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      湖北省宜昌市秭归县二中2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      湖北省宜昌市秭归县二中2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份湖北省宜昌市秭归县二中2026届高三第三次测评物理试卷含解析,共11页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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,小船以大小为v(船在静水中的速度)、方向与上游河岸成θ的速度从O处过河,经过一段时间,正好到达正对岸的O'处。现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸O'处,在水流速度不变的情况下,可采取的方法是( )
      A.θ角不变且v增大B.θ角减小且v增大
      C.θ角增大且v减小D.θ角增大且v增大
      2、下列说法符合物理学史实的是( )
      A.亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因
      B.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律
      C.卡文迪许提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力常量
      D.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
      3、如图,容量足够大的圆筒竖直放置,水面高度为h,在圆筒侧壁开一个小孔P,筒内的水从小孔水平射出,设水到达地面时的落点距小孔的水平距离为x,小孔P到水面的距离为y。短时间内可认为筒内水位不变,重力加速度为g,不计空气阻力,在这段时间内下列说法正确的是( )
      A.水从小孔P射出的速度大小为
      B.y越小,则x越大
      C.x与小孔的位置无关
      D.当y = ,时,x最大,最大值为h
      4、如图所示为一理恕变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,输入电压u= Umsin100πt(V).当输入电压为灯泡额定电压的8倍时,三个灯泡刚好都正常发光.下列说法正确的是( )
      A.三个灯泡的额定电压为Um/8
      B.变压器原、副线圈匝数比为9︰2
      C.此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2︰7
      D.流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次
      5、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )
      A.地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)
      B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
      C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
      D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离
      6、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      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、BC
      【解析】
      A.如图所示
      在延长线上取。则电势
      则连线在等势面上。由几何关系得


      电场强度的大小为
      故A错误;
      B.电场中的电势差有

      故B正确;
      C.因为
      则电子在点的电势能比点低,故C正确;
      D.因为
      则电子由点运动到点时电势能减小,则电场力做功为,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsinα>μ0mgcsα,即μ0<tanα,故A错误.
      B、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中μ逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确.
      C、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:
      其中f0=μ0mgcsα,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功:,故C正确.
      D、下滑过程根据动能定理有:,解得:,故D错误.
      故选BC.
      【点睛】
      本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-x图象所围的面积表示F所做的功.
      9、BD
      【解析】
      A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;
      B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;
      C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;
      D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:Q=Fd,故D正确;
      10、AC
      【解析】
      A.根据线速度的定义可知卫星的线速度大小为
      选项A正确;
      B.由,得地球的质量为
      选项B错误;
      C.根据密度公式可知地球的密度
      选项C正确;
      D.根据万有引力提供向心力有
      地球表面万有引力近似等于重力有
      联立解得地球表面的重力加速度大小
      选项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、C ② 2.0W(1.9~2.1W)
      【解析】
      (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。
      (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示
      (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。
      (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像
      其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
      由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。
      12、热敏电阻的阻值随温度的升高而减小 a BD
      【解析】
      (1)[1]由图像可知,随着温度的升高,热敏电阻的阻值变小;
      (2)[2]研究热敏电阻的性质需要电压和电流的变化范围广,且滑动变阻器的最大值小,故滑动变阻器采用分压式接法,热敏电阻的阻值满足,故采用电流表的内接法减小系统误差,实物连接如图所示
      (3)[3]滑动变阻器采用的是分压接法,为了保护电路,应让干路的阻值最大,则闭合开关前滑片置于a端;
      (4)[4]AB.绝对误差为
      相对误差为
      由图像可知在温度逐渐升高的过程中,热敏电阻的理论电阻值阻值和测量电阻值都在逐渐减小,理论电阻值和测量电阻值相差不大,即绝对误差变化不大,而相对误差越来越大,故A错误,B正确;
      CD.在相同的温度下,采用电流表的内接法导致测量值总比理论值偏大,故当温度升高到一定值后,电阻变小,则电流表应该选用外接法减小系统误差,故C错误,D正确。
      故你BD。
      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)53°;(2),。
      【解析】
      (1)转速最大时,系统力矩平衡:
      解得:
      (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:
      解得:
      当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:
      整理得:
      式中当:,电势能的最大增加值为。
      14、(i);(ii)
      【解析】
      (i)初始时刻,设封闭气体压强为,对活塞受力分析有
      解得
      缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆筒底部相距,此过程封闭气体做等温变化,由玻意耳定律得
      联立解得
      对活塞受力分析,由平衡条件有
      联立解得

      (ii)缓慢加热使活塞回到原处,封闭气体发生等压变化,设回到原处时气体温度为,则
      解得
      15、 (1)2倍;(2)-1J
      【解析】
      (1)拿掉活塞上的物块,气体做等温变化
      初态:,
      末态:,
      由气体状态方程得
      整理得

      (2)在降温过程中,气体做等压变化,外界对气体作功为
      由热力学第一定律
      可得

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