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2026届辽宁省鞍山市第八中学高三下学期网络教学训练题(二)物理试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13494437 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:17 大小:593KB 下载积分:11.68 金币
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2026届辽宁省鞍山市第八中学高三下学期网络教学训练题(二)物理试题 注意事项: 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、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1︰n2=l︰3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( ) A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V) B.交流电压表的示数为20 V C.电阻R上消耗的电动率为720W D.电流经过变压器后频率变为原来的2倍 2、职业高空跳伞运动员从近万米高空带着降落伞跳下,前几秒内的运动可视为自由落体运动。已知运动员的质量为80 kg,重力加速度g取10 m/s2,关于运动员所受重力做功的功率,下列说法正确的是(  ) A.下落第1 s末的瞬时功率为4 000 W B.下落第1 s内的平均功率为8 000 W C.下落第2s末的瞬时功率为8 000 W D.下落第2s内的平均功率为12000 W 3、自空中的A点静止释放一个小球,经过一段时间后与斜面体的B点发生碰撞,碰后速度大小不变,方向变为水平,并经过相等的时间最终落在水平地面的C点,如图所示,水平面上的D点在B点正下方,不计空气阻力,下列说法正确的是 A.A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶3 B.A、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为1∶3 C.A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶2 D.A、B两点的高度差和C、D两点的间距之比为1∶2 4、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是(  ) A.汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线 B.t1时刻两辆汽车相遇 C.t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度 D.在0~t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小 5、下列说法正确的是(  ) A.一定量的理想气体,当气体体积增大时,气体一定对外界做功 B.物体放出热量,其内能一定减少 C.温度高的物体分子平均动能一定大,但内能不一定大, D.压缩气体需要用力,这是因为气体分子间存在斥力 6、某同学按如图1所示连接电路,利用电压传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电压表的电压传感器将电压信息传入计算机,屏幕上显示出电压随时间变化的U-t曲线,如图2所示。电容器的电容C已知,且从图中可读出最大放电电压U0,图线与坐标轴围成的面积S、任一点的点切线斜率k,但电源电动势、内电阻、定值电阻R均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是 A.电容器放出的总电荷量 B.电阻R两端的最大电流 C.定值电阻R D.电源的电动势和内电阻 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、一质量为的电动汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶,当速度大小为时,其加速度大小为(),设汽车所受阻力恒为(),重力加速度为,下列说法正确的是(  ) A.汽车的功率为 B.汽车的功率为 C.汽车行驶的最大速率为 D.汽车行驶的最大速率为 8、如图为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则下列说法正确的是_______ . A.这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm B.在t=0时,质点Q向y轴负方向运动 C.从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6m D.从t=0.1到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm E.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位) 9、如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦.圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞.碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为(  ) A. B. C. D. 10、迄今为止,大约有1000颗卫星围绕地球正常工作,假如这些卫星均围绕地球做匀速圆周运动,关于这些卫星,下列说法正确的是 A.轨道高的卫星受到地球的引力小 B.轨道高的卫星机械能大 C.线速度大的卫星周期小 D.线速度大的卫星加速度大 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(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480 Ω.虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连.该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1 V 挡和5 V挡,直流电流1 mA挡和2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡. (1)图(a)中的A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接. (2)关于R6的使用,下列说法正确的是________(填正确答案标号). A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置 (3)根据题给条件可得R1+R2=________Ω,R4=________Ω. (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示.若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为________;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________;若此时B端是与“5”相连的,则读数为________.(结果均保留3位有效数字) 12.(12分)如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管内径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定.现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方向弹射.按下述步骤进行实验: ①用天平测出两球质量分别为m1、m2; ②用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h; ③解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q. 回答下列问题: (1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有______.(已知重力加速度g) A.弹簧的压缩量Δx B.两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2 C.小球直径d D.两球从管口弹出到落地的时间t1、t2 (2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP=_______________. (3)由上述测得的物理量来表示,如果满足关系式_______________,那么说明弹射过程中两小球组成的系统动量守恒. 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,水平地面上某竖直平面内有一固定的内壁光滑的直角三角形管道ABC,直角边AB竖直向下,直角边BC水平朝右,C端开口。取3个小球,t=0时刻三个球1,2静止释放,3斜向抛出。1号球在拐角处可使速度大小不变方向变为向右。三者在C端相遇但不碰撞,继续运动到达地面。三个小球从释放到落到地面所经历的时间分别为T1,T2,T3。已知直角边BC距地面的高度和AB边长相同。求: (1)三角形C处的角度为多少; (2)T1:T2:T3。 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,在光滑绝缘的水平面上有两个质量均为m的滑块A、B,带电量分别为+ q、+Q,滑块A以某一初速度v从远处沿AB连线向静止的B运动,A、B不会相碰。求:运动过程中,A、B组成的系统动能的最小值Ek。 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】 A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值: Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V 图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40cos200t(V) 故A错误; B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值 故B正确; C. 根据变压比可知,副线圈输出电压: 电阻R上消耗的功率: 故C错误; D. 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。 故选:B。 2、D 【解析】 A.下落第1 s末的瞬时功率为 选项A错误; B.下落第1 s内的平均功率为 选项B错误; C.下落第2s末的瞬时功率为 选项C错误; D.下落第2s内的平均功率为 选项D正确; 故选D。 3、D 【解析】 AC、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,两段时间相同,根据,可知A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,A、B两点的高度差和B、D两点的高度差之比为1∶1,故AC错误; BD、设A、B两点的高度差为h,根据速度位移公式可得BC段平抛初速度,持续的时间,所以CD两点间距离,所以AB两点的高度差和CD两点的间距之比为1∶2,故B错误,D正确; 故选D. 4、C 【解析】 A.由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误; B.A、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误; C.v-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确; D.在0~t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。 故选C。 5、C 【解析】 A.一定量的理想气体,当气体由于自由扩散而体积增大时,气体对外界不做功,故A错误; B.物体放出热量,若同时外界对物体做功,物体的内能不一定减少,故B错误; C.内能取决于物体的温度、体积和物质的量,温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大,故C正确; D.气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部压强产生的阻力造成的,并非由于分子之间的斥力造成,故D错误。 故选C。 6、D 【解析】 由Q=CU0,所以容器放出的总电荷量可求,所以A选项能求出;根据I=Q/t,变形得,Ut为图象与坐标轴所围面积S可求,所以Q=S/R,则,所以C选项可求;电阻R两端的最大电流即为电容器刚开始放电的时候,所以, 选项B电阻R两端的最大电流可求;根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即E=U0,内电阻无法求出,所以选项D不能求出。 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.车的额定功率为P,汽车的速度为v时,根据牛顿第二定律得 得 故A错误,B正确。 CD.汽车匀速运动时牵引力等于阻力, 速率最大,故有 故C正确,D错误。 故选BC。 8、ACE 【解析】 由波形图和振动图像读出波长、周期和振幅;根据振动图像可求解波的转播方向和传播的距离;质点在一个完整周期中运动的路程为4A; 【详解】 由图像可知,这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm,选项A正确;由Q点的振动图像可知,在t=0时,质点Q向y轴正方向运动,可知波向x轴正向传播,选项B错误;波速,从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了,选项C正确;从t=0.1到t=0.25s 经历了0.15s=T,但是因P点开始不是从平衡位置或者最高点最低点开始振动,则质点P通过的路程不等于3A=30cm,选项D错误;,则质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位),选项E正确;故选ACE. 本题关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系.要知道质点做简谐运动时,只有起点在平衡位置或波峰、波谷处的质点,在3/4周期内振动的路程才是3A. 9、BC 【解析】 A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则: mv0=mv1+2mv2 由动能守恒得: 联立得: ① 1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得: 2mg=  ② A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得: ③ 联立①②③得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v0⩾ 2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得: ④ 联立①④得:v0= 可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽ 由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽或v0⩾,故AD错误,BC正确. 故选BC 小球A的运动可能有两种情况:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度. 10、CD 【解析】 A. 引力的大小不仅与轨道半径有关,还与卫星质量有关,故A错误; B. 机械能的大小也与质量有关,故B错误; CD.根据 可知线速度越大,轨道半径越小,加速度越大,周期越小,故CD正确。 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、黑 B 160 880 1.47mA 1.10×103 Ω 2.95 V 【解析】 (1)[1] 欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,负极与红表笔相连,即红进黑出,端与电池正极相连,电流从端流出,端与黑表笔相连; (2)[2]由电路图可知只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要调节; A.与分析不符,故A错误; B.与分析相符,故B正确; C.与分析不符,故C错误; (3)[3]端与“1”“2”相连时,该多用电表挡位分别为直流2.5 mA挡、直流1 mA挡,如图所示 由电表的改装原理可知端与“2”相连时,有: 解得: [4]端与“4”相连时,如图所示 多用电表为直流电压1 V挡,表头并联部分电阻: (4)[5]端与“1”相连时,电表读数为1.47 mA; [6]端与“3”相连时,多用电表为欧姆×100Ω挡,读数为: [7]端与“5”相连时,多用电表为直流电压5 V 挡,读数为: 12、(1)B (2) (3)m1x1=m2x2 【解析】 (1)由题意可知,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,则由EP=mv2即可求得弹性势能;故应测量小球的质量m以及通过光电门的速度v,为了测量小球的速度,在做平抛动的水平位移,压缩量以及时间和小球的直径均不需要测量;故B正确,ACD错误.故选B; (2)由(1)可知,EP=m1v12+m2v22 由h=gt2可得:平抛运动的时间t=; 根据水平方向上的匀速直线运动规律可知: v1=;v2= 即EP=m1v12+m2v22= (3)根据动量守恒定律可知,两球碰前动量为零,碰后方向向反,设向左为正,则有: 0=m1v1-m2v2 再根据水平方向x=vt可得:m1x1=m2x2; 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)T1:T2:T3=1:0.837:0.767。 【解析】 (1)由题意设AB的长度和直角边BC距地面的高度为H,对1号球在AB段有 在BC段有 可得 根据机械能守恒可知1号球和2号球到达C点速度大小一样,所以对2号球有 gt1=gsin(t1+t2) 所以 可得 其中 解得 即; (2)因为1、2、3号球到达C端时间相同,对2号球分析有 结合(1)的结果可得 到达C端后的运动对1号球 解得 对2号球 解得 对3号球 解得 又因为 解得 所以有 所以联立可得 T1:T2:T3=1:0.837:0.767 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、 【解析】 两滑块相距最近时,速度相同,系统总动能最小, 由动量守恒定律有: mv=2mv共 所以系统的最小动能为: Ek=
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