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      聊城市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      聊城市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份聊城市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析),共30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
      2、如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球
      A.初速度较大
      B.速度变化率较大
      C.落地时速度一定较大
      D.落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大
      3、如图所示,四根相互平行的固定长直导线L1、L2、L3、L4,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流I,菱形中心为O。L1中电流方向与L2中的相同,与L3、L4,中的相反,下列说法中正确的是( )
      A.菱形中心O处的磁感应强度不为零
      B.菱形中心O处的磁感应强度方向沿OL1
      C.L1所受安培力与L 3所受安培力大小不相等
      D.L 1所受安培力的方向与L 3所受安培力的方向相同
      4、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
      A.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s
      B.灯泡L两端电压的有效值为32V
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小
      D.交流电压表V的读数为32V
      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、如图所示,ABCD为等腰梯形,∠A=∠B=60º,AB=2CD,在底角A、B分别放上一个点电荷,电荷量分别为qA和qB,在C点的电场强度方向沿DC向右,A点的点电荷在C点产生的场强大小为EA,B点的点电荷在C点产生的场强大小为EB,则下列说法正确的是
      A.放在A点的点电荷可能带负电
      B.在D点的电场强度方向沿DC向右
      C.EA>EB
      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、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      8、如图所示,直杆与水平面成30°角,一轻质弹簧套在直杆上,下端固定在直杆底端。现将一质量为m的小滑块从杆顶端A点由静止释放,滑块压缩弹簧到达最低点B后返回,脱离弹簧后恰能到达AB的中点。设重力加速度为g,AB=L,则该过程中( )
      A.滑块和弹簧刚接触时的速度最大B.滑块克服摩擦做功为
      C.滑块加速度为零的位置只有一处D.弹簧最大弹性势能为
      9、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为ω的匀速圆周运动时,则( )
      A.处于中点的小球A的线速度为
      B.处于中点的小球A的加速度为
      C.处于端点的小球B所受的合外力为
      D.轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:2
      10、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( )
      A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小
      B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为4g
      C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2g
      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)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:
      多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤:
      (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零;
      (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负);
      (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。
      (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留两位小数)
      12.(12分)如图是实验室测定水平面和小物块之间动摩擦因数的实验装置,曲面AB与水平面相切于B点且固定.带有遮光条的小物块自曲面上面某一点释放后沿水平面滑行最终停在C点,P为光电计时器的光电门,已知当地重力加速度为g.
      (1)利用游标卡尺测得遮光条的宽度如图所示,则遮光条的宽度d=______cm;
      (2)实验中除了测定遮光条的宽度外,还需要测量的物理量有_____;
      A.小物块质量m
      B.遮光条通过光电门的时间t
      C.光电门到C点的距离s
      D.小物块释放点的高度h
      (3)为了减小实验误差,同学们采用图象法来处理实验数据,他们根据(2)测量的物理量,建立图丙所示的坐标系来寻找关系,其中合理的是_____.
      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,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈.已知顶角∠MON = 1θ,该玻璃折射率n = 1.现有一光线垂直MN边入射.
      (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围.
      (ii)若θ = 41°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出.
      14.(16分)如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为和,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度。(已知,
      ①在两活塞上同时各放一质量为的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为。
      ②在达到上一问的终态后,环境温度由缓慢上升到,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放出了热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。
      15.(12分)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;
      (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;
      (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。
      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】
      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;
      2、D
      【解析】
      A.由可得,高度越高,下落时间越大,由可知,两球水平位移相同,但是b求运动时间短,故b球初速度较大,A错误;
      B.速度变化率即表示加速度,两球加速度相同,故速度变化率相同,B错误;
      C.a球的水平速度小于b球,故落地时虽然竖直分速度大于b球,但是合速度不一定大于b球,C错误;
      D.由,a球落地时间t大,但是小,故a球的一定大于b球,即a球落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大,D正确;
      故选D。
      3、A
      【解析】
      AB.根据安培定则,L2、L4导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL3斜向上,L3、L1导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL2斜向下,由叠加原理可知,菱形中心O处的合磁场的磁感应强度不为零,且不沿OL1方向,故A正确,B错误;
      CD.根据同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,L1与L3受力如图所示,由各导线中电流大小相等,则每两导线间的作用力大小相等,由平行四边形定则合成可知,L1所受安培力与L 3所受安培力大小相等,方向相反,故CD错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A.根据图像可知周期T=0.02s,则角速度
      故A错误;
      B.原线圈电压的有效值为
      根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为
      因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义
      解得灯泡两端电压
      故B错误,D正确;
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律
      可知电流表的示数也增大,故C错误。
      故选D。
      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】
      ACD.由于两点电荷在C点产生的合场强方向沿DC向右,根据矢量合成法,利用平行四边形定则可知,可知两点电荷在C点产生的场强方向如图所示,由图中几何关系可知EB<EA,A点所放点电荷为正电荷,B点所放点电荷为负电荷,且A点所放点电荷的电荷量的绝对值大于B点所放点电荷的电荷量的绝对值,选项C正确,A、D错误;
      B.对两点电荷在D点产生的场强进行合成,由几何关系,可知其合场强方向为向右偏上,不沿DC方向,故B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、AC
      【解析】
      a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A.滑块向下运动受到的合力为零时,速度最大,即
      这时,速度最大,故A错误;
      B.根据动能定理有
      解得
      故B错正确;
      C.滑块加速度为零即合力为零,向下滑动时
      向上滑动时
      所以C错误;
      D.弹簧被压缩到最短时弹性势能最大,根据能量守恒
      解得弹簧最大弹性势能为
      故D正确。
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      A.处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度
      A错误;
      B.处于中点的小球A的加速度为
      B错误;
      C.处于端点的小球B的向心加速度
      由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为
      C正确;
      D.设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得
      对小球B由牛顿第二定律可得
      联立解得
      D正确。
      故选CD。
      10、BD
      【解析】
      AB. 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有:
      qE=4mg=ma
      解得:
      a=4g,方向向上
      B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误B正确;
      C. 从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误;
      D. 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:
      根据动能定理可知:
      解得:
      故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、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59)
      【解析】
      (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;
      (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;
      (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:;
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律:
      变形得:
      根据图像中的斜率:
      解得:;
      [5]根据图像中的纵截距:
      解得:。
      12、(1)1.060; (2)BC; (3)B.
      【解析】
      (1)主尺的刻度:1 cm,游标卡尺上的第12个刻度与主尺的刻度对齐,读数是:0.05×12 mm=0.60 mm,总读数:10 mm+0.60 mm=10.60 mm=1.060 cm.
      (2)实验的原理:根据遮光条的宽度与物块通过光电门的时间即可求得物块的速度:
      B到C的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得:-μmgs=0-mv2
      联立以上两个公式得动摩擦因数的表达式
      还需要测量的物理量是:光电门到C点的距离s与遮光条通过光电门的时间t,故BC正确,AD错误.
      (3)由动摩擦因数的表达式可知,μ与t2和s的乘积成反比,所以与s的图线是过原点的直线,应该建立的坐标系为:纵坐标用物理量,横坐标用物理量s,即B正确,ACD错误.
      本题通过动能定理得出动摩擦因数的表达式,从而确定要测量的物理量.要先确定实验的原理,然后依据实验的原理解答即可;游标卡尺的读数时先读出主尺的刻度,然后看游标尺上的哪一个刻度与主尺的刻度对齐,最后读出总读数;
      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) (1)可以射出
      【解析】
      (i)根据题意画出光路图(如图)
      当光线入射到玻璃砖的内表面(OM、ON)上恰好发生全反射时需满足
      解得:临界角 C=30°
      由几何关系可得光线入射到OM边、ON边的入射角分别为90°-θ、3θ-90°
      要发生全反射应满足:90°-θ ≥C、3θ-90°≥C
      综合两式得 40°≤θ≤60°.
      (ii)画出该光线第一次返回MN边时的光路图
      由几何关系可得在MN边入射角为180°-4θ
      若θ = 41°,则180°-4θ<C
      所以该光线第一次返回MN边可以射出
      14、① ;② ,吸收热量。
      【解析】
      ①设左、右活塞的面积分别为和,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即
      由此得

      在两个活塞上各加质量为的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,由平衡条件
      ,则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中
      在初态,气体的压强为:,体积为:;
      在末态,气体压强为:,体积为:为左活塞的高度)
      由玻意耳定律得
      代入数据解得
      ②当温度由上升至时,气体的压强始终为,设是温度达到时左活塞的高度,
      由盖∙吕萨克定律得
      活塞对气体做的功为
      环境温度升高,则气体温度升高内能变大,又气体对活塞做功,根据热力学第一定律:在此过程中气体吸收热量。
      15、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,
      【解析】
      (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得
      代入数据得
      FN=F
      由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下
      (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得
      当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则
      所以
      当FN=0时,磁性引力最小,故
      (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有

      若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有
      水平方向有
      得水平速度
      因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近
      水平方向有
      竖直方向有

      解得

      小球的落点与O点的竖直距离最小为

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