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湖南省郴州市安仁县第二中学2025-2026学年高三下学期十六模物理试题含解析.doc

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资源描述
湖南省郴州市安仁县第二中学2025-2026学年高三下学期十六模物理试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,一只贮有空气的密闭烧瓶用玻璃管与水银气压计相连,气压计的A、B管内汞面在同一水平面上。现缓慢降低烧瓶内空气的温度,同时缓慢移动气压计A管,使气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,则 A.烧瓶内气体作等容变化,A管应向上移动 B.烧瓶内气体作等容变化,A管应向下移动 C.烧瓶内气体作等温变化,A管应向上移动 D.烧瓶内气体作等温变化,A管应向下移动 2、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 3、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( ) A.质点的线速度大小保持不变 B.质点的线速度大小保持不变 C.质点的角速度不断增大 D.质点的角速度不断增大 4、图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是(  ) A.共有10种不同频率的光子辐射出来 B.共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象 C.入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大 D.从金属板中逸出的光电子就是粒子 5、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 6、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3 m,B、C之间的距离l2=4 m.若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于(  ) A. m B. m C. m D. m 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,水平传送带以大小为的速率沿顺时针匀速运行,一个小物块从传送带的右端点以大小为的速度向左滑上传送带,小物块滑到传送带正中间时速度减为零。已知小物块与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为,则下列说法正确的是 A.两点间的距离为 B.小物块在传送带上运动时与传送带的相对位移为 C.要使小物块从传送带左端点滑离,小物块在右端点滑上传送带的速度至少为 D.增大传送带的速度(仍小于),小物块与传送带间相对运动的时间变长 8、如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端连接在一个小球上,小球套在光滑、水平的直杆上,开始时弹簧与杆垂直且处于原长。现给小球一个水平向右的拉力F,使小球从杆上A点由静止开始向右运动,运动到B点时速度最大,运动到C点时速度为零。则下列说法正确的是() A.小球由A到B的过程中,拉力做的功大于小球动能的增量 B.小球由B到C的过程中,拉力做的功大于弹簧弹性势能的增量 C.小球由A到C的过程中,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量 D.小球由A到C的过程中,小球所受合力的功先减小后增大 9、一质点做匀速直线运动,现对其施加一方向不变、大小随时间均匀增加的外力,且原来作用在质点上的力不发生改变。则该质点( ) A.速度的方向总是与该外力的方向相同 B.加速度的方向总是与该外力的方向相同 C.速度的大小随该外力大小增大而增大 D.加速度的大小随该外力大小增大而增大 10、下列说法正确的是 (  ) A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大 B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快 C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润 D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离 E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能 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)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R0=15 Ω,最大阻值50Ω的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E=6V的电源,成功测出了一个阻值大约为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤: (1)现有四只可供你选择的电流表: A.电流表(0~0.3 A,内阻为5.0 Ω) B.电流表(0~3 mA,内阻为2.0 Ω) C.电流表(0~3 mA,内阻未知) D.电流表(0~0.6 A,内阻未知) 则电流表A1你会选________;电流表A2你会选________。(填器材前的字母) (2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,表示接入电路的滑动变阻器长度,表示电流表A2的示数,则下列四个选项中能正确反映这种变化关系的是________。 (3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1-I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻Rx的阻值为________Ω(结果保留三位有效数字)。这样测得的Rx的阻值有无系统误差________。(填有或无) 12.(12分)某同学想将一量程为1mA的灵敏电流计G改装为多用电表,他的部分实验步骤如下: (1)他用如图甲所示的电路测量灵敏电流计G的内阻 ①请在乙图中将实物连线补充完整____________; ②闭合开关S1后,将单刀双置开关S2置于位置1,调节滑动变阻器R1的阻值,使电流表G0有适当示数I0:然后保持R1的阻值不变,将开关S2置于位置2,调节电阻箱R2,使电流表G0示数仍为I0。若此时电阻箱阻值R2=200Ω,则灵敏电流计G的内阻Rg=___________Ω。 (2)他将该灵敏电流计G按图丙所示电路改装成量程为3mA、30mA及倍率为“×1”、“×10”的多用电表。若选择电流30mA量程时,应将选择开关S置于___________(选填“a”或“b”或“c”或“d"),根据题给条件可得电阻R1=___________Ω,R2=___________Ω。 (3)已知电路中两个电源的电动势均为3V,将选择开关置于a测量某电阻的阻值,若通过灵敏电流计G的电流为0.40mA,则所测电阻阻值为___________Ω。 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,由同种材料制成的三个斜面a、b、c,底边长分别为L、L、2L,高度分别为2h、h、h。现将一可视为质点的物块分别从三个斜面的顶端由静止释放,在物块沿斜面下滑到底端的过程中,下述可能正确的是 A.物块运动的加速度aa > ab > ac B.物块运动的时间tc>ta >tb C.物块到达底端时的动能Eka=2Ekb =4Ekc D.物块损失的机械能∆Ec=2∆Eb =2∆Ea 14.(16分)如图所示,半径为的光滑圆弧轨道,与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内,粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处,质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板,两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素μ=0.3,两物块均可视为质点,空心管粗细不计,重力加速度取g=10m/s2。求: (1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小; (2)物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能; (3)木板在地面上滑行的距离。 15.(12分)如图所示,在坐标系第一象限内I、Ⅱ区域有磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,I区域有与磁场正交的匀强电场,电场强度大小,方向未知。现有一质量、电荷量的带负电的粒子以某一速度v沿与x轴正方向夹角为的方向从O点进入第一象限,在I区域内做直线运动,而后进入Ⅱ区域,由右侧射出,一段时间后,粒子经过x轴上的D点(图中未画出)。已知A点坐标为、C点坐标为,,,不计粒子重力。求: (1)粒子速度的大小v; (2)粒子运动轨迹与x轴的交点D的坐标; (3)由O运动到D点的时间。 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】 气压计B管的水银面保持在原来的水平面上,所以气体的体积不变,发生等容变化,初状态气体的压强大于大气压,根据查理定律,缓慢降低烧瓶内空气的温度,烧瓶内气体的压强减小,低于大气压,为了保证B管水银面不变,所以A管必须下移,故B正确,ACD错误。 2、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。 3、A 【解析】 A.由向心加速度可知若与成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A正确; C.由角速度,线速度不变,则的角速度与半径成反比,选项C错误; BD.根据,若与成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点的角速度保持不变,而线速度,可见的线速度与半径成正比,选项BD错误。 故选A。 4、C 【解析】 A. 共有种不同频率的光子辐射出来,选项A错误; B. 其中能级差大于2.29eV的跃迁有:4→1、3→1、2→1、4→2,即共有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,选项B错误; C. 根据光电效应规律可知,入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,选项C正确; D. 从金属板中逸出的光电子是,不是粒子,选项D错误。 故选C。 5、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 6、D 【解析】 设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律, l=at2 l+l1=a(t+T)2 l+l1+l2=a(t+2T)2 l2-l1=aT2 联立解得 l=m. A. m,选项A不符合题意; B. m,选项B不符合题意; C. m,选项C不符合题意; D. m,选项D符合题意; 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.物块向左滑动时,做加速度大小为的匀减速直线运动,则传送带的长为 故A错误; B.物块向左滑动时,运动的时间 这段时间内相对位移 当物块向右运动时,加速的时间为 这段时间内的相对位移为 因此总的相对位移为,故B正确; C.要使物块从传送带左端点B滑离,物块在右端点A滑上传送带的速度至少为 故C错误; D.增大传送带的速度(仍小于),物块向左相对传送带运动的时间不变,向右相对传送带运动的时间变长,因此物块与传送带相对运动的总时间变长,故D正确。 8、AC 【解析】 A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确; B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误; C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确; D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。 9、BD 【解析】 A.速度的方向不一定与该外力的方向相同,选项A错误; B.该外力的方向就是合外力的方向,则加速度的方向总是与该外力的方向相同,选项B正确; CD.该外力增大,则合外力增大,加速度变大,而速度的大小不一定随该外力大小增大而增大,选项C错误,D正确; 故选BD。 10、BCD 【解析】 A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误; B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确; C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确; D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确; E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E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、A D D 46.6Ω(45.0-50.0Ω均可) 无 【解析】 (1)[1][2].由于在该实验电路中没有电压表,所以要将定值电阻R0和电流表改装成电压表使用,因此电流表A1的内阻应已知,通过该电流表的最大电流约为: A1应选用A电流表.由于电流表A2的内阻不是必须要知道的,其量程要大于电流表A1的量程,所以电流表A2应选择D电流表. (2)[3].流经电流表A2的电流为电路中的总电流,设滑动变阻器单位长度的电阻为r,则有 又因为R0、Rx、RA1、RA2等均为定值,令,则上式可变为 由数学关系可知,D正确,故选D. (3)[4][5].根据图示电路图,由欧姆定律可知 (R0+RA1)I1=Rx(I2-I1) 整理可得 而即题图中I1-I2图线的斜率,由图可知 解得 Rx=46.6Ω. 由于实验中考虑到了电流表内阻,则这样测得的Rx的阻值无系统误差。 12、如图所示: 200 b 10 90 150 【解析】 (1)①由原理图连线如图: ; ②由闭合电路欧姆定律可知,两情况下的电流相同,所以灵敏电流计G的内阻Rg=200; (2)由表头改装成大量程的电流表原理可知,当开关接b时,表头与R2串联再与R1串联,此种情形比开关接c时更大,故开关应接b 由电流表的两种量程可知: 接c时有: 接b时有: 联立解得:; (3)接a时,,多用电表的内阻为:,此时流过待测电阻的电流为,所以总电阻为: ,所以测电阻阻值为150。 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、ABD 【解析】 A.设任一斜面的倾角为,斜面的长度为s.根据牛顿第二定律得: , 得: , 则可能有: , A正确; B.由得: , 对于a、b: , a的斜面倾角大,可能有。对c、a:c的加速度比a的小,可能有,则可能有,B正确; C.对物体在任一斜面上滑动的过程,由动能定理得: , 式中等于斜面的高度,等于斜面底边的长度。则 , , , 由数学知识可知,不可能有: , C错误; D.根据功能关系知,物块损失的机械能等于克服摩擦力做功,则有 , 等于斜面底边的长度,因此有: ,,, 所以 , D正确。 故选ABD。 14、 (1)N=4.5N;(2)△E=0.3J;(3)x=2.5m 【解析】 (1)物块m1从A到B由动能定理: ① 所以: v1=4m/s② 对m1在B点受力分析得: ③ 解得: N=4.5N④ (2)两物块碰撞前后动量守恒: m1v1=(m1+m2)v2⑤ 解得: v2=3m/s⑥ 由能量守恒: ⑦ 损失机械能: △E=0.3J⑧ (3)设两物块碰撞后的整体质量为m,m大小为0.2kg木板与地面之间的动摩擦因素为μ1。从B到C由动能定理: ⑨ 得: v3=5m/s⑩ 物块滑上木板后,物块先做匀减速,木板匀加速,直到共速,物块的加速度为: ⑪ 木板的加速度为: ⑫ 当物块与木板共速时: v3-a1t=a2t⑬ 共速时的速度为 v=a2t⑭ 物块恰好没滑下木板,相对位移为: ⑮ 共速时木板的位移为: ⑯ 物块与木板共速后一起匀减速,加速度为: ⑰ 共速后继续滑行的距离为: ⑱ 木板的位移: x=x1+x2⑲ 综上可解得木板的位移为: x=2.5m⑳ 15、(1);(2) ;(3) 【解析】 (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有 得 (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示 根据洛伦兹力提供向心力有 得 由几何知识得 解得 , 粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得 所以D点坐标为, (3)由O运动到D点分三段,I区域内有 Ⅱ区域内有 出磁场后有 由O运动到D点的时间
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