2026届安康市重点中学物理高三上期末调研模拟试题.doc

1、2026届安康市重点中学物理高三上期末调研模拟试题 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、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星，下列说法中正确的是( ) A．它的运行速度为7.9km/s B．已知它的质量为1.

2、42t，若将它的质量增为2.84t，其同步轨道半径变为原来的2倍 C．它可以绕过北京的正上方，所以我国能够利用它进行电视转播 D．它距地面的高度约是地球半径的5倍，所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的 2、如图所示，一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2，原线圈输入电压保持不变，副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R，电流表为理想电表，下列说法正确的是（　　） A．若S断开，则副线圈输出端电压为零 B．若S闭合，滑动片P向上滑动，则两电流表示数都变小 C．若S闭合，滑动片P向上滑动，则电流表A1示数变大，A2示数变小 D．若S闭合，滑动片P向上滑动，则电流表

3、A1示数不变，A2示数变小 3、如图所示，围绕地球做匀速圆周运动的两颗卫星的周期分别为T1和T2，两颗卫星的轨道半径的差值为d，地球表面重力加速度为g，根据以上已知量无法求出的物理量是（引力常量G未知）（　　） A．地球的半径 B．地球的质量 C．两颗卫星的轨道半径 D．两颗卫星的线速度 4、如图（俯视图），在竖直向下、磁感应强度大小为2T的匀强磁场中，有一根长0.4m的金属棒ABC从中点B处折成60°角静置于光滑水平面上，当给棒通以由A到C、大小为5A的电流时，该棒所受安培力为 A．方向水平向右，大小为4.0N B．方向水平向左，大小为4.0N C．方向水平向右，大小为

4、2.0N D．方向水平向左，大小为2.0N 5、如图所示，圆形磁场区域内有垂直纸面向外的匀强磁场，三个带电粒子 A、B、C 先后从 P 点以相同的速度沿 PO 方向射入磁场，分别从 a、b、c 三点射出磁场，三个粒子在磁场中运动的时间分别用 tA、tB、tC 表示，三个粒子的比荷分别用 kA、kB、kC 表示，三个粒子在该磁场中运动的周期分别用 TA、TB、TC 表示， 下列说法正确的是（　　） A．粒子 B 带正电 B．tA＜tB＜tC C．kA＜kB＜kC D．TA＞TB＞TC 6、在人类太空征服史中，让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候，它的生

5、命就走到了尽头，有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器，图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源，可简化为图乙所示的模型，让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正，则（　　） A．“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速，与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气，能校正卫星M到较低的轨道运行 B．让M降低到N所在轨道上，补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正 C．在图乙中M的动能一定小于N的动能 D．在图乙中，M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上 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

6、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、2019年9月11日，《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告：他们成功通过开普勒望远镜发现，一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽，含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体，其半径与地球半径之比为p，其质量与地球质量之比为q，则K2-18b和地球（　　） A．表面的重力加速度之比为 B．表面的重力加速度之比为 C．第一宇宙速度之比为 D．第一宇宙速度之比为 8、下列说法中正确的是_______ A．由于液体表面分子间距离大于液体内

7、部分子间的距离，液面分子间只有引力，没有斥力，所以液体表面具有收缩的趋势 B．在毛细现象中，毛细管中的液面有的升高，有的降低，这与液体的种类和毛细管的材质有关 C．水面上的单分子油膜，在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理 D．食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布，具有空间上的周期性 E.分子间距离在小于范围内，分子间距离减小时，引力减小，斥力增大，分子力表现为斥力 9、有一种调压变压器的构造如图所示。线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上，C、D之间加上输入电压，转动滑动触头P就可以调节输出电压，图中A为交流电流表，V为交流电压表，R1、R2为定值电阻，R3为滑动变阻器，C、D两瑞按

8、正弦交流电源，变压器可视为理想变压器，则下列说法正确的是（　　） A．当R3不变，滑动触头P顺时针转动时，电流表读数变小，电压表读数变小 B．当R3不变，滑动触头P逆时针转动时，电流表读数变小，电压表读数变小 C．当P不动，滑动变阻器滑动触头向上滑动时，电流表读数变小，电压表读数变大 D．当P不动，滑动变阻器滑动触头向上滑动时，电流表读数变大，电压表读数变大 10、如图甲所示，在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内，cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通

9、过该磁场，回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示，下列说法正确的是（ ） A．水平外力为恒力 B．匀强磁场的宽度为 C．从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为 D．线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功 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

10、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）如图甲所示装置，可以进行以下实验： A.“研究匀变速直线运动” B.“验证牛顿第二定律” C.“研究合外力做功和物体动能变化关系 (1)在A、B、C这

11、三个实验中，______需要平衡摩擦阻力． (2)已知小车的质量为M，盘和砝码的总质量为m，且将mg视为细绳对小车的拉力；为此需要满足前述A、B、C三个实验中，______不需要满足此要求． (3)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验，由此可求得如图乙纸带上由O点到D点所对应的运动过程中，盘和砝码受到的重力所做功的表达式______，该小车动能改变量的表达式______．由于实验中存在系统误差，所以W______选填“小于”、“等于”或“大于”． 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．（

12、10分）如图所示，半径R＝1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内，轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ＝37°，另一端点C为轨道的最低点．C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板，木板质量M＝1 kg，上表面与C点等高．质量为m＝1 kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0＝1.1 m/s的速度水平抛出，恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道．取g＝10 m/s1．求： （1）物块经过B点时的速度vB． （1）物块经过C点时对木板的压力大小． （3）若木板足够长，物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q． 14．（16分）应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部

13、的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处，放下一质量不计的绳索，探险者将绳索一端系在身上，在绳索拉力作用下，从静止开始竖直向上运动，到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示，探险者（含装备）质量为m=80kg，重力加速度g=10m/s2，不计空气阻力。求： (1)直升机悬停处距谷底的高度h； (2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中，牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。 15．（12分）如图所示，光滑斜面体ABC固定在地面上，斜面AB倾角为37°，斜面AC倾角为53°，P、Q两个物块分别放在AB、AC斜面上，并用绕过斜面体顶端A处光滑定滑轮的细线连接。放在AC

14、斜面上的轻弹簧，一端与Q相连，另一端与固定在C点的挡板相连，物块P、Q的质量分别为2m、m，弹簧的劲度系数为k，重力加速度为g，两斜面足够长。开始时锁定物块P，细线刚好拉直，张力为零，现解除物块P的锁定，已知 sin 37°=0.6，cos 37°= 0.8，求： (1)解除锁定的一瞬间，物块P的加速度大小； (2)当物块Q向上运动的距离时，物块Q的速度大小； (3)当物块Q向上运动的距离时，弹簧断开，同时给物块P一个平行AB斜面向上的恒定推力F，此后细线的拉力为零，且P、Q两物块的速度同时减为零，则当物块Q速度为零时，物块P克服推力做功为多少。 参考答案 一、单项选择题：本

15、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】 同步卫星的轨道半径是固定的，与质量大小无关，A错误；7.9 km/s是人造卫星的最小发射速度，同时也是卫星的最大环绕速度，卫星的轨道半径越大，其线速度越小．同步卫星距地面很高，故其运行速度小于7.9 km/s，B错误；同步卫星只能在赤道的正上方，C错误；由可得，同步卫星的加速度，D正确． 【点睛】同步卫星有四个“定”：定轨道、定高度、定速度、定周期． 2、B 【解析】 A．理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关，根据理想变压器的电压规律变形 匝数比恒定，输入电压

16、不变时，输出电压就保持不变，A错误； BCD．S闭合，滑片P上滑时，电阻值变大，则电流表A2示数变小，又因为流过定值电阻R1的电流不变，所以电流表A1示数也变小，B正确，CD错误。 故选B。 3、B 【解析】 ABC．根据万有引力提供向心力，依据牛顿第二定律，则有 且 由公式 联立可解得两颗卫星的轨道半径和地球的半径，由于引力常量G未知则无法求出地球的质量，故AC正确，B错误； D．由公式可知，由于两颗卫星的轨道半径和周期已知或可求出，则可求出两颗卫星的线速度，故D正确。 故选B。 4、D 【解析】 金属棒的有效长度为AC，根据几何知识得L=0.2m，根据

17、安培力公式得 F=BIL=2×5×0.2=2N 根据左手定则可判定安培力水平向左，故ABC错误，D正确； 故选D。 5、B 【解析】 根据题意做出ABC三种粒子在磁场中的运动轨迹如图所示， A．根据左手定则，可以判断B粒子带的电荷为负电荷，A错误； C．由图可知，三粒子做圆周运动的半径C最大，A最小，根据 又粒子的速度都相等，所以比荷的大小关系是：kA＞kB＞kC，故C错误； D．根据周期公式 及比荷的大小关系可知：TC＞TB＞TA，故D错误； B．由图，ABC三个粒子形成的图象在磁场区域留下的弧长C最长，A最短，而三个粒子的速度相同，根据，所以有：tA＜tB

18、＜tC，故B正确。 故选B。 6、A 【解析】 A．开动M上的小发动机向前喷气，可使卫星M减速，速度减小，所需的向心力减小，卫星M做向心运动，则能校正卫星M到较低的轨道运行，故A正确； B．让M降低到N所在轨道上，补充能源后再开启卫星M上的小发动机，可使卫星M减速，速度减小，所需的向心力减小，卫星M做向心力运动，则卫星M会在更低的轨道运动，故B错误； C．由于不知道M、N的质量，所以无法比较两者的动能，故C错误； D．由 可得 可知 N的角速度比M的大，所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上，故D错误。 故选A。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，

19、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、AD 【解析】 根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有 得星球表面重力加速度 故 可知A正确，B错误； 根据万有引力提供向心力有 得第一宇宙速度 故 可知C错误，D正确。 故选AD。 8、BCD 【解析】 A．由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离，液面分子间引力大于斥力，所以液体表面具有收缩的趋势，选项A错误； B．在毛细现象中，毛细管中的液面有的升高，有的降低，这与液体的种类和毛细管的材质有关，选项B正

20、确； C．水面上的单分子油膜，在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理，选项C正确； D．食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布，具有空间上的周期性，选项D正确； E．分子间距离在小于范围内，分子间距离减小时，引力斥力同时增大，分子力表现为斥力，选项E错误。 故选BCD。 9、AC 【解析】 A．当不变，滑动触头顺时针转动时，变压器的原线圈的匝数不变，副线圈的匝数减少，两端的电压减小，总电流减小，滑动变阻器两端的电压将变小，电流表的读数变小，故A正确； B．当不变，滑动触头逆时针转动时，副线圈匝数增大，电压增大，电流表读数变大，电压表读数变大，故B错误； CD．保持的位置不动

21、即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变，则两端的电压不变，当将触头向上移动时，连入电路的电阻的阻值变大，因而总电流减小，分担的电压减小，并联支路的电压即电压表的示数增大，通过的电流增大，流过滑动变阻器的电流减小，所以电流表读数变小，电压表读数变大，故C正确，D错误； 故选AC。 10、BCD 【解析】 根据线框感应电流，结合i-t图象知道，线框做匀加速直线运动，从而再根据图象找到进入和穿出磁场的时刻，由运动学公式就能求出磁场宽度、ab边离开的时间。根据感应电流的方向，结合楞次定律得出磁场的方向。根据安培力公式得出导线框所受的安培力。 【详解】 线框进入磁场的时候，要受到安培力的作用

22、电流是变化的，安培力也是变化的，因此外力F必然不是恒力，选项A错误；由图乙可知2t0～4t0时间内线框进入磁场，设线框匀加速直线运动的加速度为a，边框长为：l=a(4t0)2−a(2t0)2=6at02；磁场的宽度为：d=a(6t0)2−a(2t0)2=16at02；故d=，故选项B正确；设t时刻线框穿出磁场，则有：6at02=at2−a(6t0)2，解得：t=4t0，选C正确；线框进入磁场过程的位移与出磁场过程的位移相等，根据可知，线框出离磁场过程中的水平拉力大于进入磁场过程中的水平拉力，线框穿出磁场过程中外力F做的功做的功大于线框进入磁场过程中水平拉力做的功，选项D正确。故选BCD。

23、 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

24、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、BC A 大于 【解析】 根据实验原理与实验注意事项分析答题．由匀变速直线运动的推论求出打D点的速度，然后根据重力势能与动能的计算公式分析答题． 【详解】 ：在A、B、C这三个实验中，“验证牛顿第二定律”、“研究合外力做功和物体动能变化关系，都需要平衡摩擦阻力； 故选BC． 已知小车的质量为M，盘和砝码的总质量为m，且将mg视为细绳对小车的拉力．为此需要满足前述A、B、C三个实验中

25、实验A只需要小车做匀加速运动即可，不需要满足此要求； 故选A． 纸带上由O点到D点所对应的运动过程中，盘和砝码受到的重力所做功的表达式：； 打D点时的速度：， 则小车动能的改变量：； 由于实验中存在系统误差，所以盘和砝码受到的重力所做功W大于小车动能的增量． 故答案为           ；     ；     大于 此题涉及到三个高中物理的重要实验，基本装置都相同，只是实验的原理及目的不同；关键是弄清每个实验的原理及操作的方法、注意事项等问题，做到融会贯通不混淆． 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

26、骤。 13、（1） （1） （3）Q＝9 J． 【解析】 设物块在B点的速度为vB，在C点的速度为vC，从A到B物块做平抛运动，有 解得： （1）从B到C，根据动能定理有 mgR(1＋sin θ)＝ 解得vC＝6 m/s 在C点，由牛顿第二定律列式，有 解得： 再根据牛顿第三定律得，物块对木板的压力大小 (3)根据动量守恒定律得：(m＋M)v＝m 根据能量守恒定律有 (m＋M)v1＋Q＝ 联立解得Q＝9 J． 14、 (1)112. 5m；(2) 3000W 【解析】

27、1)探险者先做匀加速，再匀速，最后做匀减速直线运动到达直升机处。设加速度阶段绳拉力N，时间s，探险者加速度大小为，上升高度为，则 解得 设匀速阶段时间s，探险者运动速度大小为为v，上升高度为，则 解得 v=5m/s m 设减速阶段绳拉力N，探险者加速度大小为a3，时间为t3，上升高度为h3，则 或 解得 人上升的总位移即为直升机悬停处距谷底的距离h，有 解得 h=112. 5m (2)设在探险者从山谷底部到达直升机的过程中，牵引绳索拉力做功为W，则 W=mgh 解得 W 15、（1）0.4g （2）

28、3） 【解析】 (1)解除锁定的一瞬间，设物块P的加速度大小为a1；根据牛顿第二定律有 对物块Q研究有 又 解得 a1=0.4g (2) 由 得开始时弹簧的压缩量 当物块Q向上运动的距离时，弹簧的伸长量 由此可知，物块Q向上运动的距离时，弹簧的弹性势能变化量为零。根据能量守恒定律可知 可得物块Q的速度大小 (3) 弹簧断开，同时给物块P一个平行AB斜面向上的恒定推力后，物块Q向上做匀减速运动的加速度 物块P向下做匀减速运动的加速度大小也为a2。根据牛顿第二定律有 解得 F=2.8mg 此过程物块Q沿斜面向上运动的距离 物块P克服推力做功