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湖南师范大学附中2026年青浦高中高三下开学考物理试题含解析.doc

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湖南师范大学附中2026年青浦高中高三下开学考物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、将输入电压为220V、输出电压为6V的变压器改装成输出电压为30V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为() A.150匝 B.144匝 C.130匝 D.120匝 2、惯性制导系统的原理如图所示。沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一个质量为的滑块,滑块的两侧分别与劲度系数均为的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静止,弹簧处于自然长度。滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离点的距离为,则这段时间内导弹的加速度(  ) A.方向向左,大小为 B.方向向右,大小为 C.方向向右,大小为 D.方向向左,大小为 3、在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下对几位物理学家所做科学贡献的叙述正确的是( ) A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因” B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律 C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观 D.法拉第在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律 4、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为(  ) A. B. C. D. 5、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是( ) A.F=2mgtanθ B.F =mgcosθ C.F N=mg D.F N=2mg 6、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球以初速度从点竖直向上抛出,通过点时,速度大小为,方向与电场方向相反,则小球从点运动到点的过程中(  ) A.动能增加 B.机械能增加 C.重力势能增加 D.电势能增加 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,一列简谐波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向振动;虚线为0.02 s(小于1个周期)时的波形图,则(  ) A.波沿x轴正方向传播 B.波速为3.5 m/s C.t=0.02 s时,x=8 cm处质点向y轴负方向振动 D.t=0至t=0.08 s,质点P通过的路程为0.04 m 8、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示.则( ) A.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下 B.当地的重力加速度大小为 C.小球的质量为 D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等 9、如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中 A.所受滑道的支持力逐渐增大 B.所受合力保持不变 C.机械能保持不变 D.克服摩擦力做功和重力做功相等 10、如图甲所示,通过一理想自耦变压器给灯泡L1和L2供电,R为定值电阻,电表均为理想电表,原线圈所接电压如图乙所示,下列说法正确的是(  ) A.u随t的变化规律为u=22sin100rtV B.将电键S闭合,电压表示数不变,电流表示数变大 C.将电键S闭合,小灯泡L1变亮 D.将电键S闭合,为保证小灯泡L1亮度不变,可将滑片P适当下移 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所示,某同学利用下图电路测量电源电动势和内阻。先将电路中的电压传感器d端与a端连接。 (1)若该同学开始实验后未进行电压传感器的调零而其他器材的使用均正确,则移动滑片后,得到的U-I图象最可能为___________。 A. B. C. D. (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,正确调零操作,移动滑片后,得到如图b所示的U-I图,已知定值电阻R=10Ω,则根据图象可知电源电动势为_________V、内阻为________Ω。(结果保留2位有效数字) 12.(12分)某实验小组做“探究加速度和力、质量的关系”实验。 (1)用如图甲所示的装置做实验,图中带滑轮的长木板放置于水平桌面上,拉力传感器可直接显示细线所受拉力的大小。实验时,下列操作必要且正确的是__________。 A.将长木板右端适当垫高,使小车前端的滑轮不挂砂桶时,小车能自由匀速滑动 B.为了减小误差,实验中要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量 C.实验时,拉小车前端滑轮的细线必须保持水平 D.实验时,使小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数 (2)在正确、规范的操作下,打出一条如图乙所示的纸带,每相邻两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,纸带上的数字为相邻两个计数点间的距离,打点计时器电源的频率为。则打计数点3时,小车的速度大小__________;小车做匀加速直线运动的加速度大小__________。(结果均保留三位有效数字) (3)带滑轮的长木板水平放置,保持小车质量不变,改变砂桶里砂的质量测出每次拉力传感器的示数和小车对应的加速度,作图象。下列图线正确的是_____。 A. B. C.D. 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)一定质量的理想气体经历了如图A→B→C→D→A的状态变化求该过程中 (1)气体最高温度T1与最低温度T2的比值; (2)气体与外界交换的热量Q。 14.(16分)如图所示,导热性能良好的气缸静止于水平地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求: (1)气体温度为时,气柱的高度; (2)砝码的质量。 15.(12分)如图,一导热性能良好的容器由三根内径相同的竖直玻璃管构成,管内装有足够多的水银,左管上端封闭有一定质量的理想气体A,右管上端与大气相通,下管用活塞顶住。开始时左右两管的水银面恰好相平,气体A的长度为20 cm,环境温度为304 K。已知大气压强恒为76 cmHg,现用外力缓慢向上推活塞,使气体A的长度变为19 cm。 (i)求此时左右两管水银面的高度差; (ii)再将活塞固定,对气体A缓慢加热,使其长度变回20 cm。 求此时气体A的温度。 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】 副线圈匝数为n2=30匝,输入电压U1=220V,输出电压U2=6V,根据变压比公式有 原线圈匝数不变,改变副线圈匝数,输入电压也不变,输出电压变为30V,根据变压比公式有 联立得 故D正确,ABC错误。 故选D。 2、C 【解析】 导弹的速度与制导系统的速度始终相等,则其加速度相等。滑块受到左、右两侧弹簧的弹力方向均向右,大小均为。则合力方向向右,加速度方向向右。由牛顿第二定律得 解得 故ABD错误,C正确。 故选C。 3、C 【解析】 A、伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,故A错误;  B、库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律,故B错误;  C、爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观,所以C选项是正确的;  D、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系;是韦德与库柏在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律,故D错误;  综上所述本题答案是:C 4、C 【解析】 设AB与AC之间的夹角为θ,则 AB沿场强方向的距离为 cm 则电场强度为 电子从A点到达C点时电势能的变化量为 A. 与分析不符,故A错误; B. 与分析不符,故B错误; C. 与分析相符,故C正确; D. 与分析不符,故D错误。 故选C。 5、C 【解析】 对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN,三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下: 由图可知△OAB∽△GFA,即: 解得: FN=G=mg A. F=2mgtanθ,与分析不符,故A错误; B. F =mgcosθ,与分析不符,故B错误; C. F N=mg,与分析相符,故C正确; D. F N=2mg,与分析不符,故D错误; 故选:C。 6、C 【解析】 A.小球由到过程中动能增加量 故A错误; BC.在竖直方向上,小球只受重力作用,小球竖直方向的分运动为竖直上抛运动,点为小球还动的最高点,,从到,小球克服重力做的功 所以小球的重力势能增加量 小球的机械能增加量 故B错误,C正确; D.由能量守恒定律可知,小球机械能增大,电势能减少,故D错误。 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、AC 【解析】 A.P质点向y轴负方向运动,根据同侧法可知波沿x轴正方向传播,A正确; B.波速为: v==0.5 m/s B错误; C.根据图像可知t=0.02 s时,x=8 cm处质点沿y轴负方向运动,C正确; D.周期: T==0.16 s 在t=0至t=0.08 s,质点P振动个周期,通过的路程为: 2×1 cm=2 cm D错误。 故选AC。 8、CD 【解析】 由图象可知,当时,有:F<0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的弹力方向向上,故A错误;由图象知,当时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有:,得,由图象知,当时,F=a,故有,解得:,故B错误,C正确;由图象可知,当时,由,得F=mg,故D正确;故选CD. 【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题. 9、AD 【解析】 由图可知,从A到B斜面倾角θ一直减小,运动员对轨道的压力为mgcosθ,可知运动员对斜面的压力会逐渐增大,故A正确;因为运动员在下滑过程中始终存在向心力,合外力充当向心力,向心力绳子指向圆心,方向不断变化,所以合外力是变力,故B错误;由于速度不变,则动能不变,高度下降,重力势能减小,则机械能减小,故C错误;由于速度不变,则动能不变,由动能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等.故D正确. 10、BD 【解析】 A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压22V,周期0.02S,故角速度是 所以有 故A错误; B.电压表的示数是输出电压的有效值,输入电压和匝数不变,输出电压不变,将电键S闭合,消耗功率增大,输入功率增大,根据知电流表示数增大,故B正确; C.将电键S闭合,总电阻减小,流过的电流增大,分压增大,则并联电路的电压减小,小灯泡变暗,故C错误; D.将电键S闭合,为保证小灯泡亮度不变,根据可将滑片P适当下移使原线圈匝数减小从而增大,故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、B 3.0 0.53 【解析】 (1)该同学开始实验后未进行电压传感器的调零,则电路电流为0时,电压传感器有示数,不为0,作出的U-I图象中,电压随电流的增大而增大,但纵坐标有截距,观察图b中的图象可知B符合; (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,则电压传感器测量的是滑动变阻器的电压,但由于正负接线接反了,因此测量的数值会变为负值,计算时取绝对值即可,根据如图(c)所示的U-I图可知,电源电动势为3V,由闭合电路的欧姆定律有:,当U=2V时,I=0.095A,即,解得:内阻r≈0.53Ω。 12、AD 1.13 2.50 B 【解析】 (1)[1]A.为使小车的合外力等于小车受到的拉力,必须平衡摩擦力,故A正确; B.小车受到的拉力等于拉力传感器的两倍,不需要用细线的拉力近似等于砂和砂桶的重力,实验中不需要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量,故B错误; C.细线必须与木板保持平行,因为平衡了摩擦力,木板不水平,所以细线也不水平,故C错误; D.为充分利用纸带,小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数,故D正确。 故选AD。 (2)[2] 打点计时器电源的频率为,相邻两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,则相邻计数点间时间间隔 根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于这段的平均速度可得 代入数据可得 [3]根据逐差法有 代入数据可得 (3)[4]木板水平放置时,没有平衡小车受到的摩擦力,则有 整理得 则图象为不过原点的斜线,故B正确,ACD错误。 故选B。 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),吸热 【解析】 (1)根据理想气体状态方程 变形得 即压强与体积的乘积越大,温度越高,故状态温度最高,状态温度最低,设状态温度为,则等压变化,则有 等容变化,则有 联立解得 (2)的状态变化过程外界对气体做的功 根据热力学第一定律有 解得 故此过程是吸热 14、 (1);(2) 【解析】 (1)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖—吕萨克定律有 解得 (2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化 , , 由玻意耳定律得 联立解得 15、 (i)4cm (ii)328K 【解析】 (i)由题意可知开始时气体A的压强等于大气压强p0,设玻璃管的横截面积为S,气体A长度为19cm时的压强为p1,根据玻意耳定律 又 可得 (ii)设气体A长度变回20cm时的温度为T2,压强为p2,由题意可知此时左右两管液面的高度差为 根据查理定律 解得
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