广西南宁三中、柳铁一中等重点中学2026年高三下学期4月暑期摸底物理试题含解析.doc

广西南宁三中、柳铁一中等重点中学2026年高三下学期4月暑期摸底物理试题 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、根据爱因斯坦的“光子说”可知（　　） A．“光子说”本质就是牛顿的“微粒说” B．只有光子数很多时，光才具有粒子性 C．一束单色光的能量可以连续变化 D．光的波长越长，光子的能量越小 2、基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点，发明了指纹识别技术．目前许多国产手机都有指纹解锁功能，常用的指纹识别传感器是电容式传感器，如图所示．指纹的凸起部分叫“嵴”，凹下部分叫“峪”．传感器上有大量面积相同的小极板，当手指贴在传感器上时，这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器，这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同．此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，电容值小的电容器放电较快，根据放电快慢的不同，就可以探测到嵴和峪的位置，从而形成指纹图象数据．根据文中信息，下列说法正确的是( ) A．在峪处形成的电容器电容较大 B．在峪处形成的电容器放电较慢 C．充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大 D．潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响 3、如图甲所示，在磁感应强度为B的匀强磁场中，有一匝数为n，面积为S，总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动，矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路，回路中接有一理想交流电流表．图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象，下列说法中正确的是 A．从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBS B．从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/R C．t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω D．电流表的示数为 4、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O，如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小，在O点向左移动的过程中 A．F逐渐变大，T逐渐变大 B．F逐渐变大，T逐渐变小 C．F逐渐变小，T逐渐变大 D．F逐渐变小，T逐渐变小 5、物理学的发展离不开科学家所做出的重要贡献。许多科学家大胆猜想，勇于质疑，获得了正确的科学认知，推动了物理学的发展。下列叙述符合物理史实的是（　　） A．汤姆孙通过研究阴极射线发现电子，并精确地测出电子的电荷量 B．玻尔把量子观念引入到原子理论中，完全否定了原子的“核式结构”模型 C．光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说 D．康普顿受到光子理论的启发，以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性 6、一定质量的乙醚液体全部蒸发，变为同温度的乙醚气体，在这一过程中（ ） A．分子引力减小，分子斥力减小 B．分子势能减小 C．乙醚的内能不变 D．分子间作用力增大 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．气体的温度升高，每个气体分子运动的速率都增大 B．已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度，可算出该气体分子间的平均距离 C．空调机作为制冷机使用时，将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外，所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 D．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 E.若分子间的距离减小，则分子间的引力和斥力均增大 8、如图所示，一根上端固定的轻绳，其下端拴一个质量为的小球。开始时轻绳处于竖直位置。用一个方向与水平面成的外力拉动小球，使之缓慢升起至水平位置。取，关于这一过程中轻绳的拉力，下列说法中正确的是（ ） A．最小值为 B．最小值为 C．最大值为 D．最大值为 9、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压，为干路电流，、为图线上的两点，相应状态下电源的效率分别为、，电源的输出功率分别为、，对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为，电源内电阻为，由图可知　　 A． B． C． D． 10、下列说法正确的是________。 A．物体放出热量，温度一定降低 B．温度是物体分子平均动能大小的标志 C．布朗运动反映的是液体分子的无规则运动 D．根据热力学第二定律可知，热量不可能从低温物体传到高温物体 E.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的 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）某同学做测量金属丝的电阻率的实验。 （1）用螺旋测微器测量金属丝的直径，示数如图甲，其直径为_________。 （2）测量该金属丝的电阻率，可供选择的仪器有： A．电流表A，量程有和两种，内阻均较小； B．电压表V，量程有和两种，内阻均较大； C．电源电动势为，内阻较小。 实验中按如图乙所示接好电路，闭合后，把开关拨至a时发现，电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现，电压表指针几乎还在满偏的处，电流表指针则偏转到满偏的处，由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。 所选电压表的量程为_________V，此时电压测量值为_________V。 所选电流表的量程为_________，此时电流测量值为_________。 12．（12分）用如图a所示的器材，测一节干电池的电动势和内阻实验。 (1)用笔画线代替导线，将图a连接成可完成实验的电路（图中已连接了部分导线）； （____） (2)实验过程中，将电阻箱拔到45Ω时，电压表读数为0.90V；将电阻箱拔到如图b所示，其阻值是________Ω，此时电压表的读数如图c所示，其值是____________V； (3)根据以上数据，可以算出该节干电池的电动势E=_______V，内电阻r=________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）如图所示，质量为m1＝1kg的滑道静止在光滑的水平面上，滑道的AB部分是半径为R＝0.3m的四分之一圆弧，圆弧底部与滑道水平部分相切，滑道水平部分右端固定一个轻弹簧．滑道CD部分粗糙，长为L＝0.1m，动摩擦因数μ＝0.10，其他部分均光滑．现让质量为m1＝1kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放，取g＝10m/s1．求： (1)物块到达最低点时的速度大小； (1)在整个运动过程中，弹簧具有的最大弹性势能； (3)物块最终停止的位置． 14．（16分）如图所示，Ⅰ、Ⅲ区域（足够大）存在着垂直纸面向外的匀强磁场，虚线MN、PQ分别为磁场区域边界，在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域，磁场边界恰好与边界MN、PQ相切，S、T为切点，A、C为虚线MN上的两点，且AS=CS=R，有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域，随后从A点进入Ⅱ区域，一段时间后粒子能回到出发点，并最终做周期性运动，已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍，Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等，不计粒子的重力。求： (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角； (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。 15．（12分）如图所示，竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切，小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放，A与B碰撞后结合为一个整体，并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑，半径R=0.2m；A和B的质量相等均为1kg；A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求： （1）碰撞前瞬间A的速率v； （2）A和B系统碰撞过程损失的机械能； （3）A和B整体在桌面上滑动的距离L。 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】 A．“光子说”提出光子即有波长又有动量，是波动说和粒子说的统一，不同于牛顿的“微粒说”，A错误； B．当光子数很少时，显示粒子性；大量光子显示波动性，B错误； C．爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的，而是一份一份的，每一份叫做一个光子，每个光子的能量为，故光的能量是不连续的，C错误； D．光的波长越大，根据，频率越小，故能量越小，D正确． 故选D. 2、C 【解析】 根据电容的决定式分析d改变时电容的变化以及电荷量的多少； 根据电荷量的多少分析放电时间长短． 【详解】 A．根据电容的计算公式可得，极板与指纹峪(凹下部分)距离d大，构成的电容器电容小，故A错误； BC．传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，所以所有的电容器电压一定，根据可知，极板与指纹沟(凹的部分，d大，电容小)构成的电容器充上的电荷较少，所以在峪处形成的电容器放电过程中放电时间短，放电快；反之，在嵴处形成的电容器电容大，电荷量大，放电时间长，故C正确，B错误； D．湿的手与传感器之间有水填充，改变了原来匹配成平行板电容器的电容，所以会影响指纹解锁，故D错误． 3、D 【解析】 试题分析：由图可知，tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS，方向相反；故穿过线圈磁通量的变化量为2BS；故A错误； 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS，则平均电动势；因此通过电阻R的电荷量为；故B错误； t3时刻电动势E=NBSω；则由法拉第电磁感应定律可知：；则穿过线圈的磁通量变化率为BSω；故C错误； 电流表的示数为有效值，则有：；故D正确；故选D． 考点：法拉第电磁感应定律；交流电的有效值 4、A 【解析】 以结点O为研究对象受力分析如下图所示： 由题意知点O缓慢移动，即在移动过程中始终处于平衡状态，则可知：绳OB的张力 TB=mg 根据平衡条件可知： Tcosθ-TB=0，Tsinθ-F=0 由此两式可得： F=TBtanθ=mgtanθ 在结点为O被缓慢拉动过程中，夹角θ增大，由三角函数可知：F和T均变大。 A. F逐渐变大，T逐渐变大与分析相符，故A正确。 B. F逐渐变大，T逐渐变小与分析不符，故B错误。 C. F逐渐变小，T逐渐变大与分析不符，故C错误。 D. F逐渐变小，T逐渐变小与分析不符，故D错误。 5、C 【解析】 A．汤姆孙通过研究阴极射线发现电子，并求出了电子的比荷，密立根精确地测出电子的电荷量；故A错误； B．玻尔把量子观念引入到原子理论中，但是没有否定原子的“核式结构”模型；故B错误； C．光电效应的实验规律与经典电磁理论的矛盾导致爱因斯坦提出光子说，故C正确； D．德布罗意受到光子理论的启发，以类比的方法大胆提出实物粒子也具有波粒二象性，故D错误。 故选C。 6、A 【解析】 A. 乙醚液体蒸发过程，分子间的距离变大，分子间的引力和斥力都会减小，故A正确； B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功，分子势能增加，故B错误； C. 一定质量的乙醚液体全部蒸发，变为同温度的乙醚气体过程中，要从外界吸收热量，由于温度不变，故分子平均动能不变，而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功，分子势能增加，故内能增加，故C错误； D. 由于乙醚液体蒸发过程，分子间的距离变大，分子之间的作用力从0开始，先增大后减小，故D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、BDE 【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．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B正确； C．空调机作为制冷机使用时，将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外，产生了其他影响，即消耗了电能，所以不违背热力学第二定律，故C错误； D．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D正确； E．若分子间的距离减小，则分子间的引力和斥力均增大，故E正确． 故选BDE． 8、AC 【解析】 应用极限法。静止小球受重力、外力、绳拉力，如图。 AB．当力三角形为直角时 故A正确，B错误； CD．当力三角形为直角时 故C正确，D错误。 故选AC。 9、ACD 【解析】 AC．设电流的最小分度为I，电压的最小分度为U，则可知，电源的电动势E=6U；Ua=4U，Ub=2U；电流Ia=4I，Ib=8I；则由P=UI可知，故电源的输出功率相等； 则闭合电路欧姆定律可知， E=I（r+R） 代入解得： Ra：r=2：1； 故AC正确； B．电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。 ； E为电源的总电压（即电动势），在U-I图象中，纵轴截距表示电动势，根据图象可知则 则 ηa：ηb=2：1 故B错误； D．当内外电阻相等时，电源的输出功率最大，此时电压为3U，电流为6I；故： Pa：Pmax=8：9 故D正确； 故选ACD。 10、BCE 【解析】 A．物体放出热量，但是如果外界对物体做功，则物体的内能不一定减小，温度不一定降低，选项A错误； B．温度是物体分子平均动能大小的标志，选项B正确； C．布朗运动反映的是液体分子的无规则运动，选项C正确； D．根据热力学第二定律可知，热量可以从低温物体传到高温物体，但是要引起其他的变化，选项D错误； E．气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的频繁碰撞作用产生的，选项E正确； 故选BCE. 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、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5 【解析】 （1）[1]．螺旋测微器的固定刻度为0，经估读后旋转刻度在47格处，测量值为0.470mm。（结果为值读数字真读，值读至0.001mm，测量值为0.470mm） （2）[2][3][4][5]．由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V，若电压表选用量程其指针偏转过小，应选用量程。 由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变，电流表读数变化明显，说明阻值较大，与电压表电阻相接近，一般为几千欧而电源电动势只有，由欧姆定律计算知电流只有几毫安，故电流表选用量程。 阻值较大，则应使电流表内接，即拨至b。此时电压表为满偏的，则读数为 电流表为满偏的，则读数为 ． 12、 110 1.10 1.3 20 【解析】 (1)[1]．电路图如图； (2)[2][3]．电阻箱读数为R=1×100+1×10=110Ω；电压表读数为U=1.10V； (3)[4][5]．由闭合电路欧姆定律有 两式联立代入数据解得 E=1.3V r=20Ω 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）1m/s(1)1.8J(3) 最终停在D点 【解析】 【分析】物体1从释放到与物体1相碰前的过程中，系统中只有重力做功，系统的机械能守恒，根据机械能守恒和动量守恒列式，可求出物体1、1碰撞前两个物体的速度；物体1、1碰撞过程，根据动量守恒列式求出碰后的共同速度．碰后，物体1、1向右运动，滑道向左运动，弹簧第一次压缩最短时，根据系统的动量守恒得知，物体1、1和滑道速度为零，此时弹性势能最大；根据能量守恒定律求解在整个运动过程中，弹簧具有的最大弹性势能；根据系统的能量守恒列式，即可求出物体1、1相对滑道CD部分运动的路程s，从而确定出物体1、1最终停在何处； 解：（1）从释放到最低点，由动量守恒得到： 由机械能守恒得到： 解得： （1）由能量守恒得到： 解得： （3）最终物块将停在C、D之间，由能量守恒得到： 解得： 所以最终停在D点． 14、 (1)120°(2) 【解析】 (1)粒子的运动轨迹如图所示，由几何关系得， 半径 粒子转过的圆心角为 粒子从点进入Ⅱ区域，先做匀速直线运动，且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心，接着在磁场中做圆周运动，离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心 设轨迹半径为，由牛顿运动定律知 得 故 即 连接，得 得 故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为 (2)粒子进入Ⅲ区域时，速度方向仍与边界成30°角，故此粒子的轨迹图左右对称，上下对称，粒子在一个周期内，在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程，每次转过的圆心角均为 所用总时间为 在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程，每次转过的圆心角均为，所用时间为 在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程，每次运动的距离为 所用总时间 故此粒子在一个周期内所经历的总时间为 15、（1）2m/s；（2）1J；（3） 0.25m. 【解析】 （1）对A从圆弧最高点到最低点的过程应用机械能守恒定律有 可得 （2）A在圆弧轨道底部和B相撞，满足动量守恒，有 （mA+mB）v′=mAv 可得 v′=1m/s A和B系统碰撞过程损失的机械能 解得 ∆E=1J （3）对AB一起滑动过程，由动能定理得 可得 L=0.25m