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      2026届白山市高三考前热身物理试卷(含答案解析)

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      2026届白山市高三考前热身物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届白山市高三考前热身物理试卷(含答案解析),共18页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、用传感器观察电容器放电过程的实验电路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻忽略不计。先使开关S与1端相连,稍后掷向2端,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示的电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形面积表示电容器所带的总电荷量
      B.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为20C
      C.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为C
      D.电容器的电容约为
      2、我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平.若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为,排泥量为,排泥管的横截面积为,则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( )
      A.B.C.D.
      3、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      4、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
      A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
      B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
      C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
      D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
      5、小球在水平面上移动,每隔0. 02秒记录小球的位置如图所示。每一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示。试分析在哪段,小球所受的合力为零
      A.甲B.乙C.丙D.戊
      6、现有一轻质绳拉动小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,小球质量为m,速度为v,重力加速度为g,轻绳与竖直方向夹角为,小球在运动半周时,绳对小球施加的冲量为( )
      A.B.
      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,某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向的夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向的夹角θ=30°的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速直线飞行,飞行器所受空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
      A.飞行器加速时动力的大小等于mg
      B.飞行器加速时加速度的大小为g
      C.飞行器减速时动力的大小等于mg
      D.飞行器减速飞行时间t后速度为零
      8、大型对撞机是科学研究的重要工具,中国也准备建造大型正负电子对撞机,预计在2022至2030年之间建造,对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示,和是两个中空的半圆金属盒,均和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
      A.带电粒子每运动一周被加速两次
      B.带电粒子在磁场中运动的周期越来越小
      C.粒子的最大速度与半圆金属盒的尺寸无关
      D.磁感应强度越大,带电粒子离开加速器时的动能就越大
      9、下列说法中正确的是________
      A.悬浮在液体中的微粒越小,则在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,布朗运动越不明显
      B.随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大
      C.人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大
      D.热量可以自发的从内能小的物体转移给内能大的物体
      E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
      10、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上.一质量为m=0.2 kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点.不计小球和弹簧接触瞬间机械能损失、空气阻力,g取10 m/s2,则下列说法正确的是
      A.小球刚接触弹簧时加速度最大
      B.该弹簧的劲度系数为20.0 N/m
      C.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒
      D.小球自由落体运动下落的高度1.25m
      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)如图所示为“研究一定质量的气体在温度不变的情况下,压强与体积的关系”实验装置,实验步骤如下:
      ①把注射器活塞移至注射器满刻度处,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;
      ②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p;
      ③用V﹣ 图像处理实验数据,得出如图2所示图线.
      (1)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________.
      (2)如果实验操作规范正确,但如图2所示的V﹣ 图线不过原点,则V0代表________.
      (3)小明同学实验时缓慢推动活塞,并记录下每次测量的压强p与注射器刻度值V.在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续实验,其余操作无误.V﹣ 关系图像应是________
      12.(12分)某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:
      小灯泡L(额定电压,额定电流),
      电压表(量程,内阻为),
      电流表A(量程内阻约),
      定值电阻 (阻值为),
      滑动变阻器R(阻值),
      电源E(电动势,内阻很小)
      开关S,导线若干.
      (1)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整______________;
      (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将_________;
      A.逐渐增大 B.逐渐减小
      C.先增大后不变 D.先减小后不变
      (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是_______.
      (4)用另一电源(电动势,内阻)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为_______W,此时小灯泡的功率为_______W,滑动变阻器R接入电路的电阻为_______.
      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)我国发射的“神舟”五号飞船于2003年10月15日上午9:00在酒泉载人航天发射场发射升空,按预定计划在太空飞行了接近21小时,环绕地球14圈,在完成预定空间科学和技术试验任务后于北京时间10月16日6时07分在内蒙古中部地区准确着陆。飞船运行及航天员活动时刻表如下:
      15日[09:00发射升空][09:10船箭分离][09:34感觉良好]
      15日[09:42发射成功][17:26天地通知][18:40展示国旗]
      15日[19:58家人通话][23:45太空熟睡]
      16日[04:19进入最后一圈][05:04进入轨道][0.5:35命令返回]
      16日[0.5:36飞船分离][05:38制动点火][06:07飞船着陆]
      16日[06:36回收成功][06:54自主出舱]
      试回答下列问题:
      (1)根据以上数据可以估计船的轨道半径约是通讯卫星轨道半径的多少倍?(保留根号)
      (2)当返回舱降到距地球10km时,回收着陆系统启动工作,弹出伞舱盖,连续完成拉出引导伞、减速伞和主伞动作,主伞展开面积足有1200m2,由于空气阻力作用有一段减速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,并已知返回舱的质量为8t,这一过程的收尾速度为14m/s,则当返回舱速度为42m/s时的加速度为多大?(g取10m/s2)
      (3)当返回舱在距地面约1m时,点燃反推火箭发动机,最后以不大于3.5m/s的速度实现软着陆,这一过程中反推火箭产生的动力约等于多少?(这一过程空气阻力与自身重力可看作平衡)
      14.(16分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为6 m/s,t=0时的波形如图。P、Q是介质中的两个质点,平衡位置分别为xP=9 m、xQ=11 m。求:
      (i)质点P的振动表达式;
      (ii)t=0.5 s时质点Q偏离平衡位置的位移。
      15.(12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。
      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.根据 可知,图像与横轴围成的面积代表电容器所带的总电荷量,故A错误;
      BC. 确定每个小方格所对应的电荷量值,纵坐标的每个小格为0.2mA,横坐标的每个小格为0.4s,则每个小格所代表的电荷量数值为
      q=0.2×10-3×0.4=8×10-5C
      曲线下包含的小正方形的个数为40个,由曲线下方的方格数与q的乘积即得电容器所带的电荷量
      Q=40×8×10-5C=3.2×10-3C
      故BC错误;
      D. 电容器的电容约为
      故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      设排泥的流量为Q,t时间内排泥的长度为:
      输出的功:
      排泥的功:
      输出的功都用于排泥,则解得:
      故A正确,BCD错误.
      3、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      4、C
      【解析】
      A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
      B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
      C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
      D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      小球所受的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态,
      A.根据图象可知,甲阶段的位移越来越小,所以做减速直线运动,合力不为零,故A错误
      B.乙阶段做曲线运动,则合外力要改变速度,所以不为零,故B错误
      C.丙阶段在相等时间内的位移相等,所以做匀速直线运动,则合外力为零,故C正确
      D.戊阶段的位移越来越大,所以做加速运动,则丙阶段小球所受的合力不为零,故D错误
      6、A
      【解析】
      由题意可知在水平方向运动半周,速度反向,水平方向有
      Ix=2mv
      竖直方向上绳子与竖直线夹角满足
      mgtan=
      故竖直方向冲量为
      根据矢量的合成的三角形法则可知绳对小球施加的冲量为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      AB.起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,设动力为F,合力为Fb,如图所示:
      在△OFFb中,由几何关系得:
      F=mg
      Fb=mg
      由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:
      a1=g
      故A错误,B正确;
      CD.t时刻的速率:
      v=a1t=gt
      推力方向逆时针旋转60°,合力的方向与水平方向成30°斜向下,推力F'跟合力F'h垂直,如图所示,此时合力大小为:
      F'h=mgsin30°
      动力大小:
      F′=mg
      飞行器的加速度大小为:
      到最高点的时间为:
      故C正确,D错误;
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.带电粒子转动一周,两次经过电场,所以每运动一周被加速两次,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关,故B错误;
      C.粒子从回旋加速器中射出时,最后一圈圆周运动的半径与金属盒半径相同,由

      可知金属盒半径r越大,最大速度ν越大,故C错误;
      D.由,可知磁感应强度B越大,最大速度v越大,粒子动能越大,故D正确。
      故选AD。
      9、BCE
      【解析】
      A.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子碰撞时运动状态越容易改变,则布朗运动越明显,选项A错误;
      B.随着分子间距离的增大,分子力先做正功后做负功,故分子势能一定先减小后增大,选项B正确;
      C.人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大,选项C正确;
      D.热量可以自发的从温度高的物体转移给温度低的物体,选项D错误;
      E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关,温度越高,单位体积的分子数越多,则气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数越多,选项E正确;
      10、BD
      【解析】
      AB.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当Δx为0.1 m时,小球的速度最大,然后减小,说明当Δx为0.1 m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力.所以可得:
      kΔx=mg
      解得:
      k=N/m=20 N/m
      弹簧的最大缩短量为Δx最大=0.61 m,所以
      F最大=20 N/m×0.61 m=12.2 N
      弹力最大时的加速度
      a===51 m/s2
      小球刚接触弹簧时加速度为10 m/s2,所以压缩到最短时加速度最大,故A错误,B正确;
      C.小球和弹簧组成的系统机械能守恒,单独的小球机械能不守恒,故C错误;
      D.根据自由落体运动算得小球自由落体运动下落的高度
      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、移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B
      【解析】
      (1)[1][2].要保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢;不能用手握住注射器封闭气体部分.这样能保证装置与外界温度一样.
      (2)[3].体积读数值比实际值大V1. 根据P(V+V1)=C,C为定值,则.如果实验操作规范正确,但如图所示的图线不过原点,则V1代表注射器与压强传感器连接部位的气体体积.
      (3)[4].根据PV=C可知,当质量不变时成正比,当质量发生改变时(质量变大),还是成正比,但此时的斜率发生变化即斜率比原来大,故B正确.
      本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析.
      12、 A 1.5 0.4 0.28 3
      【解析】
      (1)[1]因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用和电压表串联,故原理图如图所示
      (2)[2]图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C错误;
      D.与分析不符,故D错误;
      (3)[3]灯泡正常工作时的电阻为:
      则多用电表可以选择欧姆挡的×1挡;由图示多用电表可知,其示数为;
      (4)[4]当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,电源的最大输出功率为:
      [5]此时小灯泡的电流为:
      由图可知,此时灯泡电压为:
      此时小灯泡的功率为:
      [6]此时小灯泡的电阻为:
      滑动变阻器接入电路的电阻为:
      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);(3)。
      【解析】
      (1)分析题中所给数据可知,飞船的运行周期约为90分钟。飞船绕地球飞行过程中:
      =常量
      对飞船与同步卫星,应有
      解得:
      (2)由题意可知:返回舱速度为42m/s时:
      返回舱速变为14m/s时:
      解得:
      (3)点燃反推火箭后,由牛顿第二定律得:
      F=ma
      软着陆速度若是3.5m/s,则:
      联立解得:

      14、 (i) (ii) -0.05m
      【解析】
      (i)由图可知波长λ=12m,振幅A=0.1m
      周期

      简谐振动的表达式
      由题意可知t=0时P点从平衡位置向下振动,可得质点P的振动表达式为
      (ⅱ)振动从质点P传到Q所需的时间
      在t=0.5s时质点Q已经振动的时间
      故t=0.5s质点Q偏离平衡位置的位移为
      解得
      15、 (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

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