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      湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三第三次模拟考试物理试卷含解析,共11页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、图甲是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于匀强磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是( )
      A.交流电的频率是100Hz
      B.0.02s时线圈平面与磁场方向平行
      C.0.02s时穿过线圈的磁通量最大
      D.电流表的示数为20A
      2、一个中子与原子核A发生核反应,生成一个氘核,核反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能和原子核A分别为( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示为氢原子能级的示意图,下列有关说法正确的是
      A.处于基态的氢原子吸收10.5eV的光子后能跃迁至,n=2能级
      B.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出3种不同频率的光
      C.若用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照射某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照射该金属时一定能发生光电效应
      D.用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光,照射逸出功为6.34 eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为6.41eV
      4、如图所示,在同一平面内有①、②、③三根长直导线等间距的水平平行放置,通入的电流强度分别为1A,2A、1A,已知②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向竖直向下,以下判断中正确的是( )
      A.①的电流方向为a→b
      B.③的电流方向为f→e
      C.①受到安培力的合力方向竖直向上
      D.③受到安培力的合力方向竖直向下
      5、如图所示,一节干电池的电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω,外电路电阻为R,接通电路后,则( )
      A.电压表读数一定是1.5V
      B.电流表读数可能达到2.0A
      C.电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能
      D.1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J
      6、下列叙述正确的是( )
      A.光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子除具有能量之外还具有动量
      B.氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,放出光子,电子的动能减小,电势能增加
      C.处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定大于吸收光子的频率
      D.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度偏转提出了原子的核式结构模型
      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、以下说法正确的是_______________
      A.液体表面张力有使液面收缩到最小的趋势
      B.水结为冰时,水分子的热运动会消失
      C.热量总是自动地从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移
      D.花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停地做无规则运动
      E.恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量
      8、如图所示,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则( )
      A.小球在水平方向一直做匀速直线运动B.小球在电场区可能做直线运动
      C.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等D.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等
      9、如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则
      A.从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高
      B.从A到B,电场强度先增大后减小
      C.从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大
      D.从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功
      10、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      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)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).
      (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
      (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。
      12.(12分)某实验小组测量一节干电池的电动势和内阻,可选用的实 验器材如下:
      A.待测干电池
      B.电流表A1(0~200 μA,内阻为500 Ω)
      C.电流表 A2(0~0.6 A,内阻约为 0.3 Ω)
      D.电压表 V(0~15 V,内阻约为 5 kΩ)
      E.电阻箱 R(0~9999.9 Ω)
      F.定值电阻 R0(阻值为 1 Ω)
      G.滑动变阻器 R′(0~10 Ω)
      H.开关、导线若干
      (1)该小组在选择器材时,放弃使用电压表,原因是____________________。
      (2)该小组利用电流表和电阻箱改装成一量程为 2 V 的电压表,并设计了如 图甲所示的电路,图中电流表 a 为___________ (选填“A1”或“A2”),电阻箱 R 的阻值为___________Ω。
      (3)闭合开关,调节滑动变阻器,读出两电流表的示数 I1、I2 的多组数据, 在坐标纸上描绘出 I1-I2 图线如图乙所示。根据描绘出的图线,可得所测 干电池的电动势 E=_____V,内阻 r=_____Ω。(保留两位有效数字)
      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,在竖直虚线范围内,左边存在竖直向下的匀强电场,场强大小为,右边存在垂直纸面向里的匀强磁场,两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后,穿过电、磁场的交界处时速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求:
      (1)电子在电场中运动的时间;
      (2)磁感应强度的大小。
      14.(16分)两根长为L的绝缘轻杆组成直角支架,电量分别为+q、-q的两个带电小球A、B固定在支架上,整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E。在电场力之外的力作用下,整体在光滑水平面内绕竖直轴O以角速度ω顺时针匀速转动,图为其俯视图。不计两球之间因相互吸引而具有的电势能。试求:
      (1)在支架转动一周的过程中,外力矩大小的变化范围。
      (2)若从A球位于C点时开始计时,一段时间内(小于一个周期),电场力之外的力做功W等于B球电势能改变量,求W的最大值。
      (3)在转动过程中什么位置两球的总电势能变化最快?并求出此变化率。
      15.(12分)如图所示, 在xy平面内, 有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直xy平面向里.在磁场区域的正下方d处,有一长为2d的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.
      (1)若正对0点射入的电子恰好从P点射出磁场,求磁感应强度大小B;
      (2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t:
      (3)若所有电子都能从P点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大?
      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】
      A.根据图乙,交变电流周期为
      频率为
      A错误;
      BC.时,电流最大,线圈平面与磁场方向平行,穿过线圈的磁通量为零,B正确,C错误;
      D.根据图乙,电流的最大值
      电流的有效值
      所以电流表示数为,D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      写出核反应方程式
      根据质量数和电荷数守恒可以求出;,说明原子核A是,两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q,比结合能指的是平均一个核子释放的能量,即为;故B正确,ACD错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.处于基态的氢原子吸收10.2eV的光子后能跃迁至n=2能级,不能吸收10.2eV的能量.故A错误;
      B.大量处于n=4能级的氢原子,最多可以辐射出,故B错误;
      C.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光的能量值大于从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光的能量值,用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照射某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照射该金属时不一定能发生光电效应,故C错误;
      D.处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级辐射出的光的能量为:,根据光电效应方程,照射逸出功为6.34eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为:,故D正确;
      4、C
      【解析】
      AB.因为②的电流方向为c→d且受到安培力的合力方向竖直向下,根据左手定则可知导线②处的合磁场方向垂直纸面向外,而三根长直导线等间距,故导线①和③在导线②处产生的磁场大小相等,方向均垂直纸面向外,再由安培定则可知①的电流方向为b→a,③的电流方向为e→f,故A错误,B错误;
      C.根据安培定则可知②和③在①处产生的磁场方向垂直纸面向外,而①的电流方向为b→a,根据左手定则可知①受到安培力的合力方向竖直向上,故C正确;
      D.根据安培定则可知②在③处产生的磁场方向垂直纸面向里,①在③处产生的磁场方向垂直纸面向外,根据电流产生磁场特点可知③处的合磁场方向垂直纸面向里,又因为③的电流方向为e→f,故根据左手定则可知③受到安培力的合力方向竖直向上,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.电压表测量路端电压,读数小于电动势1.5V,A错误;
      B.外电阻和内电阻串联,根据闭合电路欧姆定律得
      B错误;
      C.电路的电流未知,无法求出每秒钟转化为电能的数值,C错误;
      D.根据电动势的定义可知,电动势为1.5V,表明1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做的功为1.5J,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.光电效应深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子具有能量,A错误;
      B.氢原子的核外电子,由离核较远的轨道自发跃迁到离核较近轨道,释放一定频率的光子,电子的轨道半径变小,电场力做正功,电子的动能增大,电势能减小,B错误;
      C.处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率应小于或等于吸收光子的频率,C错误;
      D.α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转是卢瑟福提出原子核式结构模型的主要依据,D正确。
      故选D。
      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、ACE
      【解析】
      A.液体由于存在表面张力,由收缩成球形的趋势,故A正确;
      B.水结冰时,由液体变为固体,分子热运动仍然存在,故B错误;
      C.由热力学第二定律可知,热量总是自发的从温度高的物体传到温度低的物体,即热量总是自动地从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移,故C正确;
      D.花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了水分子在不停地做无规则运动,故D错误;
      E.由于水池恒温,故理性气体温度不变,内能不变,由于气体上升的过程体积膨胀,故对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故E正确;
      故选ACE。
      8、ABD
      【解析】
      A.将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确;
      B.小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确;
      C.若场强大小为,则电场力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误;
      D.当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区
      d=
      v1=gt1
      经过第一个电场区
      d=v1t-gt22
      v2=v1-gt2
      由①②③④联立解得
      t1=t2
      v2=0
      接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。
      故选ABD。
      9、AC
      【解析】
      AD.正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,电势能先减小后增大,则正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功;正点电荷q电势能先减小后增大,所以电势先降低后升高。故A正确,D错误;
      BC.电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表示电场力的大小,因此电场力先减小后增大,电场强度先减小后增大,故B错误,C正确。
      10、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故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、需要 A、B的间距x
      【解析】
      (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。
      (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为
      12、量程太大,测量误差大 A1 9500 1.48 0.7~0.8均可
      【解析】
      (1)[1].由于一节干电池电动势只有1.5V,而电压表量程为15.0V,则量程太大,测量误差大,所以不能使用电压表;
      (2)[2][3].改装电压表时应选用内阻已知的电流表,故电流表a选用A1;根据改装原理可知:

      (3)[4].根据改装原理可知,电压表测量的路端电压为:U=10000I1;
      根据闭合电路欧姆定律可知:
      10000I1=E-I2(r+R0);
      根据图象可知:
      E=1.48V;
      [5].图象的斜率表示内阻,故有:
      故有:
      r=0.8Ω
      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)
      【解析】
      (1)解法一电子在电场中做类平抛运动,有
      由牛顿第二定律有
      由几何关系有
      解得
      解法二电子在电场中运动,竖直方向上由动量定理有
      由几何关系有
      解得
      (2)设场区的宽度为,则在电场中,有
      末速度
      电子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为,则由几何知识得
      由洛伦兹力提供向心力有
      解得
      14、(1)0~qEL(2)W=-2qEL(3)OA杆与电场线平行时,电势能变化最快,变化率qEωL
      【解析】
      (1)设OA与电场线夹角,电场力矩与外力矩平衡,外力矩:

      故外力矩大小的变化范围为0~qEL
      (2)支架匀速转动,由动能定理可得
      W+W电场力=0,
      根据题意
      W=ΔEpB,

      W电场力=-ΔEpB,
      电场力做功仅改变了B球电势能,所以A球电势能变化为零,则A球在这段时间初末应在同一个等势面上,根据B球前后位置关系,得:
      W=-2qEL;
      (3)因为电场力做功等于电势能改变量,所以电势能变化最快的位置应是电场力功率最大的位置。设OA与电场线夹角,由公式有
      电场力功率:

      显然在一周内θ=0或π时有最值,即OA杆与电场线平行时,电势能变化最快。为变化率qEωL
      可能存在的另一类解法:
      以OA与电场线平行,A在右端位置为t=0,以任意位置为零电势,均能得到整体电势能
      Ep=qELsin(ωt),
      求导得电势能变化率=qEωLcs(ωt),显然一周内ωt =0或π时有最值,即OA杆与电场线平行时,电势能变化最快。变化率qEωL。
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)可求得电子旋转的轨道半径是,根据公式
      解得
      (2)电子在磁场中运动时间为
      电子出磁场后的运动时间为
      总时间为
      (3)所有电子在磁场中运动的半径相等,因为所有电子都能从点射出磁场,所以所有电子在磁场中运动的半径均为。板能接收到的电子从点射出时,速度偏转角为(即与正方向的夹角)满足
      ①到达点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为,四边形为菱形,
      点到轴的距离
      ②到达点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离
      竖直长度占射入总长度的比例
      所以板能接收的电子数占发射电子总数的比例。

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