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      吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共6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、某同学投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是( )

      A.两次在空中的时间可能相等B.两次碰的篮板的速度一定相等
      C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等D.两次抛出的初动能可能相等
      2、某电梯的最大速度为2m/s,最大加速度为0.5m/s2。该电梯由一楼从静止开始,到达24m处的某楼层并静止.所用的最短时间是( )
      A.12sB.16s
      C.18sD.24s
      3、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是( )
      A.向下的匀加速运动B.向上的匀减速运动
      C.向左的匀速运动D.向右的匀减速运动
      4、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是( )
      A.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinθ
      B.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2R
      C.将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小
      D.将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变
      5、如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为10︰1,原线圈两端连接正弦交流电源u=311sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想电压表和理想电流表。下列判断正确的是( )
      A.电压表读数约为31.1V
      B.若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数增大到原来的2倍
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍
      D.若R的阻值和副线圈匝数同时增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的4倍
      6、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l,在正极板附近有一质量为m,电荷量为的粒子A;在负极板附近有一质量也为m、电荷量为的粒子B。仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距的平面Q,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )
      A.电荷量与的比值为
      B.电荷量与的比值为
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      D.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      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、下列说法正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒定律
      C.一定质量的理想气体经历缓慢的绝热膨胀过程,气体的内能减小
      D.1kg的0℃的冰比1kg的0℃的水的内能小些
      E.干湿泡温度计的干泡与湿泡的示数差越大,相对湿度越小
      8、如图所示,a、b、c为三颗绕地球做圆周运动的人造卫星,轨迹如图。这三颗卫星的质量相同,下列说法正确的是( )
      A.三颗卫星做圆周运动的圆心相同
      B.三颗卫星受到地球的万有引力相同
      C.a、b两颗卫星做圆周运动的角速度大小相等
      D.a、c两颗卫星做圆周运动的周期相等
      9、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:①运动员与标枪--起由静止加速至速度为;②以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;③标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是( )
      A.第①阶段中,运动员对标枪做功
      B.第①②③阶段中,标枪获得的最大动能为
      C.第①②③阶段中,标枪的最大机械能为
      D.第②阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为
      10、如图,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μ甲和μ乙,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是
      A.若M=m,μ甲=μ乙,则s=L
      B.若μ甲=μ乙,无论M、m取何值,总是s=0
      C.若μ甲<μ乙,M>m,则可能t1=t2
      D.若μ甲<μ乙,无论M、m取何值,总是t1<t2
      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)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F—l图线如图乙所示.
      (1)由此图线可得出的结论是____________.
      (2)弹簧的劲度系数为_______N/m,弹簧的原长l0=_______m.
      12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待侧金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为____mm(该值接近多次测量的平均值)

      (2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池阻(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
      由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图中的______图(选填“甲”或“乙”).
      (3)如图所示是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,请根据(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线_________,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.

      (4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U-I图线___________,由图线得到金属丝的阻值 Rx=_______Ω(保留两位有效数字).

      (5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为________(填选项前的符号).
      A.1×Ω·m B.1×Ω·m
      C.1×Ω·m D.1×Ω·m
      (6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是_______(有多个正确选项).
      A.用螺旋测微器测量金属直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
      C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由于测量仪表引起的系统误差
      D.用U—I图像处理数据求金属电阻可以减小偶然误差
      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)扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为311K,压强为大气压强P1.当封闭气体温度上升至313K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P1,温度仍为313K.再经过一段时间,内部气体温度恢复到311K.整个过程中封闭气体均可视为理想气体.求:
      (ⅰ)当温度上升到313K且尚未放气时,封闭气体的压强;
      (ⅱ)当温度恢复到311K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力.
      14.(16分)直流电动机的工作原理可以简化为如图所示的情景,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B;平行金属轨道MN、PQ,相距为L,固定在水平面内;电阻为R的金属导体棒ab与平行轨道垂放置,且与轨道接触良好;MP间接有直流电源。闭合开关S,金属导体棒向右运动,通过轻绳竖直提升质量为m的物体,重力加速度为g。忽略一切阻力、导轨的电阻和直流电源的内阻。
      (1)求物体匀速上升时,通过导体棒ab的电流大小;
      (2)导体棒ab水平向右运动的过程中,同时会产生感应电动势,这个感应电动势总要削弱电源电动势的作用,我们称之为反电动势。设导体棒ab向上匀速提升重物的功率为P出,电流克服反电动势做功的功率为P反,请证明:P出=P反;(解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
      (3)若通过电源连续调节MP间的电压U,物体匀速上升的速度v也将连续变化,直流电动机所具有这种良好的“电压无极变速”调速性能在许多行业中广泛应用。请写出物体匀速上升的速度v与电压U的函数关系式。
      15.(12分)如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片.水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O.水平极板M、N之间的电压为U0;竖直极板P、Q之间的电压UPQ随时间t变化的图象如图乙所示;磁场的磁感强度B=.粒子源连续释放初速不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到感光胶片上.已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,粒子重力不计.求:
      (1)带电粒子进入偏转电场时的动能EK;
      (2)磁场上、下边界区域的最小宽度x;
      (3)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围.
      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.将篮球的运动逆向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;
      B.篮球的运动逆向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞篮板的速度较大,故B错误;
      C.篮球的运动逆向视为平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,由可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;
      D.由于水平速度第二次大,竖直速度第一次大,根据速度的合成可知,抛出时的速度大小不能确定,有可能相等,所以两次抛出的初动能可能相等,故D正确;
      故选D。
      2、B
      【解析】
      电梯加速运动的时间为
      加速运动的位移
      根据对称性,减速运动的时间也为4s,位移也为4m,匀速运动时间为
      故电梯运动的最短时间为
      t=4s+4s+8s=16s
      B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;
      故选D。
      4、A
      【解析】
      AB.对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律
      安培力做功
      A正确,B错误;
      CD.弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据
      可知安培力的功率一直增大,CD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得,电压表读数为,故A错误;若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;输入电压和匝数比不变,则输出电压不变,仅将R的阻值增加到原来的2倍,由可知,电流变为原来的一半,输入功率变为原来的一半,故C错误;若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。
      6、B
      【解析】
      AB.设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对正电荷A有
      对负电荷B有
      联立解得
      A错误,B正确。
      CD.由动能定理得
      求得
      选项CD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、CDE
      【解析】
      A.摩尔体积除以阿伏伽德罗常数算出的是气体分子占据的空间,气体分子间的空隙很大,所以气体分子占据的空间不等于气体分子的体积,故A错误;
      B.第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律,即自发的热现象具有方向性,故B错误;
      C.因气体绝热膨胀,故气体对外做功,没有热交换,由热力学第一定律可知,气体内能减小,故C正确;
      D.1kg的的冰熔化成1kg的的水的内能时,要吸收热量,则知1kg的的冰比1kg的的水的内能小些,故D正确;
      E.干湿泡湿度计的湿泡温度计与干泡温度计的示数差距越大,说明湿泡的蒸发非常快,空气的相对湿度越小,故E正确。
      故选CDE。
      8、AC
      【解析】
      A.三颗卫星做圆周运动的圆心都是地心,是相同的,A正确;
      B.三颗卫星的质量相同,但轨道半径不同,所受到地球的万有引力不相同,B错误;
      C.根据万有引力充当向心力,得

      解得:

      a、b两颗卫星的轨道半径相等,所以做圆周运动的角速度大小相等,C正确;
      D.根据:

      可得

      a、c两颗卫星轨道半径不同,所以做圆周运动的周期不相等,D错误。
      故选AC。
      9、ACD
      【解析】
      A.第①阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为
      由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;
      B.第①②③阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有
      故B错误;
      C.第①②③阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有
      故C正确;
      D.第②阶段中,标枪机械能增加量为
      则运动员对标枪做功的平均功率为
      故D正确。
      故选ACD。
      10、BC
      【解析】
      A.由动能定理可知:
      若,,则两物体在粗糙地面上滑动的位移相同,故二者的距离为零,故A错误;
      B.由动能定理可知:
      解得:
      滑行距离与质量无关,故若,无论、取何值,总是,故B正确;
      CD.两物体在粗糙斜面上的加速度:
      则从点运动到停止的时间:
      若,则有:
      因乙离点较远,故可能有:
      故C正确,D错误;
      故选BC。
      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、在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15
      【解析】
      试题分析:(1)[1] 根据图象结合数学知识可知:在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比;
      (2)[2][3]根据胡克定律F与的关系式为:

      从图象中可得直线的斜率为2N/cm,截距为20N,故弹簧的劲度系数为



      于是:
      考点:考查了胡可定律
      【名师点睛】
      找到各个物理量之间的关系,然后根据胡克定律列方程,是解答本题的突破口,这要求学生有较强的数学推导能力.
      12、0.398(0.395~0.399) 甲 4.3~4.7 C CD
      【解析】
      (1)由图知螺旋测微器的主尺读数是0mm,可动刻度读数是39.8ⅹ0.01mm= 0.398mm(0.395~0.399),所以直径D=0.398mm.
      (2)由表中实验数据可知,最小电压与电流很小,接近于零,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,因此实验采用的是图甲所示电路.
      (3)实物图连接注意电流表外接,滑动变阻器分压,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,连接时使电压表、电流表的示数最小.如图所示
      (4)将各数据点连线时注意让线经过尽量多的点,有些点不在线上,要让线两侧点的个数基本相等,离直线较远的点直接舍去(图中第6个点).
      计算直线的斜率即为电阻R, 故

      (5)根据电阻定律 得

      故C正确,ABD错误.
      (6)A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于偶然误差,A错误;
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,B错误;
      C.伏安法测电阻时,电流表和电压表的内阻引起的误差是系统误差,若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表(电流表、电压表)引起的系统误差,C正确;
      D.用U­—I图像处理数据求金属线电阻,可以将错误的数据或误差较大的数据(如图中第6个点)去掉,不在直线上的点均匀分布在线的两侧,这样可以减小偶然误差,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、(ⅰ)1.11P1;(ⅱ)1.12P1S
      【解析】
      (ⅰ)气体进行等容变化,开始时,压强P1,温度T1=311K;当温度上升到313K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=313K;根据可得:
      (ⅱ)当内部气体温度恢复到311K时,由等容变化方程可得:

      解得:
      当杯盖恰被顶起时有:
      若将杯盖提起时所需的最小力满足:

      解得:
      14、(1);(2)见解析;(3)
      【解析】
      (1)物体匀速上升,由平衡条件有mg=BIL
      解得
      (2)设金属导体棒匀速运动速度大小为v,电流为I,则:导体棒ab匀速向上提升重物输出的机械功率为P出=mgv,电流克服金属导体棒反电动势做功的功率为P反=BILv
      又mg=BIL
      所以P出=P反得证
      (3)设金属导体棒两端连续可调的电压为U,物体匀速上升的速度大小为v。由于反电动势总要削弱电源电动势的作用,有:
      金属导体棒匀速运动有
      联立解得
      15、(1)U0q.(2)L.(3).
      【解析】
      (1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功 EK=WMN=U0q
      (2)设带电粒子以速度υ进入磁场,且与磁场边界之间的夹角为α时 向下偏移的距离:△y=R-Rcsα=R(1-csα)
      而 R=
      υ1=υsinα
      △y=
      当α=90时,△y有最大值.
      即加速后的带电粒子以υ1的速度进入竖直极板P、Q之间的电场不发生偏转,沿中心线进入磁场. 磁场上、下边界区域的最小宽度即为此时的带电粒子运动轨道半径.
      U0q=mυ12
      所以
      △ymax=x==L
      (3)粒子运动轨迹如图所示,若t=0时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时R=L,打在感光胶片上距离中心线最近为x=2L
      任意电压时出偏转电场时的速度为υn,根据几何关系

      Rn=
      在胶片上落点长度为△x=2Rncsα=
      打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关.在感光胶片上的落点宽度等于粒子在电场中的偏转距离.带电粒子在电场中最大偏转距离
      粒子在感光胶片上落点距交点O的长度分别是2L和,则落点范围是 .
      点睛:本题的关键点在于第三问的偏转范围的求得,由于带电粒子先经过U0的加速,然后进入水平交变电场的偏转,最后进入磁场做匀速圆周运动打在胶片上.可以表示出在任意偏转电压下做匀速圆周运动的半径表达式(其中速度用进入电场的速度表示),再表示出打在胶片下的长度.巧合的是打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关,从而求出粒子在感光胶片上落点的范围.
      次数
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      U/V
      0.10
      0.30
      0.70
      1.00
      1.50
      1.70
      2.30
      I/A
      0.020
      0.060
      0.160
      0.220
      0.340
      0.460
      0.520

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