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      2027届广西壮族自治区百色市高考物理三模试卷(含答案解析)

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      2027届广西壮族自治区百色市高考物理三模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届广西壮族自治区百色市高考物理三模试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了,导线框的速度刚好为零等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一个质量为4 kg的物体,在四个共点力作用下处于平衡状态,当其中两个大小分别为5 N和7 N的力突然同时消失,而另外两个恒力不变时,则物体( )
      A.可能做匀速圆周运动
      B.受到的合力可能变为15 N
      C.将一定做匀加速直线运动
      D.可能做加速度为a=2 m/s2匀变速曲线运动
      2、投壶是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏,也是一种礼仪。某人向放在水平地面的正前方壶中水平投箭(很短,可看做质点),结果箭划着一条弧线提前落地了(如图所示)。不计空气阻力,为了能把箭抛进壶中,则下次再水平抛箭时,他可能作出的调整为( )
      A.减小初速度,抛出点高度变小
      B.减小初速度,抛出点高度不变
      C.初速度大小不变,降低抛出点高度
      D.初速度大小不变,提高抛出点高度
      3、2019年“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。如图,为给“嫦娥四号”探测器登陆月球背面提供通信支持,“鹊桥号”卫星绕地月拉格朗日L2点做圆周运动。已知在地月拉格朗日点L1或L2,卫星受地球和月球引力的合力作用,能随月球同步绕地球做圆周运动。则( )
      A.卫星在L1点的线速度比在L2点的小
      B.卫星在L1点的角速度比在L2点的大
      C.同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力相等
      D.若技术允许,使“鹊桥号”刚好位于L2点,能量消耗最小,能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持
      4、如图所示,b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,BC为圆周运动的直径,竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时,将a球从切点正上方的A点水平抛出,重力加速度大小为g,从a球水平抛出开始计时,为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹),则下列说法正确的是( )
      A.a球在C点与b球相遇时,a球的运动时间最短
      B.a球在C点与b球相遇时,a球的初始速度最小
      C.若a球在C点与b球相遇,则a球抛出时的速率为
      D.若a球在C点与b球相遇,则b球做匀速圆周运动的周期为
      5、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是( )
      A.示数不变,示数不变,变亮
      B.示数变大,示数变大,变暗
      C.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      D.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
      6、如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek,与入射光频率v的关系图象。由图象可知错误的是( )
      A.该金属的逸出功等于hv0
      B.该金属的逸出功等于E
      C.入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为
      D.入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为E
      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,质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的小铁块以水平初 速度v0从木板左端向右滑动,恰好不会从木板右端滑出。下列情况中,铁块仍不会从木板右端滑出的是( )
      A.仅增大mB.仅增大M
      C.仅将m和L增大为原来的两倍D.仅将M和L增大为原来的两倍
      8、图示是由质量相等的三颗星组成的三星系统,其他星体对它们的引力作用可忽略。设每颗星体的质量均为m,三颗星分别位于边长为r的等边三角形的三个顶点上,它们绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内以相同的角速度做匀速圆周运动。已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.每颗星体受到的向心力大小为B.每颗星体受到的向心力大小为
      C.每颗星体运行的周期均为D.每颗星体运行的周期均为
      9、在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,M、N间的电压为UH.已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有( )
      A.N板电势高于M板电势
      B.磁感应强度越大,MN间电势差越大
      C.将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变
      D.将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势
      10、下列说正确的是( )
      A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
      B.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块看起来没有确定的几何形状,是非晶体
      C.理想气体在等压膨胀过程中一定要吸收热量
      D.已知阿伏加徳罗常数、气体的摩尔质量和密度可以估算出气体分子的直径
      E.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙
      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)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)如图所示为某同学设计的一种探究动量守恒定律的实验装置图。水平桌面固定一长导轨,一端伸出桌面,另一端装有竖直挡板,轻弹簧的一端固定在竖直挡板上,另一端被入射小球从自然长度位置A点压缩至B点,释放小球,小球沿导轨从右端水平抛出,落在水平地面上的记录纸上,重复10次,确定小球的落点位置;再把被碰小球放在导轨的右边缘处,重复上述实验10次,在记录纸上分别确定入射小球和被碰小球的落点位置(从左到右分别记为P、Q、R),测得OP=x1,OQ=x2,OR=x3
      (1)关于实验的要点,下列说法正确的是___
      A.入射小球的质量可以小于被碰小球的质量
      B.入射小球的半径必须大于被碰小球的半径
      C.重复实验时,每次都必须将弹簧压缩至B点
      D.导轨末端必须保持水平
      (2)若入射球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则该实验需要验证成立的表达式为__(用所给符号表示);
      (3)除空气阻力影响外,请再说出一条可能的实验误差来源_______。
      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,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cs37°=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)
      (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小.
      (2)小球刚到C时对轨道的作用力.
      (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件?
      14.(16分)如图所示,在边界OP、OQ之间存在竖直向下的匀强电场,直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。从O点以速度v0沿与Oc成60°角斜向上射入一带电粒子,粒子经过电场从a点沿ab方向进人磁场区域且恰好没有从磁场边界bc飞出,然后经ac和aO之间的真空区域返回电场,最后从边界OQ的某处飞出电场。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,∠acb=30°,带电粒子质量为m,带电量为+g,不计粒子重力。求:
      (1)匀强电场的场强大小和匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子从边界OQ飞出时的动能;
      (3)粒子从O点开始射入电场到从边界OQ飞出电场所经过的时间。
      15.(12分)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线框的速度刚好为零。
      (1)求导线框在位置I时的加速度大小;
      (2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热;
      (3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;
      (4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据。
      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】
      根据平行四边形定则,大小分别为5N和7N的力的合力最大为12N,最小为2N,物体在四个共点力作用下处于平衡状态,说明另两个恒力的合力最大也为12N,最小为2N,根据牛顿第二定律,当其中两个大小分别为5N和7N的力突然同时消失,质量为4kg的物体产生的加速度最大为a=3m/s2,最小为a=0.5m/s2,但由于合力的方向与速度方向关系不知,只能说明物体做匀变速运动,可能是直线运动或匀变速曲线运动,但不可能做匀速圆周运动,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      设小球平抛运动的初速度为,抛出点离桶的高度为,水平位移为,则平抛运动的时间为:
      水平位移为:
      由题可知,要使水平位移增大,则当减小初速度或初速度大小不变时,需要时间变大,即抛出点的高度增大,故选项ABC错误,D正确;
      故选D。
      3、A
      【解析】
      B.地月拉格朗日点L1或L2与月球保持相对静止,卫星在L1、L2点的角速度相等,故B错误;
      A.根据可得,卫星在L1点的线速度比在L2点的小,故A正确;
      C.根据可得,同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力不相等,故C错误;
      D.若“鹊桥号”刚好位于L2点,几乎不消耗能量,但由几何关系可知,通讯范围较小,并不能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持,故D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.平抛时间只取决于竖直高度,高度 R 不变,时间均为;故A错误。
      BC.平抛的初速度为
      时间相等,在C点相遇时,水平位移最大
      则初始速度最大为:
      故B错误,C正确。
      D.在 C点相遇时,b球运动半个周期,故 b球做匀速圆周运动的周期为
      故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      AB.闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;
      CD.根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      ABD.根据光电效应方程有
      Ekm=hν-W0
      其中W0为金属的逸出功,其中
      W0=hν0
      所以有
      Ekm=hν-hν0
      由此结合图象可知,该金属的逸出功为E或者W0=hν0,当入射光的频率为2ν0时,代入方程可知产生的光电子的最大初动能为E,故ABD正确;
      C.入射光的频率时,小于极限频率,不能发生光电效应,故C错误。
      此题选择错误的,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、ACD
      【解析】
      由动量守恒和能量关系可知
      联立解得
      A.仅增大m,则∆x不变,即物块仍恰好从木板右端滑出,选项A正确;
      B.仅增大M,则∆x变大,即物块能从木板右端滑出,选项B错误;
      C.将m增大为原来的两倍,则∆x不变,而L增大为原来的两倍,物块不能从木板右端滑出,选项C正确;
      D.仅将M增大为原来的两倍,则∆x变大,但是不会增加到原来的2倍,而L增加到原来的2倍,可知木块不会从木板上滑出,选项D正确;
      故选ACD。
      8、BC
      【解析】
      AB.任意两颗星体间的万有引力,每颗星体受到其他两颗星体的引力的合力
      故A错误,B正确;
      CD.根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AB
      【解析】
      A、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:
      设材料单位体积内电子的个数为n,材料截面积为s,则 ①;I=nesv ②; s=dL ③;由①②③得:,令,则 ④;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误.故选AB.
      【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡.
      10、ACE
      【解析】
      A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因吸热内能增大,但其分子动能不变,则分子之间的势能增加,选项A正确;
      B.蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块是多晶体,看起来没有确定的几何形状,也是多晶体的特点。故B错误。
      C.理想气体在等压膨胀过程中,气体对外做功,温度升高,内能变大,则一定要吸收热量,选项C正确;
      D.已知阿伏加徳罗常数、气体的摩尔质量和密度可以估算出气体分子运动占据的空间体积,不能估算气体分子的直径,选项D错误;
      E.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙,选项E正确;
      故选ACE。
      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、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      12、CD 轨道摩擦的影响:确认落点P、Q、R时的误差:,,的测量误差
      【解析】
      (1)[1]A.为防止两球碰撞后入射球反弹,入射小球的质量必须大于被碰小球的质量,故A错误;
      B.为使两球发生正碰,入射小球的半径必须与被碰小球的半径相同,故B错误;
      C.为了保证入射球每次到达桌面边缘的速度相同,则重复实验时,每次都必须将弹簧压缩至B点,从而让入射球获得相同的弹性势能,故C正确;
      D.为了保证两球碰后都能做平抛运动从而能求出飞出时的速度,导轨末端必须保持水平,故D正确。
      故选CD。
      (2)[2]两球碰撞过程系统的动量守恒,以向右为正方向,有
      小球做平抛运动的时间t相等,两边同时乘以t,有
      结合碰撞前后的小球落点情况,换算水平距离后,有
      ,,
      可得
      (3)[3]除空气阻力影响外,本实验其它的误差有:轨道摩擦的影响;确认落点P、Q、R时的误差;,,的测量误差。
      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、(1) (2)6.6mg,竖直向下(3)
      【解析】
      试题分析:(1)设小球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
      (2分)
      可得(1分)
      (2)小球沿BC轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为N,由牛顿第二定律
      , (2分) 其中r满足 r+r·sin530=1.8R (1分)
      联立上式可得:N=6.6mg (1分)
      由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分)
      (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:
      情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道.则小球b在最高点P应满足(1分)
      小球从C直到P点过程,由动能定理,有(1分)
      可得(1分)
      情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D.则由动能定理有
      (1分)
      (1分)
      若,由上面分析可知,小球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道,并沿CB运动到达B点,在B点的速度为vB,,则由能量守恒定律有(1分)
      由⑤⑨式,可得(1分)
      故知,小球不能滑回倾斜轨道AB,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD轨道上的某处.设小球在CD轨道上运动的总路程为S,则由能量守恒定律,有(1分)
      由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)
      所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处. (1分)
      考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.
      14、(1) (2) (3)
      【解析】
      (1)从O点到a点过程的逆过程为平抛运动
      水平方向:
      竖直方向:
      加速度:
      可得:


      粒子进入磁场后运动轨迹如图所示,设半径为r,由几何关系得,

      洛伦兹力等于向心力:
      解得:
      在磁场内运动的时间:
      .
      (2)粒子由真空区域进入电场区域从边界飞出过程,由动能定理得,
      解得:
      (3)粒子经过真空区域的时间,
      .
      粒子从真空区域进入电场区域到从边界飞出经过的时间为

      解得:
      .
      粒子从入射直至从电场区域边界飞出经过的时间
      .
      15、(1)a1=g+v0;(2)Q=mv02-2mgL;(3);(4)W1W2
      【解析】
      (1)线圈在位置Ⅰ时:由牛顿第二定律:
      ; ;
      联立解得:
      (2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系:
      解得
      (3)由可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动;同理下落过程中做加速度减小的变加速运动,则运动图像如图;
      (4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:上升的速率大于下降的速率,上升过程的安培力大小较大,而位移大小相等,所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1W2.

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      广西壮族自治区百色市2025-2026学年高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析):

      这是一份广西壮族自治区百色市2025-2026学年高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析),共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。

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