2025-2026学年广东省佛山市荣山中学第一次高考适应性考试物理试题含解析.doc

2025-2026学年广东省佛山市荣山中学第一次高考适应性考试物理试题 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，在横截面为正三角形的容器内放有一小球，容器内各面与小球恰好接触，图中a、b、c为容器的三个侧面、将它们以初速度v0竖直向上抛出，运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比，下列说法正确的是 A．上升过程中，小球对c有压力且逐渐变大 B．上升过程中，小球受到的合力逐渐变大 C．下落过程中，小球对a有压力且逐渐变大 D．下落过程中，小球对容器的作用力逐渐变大 2、某同学投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出，其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上，篮球运动轨迹如图所示，不计空气阻力，关于篮球从抛出到撞击篮板前，下列说法正确的是（ ） A．两次在空中的时间可能相等 B．两次碰的篮板的速度一定相等 C．两次抛出的初速度竖直分量可能相等 D．两次抛出的初动能可能相等 3、一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶，当驾驶员发现前方有险情时，立即进行急刹车，刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示，设汽车刹车后做匀减速直线运动，则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时，刹车的距离x1为 A．12m B．12.8m C．14m D．14.8m 4、如图所示，倾角的斜面上有一木箱，木箱与斜面之间的动摩擦因数．现对木箱施加一拉力F，使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动．设F的方向与斜面的夹角为，在从0逐渐增大到60°的过程中，木箱的速度保持不变，则（ ） A．F先减小后增大 B．F先增大后减小 C．F一直增大 D．F一直减小 5、如图甲所示，AB两绝缘金属环套在同一铁芯上，A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示，下列说法中正确的是（ ） A．t1时刻，两环作用力最大 B．t2和t3时刻，两环相互吸引 C．t2时刻两环相互吸引，t3时刻两环相互排斥 D．t3和t4时刻，两环相互吸引 6、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 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、平静的水池表面有两个振源A、B，固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动，相隔半周期B开始向下振动，二者振动的振幅相同，某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点，OH为中垂线，交叉点G、H的中点为D，C点位于波峰和波谷的正中间，实线代表波峰，虚线代表波谷。下列说法中正确的是________。 A．如果在E点有一个小的漂浮物，经半个周期将向左漂到F点 B．两列波叠加后，O点的振动始终减弱 C．图中G、H两点振幅为零，D点的振幅也为零 D．当B引起的波传到E点后，E点的振动始终处于加强状态 E.C点此时振动的速度为零 8、2019年4月10日晚，数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(EHT)”项目在全球多地同时召开新闻发布会，发布了人类拍到的首张黑洞照片．理论表明：黑洞质量M和半径R的关系为，其中c为光速，G为引力常量．若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动，速率为v，轨道半径为r，则可知(　　) A．该黑洞的质量M＝ B．该黑洞的质量M＝ C．该黑洞的半径R＝ D．该黑洞的半径R＝ 9、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m B．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 10、在如图所示的电路中，灯泡L的电阻小于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后，下列结论正确的是（ ） A．灯泡L变亮 B．电流表读书变小，电压表读数变大 C．电源的输出功率变小 D．电容器C上电荷量增多 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）某一小型电风扇额定电压为5.0V，额定功率为2.5W．某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外，还有以下器材可供选择： A．电源E（电动势为6.0V） B．电压表V（量程为0～6V，内阻约为8kΩ） C．电流表A1（量程为0～0.6A，内阻约为0.2Ω） D．电流表A2（量程3A，内阻约0.05Ω）； E．滑动变阻器R1（最大阻值5k，额定电流100mA） F．滑动变阻器R2（最大阻值25Ω，额定电流1A） （1）为了便于调节，减小读数误差和系统误差，实验中所用电流表应选用_____滑动变阻器应选用_____（填所选仪器前的字母序号）。 （2）请你为该小组设计实验电路，并把电路图画在甲图中的虚线框内（小电风扇的电路符号如图甲所示）_____。 （3）操作过程中发现，小电风扇通电后受阻力作用，电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示，由此可以判定，小电风扇的电阻为_____Ω，正常工作时的发热功率为_____W，机械功率为_____W 12．（12分）一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品，在家中验证力的平行四边形定则，主要实验步骤如下： ①如图甲，细线OC一端连接一装满水的水壶，另一端连接圆环O，用电子秤的下端挂钩钩住圆环O，记下水壶静上时电子秤的示数F； ②如图乙，将细线AB一端拴在墙钉A处，另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态，在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1； ③如图丙，在白纸上以O为力的作用点，按定标度作出各力的图示，根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。 (1)步骤①中_______（填“必须”或“不必”）记录O点位置； (2)步骤②中用细线穿过圆环O，而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________； (3)通过比较F与______的大小和方向，即可得出实验结论。 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）我国是世界上开发利用地下水资源最早的国家之一，浙江余姚河姆渡古文化遗址水井，其年代距今约5700年。压水井可以将地下水引到地面上，如图所示，活塞和阀门都只能单向打开，提压把手可使活塞上下移动，使得空气只能往上走而不往下走。活塞往上移动时，阀门开启，可将直管中的空气抽到阀门上面；活塞向下移动时，阀门关闭，空气从活塞处溢出，如此循环，地下水就在大气压的作用下通过直管被抽上来了。阀门下方的直管末端在地下水位线之下，地下水位线距离阀门的高度h = 8m，直管截面积S = 0.002m2，现通过提压把手，使直管中水位缓慢上升4m。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3，外界大气压强p0 = 1.0×105Pa，重力加速度g = 10m/s²，直管中的气体可视为理想气体： (1)若该装置的机械效率η = 0.4，求人对把手做的功； (2)求直管中剩余空气质量△m与直管中原空气质量m0之比。 14．（16分）滑雪者从高处沿斜面直线雪道下滑。雪道总长度为200m，倾角为。甲、乙两滑雪者的滑雪板不同，与雪面的动摩擦因数分别为，。二人下滑过程中不使用雪杖加力，由静止从雪道顶端自由下滑。g取，，。求：（计算结果保留2位有效数字） （1）甲滑雪者到达雪道底端时的速度； （2）若乙在甲之后下滑且不能撞到甲，乙开始下滑应迟于甲多长时间？ 15．（12分）如图所示，在圆柱形汽缸中用一定质量的光滑导热活塞密闭有一定质量的理想气体，在汽缸底部开有一小孔，与U形水银管相连，已知外界大气压为p0，室温t0=27°C，稳定后两边水银面的高度差为△h=1.5cm，此时活塞离容器底部高度为h1=50cm。已知柱形容器横截面积S=0.01m2，大气压p0=75cmHg=1.0×105 Pa， g=10m/s2.求∶ ①活塞的质量； ②现室温降至-33°C时活塞离容器底部的高度h2。 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】 AB．小球和正三角形容器为共加速系统，上升过程中，以整体为研究对象，根据牛顿第二定律： 系统加速度竖直向下且大于重力加速度，小球加速度向下，所以容器底面c对小球无作用力，a、b侧面对小球的作用力竖直向下，以小球为研究对象，根据牛顿第二定律： 系统速度减小，加速度减小，小球受到的合外力减小，AB错误； CD．下落过程中，以整体为研究对象，根据牛顿第二定律： 系统加速度竖直向下且小于重力加速度，小球加速度向下，所以a、b侧面对小球无作用力，底面c对小球的作用力竖直向上，根据牛顿第二定律： 系统的速度增大，加速度减小，小球的加速度减小，底面c对小球的作用力增大，根据牛顿第三定律可知小球对容器的作用力逐渐变大，C错误；D正确。 故选D。 2、D 【解析】 A．将篮球的运动逆向处理，即为平抛运动，由图可知，第二次运动过程中的高度较小，所以运动时间较短，故A错误； B．篮球的运动逆向视为平抛运动，则平抛运动在水平方向做匀速直线运动，水平射程相等，但第二次用的时间较短，故第二次水平分速度较大，即篮球第二次撞篮板的速度较大，故B错误； C．篮球的运动逆向视为平抛运动，在竖直方向上做自由落体运动，由可知，第二次抛出时速度的竖直分量较小，故C错误； D．由于水平速度第二次大，竖直速度第一次大，根据速度的合成可知，抛出时的速度大小不能确定，有可能相等，所以两次抛出的初动能可能相等，故D正确； 故选D。 3、B 【解析】 由题意可知，汽车做匀减速直线运动，设加速度大小a，由公式，其中，代入解得：， 当时，汽车刹车的位移为，故B正确。 故选：B。 4、A 【解析】 对物体受力分析如图 木箱沿着斜面向上做匀速直线运动，根据平衡条件，合力为零 在垂直斜面方向，有： 在平行斜面方向，有： 其中： 联立解得： 当时F最小，则在从0逐渐增大到60°的过程中，F先减小后增大，A正确，BCD错误。 故选A。 5、B 【解析】 t1时刻感应电流为零，故两环作用力为零，则选项A错误；t2时刻A环中电流在减小，则B环中产生与A环中同向的电流，故相互吸引，t3时刻同理也应相互吸引，故选项B正确，C错误；t4时刻A中电流为零，两环无相互作用，选项D错误． 6、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。 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、BCE 【解析】 A．波在传播过程中，介质中的质点只在平衡位置附近振动，不会随着波的传播向前移动，A错误； BC．点是振源的中点，波的传播路程差等于零，由于相位恰好相反，所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱，所以B、C正确； D．由图可以看出，B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反，为叠加减弱位置，D错误； E．B引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度，而A刚好传到C点，具有向下的速度，叠加后速度为零．选项E正确。 故选BCE。 8、BC 【解析】 AB.设黑洞的质量为，环绕天体的质量为，根据万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力有：，化简可得黑洞的质量为，故B正确，A错误； CD.根据黑洞的质量和半径的关系，可得黑洞的半径为，故C正确，D错误． 9、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。 10、BD 【解析】 AB．将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后，滑动变阻器的电阻变大，根据串反并同，灯泡L中电流减小，电流表读数变小，电压表读数变大，灯泡L变暗，选项A错误，B正确； C．当外电路的总电阻等于电源的内阻时，电源的输出功率最大。虽然灯泡L的电阻小于电源的内阻r，但外电路的总电阻与电源的内阻大小不确定，故电源的输出功率变化情况不确定，故选项C错误； D．将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后，电容器C上电压增大，电容器C上电荷量增多，选项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、（1）C； E； （2）实验电路图如图所示； （3）2.5Ω， 0.625， 1.875。 【解析】 （1）电风扇的额定电流，从读数误差的角度考虑，电流表选择C．电风扇的电阻比较小，则滑动变阻器选择总电阻为10Ω的误差较小，即选择E。 （2）因为电压电流需从零开始测起，则滑动变阻器采用分压式接法，电风扇的电阻大约 ，远小于电压表内阻，属于小电阻，电流表采用外接法。电路图如图所示。 （3）电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得： 正常工作时电压为5V，根据图象知电流为0.5A， 则电风扇发热功率为：P＝I2R＝0.52×2.5W＝0.625W， 则机械功率P′＝UI﹣I2R＝2.5﹣0.625＝1.875W， 12、不必 两分力一次同时测定，减小误差（或由于圆环的滑动，使得OA、OB两细线拉力大小相同） 【解析】 (1)[1]因为重力恒竖直向下，只要保证水壶静止即可，读出OC绳的拉力即可，故第一次不需要记录O点位置。 (2)[2]由于圆环的滑动，使得OA、OB两细线拉力大小相同，故可以两分力一次同时测定，减小误差。 (3)[3]OA和OB绳子的拉力作用效果和OC一条绳子的拉力的作用效果相同，而OC一条绳子作用力为F，OA和OB绳子的合力为根据平行四边形定则画出来的，所以只要比较F和的大小和方向，即可验证试验。 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)400J；(2) 【解析】 (1)直管中水位缓慢上升h1=4m，则重心上升2m，则对水做功 带入数据可得 W有=160J 则人对把手做的功 (2)直管中有气体h2=4m，气体的压强为 设这些气体在压强为p0时的长度为L，则由玻意耳定律可得 解得 L=2.4m 则直管中剩余空气质量△m与直管中原空气质量m0之比 14、（1）；（2）18s。 【解析】 （1）甲下滑过程，由牛顿第二定律得 由运动规律得 解得 （2）乙下滑过程，由牛顿第二定律得 由运动规律得 又有 甲又有 甲、乙下滑的时间差为 解得 二人不相撞，乙开始下滑的时刻比甲至少要晚18s 15、①2kg；②40cm。 【解析】 ①.活塞产生压强 解得 m=2kg ②.气体等压变化，U形管两侧水银面的高度差不变仍为△h=1.5cm 初状态：K，cm·S 末状态：K， 由盖吕萨克定律 解得 h2=40cm