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2026年宁夏银川一中下学期高三六校联盟第三次联考物理试题含解析.doc

1、2026年宁夏银川一中下学期高三六校联盟第三次联考物理试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g

2、10m/s2,下列说法正确的是(  ) A.物体在1.25s内拉力F的平均功率为160W B.物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16W C.空气对物体的阻力为6N D.物体的质量为4kg 2、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为( ) A.V B.2V C.V D.从0均匀变化到2V 3、某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、R2的电压与电流的关系图如图所示.用此电源和电阻R1、R2组成电路.R1、R2可

3、以同时接入电路,也可以单独接入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是( ) A.将R1单独接到电源两端 B.将R1、R2并联后接到电源两端 C.将R1、R2串联后接到电源两端 D.将R2单独接到电源两端 4、如图,质量为m=2kg的物体在=30°的固定斜个面上恰能沿斜面匀速下滑。现对该物体施加水平向左的推力F使其沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,则推力F的大小为( ) A. B. C. D. 5、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是( ) A.能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的 B.在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比 C.一个处于n

4、=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子 D.α射线、β射线、γ射线都是波长极短的电磁波 6、AC、CD为两个倾斜角度不同的固定光滑斜面,其中,水平距离均为BC,两个完全相同且可视为质点的物块分别从A点和D点由静止开始下滑,不计一切阻力,则(  ) A.沿AC下滑的物块到底端用时较少 B.沿AC下滑的物块重力的冲量较大 C.沿AC下滑的物块到底端时重力功率较小 D.沿AC下滑的物块到底端时动能较小 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。

5、 7、如图所示为一质点的简谐运动图象。由图可知 A.质点的运动轨迹为正弦曲线 B.t=0时,质点正通过平衡位置向正方向运动 C.t=0.25s时,质点的速度方向与位移的正方向相同 D.质点运动过程中,两端点间的距离为0.1m 8、对于实际的气体,下列说法正确的是______。 A.气体的内能包括气体分子的重力势能 B.气体的内能包括分子之间相互作用的势能 C.气体的内能包括气体整体运动的动能 D.气体体积变化时,其内能可能不变 E. 气体的内能包括气体分子热运动的动能 9、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈与二极

6、管(正向电阻为零,相当于导线;反向电阻为无穷大,相当于断路)、定值电阻R0、热敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(电流增加到一定值时报警器P将发出警报声)组成闭合电路,电压表、电流表均为理想电表。则以下判断正确的是(  ) A.变压器线圈输出交流电的频率为100 Hz B.电压表的示数为11V C.Rt处温度减小到一定值时,报警器P将发出警报声 D.报警器报警时,变压器的输入功率比报警前大 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

7、U,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)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律.该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50 Hz. (1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是________. A.精确测量出重物的质量 B.两限位孔在同一竖直线上 C.重物选用质量和密度较大的金属锤 D.释放重物前,重物离打点计时器下端远

8、些 (2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示.纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点. ①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________. A.OA、OB和OG的长度 B.OE、DE和EF的长度 C.BD、BF和EG的长度 D.AC、BF和EG的长度 ②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76 cm,FG的距离是3.71 cm,则可得当地的重力加速度是________ m/s2.(计算结果保留三位有效数字) 12.(12分)某实验小组同学利用下列器材做“研

9、究合外力做功与动能变化的关系”实验: A.一端带有滑轮和刻度尺的轨道 B.两个光电计时器 C.安装有挡光片的小车(质量为 M) D.拴有细线的托盘(质量为 m0) E.可以调节高度的平衡支架 F.一定数量的钩码 某小组选用上述器材安装实验装置如图甲所示,轨道上安装了两个光电门A、B。实验步骤: ①调节两个光电门中心的距离,记为L; ②调节轨道的倾角,轻推小车后,使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速经过光电门 A、B,钩码的质量记为 m; ③撤去托盘和钩码,让小车仍沿轨道向下加速经过光电门 A、B,光电计时器记录小车通过 A、B的时间分别为△t1 和△t2; ④利用测得

10、的数据求得合外力做功与动能变化的关系。根据实验过程,滑轮的摩擦力不计,回答以下问题 (1)图乙是用游标卡尺测挡光片的宽度 d,则 d=______cm。 (2)小车加速从A到B过程中合外力做的功W=________;小车动能的变化量的表达式△Ek=___(用测得的物理量的字母符号表示)。通过实验可得出:在误差允许的范围内合外力所做的功等于小车动能的增量。 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)一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接。AB是水平轨道,质量也为m的小

11、物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5。初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态。释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求: (1)粘合体在B点的速度; (2)初始时弹簧的弹性势能。 14.(16分)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整

12、个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求: (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小 (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小 15.(12分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始经过状态B变化到状态C,己知气体在状态C时压强为,内能为,该理想气体的内能与热力学温度成正比。

13、 (1)求出状态^时气体的压强和温度; (2)从状态A经过状态B到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?求出气体吸收或放出的热量。 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】 A.在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。 CD.根据牛顿第二定律可得: F-(mg+f)=ma1 F+mg+f=ma2, 又由题图乙可知 a1=2m/s2

14、a2=6m/s2 联立解得物体的质量 m=2kg 空气对物体的阻力为 f=4N CD项错误。 B.阻力全程做负功,共Wf=4×5=20J,所以平均功率为 B正确。 故选B。 2、A 【解析】 与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有: 由图可知: Wb/s 代入数据解得: V A正确,BCD错误。 故选A。 3、A 【解析】 根据闭合电路欧姆定律得:U=E−Ir知,I=0时,U=E,图象的斜率等于r,则由电源的U−I图线得到:电源的电动势为E=3V,内阻为r=0.5Ω. 由电阻的伏安特性

15、曲线求出R1=0.5Ω、R2=1Ω,R1单独接到电源两端时,两图线的交点表示电路的工作状态,可知,电路中的电流为3A,路端电压为1.5V,则电源的输出功率为P出1=1.5V×3A=4.5W, 同理,当将R1、R2串联后接到电源两端,利用欧姆定律可得电路电流I串=1.5A,此时电源的输出功率P串=I2串(R1+R2)=3.75W;两电阻并联时,利用欧姆定律可得电路电流I并=3.6A,此时电源的输出功率P并=EI并−I2并r=4.32W;R2单独接到电源两端输出功率为P出2=2V×2A=4W.所以将R1单独接到电源两端时电源的输出功率最大。故A正确,BCD错误。 故选:A 由电源的U-I图线

16、纵横截距读出电源的电动势,由斜率求出电源的内阻.由电阻的U-I图线求出电阻.再分别求出四种情况下电源的输出功率进行选择. 4、C 【解析】 无F时,恰能沿斜面下滑,有 mgsinθ=μmgcosθ 则有 有F时,沿下面匀速上滑,对物体进行受力分析如图所示 有 Fcosθ=mgsinθ+μ(mgcosθ+Fsinθ) F(cosθ-μsinθ)=2mgsinθ 解得 故C正确,ABD错误。 故选C。 5、C 【解析】 A.能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项A错误; B.在光电效应现象中,根据光电效应方程,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但不是成

17、正比,选项B错误; C.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出3种频率的光子,分别对应于4→3,3→2,2→1,选项C正确; D.α射线、β射线不是电磁波,只有γ射线是波长极短的电磁波,选项D错误; 故选C。 6、A 【解析】 A.由于两者水平距离相同,均可用水平距离表示出运动时间,设水平距离为x,斜面倾角为,则: 得: 则倾角越大用时越少,A正确; B.重力冲量: 沿轨道AC下滑的物块到底端用时较小,重力的冲量较小,B错误; CD.由动能定理: 可知沿轨道AC下滑的物块重力做功大,所以到底端时速度大,动能较大;沿轨道AC下滑的物块到底端时

18、速度大,倾斜角度θ大,由重力瞬时功率功率: 可知其重力瞬时功率较大,C错误,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、CD 【解析】 试题分析:简谐运动图象反映质点的位移随时间变化的情况,不是质点的运动轨迹,故A错误.t=0时,质点离开平衡位置的位移最大,速度为零,故B错误.根据图象的斜率表示速度,则t=0.25s时,质点的速度为正值,则速度方向与位移的正方向相同.故C正确.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅,为 S=2A

19、2×5cm=10cm=0.1m,故D正确.故选CD。 考点:振动图线 【名师点睛】由振动图象可以读出周期、振幅、位移、速度和加速度及其变化情况,是比较常见的读图题,要注意振动图象不是质点的运动轨迹;根据图象的斜率表示速度分析振动的运动方向.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅。 8、BDE 【解析】 ABCE.气体的内能包括,气体所有分子势能和分子动能之和;其中分子势能是由分子间的相对位置和相互作用决定的能量,与重力势能无关;分子动能是分子运动的动能,与气体的整体运动的动能无关,故BE正确,AC错误; D.由于是非理想气体,气体的体积发生变化,若温度相应变化时,气体的内能可

20、能不变,故D正确; 9、BD 【解析】 A.由题图乙可知 f==50 Hz 而理想变压器不改变交流电的频率,A项错误。 B.由题图乙可知原线圈输入电压的有效值U1=220 V,则副线圈两端电压有效值 U2=U1=22 V 设电压表示数为U,由于二极管作用,副线圈回路在一个周期内只有半个周期的时间有电流,则由有效值定义有 解得 U==11V B项正确。 C.由题给条件可知,Rt处温度升高到一定值时,报警器会发出警报声,C项错误。 D.因报警器报警时回路中电流比报警前大,则报警时副线圈回路的总功率比报警前大,而输入功率与输出功率相等,D正确。 故选BD。 10、BC

21、 【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、BC BCD 9.75 【解析】 (1)[1].因为在实验中比较的是mgh、,的大小关系,故m

22、可约去,不需要测量重锤的质量,对减小实验误差没有影响,故A错误.为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线,这样可以减小纸带与限位孔的摩擦,从而减小实验误差,故B正确.实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,这样能减少摩擦阻力的影响,从而减小实验误差,故C正确.释放重物前,为更有效的利用纸带,重物离打点计时器下端近些,故D错误,故选BC. (2)[2].当知道 OA、OB和OG的长度时,无法算出任何一点的速度,故A不符合题意;当知道OE、DE和EF的长度时,利用DE和EF的长度可以求出E点的速度,从求出O到E点的动能变化量,知道OE的长度,可以求出O到E重力势能的

23、变化量,可以验证机械能守恒,故B符合题意;当知道BD、BF和EG的长度时,由BF和EG的长度,可以得到D点和F点的速度,从而求出D点到F点的动能变化量;由BD、BF的长度相减可以得到DF的长度,知道DF的长度,可以求出D点到F点重力势能的变化量,即可验证机械能守恒,故C项符合题意;当知道AC、BF和EG的长度时,可以分别求出B点和F点的速度,从而求B到F点的动能变化量,知道BF的长度,可以求出B到F点重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故D正确;故选BCD. (3)[3].根据,解得 . 根据实验原理,结合实验中的注意事项后分析解答;依据这段时间内的平均速度等于中时刻瞬时速度,从而确定

24、动能的变化,再依据重力势能表达式,进而确定其的变化,即可验证,根据求出重力加速度. 12、0.735 【解析】 (1)[1]游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为 (2)[2]调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘m0和钩码m,小车的合力变为 则小车加速从A到B过程中合外力做的功为 [3]光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过A、B两位置的瞬时速度,有 , 则小车动能的变化量的表达式为 四、计算题:本题共2小题,共26分。

25、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)12mgl 【解析】 (1)恰好能够到达D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有 可得 从B到D,由机械能守恒定律得 4mgl+ 得 (2)P与Q碰撞的过程时间短,水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前P的速度为v,则 P从开始释放到到达Q的过程中,弹簧的弹力对P做正功,地面的摩擦力对P做负功,由功能关系得 联立得 14、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m 【解析】 试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做

26、平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=① 在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ② 由①②式联立解得:vD==6m/s ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③ 在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④ 小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤ 由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg 即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥ 其斜率为:k==11N/m ⑦ 由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m 考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题. 15、(1);(2)吸热,。 【解析】 (1)图线可知,状态A到状态B为等压变化, ① 由盖-吕萨克定律可得: ② 状态B到状态C为等容变化,由查理定律可得: ③ 由①②③可得: (2)从状态A经过状态B到状态C的过程中,气体吸收热量 从状态A到状态B气体对外做功,从状态B到状态C气体不做功 ④ 从状态A到状态C气体内能増加 ⑤ 由热力学第一定律可知 ⑥ 由④⑤⑥可得: ⑦

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