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      江苏省徐州市丰县中学2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      江苏省徐州市丰县中学2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份江苏省徐州市丰县中学2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析,文件包含2026届高三4月模拟考试政治pdf、2026届高三4月模拟考试政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 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,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为( )
      A.m/sB.m/sC.m/sD.m/s
      2、如图甲所示,AB两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是( )
      A.t1时刻,两环作用力最大
      B.t2和t3时刻,两环相互吸引
      C.t2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥
      D.t3和t4时刻,两环相互吸引
      3、如图所示,同种材料制成的轨道MO和ON底端由对接且.小球自M点由静止滑下,小球经过O点时无机械能损失,以v、s、a、f分别表示小球的速度、位移、加速度和摩擦力四个物理量的大小.下列图象中能正确反映小球自M点到左侧最高点运动过程的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度ω随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是( )
      A.细线的拉力大小为4N
      B.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
      C.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t
      D.在0-4s内,小物体受合力的冲量为4N•g
      5、如图所示为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成。发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO/在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动。矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻。以线圈平面在中性面为计时起点,下列判断正确的是( )
      A.若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值为零
      B.发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为
      C.当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压不变
      D.当用户数目增多时,电路中的电流变小,用户得到的电压变小
      6、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为( )
      A.PB.C.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、如图所示,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )
      A.物块和弹簧系统机械能守恒
      B.物块在B点时加速度方向由B指向A
      C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功
      D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量
      8、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( )
      A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W
      B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU
      C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
      D.入射光子的能量为
      9、如图所示,匀强电场中三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,,,电场线平行于所在的平面。一个带电荷量的点电荷由A点移到B点的过程中,电势能增加,由B移到C的过程中电场力做功,下列说法中正确的是( )
      A.B、C两点间的电势差B.A点的电势低于B点的电势
      C.负电荷由A点移到C点的过程中,电势能增加D.该电场的电场强度大小为
      10、某单位应急供电系统配有一小型发电机,该发电机内的矩形线圈面积为S=0.2m2、匝数为N=100匝、电阻为r=5.0Ω,线圈所处的空间是磁感应强度为B=T的匀强磁场,发电机正常供电时线圈的转速为n=r/min.如图所示是配电原理示意图,理想变压器原副线圈的匝数比为5︰2,R1=5.0Ω、R2=5.2Ω,电压表电流表均为理想电表,系统正常运作时电流表的示数为I=10A,则下列说法中正确的是
      A.交流电压表的示数为720V
      B.灯泡的工作电压为272V
      C.变压器输出的总功率为2720W
      D.若负载电路的灯泡增多,发电机的输出功率会增大
      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)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:
      (1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=______(用题中所给字母表示)。
      (2)如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律。
      (3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是______。
      A.不需要测出小铁球的质量
      B.电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0
      C.消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响
      D.数据处理大大简化
      12.(12分)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作:
      ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力;
      ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt;
      ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示;
      ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中;
      由以上操作分析下列问题:
      (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m;
      (2)用以上的字母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________;
      (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示)
      (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示)
      (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。
      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)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10s内高度下降150m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度取g= 9m/s2.试计算∶
      (1)飞机在竖直方向加速度的大小和方向。
      (2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此时对餐桌的压力为多大。
      14.(16分)如图,是游乐场的一项娱乐设备.一环形座舱装在竖直柱子上,由升降机送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置时,制动系统启动,到地面时刚好停下.已知座舱开始下落的高度为H=75m,当落到离地面h=30m的位置时开始制动,座舱均匀减速.在一次娱乐中,某同学把质量m=6kg的书包放在自己的腿上.g取10m/s2,不计座舱与柱子间的摩擦力及空气阻力.
      (1)当座舱落到离地面h1=60m和h2=20m的位置时,求书包对该同学腿部的压力各是多大;
      (2)若环形座舱的质量M=4×103kg,求制动过程中机器输出的平均功率.
      15.(12分)如图所示,水平面上固定着一条内壁光滑的竖直圆弧轨道,BD为圆弧的竖直直径,C点与圆心O等高。轨道半径为,轨道左端A点与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,自轨道左侧空中某一点水平抛出一质量为m的小球,初速度大小,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧轨道已知,,求:
      (1)抛出点P到A点的水平距离;
      (2)判断小球在圆弧轨道内侧运动时,是否会脱离轨道,若会脱离,将在轨道的哪一部分脱离。
      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、C
      【解析】
      根据竖直高度差求平抛运动的时间,再求竖直分速度,最后根据矢量三角形求合速度.
      【详解】
      根据得

      竖直分速度:
      刚要落到球拍上时速度大小

      故应选C.
      【点睛】
      本题考查平抛运动的处理方法,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,一定要记住平抛运动的规律.
      2、B
      【解析】
      t1时刻感应电流为零,故两环作用力为零,则选项A错误;t2时刻A环中电流在减小,则B环中产生与A环中同向的电流,故相互吸引,t3时刻同理也应相互吸引,故选项B正确,C错误;t4时刻A中电流为零,两环无相互作用,选项D错误.
      3、D
      【解析】
      A.由于在两个斜面上都是匀变速运动,根据位移时间关系公式,可知位移--时间图象是曲线,故A错误;
      B.小球先做匀加速运动,a=gsinθ-μgcsθ,后做匀减速运动,加速度大小为a=gsinα+μgcsα,而gsinα+μgcsα>gsinθ-μgcsθ,因而B错误;
      C.根据f=μN=μmgcsθ可知:当θ>α时,摩擦力μmgcsθ<μmgcsα,则C错误;
      D.小球运动过程中,在两个斜面上都受到恒力作用而沿斜面做匀变速直线运动,速度先增加后减小,根据速度时间关系公式,可知两段运动过程中的v-t图都是直线,且因为在OM上的加速度较小,则直线的斜率较小,故D正确;
      4、D
      【解析】
      AC.根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为
      圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得
      物体运动的加速度
      根据牛顿第二定律得
      解得细线的拉力大小为
      AC错误;
      B.细线拉力的瞬时功率
      故B错误;
      D.物体的合力大小为
      在0-4s内,小物体受合力的冲量为
      故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.当线圈与磁场平行时,感应电流最大,故A错误;
      B.从中性面开始计时,发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为
      故B错误;
      C.当滑动触头P向下移动时,输出电压变小,但变压器原线圈两端的电压将不变,故C正确;
      D.当用户数目增多时,电路总电阻变小,电路中的电流变大,则输电线上电阻的电压增大,用户得到的电压变小,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      开关闭合时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      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、ABD
      【解析】
      A.由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确;
      B.由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确;
      C.物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误;
      D.弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。
      故选ABD。
      8、BCD
      【解析】
      A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;
      B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能
      根据动能定理
      则当到达A板的光电子的最大动能为
      故B正确;
      C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;
      D.根据,而,则光子的能量为
      故D正确。
      故选BCD。
      9、AC
      【解析】
      AB.点电荷由A点移到B点的过程中,电势能增加,则电场力做功WAB=,A、B两点间的电势差
      同理
      A点的电势高于B点的电势,故A正确、B错误;
      C.设AB连线中点为D,则,D点电势与C点相等,所以电场线方向由A指向B,现把负电荷由A点移动到C点,电场力做负功,电势能增加,故C正确;
      D.该电场的场强
      故D错误。
      故选AC。
      10、CD
      【解析】
      (1)根据 求出电动势的有效值
      (2)根据闭合回路欧姆定律求出原线圈的电压
      (3)利用及求出副线圈的电压
      (4)根据电路结构求电动机的输出功率
      【详解】
      A、根据题意电流表的示数为10A,根据 解得原线圈的电流为4A,线圈在磁场中产生电动势的有效值为 ,
      则电压表的读数为 ,故A错;
      BC、原线圈的电压为 根据 可以求出副线圈上的电压为,所以副线圈上的功率为
      此时灯泡上的电压为 故B错;C对
      D、把发电机外的所有用电器等效为一个电阻为R的电阻,根据题意可知 ,若负载电路的灯泡增多,则等效电阻R减小,根据电源输出功率与电阻之间关系的函数图像可知,此时发电机的输出功率会增大,故D对;
      故选CD
      【点睛】
      此题比较复杂,对于原线圈中有用电器的变压器问题来说,一般做题的方向是利用前后功率相等来求解的.
      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、 BC
      【解析】
      (1)[1]用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即
      (2)[2]若小铁球机械能守恒,则有
      可得
      (3)[3]比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      12、12.0 1.44 Fs F′s 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6
      【解析】
      (1)[1]该游标卡尺的读数为
      12mm+0×0.1mm=12.0mm
      [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。
      (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度
      (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为
      (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为
      (5)[8][9]由动能定理
      整理得
      图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜率为
      代入数据得
      k=8.0×10-6
      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)3m/s2,方向竖直向下;(2)12N。
      【解析】
      (1)根据得
      a=3m/s2
      方向竖直向下;
      (2) 对水杯,根据牛顿第二定律
      解得
      FN=12N
      由牛顿第三定律可知压力
      14、(1)(2)1.5×116W
      【解析】
      本题考查物体在自由下落和减速下降过程中的受力和功率问题,需运用运动学公式、牛顿运动定律、功率等知识求解.
      【详解】
      (1)当座舱距地面h1=61m时,书包处于完全失重状态.故书包对该同学的压力F1=1.
      座舱自由下落高度为H-h=(75-31)m=45m时,座舱开始制动,设此时的速度为v,由运动学公式得
      座舱制动过程做匀减速直线运动,设其加速度大小为a,则有
      联解得:a=15m/s2,方向竖直向上.
      设此过程中书包受到腿的支持力为F2,根据牛顿第二定律,对书包有
      代入数据可得
      根据牛顿第三定律有:该同学腿部受到的压力
      (2)设制动过程中座舱所受的制动力为F,经历的时间为t,
      由运动学公式得:
      根据牛顿第二定律,对座舱有
      座舱克服制动力做功
      机器输出的平均功率
      联立解得P=1.5×116W
      15、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道
      【解析】
      (1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形
      代入数据求得
      (2)根据速度矢量三角形
      说明小球能越过轨道C点;
      假设小球能从A运动到D,根据动能定理
      解得
      若小球恰能通过D点则有
      因,因此小球会在轨道CD部分脱离轨道。

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