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海南省三亚市第一中学2025-2026学年高三下学期自测卷(六)线下考试物理试题含解析.doc

1、海南省三亚市第一中学2025-2026学年高三下学期自测卷(六)线下考试物理试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、下

2、列说法正确的是( ) A.做匀速圆周运动的物体,转动一周,由于初末位置速度相同,故其合力冲量为零 B.做曲线运动的物体,任意两段相等时间内速度变化一定不相同 C.一对作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一个力做正功另一个力做负功 D.在磁场中,运动电荷所受洛伦兹力为零的点,磁感应强度B也一定为零 2、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( ) A.速度随时间均匀增大 B.加速度随时间均匀增大 C.输出功率为240 kw D.所受阻力

3、大小为24000 N 3、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( ) A.A点振动落后于M点,波向右传播 B.A点振动落后于M点,波向左传播 C.B点振动落后于M点,波向右传播 D.B点振动落后于M点,波向左传播 4、如图甲所示,单匝矩形线圈abcd垂直固定在匀强磁场中。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。以顺时针方向为电流正方向,以向右方向为安培力正方向,下列关于bc段导线中的感应电流i和受到的安培力F随时间变化的图象正确的是(  ) A. B. C. D. 5、明代学者方以智在《阳燧倒

4、影》中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象.如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是 A.若增大入射角i,则b光先消失 B.在该三棱镜中a光波长小于b光 C.a光能发生偏振现象,b光不能发生 D.若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低 6、P、Q两种不同波长的光,以相同的入射角从玻璃射向空气,P光发生全反射,Q光射入空气,则(  ) A.玻璃对P光的折射率小于对Q光的折射率 B.玻璃中P光的波长大于Q光的波长 C.玻璃中P光的速度大于Q光的速度 D.P光的光

5、子能量大于Q光的光子能量 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、如图所示的输电线路中,升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为r,T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化,电流表A2的示数增加ΔI,则 A.电流表A1的示数增大 B.电压表V2的示数减小 C.电压表V1的示数增大 D.输电线上损失的功率增加

6、8、如图所示,一个斜面固定在水平面上,不计空气阻力。第一次将小物体从斜面顶端处以水平初速度v沿水平方向抛出,落在斜面上的位置与斜面顶端的距离为斜面长度的。第二次将小物体从斜面顶端以速度同方向水平抛出。若小物体碰撞斜面后不弹起,则小物体第一次与第二次在空中的运动过程(  ) A.时间之比为 B.时间之比为 C.竖直位移之比为 D.竖直位移之比为 9、如图所示为平行于轴的静电场电势随变化的图象。电子只受电场力,自位置静止释放,到达O点时的动能为,已知电子电量为e,质量为m,,则下列分析正确的是( ) A.电子在处速度为 B.电子在处加速度为 C.电子将沿轴做往复运动,周期

7、D.电子在处动能与电势能之和为 10、传感器是智能社会的基础元件。如图为电容式位移传感器的示意图,观测电容C的变化即可知道物体位移x的变化,表征该传感器的灵敏度。电容器极板和电介质板长度均为L,测量范围为≤x≤。下列说法正确的是(  ) A.电容器的电容变大,物体向-x方向运动 B.电容器的电容变大,物体向+x方向运动 C.电介质的介电常数越大,传感器灵敏度越高 D.电容器的板间电压越大,传感器灵敏度越高 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)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方

8、P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动, 现对小球采用频闪数码相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后照片如图乙所示,a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则: ⑴由以上信息,可知a点______________(填“是”或“不是”)小球的抛出点; ⑵由以上信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为__________m/s2 ⑶由以上信息可以算出小球平抛的初速度大小是____

9、m/s; ⑷由以上信息可以算出小球在b点时的速度大小是_________m/s. 12.(12分)图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻,表头电流表G的量程为0~1mA,内阻,B为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,分别为直流电压3V挡和15V挡,直流电流5mA挡和1A挡,欧姆“”挡。 (1)图甲中A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接 (2)开关S接位置_________(填“1”或“2”)时是电流挡的大量程,根据题给条件可得。______Ω,___

10、Ω,_______Ω。 (3)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为_______;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。 (4)多用电表长时间使用后会造成电源的电动势减小和内阻增大,若继续使用时还能进行欧姆调零,则用该多用电表测量电阻时,所测得的电阻值将_________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 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,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在

11、t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求: (1)恒力的大小F; (2)物块沿斜面上升的最大距离。 14.(16分)雨滴的实际形成及下落过程较为复杂,其中的一种简化模型如下所述。一个质量为的雨滴甲由静止竖直下落后,与另一个以的速度竖直匀速下落的雨滴乙碰撞,碰撞后合为一个较大的雨滴。雨滴乙的质量为,碰撞位置离地面的高度为,取重力加速度为。设各雨滴在空气中运动时所受阻力大小相等。 (1)求雨滴下落过程所受空气阻力的大小; (2)若雨滴与地面的碰撞时间为,碰撞后的雨滴速度为零,求碰撞作用力的大小

12、 15.(12分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求: (1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度; (2)如图丙所示,最后槽内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。 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、A 【解析】 A.根

13、据动量定理,合力的冲量等于动量的变化,物体在运动一周的过程中,动量变化为零,故合力的冲量为零,故A正确; B.在匀变速曲线运动中,加速度不变,根据 可知在任意两段相等时间内速度变化相同,故B错误; C.一对作用力和反作用力做的功没有定量关系,一对作用力和反作用力可以同时做正功,也可以同时做负功,或不做功,故C错误; D.在磁场中,若带电粒子的运动方向与磁场方向平行,不会受到洛伦兹力的作用,但磁感应强度不为零,故D错误。 故选A。 2、C 【解析】 汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可. 【详解】 由图可知,加速度变化,故做变加速

14、直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。 本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。 3、B 【解析】 A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长

15、的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误. C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误. 故选B. 本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向. 4、A 【解析】 0~0.5T时间内,B减小,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿顺时针方向,为正值; 由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为,不变,则E不变,感应电流i不变。由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段导

16、线受到的安培力大小随B的减小而逐渐减小。 在0.5T-T时间内,B增大,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针方向,为负值; 由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为 ,不变,则E不变,感应电流i不变。由图知:在0.5T-T时间内的是0~0.5T时间内的2倍,则在0.5T-T时间内的感应电动势E是0~0.5T时间内的2倍,感应电流也是2倍。在0.5T-T时间内,由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向左,是负的,且由F=BiL,知在0.5T-T时间内bc段导线受到的安培力随B的增大而增大,且是0~0.5T时间内的4倍,故BCD错误,A正确。

17、 故选A。 5、D 【解析】 设折射角为α,在右界面的入射角为β,根据几何关系有:,根据折射定律:,增大入射角i,折射角α增大,β减小,而β增大才能使b光发生全反射,故A错误;由光路图可知,a光的折射率小于b光的折射率(),则a光的波长大于b光的波长(),故B错误;根据光电效应方程和遏止电压的概念可知:最大初动能,再根据动能定理:,即遏止电压,可知入射光的频率越大,需要的遏止电压越大,,则a光的频率小于b光的频率(),a光的遏止电压小于b光的遏止电压,故D正确;光是一种横波,横波有偏振现象,纵波没有,有无偏振现象与光的频率无关,故C错误. 点睛:本题考查的知识点较多,涉及光的折射、

18、全反射、光电效应方程、折射率与波长的关系、横波和纵波的概念等,解决本题的关键是能通过光路图判断出两种光的折射率的关系,并能熟练利用几何关系. 6、D 【解析】 A.根据临界角公式,光束的折射率小,光束的折射率大,故A错误; B.在玻璃球体中,光的波长 是光在真空中的波长,光的折射率大,频率大,在真空中的波长短,由知在玻璃球体中,光的波长小于光的波长,故B错误; C.根据可知玻璃中光的速度小于光的速度,故C错误; D.光的折射率大,频率大,根据可知光的光子能量大,所以光的光子能量大于光的光子能量,故D正确。 故D正确。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

19、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、AB 【解析】 A. T2原、副线圈匝数比为k,所以 ,所以电流表A1的示数增大,A正确。 B. 因为电流表A1的示数增大,所以输电线上损失电压增加,变压器T2原线圈电压减小 ,根据变压器原理 得电压表V2的示数减小,B正确。 C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,所以电压表V1的示数不变,C错误。 D. 因为输电线上电流增大,根据功率方程可知,输电线损失功率增加量一定不是,D错误。 8、AD 【解析】 AB.设斜面倾角为,长度为L。小物块以速度v平抛落

20、在斜面上时位移关系有 解得 则落点距斜面顶端距离 若第二次落在斜面上,同理落点距斜面顶端 则有 该距离大于斜面的长度L,则第二次抛出时落在水平面上。以速度v平抛时 以速度平抛落在水平面上时有 则有 所以A正确,B错误; CD.第一次与第二次平抛的竖直位移之比为 所以D正确,C错误。 故选AD。 9、BC 【解析】 A.静电场平行于轴,则图线的斜率表示场强,所以到0间的电场为匀强电场,0到间电场也为匀强电场,设电子在处速度为v,根据动能定理 所以 故A错误; B.电子只受电场力,根据牛顿第二定律 故B正确;

21、C.电子将沿轴做往复运动,设从到0电子的运动时间为t1,根据运动学公式 所以 往复运动的周期 故C正确; D.点子只受电场力,所以动能和电势能之和不变,初始时动能为零,电势能也为零,所以任意位置动能和电势能之和为0,故D错误。 故选:BC。 10、AC 【解析】 AB.根据电容公式 可知,电容器的电容变大,两板间电介质部分增多,物体向-x方向运动,故A正确,B错误; C.电介质的介电常数越大,当物体沿左右方向运动,移动相同距离时,电容器的变化量变大,即传感器的灵敏度变大,故C正确; D.电容器的电容和板间电压无关,电容器的板间电压变大,电容器的变化量不变,即

22、传感器的灵敏度不变,故D错误。 故选AC。 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、是, 8, 0.8, 【解析】 (1)[1]因为竖直方向上相等时间内的位移之比为1:3:5,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a点的竖直分速度为零,a点为小球的抛出点。 (2)[2]由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4可得乙图中正方形的边长l=4cm,竖直方向上有: 解得: (3)[3]水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为: (4)[4]b点竖直方向上的分速度

23、 所以: 12、黑 1 50 560 2400 0.52A 1400Ω 偏大 【解析】 (1)[1]由题中所示电路图可知,B与欧姆表内置电源的负极相连,B为红表笔,A为黑表笔。 (2)[2]由题中所示电路图可知,开关S接位置1时,分流电阻较小,此时电流挡的大量程; [3]根据题中所示电路图,由欧姆定律可知 [4][5]5mA电流挡的内阻为 则 (3)[6]B端是与“1”相连的,电流表量程为1A,分度值是0.02A,多用电表读数为 [7]此时B端是与“3”相连,多用电表测电阻,由图示可知,指针指在14的位

24、置,则读数为 (4)[8]当电池电动势变小、内阻变大时,需要重新欧姆调零,由于满偏电流Ig不变,欧姆表内阻 变小,待测电阻的测量值是通过电流表的示数体现出来的,可知当R内变小时,有 由于Ig不变、R内变小,指针跟原来的位置相比偏左,欧姆表的示数变大,导致测量阻值偏大。 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)20N;(2)10m 【解析】 (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有 物块3s末的速度 物块前3s内通过的位移 设物块后3s的加速度大小为,根

25、据牛顿第二定律有 物块后3s内通过的位移 据题意可知 联立解得 F=20N (2)物块3s末的速度 设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有 物块沿斜面上升的最大距离 14、 (1) ;(2) 【解析】 (1)乙雨滴匀速运动,受力平衡有 解得 雨滴下落过程所受空气阻力的大小; (2)甲雨滴匀加速下落有 又有 两雨滴碰撞过程动量守恒,有 整体匀加速下落有 又有 与地面碰撞,取竖直向上为正方向,根据动量定理 解得 碰撞作用力的大小。 15、 (1)50cm;(2)32cm 【解析】 (1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为 ① 对A部分气体,由玻意耳定律 ② 得到A端气柱长 ③ (2)旋转至竖直B端气柱长 ④ 过程二:玻管出入水银槽 A部分气体由玻意耳定律 ⑤ ⑥ B部分气体, ⑦ 由玻意耳定律 ⑧ 解得 ⑨ 最后 ⑩

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