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重庆市聚奎中学2026届下学期高三期中考试物理试题含解析.doc

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资源描述
重庆市聚奎中学2026届下学期高三期中考试物理试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 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、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为(  ) A.1∶9 B.1∶10 C.1∶11 D.1∶20 2、质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力、的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间和4,A、B的速度分别达到2和时,分别撤去和,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图象如图所示,设和对A、B的冲量分别为和,和,对A、B做的功分别为和,则下列结论正确的是 A. , B. , C. , D. , 3、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( ) A.4.54eV B.6.63eV C.10.20eV D.12.09eV 4、如图所示,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( ) A. B. C. D. 5、一物体沿水平面做匀减速直线运动,其运动的图象如图所示。下列说法正确的是(  ) A.物体运动的初速度大小为10m/s B.物体运动的加速度大小为0.4m/s2 C.物体在前3s内的平均速度是9.4m/s D.物体在前5s内的位移是45m 6、一额定电压U额=150V的电动机接在电压U1=5V的直流电源上时未转动,测得此时流过电动机的电流I1=0.5A。现将该电动机接入如图所示的电路,用以提升质量m=50kg的重物,当电源供电电压恒为U2=200V时,电动机正常工作,保护电阻R=10Ω,不计一切摩擦,g=10m/s2电动机正常工作时,下列说法正确的是( ) A.电动机线圈的直流电阻r=30Ω B.电动机的铭牌应标有“150V,10A"字样 C.重物匀速上升的速度大小v=2m/s D.若重物被匀速提升h=60m的高度,整个电路消耗的电能为E总=6×104J 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,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( ) A.点的电势一定比点的电势高 B.匀强电场的电场强度方向必沿方向 C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为 D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功 8、如图,虚线上方空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,在纸面内沿不同的方向从粒子源先后发射速率均为的质子和粒子,质子和粒子同时到达点。已知,粒子沿与成30°角的方向发射,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是(  ) A.质子在磁场中运动的半径为 B.粒子在磁场中运动的半径为 C.质子在磁场中运动的时间为 D.质子和粒子发射的时间间隔为 9、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则(  ) A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向b B.t=3s时金属杆的速率为3m/s C.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5W D.0~5s内通过R的电荷量为2.5C 10、如图所示的输电线路中,升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为r,T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化,电流表A2的示数增加ΔI,则 A.电流表A1的示数增大 B.电压表V2的示数减小 C.电压表V1的示数增大 D.输电线上损失的功率增加 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)在“DIS描绘电场等势线”的实验中, (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。 A.6V的交流电源 B.6V的直流电源 C.100V的直流电源 D.电压传感器 E.电流传感器 F.力传感器 (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__ A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大 12.(12分)如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器。(已知电火花计时器每隔相同的时间间隔T打一个点) (1)请将下列实验步骤按先后排序:________. ①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触 ②接通电火花计时器的电源,使它工作起来 ③启动电动机,使圆形卡纸转动起来 ④关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段点迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值. (2)要得到角速度ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________. A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器 (3)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这对测量结果____(填“有”或“无”)影响。 (4)若兴趣小组在卡纸上选取了6个计时点,并测得这6个计时点扫过扇形所对应的圆心角为,则角速度的表达式为______________ 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)如图所示,水平面上有A、B两个小物块(均视为质点),质量均为,两者之间有一被压缩的轻质弹簧(未与A、B连接)。距离物块A为L处有一半径为L的固定光滑竖直半圆形轨道,半圆形轨道与水平面相切于C点,物块B的左边静置着一个三面均光滑的斜面体(底部与水平面平滑连接)。某一时刻将压缩的弹簧释放,物块A、B瞬间分离,A向右运动恰好能过半圆形轨道的最高点D(物块A过D点后立即撤去),B向左平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为L(L小于斜面体的高度)。已知A与右侧水平面的动摩擦因数,B左侧水平面光滑,重力加速度为,求: (1)物块A通过C点时对半圆形轨道的压力大小; (2)斜面体的质量; (3)物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功。 14.(16分)如图,两个相同的气缸、各封闭着同种理想气体,气缸用绝热的细管通过阀门连接。当关闭时,中气体的压强、温度,中气体的压强、温度。已知两气缸内的气体温度始终保持不变。打开后(结果均保留三位有效数字) (1)若中气体发生等温膨胀,当中气体的体积变为原来的时,求中此时的压强; (2)求缸内气体刚平衡时气缸内气体的压强。 15.(12分)如图所示,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求: (1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小; (2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q; (3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。 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】 以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得 p1V1=p2V2 代入数据得 V2=100L 即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比 故ACD错误,B正确; 故选B。 2、B 【解析】 从图象可知,两物块匀减速运动的加速度大小之都为,根据牛顿第二定律,匀减速运动中有f=ma′,则摩擦力大小都为m.根据图象知,匀加速运动的加速度分别为:,,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有F-f=ma,则F1=,F1=,F1和F1的大小之比为11:5;所以:,则I1<I1;图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为;两个物体的初速度、末速度都是0,所以拉力做的功与摩擦力做的功大小相等,所以:,则W1>W1.故选B. 点睛:解决本题的关键通过图象得出匀加速运动和匀减速运动的加速度,根据牛顿第二定律,得出两个力的大小之比,以及知道速度-时间图线与时间轴所围成的面积表示位移. 3、C 【解析】 由光电效应方程 eUc=EKm=hγ-W0…① 又 hγ0=W0…② 又 …③ 由①②③式代入数据可得 hγ0=4.54eV 则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量 Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV. 故C正确,ABD错误。 故选C。 4、A 【解析】 设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有: 小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得: 联立解得: A.,与结论相符,选项A正确; B.,与结论不相符,选项B错误; C.,与结论不相符,选项C错误; D.,与结论不相符,选项D错误; 故选A。 5、A 【解析】 AB.由匀减速直线运动公式: 可得: 结合图象可知图线与纵轴的交点表示物体的初速度、斜率: 则物体的初速度大小为v0=10m/s,加速度大小为: a=0.8m/s2 故A正确,B错误; C.由: 可得,物体在前3s内的平均速度是8.8m/s,故C错误; D.前5s内的平均速度为8m/s,物体在前5s内的位移是40m,故D错误。 故选A。 6、D 【解析】 A.电动机不转动时的电阻即线圈的直流电阻,由欧姆定律知, 故A错误; B.电动机的额定电流 电动机的铭牌应标有“150V,5A”字样,故B错误; C.由 得,重物匀速上升的速度大小 故C错误; D.因重物上升60m的时间 由得 故D正确。 故选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、CD 【解析】 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确 8、BD 【解析】 AB.粒子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力有 解得 结合两种粒子的比荷关系得 对于粒子而言,画出其在磁场中运动的轨迹,根据几何关系得其轨迹对应的圆心角为300°,则粒子做圆周运动的轨迹半径为,质子做圆周运动的轨迹半径为,所以A错误,B正确; CD.质子从点射入从点射出,结合,可知从点射入时的速度方向必须与边界垂直,在磁场中运动的时间 而粒子的运动时间 所以质子和粒子的发射时间间隔为,所以C错误,D正确。 故选BD。 9、BD 【解析】 A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为 用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误; B.由图可知,t=3s时,电压表示数为 则有 得 由公式得 故B正确; C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为 由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为 根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有 得 此时F的瞬时功率为 故C错误; D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为 通过R的电荷量为 故D正确。 故选BD。 10、AB 【解析】 A. T2原、副线圈匝数比为k,所以 ,所以电流表A1的示数增大,A正确。 B. 因为电流表A1的示数增大,所以输电线上损失电压增加,变压器T2原线圈电压减小 ,根据变压器原理 得电压表V2的示数减小,B正确。 C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,所以电压表V1的示数不变,C错误。 D. 因为输电线上电流增大,根据功率方程可知,输电线损失功率增加量一定不是,D错误。 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、B D D 【解析】 (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器; (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。 【详解】 (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B; [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D; (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误; 故选D。 本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。 12、①③②④ D 无 【解析】 (1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理,故次序为①③②④; (2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器。 故选D。 (3)[3]由于点跟点之间的角度没变化,则对测量角速度不影响; (4)[4]由可知 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)在D点,有 从C到D,由动能定理,有 在C点,有 解得 由牛顿第三定律可知,物块A通过C点时对半圆形轨道的压力 (2)弹簧释放瞬间,由动量守恒定律,有 对物块A,从弹簧释放后运动到C点的过程,有 B滑上斜面体最高点时,对B和斜面体,由动量守恒定律,有 由机械能守恒定律,有 解得 (3)物块B从滑上斜面到与斜面分离过程中,由动量守恒定律 由机械能守恒,有 解得 , 由功能关系知,物块B与斜面体相互作用的过程中,物块B对斜面体做的功 解得 14、 (1);(2) 【解析】 (1)设、的容积均为,打开后,若中气体发生等温膨胀,中气体的体积变为原来的,根据玻意耳定律有 解得 (2)中气体发生等温膨胀,膨胀后的体积为,压强为,根据玻意耳定律有 体积的气体等压降温,体积变为,温度由变为,根据盖一吕萨克定律有 其中 , 中气体发生等温压缩,根据玻意耳定律有 解得 15、 (1);(2);(3) 【解析】 (1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理 解得 线框下边切割磁感线,感应电动势为 根据闭合电路欧姆定律 安培力大小为 根据牛顿第二定律 解得 (2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向 解得 从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理 解得 (3)线框未进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图:
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