键S1闭合至a时,电路结构为电阻R0与改装后的电流表串联,所以电键S2闭合至d,电键S3闭合至f
      (3)[5][6]当电键S1闭合至b时,电路结构为电阻R0与改装后的电压表并联,所以电键S2闭合至c,电键S3闭合至e
      (4)[7][8]由(2)中有
      =I1(190+16r)
      由(3)中有
      E=I2(RA+R2)+(I2+I2)r=I2(150+16r)
      两式联立解得
      E=,r=
      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、(i);(ii)。
      【解析】
      (i)内外压强差

      (ii)气泡在水下10m处有

      接近水面处有

      等温变化有

      解②③④式得
      由①式知,则
      14、 (1)0.75(2)2m/s2
      【解析】
      (1)当F等于18N时,加速度为a=0。对整体由平衡条件:
      F=(M+m)gsinθ
      代入数据解得
      M+m=3kg
      当F大于18N时,根据牛顿第二定律得
      F-Mgsinθ-μmgcsθ=Ma
      长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      知图线的斜率
      k==1
      截距
      b=-gsinθ-=-18
      解得
      M=1kg,m=2kg,μ=0.75
      (2)当拉力F=20N时,代入长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      解得长木板的加速度为
      a1=2m/s2
      15、(i);(ii)
      【解析】
      (i)以活塞为研究对象,由平衡条件得

      (ii)对活塞由平衡条件可知
      ,,
      由理想气体方程得
      解得
      电池输出电压
      36 V
      电池总容量
      50000 mA·h
      电机额定功率
      900 W
      最大速度
      15 km/h
      充电时间
      2~3小时
      百公里标准耗电量
      6 kW·h

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