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      黑龙江省鹤岗三中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      黑龙江省鹤岗三中2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份黑龙江省鹤岗三中2026届高三下学期联考物理试题含解析,共21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、将一小球从高处水平抛出,最初1 s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,g取10 m/s1.根据图象信息,不能确定的物理量是( )
      A.小球的质量
      B.小球的初速度
      C.最初1 s内重力对小球做功的平均功率
      D.小球抛出时的高度
      2、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      3、2019年11月11日出现了难得一见的“水星凌日”现象。水星轨道在地球轨道内侧,某些特殊时刻,地球、水星、太阳会在一条直线上,且水星处于地球和太阳之间,这时从地球上可以看到水星就像一个小黑点一样在太阳表面缓慢移动,天文学称之为“水星凌日”。在地球上每经过年就会看到“水星凌日”现象。通过位于贵州的“中国天眼(目前世界上口径最大的单天线射电望远镜)观测水星与太阳的视角(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角),则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      4、在地面上发射空间探测器用以探测其他行星,探测器的发射过程有三个主要阶段。先将探测器发射至地球环绕轨道,绕行稳定后,再开动发动机,通过转移轨道运动至所探测行星的表面附近的合适位置,该位置很接近星球表面,再次开动发动机,使探测器在行星表面附近做匀速圆周运动。对不同行星,探测器在其表面的绕行周期T与该行星的密度有一定的关系。下列4幅图中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、狞猫弹跳力惊人,栖息在干燥的旷野和沙漠,善于捕捉鸟类。一只狞猫以某一初速度斜向上与水平地面成θ角跳离地面,落地前其最大高度为h,最大水平位移为x。不考虑空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.保持起跳速度大小不变,增大θ角,狞猫在空中的运动时间不变
      B.保持起跳速度大小不变,增大θ角,狞猫在空中的最大高度h增大
      C.保持起跳角度θ不变,增大起跳速度,x与h的比值减小
      D.保持起跳角度θ不变,增大起跳速度,x与h的比值增大
      6、某次空降演练中,跳伞运动员从飞机上跳下,10s后打开降落伞,并始终保持竖直下落,在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示,则( )
      A.跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2
      B.跳伞运动员(含降落伞)在0~10s内所受的阻力越来越大
      C.10s时跳伞运动员的速度方向改变,加速度方向保持不变
      D.10~14s内,跳伞运动员(含降落伞)所受合力逐渐增大
      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、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是 ( )
      A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      8、如图所示,小滑块P、Q通过轻质定滑轮和细线连接,Q套在光滑水平杆上,P、Q由静止开始运动,P下降最大高度为。不计一切摩擦,P不会与杆碰撞,重力加速度大小为g。下面分析不正确的是( )
      A.P下落过程中,绳子拉力对Q做功的功率一直增大
      B.Q的最大速度为
      C.当P速度最大时,Q的加速度为零
      D.当P速度最大时,水平杆给Q的弹力等于2mg
      9、如图所示,有一倾角θ=30°的斜面体B,质量为M.物体A质量为m,弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力,调整A在B上的位置, A始终能和B保持静止.对此过程下列说法正确的是( )
      A.A、B之间的接触面可能是光滑的
      B.弹簧弹力越大,A、B之间的摩擦力越大
      C.A、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力为mg
      D.弹簧弹力为mg时,A所受摩擦力大小为mg
      10、如图所示,MN 是一半圆形绝缘线,O 点为圆心,P 为绝缘线所在圆上一点,且 OP垂直于 MN,等量异种电荷分别均匀分布在绝缘线上、下圆弧上.下列说法中正确的( )
      A.O 点处和 P 点处的电场强度大小相等,方向相同
      B.O 点处和 P 点处的电场强度大小不相等,方向相同
      C.将一正点电荷沿直线从 O 移动到 P,电场力始终不做功
      D.将一正点电荷沿直线从 O 移动到 P,电势能增加
      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)某小组利用图甲所示的电路进行“测电池的电动势和内阻”的实验,实验的操作过程为:闭合开关,读出电流表的示数I和电阻箱的阻值R;改变电阻箱的阻值,记录多组R、I的值,并求出的值,填写在如下表格中。
      (1)根据实验数据在坐标系中描出坐标点,如图乙所示,请在坐标系中作出图象____________;
      (2)由图象求得电池的电动势______V,内阻_____Ω;(结果均保留两位小数)
      (3)上述方案中,若考虑电流表内阻对测量的影响,则电动势E的测量值_____真实值,内阻r的测量值____________真实值。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)
      12.(12分)如图所示,某实验小组借用“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,进行“探究做功与物体速度变化的关系”的实验,实验时使小车在砝码和托盘的牵引下运动,以此定量探究细绳拉力做功与小车速度变化的关系。
      (1)实验准备了打点计时器及配套的电源、导线、纸带、复写纸及如图所示的器材。若要完成该实验,必需的实验器材还有其中的________。
      (2)为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动。
      (3)实验开始时,先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行。这样做的目的是________(填字母代号)。
      A.避免小车的运动过程中发生抖动
      B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰
      C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动
      D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力
      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,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:
      (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?
      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?
      14.(16分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:
      (1)木板刚开始运动时的加速度大小;
      (2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;
      (3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?
      15.(12分)粗糙绝缘的水平地面上有一质量为m的小滑块处于静止状态、其带电量为q(q>0)。某时刻,在整个空间加一水平方向的匀强电场,场强大小为。经时间t后撤去电场,滑块继续滑行一段距离后停下来。已知滑块与地面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求滑块滑行的总距离L。
      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】
      试题分析:小球被抛出后做平抛运动,根据图象可知:小球的初动能为5J,1s末的动能为30J,根据平抛运动的基本公式及动能的表达式即可解题.
      解:A、B、设小球的初速度为v0,则1s末的速度为:v1==,
      根据图象可知:小球的初动能为:EK0=mv01=5J,
      1s末的动能为:EK1=mv11=30J,
      解得:m=0.115kg,v0=4m/s,故A、B错误.
      C、最初1s内重力对小球做功的瞬时功率为:
      P=mgvy=mg•gt=0.115×101×1W=15W,则1s末小球重力的瞬时功率能确定.故C错误.
      D、根据已知条件只能求出1s内竖直方向下落的高度为:
      h=gt1=×10×11m=10m,而不能求出小球抛出时的高度,则D不能确定.故D正确.
      故选D.
      【点评】本题主要考查了平抛运动的基本公式及动能表达式的直接应用,要求同学们能根据图象读出有效信息.
      2、D
      【解析】
      两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:
      可得
      r1=r2 ①
      两星绕连线的中点转动,则有:

      所以

      由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则



      解③④⑤式得
      可知D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      由于水星每隔N年就会处于地球、太阳之间,且三者共线,那就意味着每经过N年水星会比地球多转一圈,则
      且年,解得



      所以
      视角最大的时候应该是水星与地球连线与水星轨道相切的时候,此时
      故选A。
      4、B
      【解析】
      设行星质量为M,半径为R。则由
      可得探测器在行星表面绕行的周期
      行星的体积,又有
      解以上各式并代入数据得
      取对数得
      对照题给函数图像,B正确,ACD错误;
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.狞猫做斜抛运动,在竖直方向则有
      狞猫在空中的运动时间
      保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的运动时间增大,故A错误;
      B.狞猫在空中的最大高度
      保持起跳速度大小不变,增大角,狞猫在空中的最大高度增大,故B正确;
      CD.狞猫最大水平位移为
      最大水平位移与最大高度的比值为
      保持起跳角度不变,增大起跳速度,与的比值不变,故C、D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A.假设空降兵在空中做匀加速运动,10s时的速度刚好为v2,则这段时间内的下落位移应为
      但实际上由图可知,根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误;
      B.空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用,而由图像可知,空降兵在0~10s内的加速度不断减小,由牛顿第二定律
      可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大,故B正确;
      C.10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方,速度方向并未改变,但空降兵的速度走向由增大变为减小,故而加速度方向改变。故C错误;
      D.由图可知,10~14 s内,空降兵的速度逐渐减小,且减小的速率逐渐降低,表明空降兵的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。
      故选B。
      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、ABC
      【解析】
      AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;
      BD. Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。
      故选ABC。
      8、ACD
      【解析】
      A.下落过程中,绳子拉力始终对做正功,动能增大,当在滑轮正下方时,速度最大,拉力和速度垂直,拉力功率为0,所以功率不可能一直增大,故A错误;
      B.当速度最大时,根据牵连速度,速度为零,、为系统机械能守恒,
      所以的最大速度:
      故B正确;
      CD.先加速后减速,当加速度为零时,速度最大,此时绳子拉力等于,右侧绳子与竖直方向夹角小于90°,继续加速,对Q受力分析知,水平杆给Q的弹力不等于2mg,故CD错误。
      本题选择不正确答案,故选:ACD。
      9、CD
      【解析】
      设弹簧弹力为F,当时,即时,A所受摩擦力为0;若,A受到的摩擦力沿斜面向下;若,A受到的摩擦力沿斜面向上,可见AB错误C正确;当时,A所受摩擦力大小为,方向沿斜面向下,D正确.
      10、BC
      【解析】
      分别画出正、负电荷产生的电场强度的方向如图,
      由图可知,O点与P点的合场强的方向都向下,同理可知,在OP的连线上,所以各点的合场强的方向均向下。
      AB. 由库仑定律可知:,O点到两处电荷的距离比较小,所以两处电荷在O点产生的场强都大于在P处产生的场强,而且在O点两处电荷的场强之间的夹角比较小,所以O点的合场强一定大于P点的合场强。故A错误,B正确;
      CD. 由于在OP的连线上,所以各点的合场强的方向均向下,将一正试探电荷沿直线从O运动到P电场力始终与运动的方向垂直,不做功,电势能不变。故C正确,D错误。
      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、 3.85±0.05 5.85±0.20 等于 大于
      【解析】
      (1)[1]图象如图所示。
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律可得
      变形为
      由图象可得
      (3)[4][5]若考虑电流表内阻对测量的影响,则表达式变为
      因此,电动势的测量无误差,即电动势E的测量值等于真实值,但是内阻测量偏大,即内阻r的测量值大于真实值。
      12、AC 匀速直线 D
      【解析】
      (1)[1].根据本实验的实验原理是合外力所做的功等于动能的变化量,通过研究纸带来研究小车的速度,利用天平测量小车的质量,利用砝码的重力代替小车的合外力,所以需要刻度尺来测量纸带上点的距离和用天平测得小车的质量,即还需要刻度尺,天平(带砝码),故选AC.
      (2)[2].为达到平衡摩擦力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动;
      (3)[3].实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带来的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确.
      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)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:
      解得:
      在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有:
      其中:,,解得:

      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:
      解得:

      14、(1)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。
      【解析】
      (1)对木板,根据牛顿第二定律有:
      解得:a=3m/s2;
      (2)对小物体,根据牛顿第二定律有
      μmg = ma物
      解得:a物=1m/s2
      设小物体从木板上滑出所用时间为t0:
      木板的位移:
      拉力做功:
      W= Fx板=24J;
      (3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移
      设撤去拉力F后,再经过时间t'小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a':
      对木板,根据牛顿第二定律有
      μmg = Ma'
      解得:
      由速度关系得:
      撤去拉力F后的相对位移:
      由位移关系得:
      解得:t=0.8s。
      15、
      【解析】
      设滑块的质量为m,电场撤去前后过程,滑块的加速度分别为,全过程的最大速度为v;
      加速过程,对滑块根据牛顿第二定律可得
      .
      由运动学公式
      此过程的位移
      撤去电场后,对滑块根据牛顿第二定律可得
      由运动学公式

      .

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