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      江西省安福中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      江西省安福中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份江西省安福中学2026届高三考前热身物理试卷含解析,共7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、如图所示,两个相同的灯泡a、b和电阻不计的线圈L (有铁芯)与电源E连接,下列说法正确的是
      A.S闭合瞬间,a灯发光b灯不发光
      B.S闭合,a灯立即发光,后逐渐变暗并熄灭
      C.S断开,b灯“闪”一下后熄灭
      D.S断开瞬间,a灯左端的电势高于右端电势
      2、用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列符合要求的是( )
      A.Wb•m2B.Wb/m2C.N•m/AD.kg/(S2•A)
      3、如图所示,一小物块在一足够长的木板上运动时,其运动的v-t图象,如图所示,则下列说法正确的是( )

      A.木板的长度至少为12mB.木板的长度至少为6m
      C.小物块在0~4s内的平均速度是2m/sD.在0~4s内,木板和小物块的平均加速度相同
      4、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      5、如图所示,两根互相平行的长直导线垂直于平面S,垂足分别为M、N,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O为MN的中点,PQ为M、N的中垂线,以O为圆心的圆与 MN、PQ分别相交于a、b、c、d四点。则下列说法中正确的是( )
      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.a、c两点处的磁感应强度方向不同
      D.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      6、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是( )
      A.电路再次稳定时,电源效率增加
      B.灯L2变暗,电流表的示数减小
      C.灯L1变亮,电压表的示数减小
      D.电容器存储的电势能增加
      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,xOy坐标系内存在平行于坐标平面的匀强电场。一个质量为m。电荷量为+q的带电粒子,以的速度沿AB方向入射,粒子恰好以最小的速度垂直于y轴击中C点。已知A、B、C三个点的坐标分别为(,0)、(0,2L)、(0,L)。若不计重力与空气阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.带电粒子由A到C过程中最小速度一定为
      B.带电粒子由A到C过程中电势能先减小后增大
      C.匀强电场的大小为
      D.若匀强电场的大小和方向可调节,粒子恰好能沿AB方向到达B点,则此状态下电场强度大小为
      8、如图所示,将一个细导电硅胶弹性绳圈剪断,在绳圈中通入电流,并将其置于光滑水平面上,该空间存在竖直向下的匀强磁场。已知磁感应强度为,硅胶绳的劲度系数为,通入电流前绳圈周长为,通入顺时针方向的电流稳定后,绳圈周长变为。则下列说法正确的是( )
      A.通电稳定后绳圈中的磁通量大于
      B.段绳圈所受安培力的合力大小为
      C.图中两处的弹力大小均为
      D.题中各量满足关系式
      9、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
      10、如图所示为“感知向心力”实验示意图,细绳一端拴着一个小砂桶,用手在空中抡动细绳另一端,使小砂桶在水平面内做圆周运动,体会绳子拉力的大小,则下列说法正确的是( )
      A.细绳所提供的力就是向心力
      B.只增大砂桶的线速度,则细绳上拉力将会增大
      C.只增大旋转角速度,则细绳上拉力将会增大
      D.突然放开绳子,小砂桶将做直线运动
      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)为了精密测量一金属丝的电阻率:
      (1)如图甲所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为____________Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______________mm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 V(量程 3 V,内阻约 15 kΩ;量程 15 V,内阻约 75 kΩ)
      B.电流表 A(量程 0.6 A,内阻约 1 Ω;量程 3 A,内阻约 0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V 的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关 S,导线若干
      为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用 ___________(选填“R1 ”或“R2”).
      请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图的连线_______________
      12.(12分) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.
      (1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=___________m/s2.(结果保留两位有效数字)
      (2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:
      请根据实验数据作出a-F的关系图像_____.
      (3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_____.
      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,在竖直平面内,有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高。将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,空气阻力不计,重力加速度为g,取B点所在的平面为零势能面,试求:
      (1)小滑块在释放处的重力势能Ep;
      (2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力FN;
      (3)小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x。
      14.(16分)如图甲,匀强电场的电场强度为E,电场中沿电场线方向上两点A和B距离为d。
      (1)一个点电荷+q从A点移动到B点,请你用功的定义、电场力做功与电势差的关系证明;
      (2)若以B处为零势能位置,计算负点电荷-q,在A处具有的电势能EpA;
      (3)某一带正电的点电荷周围的电场线如图乙所示,其中一条电场线上的三点M、N、P,N是MP的中点。请你判断M、N两点间电势差UMN与N、P两点间电势差UNP是否相等,并阐述你的理由。
      15.(12分)如图所示,竖直放置的U型管内装有水银,右管封闭了一段长L=20cm的空气柱,此时左右两侧的水银面高度差h1=6cm,现从管的开口端慢慢倒入水银,最终左管水银面比右管水银面高h2=4cm,整个过程温度不变,外界大气压p0=76cmHg。求∶
      (1)右管封闭空气柱的最终长度L';
      (2)加入的水银柱长度x。
      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.闭合开关瞬间,两小灯泡均有电流流过,同时发光,A错误;
      B.闭合开关瞬间,a灯立即发光,根据楞次定律可知线圈中产生的阻碍原电流变大的感应电流逐渐减小至0,因为a灯和线圈并联,所以通过线圈的电流逐渐增大,通过a灯的电流逐渐减小,亮度逐渐减小,因为线圈电阻不计,所以稳定时a灯被短路,最后熄灭,B正确;
      C.断开开关瞬间,b灯断路无电流流过,立即熄灭,C错误;
      D.断开开关瞬间,根据楞次定律可知,通过线圈的电流水平向右,所以线圈作为感应电动势右端电势高于左端,所以a灯右端的电势高于左端,D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      考查单位制。
      【详解】
      ABC.国际单位制的基本单位为kg、m、s,由题目易知,选项ACD中的韦伯(Wb)、牛顿(N)均不是国际单位制中的基本单位,故ABC都错误;
      D.磁感应强度为:
      B=
      磁感应强度单位为T,则有:
      1T==1
      故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      AB.由图像可知,当物块和木板共速时,物块相对木板的位移即为木板的最小长度,即
      选项A错误,B正确;
      C.小物块在0~4s内的位移
      负号表示物块的位移向右,则平均速度是
      选项C错误;
      D.在0~4s内,木板的位移
      根据可知,木板和小物块的平均加速度不相同,选项D错误;
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
      B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B错误;
      C.M在a处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,则a处的合磁场方向竖直向下,M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,故C错误;
      D.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,同理可知,d处的合磁场方向竖直向下,由于c到M、N的距离与d到M、N的距离相等,则c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.电源的效率
      将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,外电路电阻减小,则电源的效率减小,选项A错误;
      BC.将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮。R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,U并减小,灯L2变暗。流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大。故B错误,C正确;
      D.电容器两端的电压等于并联部分的电压,电压变小,由Q=CU知电容器的电荷量减少,电容器存储的电势能减小,故D错误。
      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、AD
      【解析】
      A.因带电粒子只受恒定的电场力,做匀变速曲线运动,而C点有最小速度且垂直y轴,可推得粒子做类斜上抛运动,C是最高点,其速度与电场力垂直,则电场力沿y轴负方向,设A点的速度与x轴的夹角为,则
      由几何关系可知
      联立可得
      故A正确;
      B.因粒子做类斜上抛运动,从A点到C点电场力与速度的夹角从钝角变为直角,则电场力一直做负功,电势能一直增大,故B错误;
      C.粒子从A到C的过程,由动能定理
      联立可得匀强电场的大小为
      故C错误;
      D.调节匀强电场的大小和方向使粒子恰好能沿AB方向到达B点,则粒子一定AB做匀减速直线运动,电场力沿BA方向,由动能定理有
      则匀强电场的场强大小为
      故D正确。
      故选AD。
      8、ACD
      【解析】
      A.通入顺时针方向电流稳定后,绳圈周长为,由
      可得,面积
      由安培定则可判断出环形电流在环内产生的磁场方向竖直向下,绳圈内磁感应强度大于,由磁通量公式
      可知通电稳定后绳圈中的磁通量大于,故A正确;
      B.段的等效长度为,故段所受安培力
      故B错误;
      C.设题图中两处的弹力大小均为,对半圆弧段,由平衡条件有
      解得,故C正确;
      D.由胡克定律有
      解得,两侧均除以,得
      即,故D正确。
      故选ACD。
      9、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。
      10、BC
      【解析】
      A.小砂桶的向心力是由小砂桶的重力和绳的拉力的合力提供的,选项A错误;
      B.如果小砂桶的线速度增大,则小砂桶的向心力会增大,绳的拉力与竖直方向的夹角会增大,绳的拉力
      故绳的拉力会随着的增大而增大,选项B正确;
      C.角速度增大,同样会导致绳与竖直方向的夹角增大,同理选项C正确;
      D.突然放开绳子,小砂桶仍受重力作用,会从切线方向平抛出去,选项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、 (1)8.0 2.096 (2)R1 (3)如图甲、乙所示

      【解析】
      欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图,然后根据电路图连接实物电路图;
      【详解】
      解:(1)由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.6mm=0.096mm,其读数为:2mm+9.6×0.01mm=2.096mm;
      (2)滑动变阻器 R2(0~2000 Ω,0.1 A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力
      【解析】
      (1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1.也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.
      (1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45°左右为宜.由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适.设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点.如图所示.
      (3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解.与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力.
      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)mg (h+R),(2),方向竖直向下,(3)。
      【解析】
      (1)小滑块在释放处的重力势能:
      Ep=mg (h+R);
      (2)小滑块从释放处到B点,根据动能定理有:
      mg(h+ R)=
      在B点,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块对轨道的压力为,方向竖直向下;
      (3)从释放处到斜面的最高点,对小滑块,根据动能定理有:
      解得:。
      14、(1)见解析;(2)-Eqd(3)不相等。
      【解析】
      (1)证明:q从A点移到B点,电场力做功为
      W=Fd
      q受到的电场力为
      F=qE
      根据电势差的定义式得A、B两点间的电势差为
      以上方程联立可得
      (2)负点电荷-q从A到B,电场力做功



      解得

      (3)U=Ed公式仅适用于匀强电场,点电荷的电场不是匀强电场,虽然MN=NP,但是由于MN之间的场强比NP之间的场强大,则M、N之间电势差UMN大于N、P之间的电势差UNP。
      15、(1)17.5m;(2)15cm
      【解析】
      (1)初态气体的压强
      初态气体的体积
      末态气体的压强
      末态气体的体积
      根据玻意耳定律得
      解得
      (2)加入的水银柱长为
      解得
      砝码盘中砝码总重力F(N)
      0.196
      0.392
      0.588
      0.784
      0.980
      加速度a(m·s-2)
      0.69
      1.18
      1.66
      2.18
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