2026届内蒙古巴彦淖尔市临河区第三中学物理高三上期末教学质量检测模拟试题.doc

2026届内蒙古巴彦淖尔市临河区第三中学物理高三上期末教学质量检测模拟试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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，在光滑水平桌面内，固定有光滑轨道，其中半圆轨道与直轨道相切于点，物体受到与平行的水平拉力，从静止开始运动，拉力的大小满足如图乙所示（以为坐标原点，拉力从指向为正方向）。若，，半圆轨道的半径，重力加速度取。则下列说法中正确的是（　　） A．拉力从到做功为 B．物体从到过程中，所受的合外力为0 C．物体能够到达点，且速度大小为 D．物体能够到达点，且速度大小为 2、我国成功地发射了北斗三号组网卫星，如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动，到A点时使卫星加速进入椭圆轨道，到椭圆轨道的远地点B点时，再次改变卫星的速度， 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值，卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v，卫星的质量为m，地球质量为M，引力常量为G，则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为（不计卫星的质量变化）（　　） A． B． C． D． 3、2020年3月9日19时55分，我国在西昌卫基发射中心，成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星，北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星，以下关于这颗卫星判断正确的是（　　） A．地球同步轨道卫星的运行周期为定值 B．地球同步轨道卫星所受引力保持不变 C．地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态 D．地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度 4、如图所示，A和B为竖直放置的平行金属板，在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处，此时绝缘线向右偏离竖直方向，偏角为θ，电源的内阻不能忽略，则下列判断正确的是（　　） A．小球带负电 B．当滑动头从a向b滑动时，细线的偏角θ变小 C．当滑动头从a向b滑动时，电流表中有电流，方向从下向上 D．当滑动头停在b处时，电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率 5、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷，如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度（以轴正方向为电场强度的正方向）。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点，下列结论正确的是（　　） A．两点场强相同，点电势更高 B．两点场强相同，点电势更高 C．两点场强不同，两点电势相等，均比点电势高 D．两点场强不同，两点电势相等，均比点电势低 6、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图，打夯前先将桩料扶正立于地基上，桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为，桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放，让夯锤自由下落，夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示，直线斜率。取，则下列说法正确的是 A．夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为 B．夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为 C．打完第一夯后，桩料进入泥土的深度为 D．打完第三夯后，桩料进入泥土的深度为 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，在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域，边界线MN平行于PQ线，磁场方向垂直平面向下，磁感应强度大小为B，边长为L（L＜d）的正方形金属线框，电阻为R，质量为m，在水平向右的恒力F作用下，从距离MN为d/2处由静止开始运动，线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等，运动过程中线框右边始终与MN平行，则下列说法正确的是（　　） A．线框进入磁场过程中做加速运动 B．线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为 C．线框在进入磁场的过程中速度的最小值为 D．线框右边从MN到PQ运动的过程中，线框中产生的焦耳热为Fd 8、下说法中正确的是 。 A．在干涉现象中，振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小 B．单摆在周期性的外力作用下做受迫振动，则外力的频率越大，单摆的振幅也越大 C．全息照片的拍摄利用了激光衍射的原理 D．频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星，卫星接收到的激光的频率大于v E.电磁波在真空中自由传播时，其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直 9、如图所示，质量为 m 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内，活塞与气缸壁之间无摩擦。a 态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态，b 态是气缸从容器中移出后，在室温（27 °C）中达到的平衡状态。气体从 a 态变化到 b 态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能，下列说法中正确的是（ ） A．与 b 态相比，a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多 B．与 a 态相比，b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大 C．在相同时间内，a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等 D．从 a 态到 b 态，气体的内能增加，外界对气体做功，气体向外界释放了热量 E.从 a 态到 b 态，气体的内能增加，气体对外界做功，气体向外界吸收了热量 10、如图所示，质量相等的两物体a、b，用不可伸长的轻绳跨接在光滑轻质定滑轮两侧，用外力压住b，使b静止在水平粗糙桌面上，a悬挂于空中。撤去压力，b在桌面上运动，a下落，在此过程中（　　） A．重力对b的冲量为零 B．a增加的动量大小小于b增加的动量大小 C．a机械能的减少量大于b机械能的增加量 D．a重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量 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）用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示，其读数L=________mm；用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示，其读数a=________mm。 12．（12分）如图所示的实验装置，桌面水平且粗糙，在牵引重物作用下，木块能够从静止开始做匀加速直线运动。在木块运动一段距离后牵引重物触地且不反弹，木块继续运动一段距离停在桌面上（未碰到滑轮）。已知牵引重物质量为m，重力加速度为g。 某同学通过分析纸带数据，计算得到牵引重物触地前、后木块的平均加速度大小分别为a1和a2，由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为μ=_______（结果用题中字母表示）；在正确操作、测量及计算的前提下，从系统误差的角度，你认为该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会_____（选填“偏大”、“偏小”“不变”）；木块的质量为M=_____（结果用题中字母表示）。 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，粗细均匀的U型玻璃管竖直放置，其中左侧管开口，且足够长，右侧管封闭。DE段是水银柱，AD段是理想气体，其中AB=75cm，BC=CD=DE=25cm。已知大气压强p0=75cmHg， 开始时封闭气体的温度为1000K。则： (1)缓慢降低环境温度，使水银柱全部到达BC段，则此时环境温度为多少？ (2)保持环境温度1000K不变，向左侧管中逐渐滴入水银，使水银柱充满BC段，则加入水银的长度为多少？ 14．（16分）如图所示，斜面ABC中AB段粗糙，BC段长1.6 m且光滑．质量为1 kg的小物块由A处以12 m/s的初速度沿斜面向上滑行，到达C处速度为零．此过程中小物块在AB段速度的变化率是BC段的2倍，两段运动时间相等． g = 10 m/s2，以A为零势能点．求小物块： （1）通过B处的速度； （2）在C处的重力势能； （3）沿斜面下滑过程中通过BA段的时间． 15．（12分）一定质量的理想气体经历了如图A→B→C→D→A的状态变化求该过程中 （1）气体最高温度T1与最低温度T2的比值； （2）气体与外界交换的热量Q。 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．图像与坐标轴所围面积表示功，则拉力从到做功为 故A错误； B．物体从到过程中，做圆周运动，合力不变0，故B错误； CD．从A到B由动能定理有 解得 由于滑轨道在水平面内，则物体从B到C做匀速圆运动，物体能够到达点，且速度大小为，故C错误，D正确。 故选D。 2、B 【解析】 根据万有引力提供向心力可得 解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小 同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为 设卫星在椭圆轨道上点的速度为，根据题意有 可知在点时发动机对卫星做功 在点时发动机对卫星做的功为 因此有 故B正确，A、C、D错误； 故选B。 3、A 【解析】 A．同步卫星相对地球是静止的，即运行周期等于地球自转周期，为定值，A正确； BC．地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力，时时刻刻指向圆心，为变力，其合力不为零，故不是出于平衡状态，BC错误； D．第一宇宙速度是最小发射速度，最大环绕速度，即为在地球表面环绕的卫星的速度，而同步卫星轨道半径大于地球半径，根据可知，轨道半径越大，线速度越小，所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度，D错误。 故选A。 4、B 【解析】 A．根据题图电路可知A板电势高于B板电势，A、B间电场强度方向水平向右。小球受力平衡，故受电场力也水平向右，即小球带正电，所以A项错误； B．当滑动头从a向b滑动时，电阻值减小，路端电压减小，故R1两端的电压减小，极板间电场强度随之减小，小球所受电场力减小，故细线的偏角变小，所以B项正确； C．当极板间电压减小时，极板所带电荷量将减小而放电，又由于A板原来带正电，故放电电流从上向下流过电流表，所以C项错误； D．由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定，所以无法判断电源的输出功率的变化规律，所以D项错误。 故选B。 5、B 【解析】 题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向，则点处为正电荷，点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等，根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同；结合沿着电场线电势逐渐降低，电场线由c指向d，则点电势更高，故B正确，ACD错误。 故选B。 6、C 【解析】 夯锤先自由下落，然后与桩料碰撞，先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度，对于碰撞过程，由于内力远大于外力，所以系统的动量守恒，由动量守恒定律求出碰后共同速度；夯锤与桩料一起下沉的过程，重力和阻力做功，由动能定理可求得桩料进入泥土的深度； 【详解】 A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度，得 取向下为正方向，打击过程遵守动量守恒定律，则得： 代入数据解得：，故选项AB错误； C、由乙图知，桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化，可用平均力求阻力做功，为 打完第一夯后，对夯锤与桩料，由动能定理得： 即： 代入数据解得，故选项C正确； D、由上面分析可知：第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为 则对夯锤与桩料，由动能定理得： 同理可以得到：第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为 则对夯锤与桩料，由动能定理得： 则打完第三夯后，桩料进入泥土的深度为 代入数据可以得到：，故选项D错误。 本题的关键是要分析物体的运动过程，抓住把握每个过程的物理规律，要知道当力随距离均匀变化时，可用平均力求功，也可用图象法，力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。 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、BD 【解析】 A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等，线框完全进入磁场过程不受安培力作用，线框完全进入磁场后做加速运动，由此可知，线框进入磁场过程做减速运动，故A错误； B、线框进入磁场前过程，由动能定理得：，解得：，线框受到的安培力： ，故B正确； C、线框完全进入磁场时速度最小，从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程，对线框，由动能定理得： 解得： ，故C错误； D、线框右边到达MN、PQ时速度相等，线框动能不变，该过程线框产生的焦耳热：Q＝Fd，故D正确； 8、ADE 【解析】 A．在干涉现象中，振动加强的点的振幅比振动减弱的点的振幅大，但是振动加强的点的位移有时可能比振动减弱的点的位移小，选项A正确； B．单摆在周期性的外力作用下做受迫振动，当驱动力的频率与单摆的固有频率相等时振幅最大，则外力的频率越大时，单摆的振幅不一定越大，选项B错误； C．全息照片的拍摄利用了激光干涉的原理，选项C错误； D．根据多普勒效应，频率为v的激光束射向高速迎面而来的卫星，卫星接收到的激光的频率大于v，选项D正确； E．电磁波是横波，在真空中自由传播时，其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直，选项E正确。 故选ADE。 9、ACE 【解析】 A．因压强不变，而由a到b时气体的温度升高，故可知气体的体积应变大，故单位体积内的分子个数减少，故a状态中单位时间内撞击活塞的个数较多，故A正确； BC．因压强不变，故气体分子在单位时间内撞击器壁的冲力不变，故冲量不变，故B错误，C正确； DE．因从a到b，气体的温度升高，故内能增加；因气体体积增大，故气体对外做功，则由热力学第一定律可知气体应吸热，故D错误，E正确； 故选ACE。 10、BC 【解析】 A．根据I=mgt可知，重力作用时间不为零，则重力对b的冲量不为零，选项A错误； B．设细线与水平方向夹角为θ，则ab两物体的速度满足的关系是 ，则，即a增加的动量大小小于b增加的动量大小，选项B正确； CD．由能量关系可知，a机械能的减少量等于b机械能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和，则a机械能的减少量大于b机械能的增加量；a重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和，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、20.15 1.730 【解析】 [1]．样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm； [2]．样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。 12、 偏大 【解析】 [1]牵引重物触地后，对木块由牛顿第二定律 由此可求出木块与桌面之间的动摩擦因数为 [2]在减速阶段产生加速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力，所以该实验测量的木块与桌面之间的动摩擦因数的结果与真实值比较会偏大。 [3] 牵引重物触地前，对木块和牵引重物分别用牛顿第二定律 联立解得 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)450K；(2) 【解析】 (1)初状态气体压强p1=100cmHg，末状态p2=75cmHg，根据理想气体状态方程 解得 T2=450K (2)初状态气体压强p1=100cmHg，末状态p3，根据玻意耳定律得 p1LADS=p3LABS 可知 添加水银的长度为 14、（1）4m/s（2）40J（3）1.6s 【解析】 （1）设物体在AB段加速度大小为，BC段加速度大小为 由于 （2）由题意分析可知，滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小相等 从A到B： J 从A到C： （3） 在上滑AB段： 在上滑BC段： m 物体下滑通过BA段做匀速运动 s 通过对物体的运动情况的分析知物体的受力状况，再结合受力及运动学公式可以求出题目中的待求量． 15、（1）；（2），吸热 【解析】 （1）根据理想气体状态方程 变形得 即压强与体积的乘积越大，温度越高，故状态温度最高，状态温度最低，设状态温度为，则等压变化，则有 等容变化，则有 联立解得 （2）的状态变化过程外界对气体做的功 根据热力学第一定律有 解得 故此过程是吸热