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      吉林省镇赉县第一中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      吉林省镇赉县第一中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份吉林省镇赉县第一中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析,共22页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      2、如图所示,一个质量为m的铁球处于静止状态,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,假设斜面、墙壁均光滑,若让水平推力缓慢增大,在此过程中,下列说法正确的是()
      A.力F与墙面对铁球的弹力之差变大
      B.铁球对斜面的压力缓慢增大
      C.铁球所受的合力缓慢增大
      D.斜面对铁球的支持力大小等于
      3、如图所示,A、B是两个带电小球,质量相等,A球用绝缘细线悬挂于O点,A、B球用绝缘细线相连,两线长度相等,整个装置处于水平向右的匀强电场中,平衡时B球恰好处于O点正下方,OA和AB绳中拉力大小分别为TOA和TAB,则( )
      A.两球的带电量相等
      B.TOA=2TAB
      C.增大电场强度,B球上移,仍在O点正下方
      D.增大电场强度,B球左移,在O点正下方的左侧
      4、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      5、如图所示,由三个铝制薄板互成120°角均匀分开的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个匀强磁场区域,其磁感应强度分别用表示.现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为1∶2∶3,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在b、c处穿越铝板所损失的动能之比为
      A.1∶1B.5∶3
      C.3∶2D.27∶5
      6、如图(a),R为电阻箱,A为理想电流表,电源的电动势为E,内阻为r。图(b)为电源的输出功率P与A示数I的关系图像,其中功率P0分别对应电流I1、I2。则
      A.I1+I2>B.I1+I2<C.I1+I2=D.I1=I2=
      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、如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )
      A.O点处的磁感应强度为零
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      D.a、c两点处磁感应强度的方向不同
      8、2019 年北京时间 4 月 10 日 21 时,人类历史上首张黑洞照片被正式披露,引起世界轰动.黑洞是一类特殊的天体,质量极大,引力极强,在它附近(黑洞视界)范围内,连光也不能逃逸,并伴随很多新奇的物理现象.传统上认为,黑洞“有进无出”,任何东西都不能从黑洞视界里逃逸出来.但霍金、贝肯斯坦等人经过理论分析,认为黑洞也在向外发出热辐射,此即著名的“霍金辐射”,因此可以定义一个“黑洞温度”T: ,其中 h 为普朗克常量,c 为真空中的光速,G 为万有引力常量,M 为黑洞质量,k 是一个有重要物理意义的常量,叫做“玻尔兹曼常量”.以下能用来表示“玻尔兹曼常量”单位的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点距波源S1为0.8m,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是________。
      A.M点的振幅为10cm
      B.N点的振幅为10cm
      C.N点为振动加强点
      D.N点位移为-30cm
      E.M点位移为10cm
      10、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是( )
      A.电场为匀强电场,电场强度大小
      B.O、x1两点之间的电势差
      C.粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了
      D.粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动
      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)如图甲所示为某电阻随摄氏温度变化的关系,图中表示时的电阻,表示图线的斜率。若用该电阻与电池(电动势为,内阻为)、电流表(内阻为)、滑动变阻器串连起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,于是就得到了一个简单的“电阻测温计”。
      (1)实际使用时要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度,则的刻度应在刻度的_________________(填“左”或“右”)侧。
      (2)在标识“电阻测温计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系。请用(表示滑动变阻器接入的阻值)等物理量表示所测温度与电流的关系式:____________.
      (3)由(2)知,计算温度和电流的对应关系需要先测量电流表的内阻(约为)。已知实验室有下列器材:
      A.电阻箱()
      B.电阻箱()
      C.滑动变阻器()
      D.滑动变阻器()
      此外,还有电动势合适的电源、开关、导线等。
      请在虚线框内设计一个用“半偏法”测电流表内阻的电路___________;在这个实验电路中,电阻箱应选______________,滑动变阻器应选_________________。(填仪器前的选项字母)。
      12.(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器,请回答下列问题:
      (1)在使用多用电表测量时,若选择开关拨至“1mA”挡,指针的位置如图(a)所示,则测量结果为_________;
      (2)多用电表测未知电阻阻值的电路如图(b)所示,电池的电动势为E、R0为调零电阻,某次将待测电阻用电阻箱代替时,电路中电流I与电阻箱的阻值Rx关系如图(c)所示,则此时多用电表的内阻为_________Ω,该电源的电动势E=______V.
      (3)下列判断正确的是__________。
      A.在图(b)中,电表的左、右插孔处分别标注着“﹢”、“﹣”
      B.因为图(c)是非线性变化的,所以对应欧姆表的刻度盘上的数字左小右大
      C.欧姆表调零的实质是通过调节R0,使R0=0时电路中的电流达到满偏电流
      D.电阻Rx的变化量相同时,Rx越小,则对应的电流变化量就越大
      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,在上端开口的绝热汽缸内有两个质量均为的绝热活塞(厚度不计)、,、之间为真空并压缩一劲度系数的轻质弹簧,、与汽缸无摩擦,活塞下方封闭有温度为的理想气体。稳定时,活塞、将汽缸等分成三等分。已知活塞的横截面积均为,,大气压强,重力加速度取。
      (1)现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,当活塞刚好上升到气缸的顶部时,求封闭气体的温度;
      (2)在保持第(1)问的温度不变的条件下,在活塞上施加一竖直向下的力,稳定后活塞回到加热前的位置,求稳定后力的大小和活塞、间的距离。
      14.(16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。
      15.(12分)如图所示,一定质量的气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A.已知气体在状态A时的体积是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)
      ①求气体在状态C的体积;
      ②气体从状态A经状态B、C、D再回到状态A的过程中,吸收或放出的热量Q。
      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.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      对小球受力分析,受推力F、重力G、墙壁的支持力N、斜面的支持力N′,如图:
      根据共点力平衡条件,有:
      x方向:
      F-N′sinθ-N=0
      竖直方向:
      N′csθ=mg
      解得:

      N=F-mgtanθ;
      A.故当F增加时,墙壁对铁球的作用力不断变大,为N=F-mgtanθ;可知F与墙面对铁球的弹力之差不变,故A错误;
      BD.当F增加时,斜面的支持力为,保持不变,故球对斜面的压力也保持不变,故D正确,B错误;
      C.铁球始终处于平衡状态,合外力始终等于0;故C错误;
      3、C
      【解析】
      A.若两球带电量相等,整体受力分析可知,两小球带异种电荷,且OA绳应竖直,A错误;
      B.取B和AB整体为研究对象,对B有
      其中表示A、B之间的库仑力,为OA、OB绳与竖直方向的夹角;对整体

      B错误;
      CD.对B有
      对整体有
      故增大E之后OA、AB与竖直方向夹角变大,且夹角相等,故B球上移,仍在O点正下方,C正确,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      带电粒子在磁场运动的时间为,在各个区域的角度都为,对应的周期为,则有,故 ,则三个区域的磁感应强度之比为,三个区域的磁场半径相同为,又动能,联立得,故三个区域的动能之比为:,故在b处穿越铝板所损失的动能为,故在c处穿越铝板所损失的动能为,故损失动能之比为,D正确,选D.
      6、C
      【解析】
      电源的输出功率:
      P=EI−I2r
      则:
      整理得:
      A. I1+I2>。与上述结论不符,故A错误;
      B. I1+I2<。与上述结论不符,故B错误;
      C. I1+I2=。与上述结论相符,故C正确;
      D. I1=I2=。与上述结论不符,故D错误。
      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、C
      【解析】
      A.由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下,一定不为零,A错误;
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,选项B错误;
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,,均向下选项C正确;
      D.a、c两点处磁感应强度的方向相同,选项D错误。
      故选C。
      8、BCD
      【解析】
      根据得
      h的单位为J•s=Nms=kg•m2/s,c的单位是m/s,G的单位是N•m2/kg2=kg•m3/s2,M的单位是kg,T的单位是K,代入上式可得k的单位是 ,不等于。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论相符,选项C正确;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      9、ACD
      【解析】
      ABC.由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为
      x=vT=0.4m
      M点到两波源的距离差为
      则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为
      则N点为振动加强点,因此M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;
      D.两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动
      此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动
      此时也在波谷,则到10s时N点位移为-30cm,故D正确;
      E.两列波传到M点所用的时间分别为4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动
      此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动
      此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。
      故选ACD。
      10、AC
      【解析】
      AD.由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为
      粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得


      所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为
      即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;
      BC.粒子从O点运动到x1点,由动能定理得
      电场力做正功,电势能减少,为
      则O、x1两点之间的电势差为
      所以B错误,C正确。
      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、右 B D
      【解析】
      第一空.由题图甲可知,温度升高时电阻阻值增大,导致流过电流表的电流减小,可知的刻度应在刻度的右侧.
      第二空.由闭合电路欧姆定律知,由图甲知,解得.
      第三空.应用半偏法测电流表的内阻实验时,滑动变阻器采用限流式,电流表和电阻箱并联,设计的电路如图所示:
      第四空.第五空.采用半偏法测电阻时,电阻箱的最大阻值应该大于电流表的内阻,同时滑动变阻器应该选择阻值较大的,故电阻箱选择B,滑动变阻器选择D.
      12、 0.46 1.5×104 9 CD
      【解析】(1)选择开关置于“1mA”时,选择表盘第二排刻度进行读数,分度值为0.02A,对应刻度示数为23,故则测量结果为0.02×23=0.46A;
      (2)根据,,由图可得,当时,,解得;
      (3) A、根据电流红进黑出,在图(b)中,电表的右、左插孔处分别标注着“﹢”、“﹣”,故A错误;
      B、函数图象是非线性变化,导致欧姆表刻度不均匀,示数左大右小是由于外电阻增大,电路电流减小造成的,故B项错误。
      C、欧姆表调零通过调节滑动变阻器R0,调节至待测电阻Rx为零(即两表笔短接)时,电流表满偏,对应欧姆表示数为零,故C正确;
      D、欧姆表刻度不均匀的原因是待测电阻和电路电流关系非线性变化,而且I-Rx切线斜率大小随待测电阻值增大减小,即Rx阻值变化量对应电流变化量随待测电阻增大而减小,欧姆表刻度左密右疏,故D正确;
      故选CD。
      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)初态,气体温度为
      体积为
      当活塞刚好达到汽缸顶部时,体积
      温度为,该过程气体发生等压变化,有

      解得

      (2)分析活塞的受力,有

      在作用下,活塞回到初位置,气体温度不变,即
      分析末态活骞和的受力,得

      研究气体的初态和末态,有

      联立,解得

      弹簧又压缩了

      则稳定后、间的距离

      14、(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
      15、①2L;②吸收的热量为
      【解析】
      ①由图可知气体在AB过程是等容升温升压,VA=1L,则VB=1L,气体在BC过程是等压升温增容,根据盖吕萨克定律有
      代入数据解得L。
      ②从C到D是等温变化,根据玻意耳定律得有
      代入数据解得L
      则根据图线转化为图线如图所示
      从B到C过程,等压变化,体积增大,气体对外界做功,根据
      解得
      J=-3.039J
      从C到D过程,等温变化,体积增大,气体对外界做功,根据数学知识,则有
      则有
      由数学微积分知识可得
      解得
      J=-J
      从D到A过程,压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据
      解得
      J=5.065J
      则整个过程做的总功为
      代入数据解得
      J
      即气体对外界做功为,从A出发再回到A,初末状态温度相同,内能相同,即
      根据热力学第一定律有
      解得
      J
      即吸收J的热量。

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