1、2025-2026学年四川省广安市广安中学高三下学期自测卷(三)线下考试物理试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远
2、地点B点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)( ) A. B. C. D. 2、生活中常见的手机支架,其表面采用了纳米微吸材料,用手触碰无粘感,接触到平整光滑的硬性物体时,会牢牢吸附在物体上。如图是一款放置在高铁水平桌面上的手机支架,支架能够吸附手机,小明有一次搭乘高铁时将手机放在该支架上看电影,若手机受到的重力为G,手机所在平面与水平面间的夹角为,
3、则下列说法正确的是( ) A.当高铁未启动时,支架对手机的作用力大小等于 B.当高铁未启动时,支架受到桌面的摩擦力方向与高铁前进方向相反 C.高铁减速行驶时,手机可能受到3个力作用 D.高铁匀速行驶时,手机可能受到5个力作用 3、如图所示,木块的上表面是水平的,将木块置于上,让、一起沿固定的光滑斜面向上做匀减速运动,在上滑的过程中( ) A.对的弹力做负功 B.对的摩擦力为零 C.对的摩擦力水平向左 D.和的总机械能减少 4、如图所示是旅游景区中常见的滑索。研究游客某一小段时间沿钢索下滑,可将钢索简化为一直杆,滑轮简化为套在杆上的环,滑轮与滑索间的摩擦力及游客所受空
4、气阻力不可忽略,滑轮和悬挂绳重力可忽略。游客在某一小段时间匀速下滑,其状态可能是图中的( ) A. B. C. D. 5、如图所示,AO、BO、CO是完全相同的绳子,并将钢梁水平吊起,若钢梁足够重时,绳子AO先断,则( ) A.θ=120° B.θ>120° C.θ<120° D.不论θ为何值,AO总是先断 6、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( ) A.当外
5、界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大 B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小 C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大 D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变 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,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚
6、好做匀速直线运动。下列说法正确的是( ) A.该质点一定带正电 B.该质点可能带负电 C.若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小 D.若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大 8、如图所示为形状相同的两个劈形物体,它们之间的接触面光滑,两物体与地面的接触面均粗糙,现对A施加水平向右的力,两物体均保持静止,则物体B的受力个数可能是( ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 9、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为2∶1,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω。已知通过R4的电流i4=2sin100πtA,下列说法正确的是(
7、 A.a、b两端电压的频率可能为100Hz B.a、b两端电压的有效值为56V C.若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小 D.若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大 10、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是( ) A.由至的运动过程,电场力做功大小为 B.匀强电场的电场强度大小为 C.等势面的电势为 D.该电子从点返回点时动能为
8、 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)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。 A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆 B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ C.定值电阻R0,阻值未知 D.滑动变阻器R,最大阻值Rm E.导线若干和开关 (1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____; (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、
9、U20,则R0=_____(U10、U20、Rm表示); (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用k、a、R0表示)。 12.(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题: (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量
10、结果为________Ω。 (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是: a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏; b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I; c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示; d.根据乙图作得的图线,求出
11、电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。 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)扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为311K,压强为大气压强P1.当封闭气体温度上升至313K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P1,温度仍为313K.再经过一段时间,内部气体温度恢复到311K.整个过程中封闭气体均
12、可视为理想气体.求: (ⅰ)当温度上升到313K且尚未放气时,封闭气体的压强; (ⅱ)当温度恢复到311K时,竖直向上提起杯盖所需的最小力. 14.(16分)如图甲所示,S1、S2为两波源,产生的连续机械波可沿两波源的连线传播,传播速度v=100m/s,M为两波源连线上的质点,M离S1较近。0时刻两波源同时开始振动,得到质点M的振动图象如图乙所示,求: (1)两波源S1、S2间的距离; (2)在图中画出t=6s时两波源S1、S2间的波形图,并简要说明作图理由。 15.(12分)某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液
13、筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3,1 atm的空气,设整个过程温度保持不变. (1)要使贮气筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次? (2)在贮气筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液? 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】 根据万有引力提供向心力可得 解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小 同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为 设卫星在椭圆轨道上点的速度为,根据题意
14、有 可知在点时发动机对卫星做功 在点时发动机对卫星做的功为 因此有 故B正确,A、C、D错误; 故选B。 2、C 【解析】 A.高铁未启动时,手机处于静止状态,受重力和支架对手机的作用力,根据平衡条件可知,支架对手机的作用力与重力大小相等,方向相反,故A错误; B.高铁未启动时,以手机和支架整体为研究对象,受重力和桌面的支持力,不受桌面摩擦力,故B错误; C.高铁匀减速行驶时,手机具有与前进方向相反的加速度,可能只受重力、纳米材料的吸引力和支架的支持力,共三个力的作用,故C正确; D.高铁匀速行驶时,手机受重力、纳米材料的吸引力、支架的支持力和摩擦力,共四个
15、力的作用,故D错误; 故选C。 3、C 【解析】 A.由于对的弹力竖直向上,、又一起沿斜面向上运动,弹力方向与速度方向的夹角为锐角,所以弹力做正功,A错误; BC.、整体的加速度沿斜面向下,将该加速度分解后,水平方向的加速度分量向左,对于木块而言其在水平方向的加速度是由对的摩擦力提供的,所以对的摩擦力水平向左,B错误,C正确; D.斜面光滑,对于、整体而言,只有重力做负功,不改变整体的机械能,所以和的总机械能保持不变,D错误。 故选C。 4、B 【解析】 设索道的倾角为α,若不考虑任何阻力,对滑轮和乘客组成的整体,由牛顿第二定律得 (M+m)gsinα=(M+m)a 对乘客
16、由于满足 Mgsinα=Ma 可知绳子与索道垂直。若索道与滑轮之间有摩擦,而乘客不受空气阻力,则当匀速运动时,绳子在竖直方向;若同时考虑滑轮与索道之间的摩擦以及人所受的空气阻力,则绳子应该在垂直于索道与竖直方向之间,则选项B正确,ACD错误;故选B。 5、C 【解析】 以结点O为研究对象,分析受力,作出力图如图. 根据对称性可知,BO绳与CO绳拉力大小相等.由平衡条件得:FAO=2FBOcos,当钢梁足够重时,AO绳先断,说明FAO>FBO,则得到2FBOcos>FBO,解得:θ<120°,故C正确,ABD错误。 6、C 【解析】 以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖
17、直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得 气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得 可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。 故选C。 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
18、得3分,有选错的得0分。 7、AC 【解析】 AB.在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,则 所以带电质点带正电,故A正确,B错误; C.如果磁场均匀增大,则该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将减小,所以C正确; D.将下极板向下移动,根据电容的决定式 可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,则根据公式 可得公式 即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将
19、继续匀速直线运动,所以D错误。 故选AC。 8、AC 【解析】 对A受力分析可知,当F与A所受的静摩擦力大小相等时,则A、B之间没有弹力,当F比A所受的静摩擦力更大时,则A、B之间有弹力。当A对B没有弹力时,B受到重力和地面的支持力2个力;当A对B有弹力时,B还受到重力、地面的支持力与摩擦力,共4个力,故AC符合题意,BD不符合题意。 故选AC。 9、BD 【解析】 A.通过的电流,则角速度 频率为 变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误; B.通过的电流最大值为,则有效值为 根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输
20、出电流: 根据变流比可知,原线圈的输入电流 两端电压为 副线圈两端电压 根据变压比可知,原线圈的输入电压 则、两端电压 故B正确; C.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误; D.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确; 故选BD。 10、AD 【解析】 A.电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能
21、与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差 则 电子从至的过程,电场力做负功,大小为 A正确; B.电场强度大小 B错误; C.电子经过等势面时的电势能为,则点的电势 又有 则 C错误; D.电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。 故选AD。 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、 【解析】 (1)[1]如图所示 (2)[2]根据部分电路欧姆定律 因 联
22、立解得 (3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有 变形得 由题意可知 解得 , 12、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25 【解析】 (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。 (2)d.[4][5][6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律 解得 由分流原理得 联立两式整理得 由图可知 解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆
23、表总内阻为 R+r=6Ω 电流表G的量程 解得 E=1.5V R=6.0Ω Ig=0.25A 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、(ⅰ)1.11P1;(ⅱ)1.12P1S 【解析】 (ⅰ)气体进行等容变化,开始时,压强P1,温度T1=311K;当温度上升到313K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=313K;根据可得: (ⅱ)当内部气体温度恢复到311K时,由等容变化方程可得: , 解得: 当杯盖恰被顶起时有: 若将杯盖提起时所需的最小力满足: , 解得:
24、 14、 (1)800m;(2)见解析 【解析】 (1)由乙图知,M点2s时开始振动,6s时振动出现变化,所以可知,波源的振动经2s传到M点,波源S2的振动经6s传到M点,所以两波源间的距离 x=(100×2+100×6)m=800m (2)2s时M点的起振方向沿y轴负方向,所以波源S1的起振方向沿y轴负方向,6s时波源S1引起的M点的振动方向沿y轴负方向,而实际M点的振动方向沿y轴正方向,所以波源S2引起的M点的振动方向沿y轴正方向,波源S1引起的振动位移为5cm,所以波源S2引起的振动位移为10m,波长 波源S1引起的波形图为 波源S2引起的波形图为 两波源S1、
25、S2间的波形图为 15、 (1)15 (2)1.5 L 【解析】 试题分析:气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出打气的次数;当内外气压相等时,药液不再喷出,应用玻意耳定律求出空气的体积,然后求出剩余的药液. (1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p, 由玻意耳定律得:1 atm×300cm3=1.5×103cm3×p,p=0.2atm, 需打气次数 (2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V, 由玻意耳定律得:4 atm×1.5 L=1 atm×V,V=6 L, 故还剩贮液7.5 L-6 L=1.5 L 点睛:本题考查了理想气体状态方程,分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量、应用玻意耳定律即可正确解题.






