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      黄冈市重点中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      黄冈市重点中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份黄冈市重点中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图,质量为m、带电荷量为+2q的金属块a,在绝缘光滑水平台面上以水平初速度v0向右匀速运动,正碰完全相同的不带电的静止金属块b,碰后金属块b从高台上水平飞出,金属块a恰好无初速度下落(金属块a,b均可视为质点)。已知在足够高的光滑高台边缘右边空间中存在水平向左的匀强电场(电场区域足够大)。场强大小E=,碰撞前后两金属块之间的库仑力不计,空气阻力不计。则( )
      A.在水平台面上碰后金属块b带电荷量为+2q
      B.在水平台面上碰撞后金属块b的速度为
      C.第一次碰撞后两金属块不可能发生第二次碰撞
      D.碰撞后运动过程中金属块b距高台边缘的最大水平距离
      2、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      3、估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm。查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s。据此估算该压强约为( )(设雨滴撞击唾莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103kg/m3)
      A.0.15PaB.0.54PaC.1.5PaD.5.1Pa
      4、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )
      A.B.C.D.
      5、2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器。“嫦娥四号”探测器经历地月转移、近月制动、环月飞行,最终于2019年1月3日10时26分实现人类首次月球背面软着陆。假设“嫦娥四号"在环月圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力,则有关“嫦娥四号”的说法中不正确的是( )
      A.由地月转移轨道进人环月轨道,可以通过点火减速的方法实现
      B.在减速着陆过程中,其引力势能逐渐减小
      C.嫦娥四号分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,半长轴的三次方与周期的平方比不相同
      D.若知其环月圆轨道距月球表面的高度、运行周期和引力常量,则可算出月球的密度
      6、一同学研究箱子的运动,让一质量为的箱子在水平恒力的推动下沿光滑水平面做直线运动,箱子运动的图线如图所示,是从某时刻开始计时箱子运动的时间,为箱子在时间内的位移,由此可知( )
      A.箱子受到的恒力大小为
      B.内箱子的动量变化量为
      C.时箱子的速度大小为
      D.内箱子的位移为
      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、滑板运动是以滑行为特色、崇尚自由的一种运动,深受都市青年的喜爱。滑板的一种运动情境可简化为如下模型:如图甲所示,将运动员(包括滑板)简化为质量的物块,物块以某一初速度从倾角的斜面底端冲上足够长的斜面,取斜面底端为重力势能零势能面,该物块的机械能和重力势能随离开斜面底端的高度的变化规律如图乙所示。将物块视为质点,重力加速度,则由图中数据可得( )

      A.初速度
      B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.3
      C.物块在斜面上运动的时间为
      D.物块再次回到斜面底端时的动能为
      8、如图甲所示,长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则( )
      A.
      B.小物块下滑的加速度逐渐增大
      C.小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为
      D.小物块下滑到低端时的速度大小为
      9、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则
      A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘
      B.由上往下看,液体做逆时针旋转
      C.通过R0的电流为1.5A
      D.闭合开关后,R0的热功率为2W
      10、如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块A、B分别置于两弹簧上端但不会拴接,A的质量大于B的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是( )
      A.上升过程中两物块机械能均守恒
      B.A上升的最大高度小于B上升的最大高度
      C.A物体的最大速度大于B物体的最大速度
      D.A物体的最大加速度小于B物体的最大加速度
      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)某实验小组测定一电流表的内阻,实验室提供如下器材:
      A.待测电流表(量程为,内阻约);
      B.电阻箱(最大阻值为);
      C.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
      D.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
      E.电源(电动势约,内阻不计);
      F.开关两个,导线若干。
      设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:
      ①根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;
      ②先闭合,使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。
      ③保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合,并多次调节变阻箱,记下电流表的示数和对应的电阻箱的阻值。
      ④以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;
      ⑤根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:
      (1)实验中应选择滑动变阻器_____(填“”或“”),实验前,先将滑动变阻器滑片移到____(填“”或“”)端;
      (2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则与的关系式为______(用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻_____(结果保留两位有效数字);
      (3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值_____(填“偏大”“相等”或“偏小”)。
      12.(12分)某同学看到某种规格热敏电阻的说明书,知悉其阻值随温度变化的图线如图甲所示。为验证这个图线的可信度,某同学设计了一个验证性实验,除热敏电阻R之外,实验室还提供如下器材:电源E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯、温度计和水。
      (1)从图甲可以看出该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是____;
      (2)图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请用笔画线代替导线把电路连接完整______;
      (3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P应置于____端(填“a”或“b”);
      (4)该小组的同学利用测量结果,采用描点作图的方式在说明书原图的基础上作出该热敏电阻的Rt-t图像,如图丙所示,跟原图比对,发现有一定的差距,关于误差的说法和改进措施中正确的是_______
      A.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的绝对误差越来越大
      B.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的相对误差越来越大
      C.在温度比较高时,通过适当增大电阻两端的电压值可以减小两条曲线的差距
      D.在温度比较高时,通过改变电流表的接法可以减小两条曲线的差距
      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)透明玻璃瓶用橡皮塞将瓶口塞住,已知大气压强为p0,外界环境温度不变,圆柱形橡皮塞横截面积为S。
      (1)用铁架台将透明玻璃瓶竖直固定,且塞有橡皮塞的瓶口竖直朝下,再用打气筒再将N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,此时橡皮塞恰能弹出。已知橡皮塞的质量为m,求橡皮塞弹出瞬间与瓶口最大静摩擦力的大小;
      (2)将透明玻璃瓶瓶口竖直朝上放置,用手按压住橡皮塞,用打气筒再将4N倍于瓶子容积的空气缓慢压入瓶中,然后突然撤去按压橡皮塞的手,求撤去手瞬间橡皮塞的加速度大小。
      14.(16分)如图所示,一足够长木板在水平粗糙面上向右运动。某时刻速度为v0=2m/s,此时一质量与木板相等的小滑块(可视为质点)以v1=4m/s的速度从右侧滑上木板,经过1s两者速度恰好相同,速度大小为v2=1m/s,方向向左。重力加速度g=10m/s2,试求:
      (1)木板与滑块间的动摩擦因数μ1
      (2)木板与地面间的动摩擦因数μ2
      (3)从滑块滑上木板,到最终两者静止的过程中,滑块相对木板的位移大小。
      15.(12分)某透明材料做成的梯形棱镜如图甲所示,AB//CD,∠B=∠C=90°,∠D=60°,把该棱镜沿AC连线分割成两个三棱镜,并把三楼镜A’BC向右平移一定的距离,如图乙所示。一光线与AD边夹角=30°,从E点射入棱镜,最终垂直于BC边从F点(图中未画出)射出,E、F在垂直于D的方向上相距为d。求:
      (1)透明材料的折射率;
      (2)三棱镜A’BC向右平移的距离。

      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.由于金属块与金属块完全相同,根据接触后先中和再平分可知金属块与金属块的电荷量相等,即在水平台面上碰后金属块带电荷量为,故A错误;
      B.金属块与金属块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      解得在水平台面上碰撞后金属块的速度为:
      故B错误;
      C.碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到电场力和高台边缘对金属块的支持力,处于静止状态;碰后金属块在竖直方向做自由落体运动,在水平方向受到向左电场力,做匀减速直线运动,所以第一次碰撞后两金属块会发生第二次碰撞,故C错误;
      D.碰撞后运动过程中金属块在水平方向有:
      距高台边缘的最大水平距离:
      故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。设雨滴受到支持面的平均作用力为F。设在△t时间内有质量为△m的雨水的速度由v=12m/s减为零。以向上为正方向,对这部分雨水应用动量定理有
      得到
      设水杯横截面积为S,对水杯里的雨水,在△t时间内水面上升△h,则有
      所以有压强
      即睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强为0.15Pa。
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
      当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
      联立解得:,故C正确,ABD错误;
      故选C。
      【点睛】
      本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
      5、D
      【解析】
      A.“嫦娥四号”由地月转移轨道进入环月轨道,需点火减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,故A正确;
      B.在减速着陆过程中,万有引力做正功,根据功能关系可知,引力势能减小,故B正确;
      C.根据开普勒第三定律可知,半长轴的三次方与周期的平方的比值是与中心天体质量有关的量,“嫦娥四号”分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,中心天体不同,半长轴的三次方与周期的平方比不相同,故C正确;
      D.已知“嫦娥四号”环月段圆轨道距月球表面的高度,运动周期和引力常量,但不知道月球的半径,无法得出月球的密度,故D错误;
      说法中不正确的,故选D。
      6、D
      【解析】
      A.将匀变速直线运动位移公式
      两边同除以可得
      对比图线可知,箱子的初速度
      图线斜率为
      箱子运动的加速度
      由牛顿第二定律,恒力
      故A错误;
      B.箱子的初动量为
      时箱子的速度大小
      内箱子的动量变化量
      故B错误;
      C.时箱子的速度大小为
      故C错误;
      D.内箱子的位移为
      故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、AD
      【解析】
      A.斜面底端为重力势能零势能面,则

      故A正确;
      B.当时,物块运动到最高点由图乙可知此时
      根据功能关系,有
      得物块与斜面间动摩擦因数
      故B错误;
      CD.物块沿斜面上滑的时间
      上滑的位移
      因为,所以物块最终会沿斜面下滑,下滑的
      物块在斜面上运动的时间为
      滑到斜面底端时的动能
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      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】
      AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确;
      C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有

      由闭合电路欧姆定律有
      解得
      R0的热功率
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.上升过程中在弹簧恢复原长前,弹簧弹力一直对物块做正功,物块机械能增加,A错误;
      B.物块从撤去外力到第一次速度减为0,根据能量守恒定律
      解得
      弹簧压缩量相同,所以对于两物块弹簧释放的弹性势能相同,因为,所以两小球上升的最大高度关系为
      B正确;
      C.物块速度最大时,加速度为0,假设初始状态弹簧的压缩量为,达到最大速度前,合力满足
      为物块向上运动的位移,因为,所以图像为
      图线与位移轴围成的面积为合外力做功,物块从静止开始运动,根据动能定理可知合力为0时,B物块动能大,根据动能表达式可知A物体的最大速度小于B物体的最大速度,C错误;
      D.撤去外力瞬间,物块的加速度最大,根据牛顿第二定律可知
      解得
      因为,所以
      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、 偏小
      【解析】
      (1)[1].电流表满偏时电路中的总电阻为
      所以滑动变阻器的电阻不能小于,滑动变阻器选择;
      [2].实验前,先将滑动变阻器连入电路中的电阻调至最大,所以滑片应移到端。
      (2)[3].因为电流表满偏时在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变有
      整理得
      [4].由图象得图线斜率
      由表达式可得
      其中,解得
      (3)[5].电流表内阻根据求得,闭合后,电路中的总电阻略有减小,所以干路电流稍微增大,即大于满偏电流,而用来计算内阻时仍用,所以测量值比真实值偏小。
      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);(2)
      【解析】
      (1)由玻意耳定律有

      对橡皮塞受力分析可得
      计算得出
      (2)由玻意耳定律,有

      对橡皮塞,由牛顿第二定律,有
      计算得出
      14、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)对小滑块根据牛顿第二定律以及运动学公式进行求解;
      (2)对木板分析,先向右减速后向左加速,分过程进行分析即可;
      (3)分别求出二者相对地面位移,然后求解二者相对位移;
      【详解】
      (1)对小滑块分析:其加速度为:,方向向右
      对小滑块根据牛顿第二定律有:,可以得到:;
      (2)对木板分析,其先向右减速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:
      然后向左加速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:
      而且
      联立可以得到:,,;
      (3)在时间内,木板向右减速运动,其向右运动的位移为:,方向向右;
      在时间内,木板向左加速运动,其向左加速运动的位移为:,方向向左;
      在整个时间内,小滑块向左减速运动,其位移为:,方向向左
      则整个过程中滑块相对木板的位移大小为:。
      【点睛】
      本题考查了牛顿第二定律的应用,分析清楚小滑块与木板的运动过程和受力情况是解题的前提,应用牛顿第二定律与运动学公式即可解题。
      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)根据折射定律以及光路可逆原理。作出光路图如图所示:

      在E点,光的入射角,光的折射角
      所以透明材料的折射率
      (2)设三棱镜向右平移的距离为,在中由几何关系得
      解得

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