2026届云南省邵通威信县第一中学高三物理第一学期期末综合测试模拟试题.doc

1、2026届云南省邵通威信县第一中学高三物理第一学期期末综合测试模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无

2、效。 4．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，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 2、极地卫星的运行轨道经过地球的南北两极正上方（轨道可视为圆轨道）．如图所示，某时刻某极地卫星在地球北纬45°A点的正上方按图示方向运

3、行，经过12h后再次出现在A点的正上方，地球自转周期为24h．则下列说法正确的是 A．该卫星运行周期比同步卫星周期大 A B．该卫星每隔12h经过A点的正上方一次 C．该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度小 D．该卫星所有可能角速度的最小值为 3、如图所示，斜面体放在水平地面上，物块在一外力F的作用下沿斜面向下运动，斜面体始终保持静止，则(　　) A．若物块做加速运动，地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向左 B．若物块做加速运动，地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右 C．若物块做减速运动，地面对斜面体的摩擦力方向水平向左 D．若物块做减速运动，地面对斜面体的摩擦力

4、方向水平向右 4、2017年11月5日，又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空，并成功进入预定轨道，两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。如果两颗卫星的质量均为M，其中的1号卫星轨道距离地面高度为h，2号卫星轨道距离地面高度为h'，且h'>h，把地球看做质量分布均匀的球体，已知地球半径为R，地球表面的重力加速度大小为g，引力常量为G下列说法正确的是（　　） A．l号卫星绕地球运动的线速度 B．1号卫星绕地球运动的周期 C．1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为 D．稳定在轨运行时1号卫星的机械能大于2号卫星的机械能 5、如图所示，一倾角为30°的匀质圆盘绕

5、垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动，盘面上离转轴距离d处有一带负电的电荷量为q、质量为m的小物体与圆盘始终保持相对静止．整个装置放在竖直向上的匀强电场中，电场强度,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为（设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，g为重力加速度）( ) A． B． C． D． 6、如图，金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动，运行周期为T，到达P点时点火进入椭圆轨道II，运行至Q点时，再次点火进入轨道III做匀速圆周运动，引力常量为G，不考虑其他星球的影响，则下列说法正确的是（ ） A．探测器在P点和Q点变轨时都需要加速 B．探测器在轨道

6、II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率 C．探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能 D．金星的质量可表示为 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，光滑水平面上两虚线之间区域内存在竖直方向的足够大的匀强磁场，磁感应强度大小为B。边长为a的正方形导线框PQMN沿图示速度方向进入磁场，当对角线PM刚进入磁场时线框的速度大小为v，方向与磁场边界成角，若线框的总电阻为R，则 A．PM刚进入磁场时线框中的感应电流为 B．PM刚进入磁场时

7、线框所受安培力大小为 C．PM刚进入磁场时两端的电压为 D．PM进入磁场后线框中的感应电流将变小 8、如图所示，有两列沿z轴方向传播的横波，振幅均为5cm，其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播，t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是（　　） A．乙波传播的频率大小为1Hz B．甲乙两列波的速度之2：3 C．两列波相遇时，能形成稳定的干涉现象 D．t=0时，x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动 E.t=0.25s时，x=6cm处的质点处在平衡位置 9、一根轻弹賛下端固定，竖直立在水平面上.其正上方一定局度处有一质量为m＝0.2kg的小球从静止开始下

8、落，不计空气阻力.从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中（弹簧一直保持竖直且在弹性限度内），当弹簧压缩量为0.1m时，小球的重力等于弹簧对它的弹力，重力加速度g取10m/s2，小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计，则（ ） A．该弹簧的劲度系数为20N/m B．当弹簧压缩量时，小球处于超重状态 C．小球刚接触弹簧时速度最大 D．从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中，小球的加速度先减小后增大 10、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示，U为直流电压，下列说法正确的有（ ） A．增大电压U

9、负载电流不变 B．增大电压U，电路的总功率变大 C．抽去线圈铁芯，磁敏电阻的阻值变小 D．抽去线圈铁芯，负载两端电压变小 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）为了测定金属丝的电阻率，某实验小组将一段金属丝拉直并固定在米尺上，其两端可作为接线柱，一小金属夹夹在金属丝上，且可在金属丝上滑动．请完成以下内容． (1)某次用螺旋测微器测该金属丝的直径，示数如图甲所示，则其直径d＝____mm． (2)实验中先用欧姆表测出该金属丝的阻值约为3Ω． (3)准备的实验器材如下： A．电压表V(量程0~3 V，内阻约20

10、kΩ) B．定值电阻10Ω C．定值电阻100Ω D．蓄电池(电动势约12 V，内阻不计) E．开关S一只 F．导线若干 实验小组利用上述器材设计并完成实验．实验中通过改变金属夹的位置进行了多次测量，在实验操作和测量无误的前提下，记录了金属丝接入电路中的长度l和相应的电压表的示数U，并作出了－的关系图像，如图乙所示．根据题目要求，在图丙所示的虚线框内完成设 计的实验电路图．其中定值电阻R应选____(填“B”或“C”)；金属丝电阻率的表达式＝____________________(用a、b、c、d、R表示)． 12．（12分）某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动

11、势和内阻，考虑到水果电池组的内阻较大，为了提高实验的精确度，需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表，该同学便充分利用这块电压表，设计了如图所示的实验电路，既能实现对该电压表的内阻的测量，又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量，他用到的实验器材有： 待测水果电池组（电动势约，内阻约）、双向电压表（量程为，内阻约为）、电阻箱（）、滑动变阻器（），一个单刀双掷开关及若干导线。 （1）该同学按如图所示电路图连线后，首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤： ①将的滑动触头滑至最左端，将拨向1位置，将电阻箱阻值调为0； ②调节的滑动触头，使电压表

12、示数达到满偏； ③保持______不变，调节，使电压表的示数达到______； ④读出电阻箱的阻值，记为，则电压表的内阻______。 （2）若测得电压表内阻为，可分析此测量值应______（选填“大于”“等于”或“小于”）真实值。 （3）接下来测量水果电池组的电动势和内阻，实验步骤如下： ①将开关拨至______（选填“1”或“2”）位置，将的滑动触片移到最______端，不再移动； ②调节电阻箱的阻值，使电压表的示数达到一个合适值，记录下电压表的示数和电阻箱的阻值； ③重复步骤②，记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。 （4）若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为，作

13、出图象，则可消除系统误差，如图所示，其中纵截距为，斜率为，则电动势的表达式为______，内阻的表达式为______。 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，和是间距为的两条平行的虚线，上方和下方有磁感应强度大小均为、方向均垂直纸面向里的匀强磁场，一电子从点在纸面内沿与成30°角方向以速度射出，偏转后经过上的点。已知电子的质量为，带电荷量为，不计电子重力。求： (1)电子第一、二次经过上的两点间的距离； (2)电子从点运动到点所用的总时间。 14．（16分）如图所示，滑块在恒定外力

14、F＝2mg的作用下从水平轨道上的A点由静止出发，到B点时撤去外力，又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动，且恰好通过轨道最高点C，滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A，求AB段与滑块间的动摩擦因数．（取g=10m/s2） 15．（12分）如图所示，开口向上、竖直放置的内壁光滑气缸的侧壁是绝热的，底部导热，内有两个质量均为m的密闭活塞，活塞A导热，活塞B绝热，将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分．初状态整个装置静止不动处于平衡状态，Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为l0，温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变，活塞横截面积为S，且2mg＝p0S，环境温度保持不变． ①在活塞A 上逐渐添加铁砂，当铁砂质量等

15、于2m时，两活塞在某位置重新处于平衡状态，求活塞B下降的高度； ②现只对Ⅱ气体缓慢加热，使活塞A回到初始位置，求此时Ⅱ气体的温度． 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、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。 2、D

16、解析】 地球在12h的时间内转了180°，要使卫星第二次出现在A点的正上方，则时间应该满足 T+nT＝12h，解得（n=0、1、2、3、），当n=0时，周期有最大值T=16h，当n的取值不同，则周期不同，则该卫星运行周期比同步卫星周期小，选项A错误；由以上分析可知，只有当卫星的周期为16h时，每隔12h经过A点上方一次，选项B错误； 卫星的周期小于同步卫星的周期，则运转半径小于同步卫星的半径，根据可知，该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度大，选项C错误；该卫星的最大周期T=16h，则最小的角速度为：，选项D正确. 3、D 【解析】 当物块与斜面间的动摩擦因数μ＝tanθ时，则物块对斜面

17、体的压力、摩擦力的水平分量大小相等，斜面体不受地面的摩擦力；μ>tanθ时，物块对斜面体的摩擦力的水平分量大于压力的水平分量，地面对斜面体有向右的摩擦力；μtanθ，地面对斜面体的摩擦力一定向右，即C错误，D正确．故选D. 点睛：此题首先要知道斜面体与水平面无摩擦力的条件，即μ＝tanθ，然后根据物体的运动情况确定摩擦力μmgcosθ和mgsinθ的关系. 4、A 【解析】 A．设地球质量m，根据公式

18、 和 解得 故A正确； B．根据公式 和 解得： 故B错误； C．根据 所以 故C错误； D．由于，卫星从低轨道向高轨道要点火加速，化学能转化为机械能，所以稳定在轨运行时1号卫星的机械能小于2号卫星的机械能，故D错误。 故选A. 5、A 【解析】 物体以恒定角速度转动，所以，物体在垂直盘面方向上合外力为零，故支持力 物体在盘面上的合外力即向心力 则最大静摩擦力至少为 故物体与盘面间的动摩擦因数至少为 故A正确，BCD错误. 6、B 【解析】 A．探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II，

19、同理，在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动，故A错误； B．探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率，在轨道II上，探测器由P点运行到Q点，万有引力做正功，则Q点的速率大于P点速率，故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率，故B正确； C．在轨道II上，探测器由P点运行到Q点，万有引力做正功，机械能守恒，故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能，故C错误； D．探测器在3R的圆形轨道运动，在轨道I上运动过程中，万有引力充当向心力，故有 解得，故D错误。 故选B。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20

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】 A. PM刚进入磁场时有效的切割长度等于a，产生的感应电动势为 E=Bav， 感应电流为 ， 故A正确； B.NM边所受的安培力大小为 F1=BIa=， 方向垂直NM向下。PN边所受的安培力大小为 F2=BIa=， 方向垂直PN向下，线框所受安培力大小 ， 故B错误； C. PM两端的电压为 ， 故C错误； D. PM刚进入磁场后，有效的切割长度逐渐减小，感应电动势逐渐减小，感应电流将减小，故D正确。 故选：AD。 8、AD

21、E 【解析】 B．由于两列波在同一介质中传播，因此两列波传播速度大小相同，故B错误； A．由图可知，甲波的波长λ1=4cm，乙波的波长λ2=8cm，由v=λf可知，甲波和乙波的频率之比为2∶1，又甲波的频率为2Hz，所以乙波的频率为1Hz，故A正确； C．由于两列波的频率不相等，因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象，故C错误； D．由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知，两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的，根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向，故D正确； E．从t=0时刻起再经过0.25s，甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零，乙波在平衡位置

22、为x=6cm处的位移也为零，根据叠加原理可知该质点处在平衡位置，故E正确。 故选ADE。 9、AD 【解析】 A．当弹簧压缩量为0.1m时，小球的重力等于弹簧对它的弹力。由 解得 故A正确； B．当弹簧压缩量，小球的重力大于弹簧对它的弹力；小球加速下降，加速度向下，处于失重状态，故B错误； C．当弹簧压缩量为0.1m时，小球的速度最大，随后减小，故C错误； D．当时，小球的加速度为零，当弹簧的压缩量最大时，小球的加速度最大，即小球的加速度大小先减小后增大，故D正确。 故选：AD。 10、BC 【解析】 AB．增大电压U，为保护负载，则磁敏电阻两端需要分压，即电压增

23、大，则磁敏电阻的阻值增大，根据甲图可知磁感应强度增大，所以通过线圈的电流增大，根据 P=UI 可知电路的总功率P变大，故A错误，B正确； CD．抽去线圈铁芯，线圈产生的磁感应强度减小，故磁敏电阻的阻值变小，则磁敏电阻两端的电压变小，而U不变，所以负载两端电压变大，故C正确，D错误。 故选BC。 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、0.750 B 【解析】 （1）螺旋测微器固定刻度最小分度为1mm，可动刻度每一分度表示0.01mm，由固定刻度读出整毫米数包括半毫米数，由可动刻度读出毫米的小数部分。

24、 （2）电路分为测量电路和控制电路两部分。测量电路采用伏安法。根据电压表、电流表与待测电阻阻值倍数关系，选择电流表外接法。变阻器若选择R2，估算电路中最小电流，未超过电流表的量程，可选择限流式接法。 【详解】 （1）螺旋测微器固定刻度为0.5mm，可动刻度为25.0×0.01mm，两者相加就是0.750mm。 （2）因为只有电压表，当连入电路的电阻丝变化时，其两端的电压也将发生变化，找到电压U与长度l的关系，画出图象就能求出电阻丝的电阻率，按题意就可以画出电路如图所示， 由于电阻丝的电阻只有3Ω，所以定值电阻选较小的B. （4）据欧姆定律可以写出电阻丝两端的电压 所以 结合

25、图象有： （截距） 当时， 而S=π()2 联立可得： 本实验测电阻丝的电阻率比较巧妙，利用图象法减小了偶然误差，再结合数学图象的知识，更是本题的精华部分；测量电阻最基本的原理是伏安法，电路可分为测量电路和控制电路两部分设计。测量电路要求精确，误差小。 12、（1）③ 半偏（或最大值的一半） ④ （2）大于 （3）①2 左 （4） 【解析】 （1）由题图可知，当S拨向1位置，滑动变阻器在电路中为分压式接法，利用电压表的半偏法得：调节使电压表满偏； [1].保持不变，与电压表串联； [2].调节使电压表的示数达到半偏（或最大值

26、的一半）； [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。 （2）[4].由闭合电路欧姆定律可知，调节变大使电压表达到半偏的过程中，总电阻变大。干路总电流变小，由得变大，由电路知，滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小，则变大，电压表半偏时，上分得的电压就会大于电压表上分得的电压，那么的阻值就会大于电压表的阻值。 （3）[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻，利用伏阻法，S拨到2位置，同时将的滑动触头移到最左端。利用，，联立求E、r。 （4）[7].[8].由闭合电路欧姆定律得： ， 变形得 ， 则 ，， 解得： ，。 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答

27、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)或 【解析】 (1)电子运动轨迹如图所示，由几何关系知，电子在上侧磁场中运动轨迹所对应的圆心角等于60°，所以电子第一、二次经过上的两点间的距离等于电子做圆周运动的半径。则有： 解得： 即电子第一、二次经过上的两点间的距离为。 (2)电子每次在、间运动的时间： ， 电子每次在上侧磁场中做圆周运动所用的时间： ， 电子每次在下侧磁场做圆周运动所用的时间 ， 所以电子从点运动到点的总时间为： ， 或 ， 解得： ， 。 14、 【解析】 设圆周的半径为R，则在C点：

28、 mg＝m① ……………………2分 离开C点，滑块做平抛运动，则 2R＝gt2／2 ② ……………………2分 VCt＝sAB ③ ……………………………………1分 由B到C过程，由机械能守恒定律得： mvC2/2+2mgR＝mvB2/2 ④………………………………………2分 由A到B运动过程，由动能定理得： ⑤ …………………………………2分 由①②③④⑤式联立得到：…………………………………2分 本题考查的是曲线运动综合知识，恰好通过轨道最高点C，说明在C点重力完全充当向心力，离开C点后，滑块做平抛运动，在整个运动过程中AB段外力F和摩擦力做功，在BC段只有重力做功． 15、①0.33l0　②2.1T0 【解析】 ①初状态：Ⅰ气体压强 Ⅱ气体压强 添加铁砂后：Ⅰ气体压强 Ⅱ气体压强 Ⅱ气体发生等温变化，根据玻意耳定律： p2l0S＝p′2l2S B活塞下降的高度h2＝l0－l2 带入数据解得h2＝0.33l0. ②Ⅰ气体发生等温变化，根据玻意耳定律： p1l0S＝p′1l1S 只对Ⅱ气体加热，Ⅰ气体状态不变，所以当A活塞回到原来位置时，Ⅱ气体高度 根据理想气体状态方程 解得T2＝2.1T0.