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2026年重庆市合川瑞山中学高三物理试题期初模拟卷(1)含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13496279 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:18 大小:735KB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2026年重庆市合川瑞山中学高三物理试题期初模拟卷(1) 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、物理老师在课堂上将一张薄面纸夹在一本厚厚的“唐诗辞典”的最下层两个页面之间,并将它们静置于桌面上要求学生抽出面纸,结果面纸总被拉断.然后物理老师为学生表演一项“绝活”——手托“唐诗辞典”让其运动并完好无损地抽出了面纸,则“唐诗辞典”可能( ) A.水平向右匀速运动 B.水平向左匀速运动 C.向下加速运动 D.向上加速运动 2、如图所示,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( ) A.重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为 B.重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为 C.计算重物匀加速阶段所用时间的方程为 D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度 3、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是 A.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变 B.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化 C.小球a与小球b质量比为5:1 D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。 4、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是(  ) A.电路再次稳定时,电源效率增加 B.灯L2变暗,电流表的示数减小 C.灯L1变亮,电压表的示数减小 D.电容器存储的电势能增加 5、下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是 A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力 B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小 C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能 D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 6、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是(  ) A. B. C. 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、下列说法正确的是 A.用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒 B.一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度升高而减少 C.某气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0= D.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显 E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 8、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( ) A.该波的周期为15s B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰 C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm D.该波的波长可能为8m 9、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计。从某时刻开始在c、d两端加上如图乙所示的交变电压。则下列说法中正确的有(  ) A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V B.当单刀双掷开关与b连接时,在t=0.01s时刻,电流表示数为4.4A C.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz D.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小 10、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 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)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。 A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω) B.电流表A2(量程0~1.0A,内阻r2约为0.5Ω) C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω) D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω) E.定值电阻R3=990Ω F. 定值电阻R4=140Ω G.电源E(电动势12V,内阻可忽略) H.电键、导线若干 (1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可) (2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____。 (3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1—I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填①或②)。 (4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2位有效数字) 12.(12分)某同学设计了如图所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑 块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数 μ,滑块和托盘上分别放有 若干砝码,滑块质量为 M,滑块上砝码总质量为 m′,托盘和盘中砝码的总质量为 m.实验中,滑块在水平 轨道上从 A 到 B 做初速度为零的匀加速直线运动, 重力加速度 g 取 10 m/s2 (1)为测量滑块的加速度 a,需测出它在 A、B 间运动的_________和________,计 算 a 的运动学公式是____. (2)根据牛顿运动定律得到 a 与 m 的关系为:_________ 他想通过多次改变 m,测出相应的 a 值,并利用上式来计算 μ.若要求 a 是 m 的一 次函数,必须使上式中的 _____保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于_________ 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,在竖直分界线的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与之间有方向向上的匀强电场。在处有两个带正电的小球和,两小球间不发生电荷转移。若在两小球间放置一个被压缩且锁定的小型弹簧(不计弹簧长度),解锁弹簧后,两小球均获得沿水平方向的速度。已知小球的质量是小球的倍,电荷量是小球的倍。若测得小球在磁场中运动的半径为,小球击中屏的位置的竖直偏转位移也等于。两小球重力均不计。 (1)将两球位置互换,解锁弹簧后,小球在磁场中运动,求两球在磁场中运动半径之比、时间之比; (2)若小球向左运动求、两小球打在屏上的位置之间的距离。 14.(16分)图(甲)中的圆是某圆柱形透明介质的横截面,半径为R=10cm.一束单色光沿DC平行于直径AB射到圆周上的C点,DC与AB的距离H=5cm.光线进入介质后,第一次到达圆周上的E点(图中未画出),CE= cm. (i)求介质的折射率; (ii)如图(乙)所示,将该光线沿MN平行于直径AB射到圆周上的N点,光线进入介质后,第二次到达介质的界面时,从球内折射出的光线与MN平行(图中未画出),求光线从N点进入介质球时的入射角的大小. 15.(12分)倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取,。 (1)压力F的最小值; (2)突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下? 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、C 【解析】 学生抽出面纸总被拉断,说明面纸所受的最大静摩擦力大于面纸所承受的拉力;而老师却能把面纸拉出,可知面纸所受到的最大静摩擦力小于面纸承受的拉力,面纸受到的正压力减小了,说明辞典可能发生了失重,即可能向下做加速运动。 故选C。 2、B 【解析】 A.根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段 A错误; B.重物在匀加速阶段 B正确; C.匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误; D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度 选项D错误。 故选B。 3、C 【解析】 AB.细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误; C.当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为 对小球b,由牛顿第二定律可得 由机械能守恒可得 解得 故C正确; D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则 解得 故小球a不会离开地面,故D错误; 故选C。 4、C 【解析】 A.电源的效率 将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,外电路电阻减小,则电源的效率减小,选项A错误; BC.将滑动变阻器的滑片P向下调节,变阻器接入电路的电阻减小,R与灯L2并联的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电压表示数减小,灯L1变亮。R与灯L2并联电路的电压U并=U-U1,U减小,U1增大,U并减小,灯L2变暗。流过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,IA增大,电流表的示数增大。故B错误,C正确; D.电容器两端的电压等于并联部分的电压,电压变小,由Q=CU知电容器的电荷量减少,电容器存储的电势能减小,故D错误。 故选C。 5、C 【解析】 核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间;比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度; 结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能。 【详解】 A项:维系原子核稳定的力是核力,核力可以是核子间的相互吸引力,也可以是排斥力,故A错误; B项:核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力大的多,故B错误; C项:比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会亏损质量,放出核能,故C正确; D项:自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等该原子核的结合能,故D错误。 故选:C。 本题考查对核力的理解.核力是自然界四种基本作用力之一,与万有引力性质、特点不同,同时考查了结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用,同时掌握质量亏损与质能方程。 6、C 【解析】 由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有 FTsinθ-FNcosθ=mω2Lsinθ FTcosθ+FNsinθ=mg 联立解得 FT=mgcosθ+ω2mLsin2θ 小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有 FTsinα=mω2Lsinα 解得 FT=mLω2 故C正确。 故选C。 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、ABE 【解析】 A.从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油不浸润塑料,故A正确; B.一定质量的理想气体,在压强不变时,温度升高,则分子对器壁的平均碰撞力增大,所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数减少,故B正确; C.气体间距较大,则 得到的是气体分子间的平均距离,故C错误; D.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故D错误; E.根据热力学第二定律,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故E正确。 故选ABE。 8、BD 【解析】 A.由振动图像可知,该波的周期为12s,故A错误: B.由两个质点的振动图像可知,t=3s时,当处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰,故B正确; C.由图可知,该波的振幅为4cm,频率 由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程为 4s时刻质元的位置 所以x=12m处的质元通过的路程 据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为: 在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移 所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程 故C错误; D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动,所以两点之间的距离为 (n=0、1、2……) 所以 (n=0、1、2……) n=0时,波长最大,为 故D正确。 故选BD。 9、AB 【解析】 A.当单刀双掷开关与a连接时,变压器原副线圈的匝数比为10∶1,输入电压 =220 V 故根据变压比公式 可得输出电压为22 V,电压表的示数为22V,故A正确; B.当单刀双掷开关与b连接时,变压器原副线圈的匝数比为5∶1,输入电压U1=220 V,故根据变压比公式,输出电压为44 V,根据欧姆定律,电流表的示数即为输出电流的有效值 故B正确; C.由图象可知,交流电的周期为,所以交流电的频率为 当单刀双掷开关由a拨向b时,变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50 Hz。故C错误; D.当单刀双掷开关由a拨向b时,根据变压比公式,输出电压增加,故输出电流增加,故输入电流也增加,则原线圈的输入功率变大,故D错误。 故选AB。 10、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。 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、C ② 2.0W(1.9~2.1W) 【解析】 (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。 (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示 (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。 (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像 其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为 由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。 12、位移; 时间; ; (m'+m) 【解析】 (1)滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据x=at2得a=,所以需要测量的是位移s和时间t. (2)对整体进行研究,根据牛顿第二定律得: 若要求a是m的一次函数必须使不变,即使m+m′不变,在增大m时等量减小m′,所以实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上. 本题根据先根据牛顿第二定律并结合隔离法求解出加速度的表达式,然后再进行分析讨论,不难. 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) 【解析】 (1)两小球静止反向弹开过程,系统动量守恒有 ① 小球A、B在磁场中做圆周运动,分别有 ,② 解①②式得 磁场运动周期分别为 , 解得运动时间之比为 (2)如图所示,小球A经圆周运动后,在电场中做类平抛运动。 水平方向有 ③ 竖直方向有 ④ 由牛顿第二定律得 ⑤ 解③④⑤式得 ⑥ 小球B在电场中做类平抛运动,同理有 ⑦ 由题意知 ⑧ 应用几何关系得 ⑨ 解①⑥⑦⑧⑨式得 14、(1);(2)60° 【解析】 (2)如图甲所示, CD光线进入介质球内,发生折射,有, ,所以 解得 (ii)光线第二次到达介质与空气的界面,入射角,由折射定律可得折射角,光线进入介质的光路如图乙所示. 折射角r=i/2,又,解得i=60° 点睛:本题考查了几何光学,关键是正确画出光路图,并利用几何知识求解折射率. 15、 (1)11N;(1)0.5s 【解析】 (1)滑块保持止,假设压力F的最小值为,根据平衡条件得 解得 滑块和木板整体保持静止,压力F的最小值为F1.根据平衡条件得 解得 所以压力F的最小值为 (1)撤去压力F,滑块和木板均沿斜面向下做匀加速运动,设加速度分别为a1和a1,根据牛顿第二定律得,对滑块有 解得 对木板有 解得 设经过时间t,滑块从木板上滑下,则 解得
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