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2026届湖北省巴东一中高三下第一次摸底考试物理试题试卷含解析.doc

1、2026届湖北省巴东一中高三下第一次摸底考试物理试题试卷 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、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

2、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,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 2、用木板搭成斜面从卡车上卸下货物,斜面与地面夹角有两种情况,如图所示。同一货物分别从斜面顶端无初速度释放下滑到地面。已知货物与每个斜面间的动摩擦因数均相同,不计空气阻力。则货物(  ) A.沿倾角α的

3、斜面下滑到地面时机械能的损失多 B.沿倾角α的斜面下滑到地面时重力势能减小得多 C.沿两个斜面下滑过程中重力的功率相等 D.沿两个斜面下滑过程中重力的冲量相等 3、如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动。关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是 A.A点角速度最大 B.B点线速度最小 C.C、D两点线速度相同 D.A、B两点转速相同 4、新华社西昌3月10日电“芯级箭体直径9.5米级、近地轨道运载能力50吨至140吨、奔月转移轨道运载能力15吨至50吨、奔火(火星)转移轨道运载能力12吨至44吨……”这是我国重型运载火箭长征九号研制中的一系列指标,已取得阶

4、段性成果,预计将于2030年前后实现首飞。火箭点火升空,燃料连续燃烧的燃气以很大的速度从火箭喷口喷出,火箭获得推力。下列观点正确的是(  ) A.喷出的燃气对周围空气的挤压力就是火箭获得的推力 B.因为喷出的燃气挤压空气,所以空气对燃气的反作用力就是火箭获得的推力 C.燃气被喷出瞬间,火箭对燃气的作用力就是火箭获得的推力 D.燃气被喷出瞬间,燃气对火箭的反作用力就是火箭获得的推力 5、如图是飞机在上海市由北往南飞行表演过程画面,当飞机从水平位置飞到竖直位置时,相对于飞行员来说,关于飞机的左右机翼电势高低的说法正确的是( ) A.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞机的左侧机翼

5、电势高 B.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞稱的右机翼电势高 C.水平飞行时,飞机的右侧机翼电势高,竖直向上飞行时,飞机的左侧机翼电势高 D.水平飞行时,飞机的左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,飞机的右侧机翼电势高 6、我国建立在北纬43°的内蒙古赤峰草原天文观测站在金鸽牧场揭牌并投入使用,该天文观测站应用了先进的天文望远镜.现有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,一位观测员在对该卫星的天文观测时发现:每天晚上相同时刻总能出现在天空正上方同一位置,则卫星的轨道必须满足下列哪些条件(已知地球质量为M,地球自转的周期为T,地球半径为R,引力常量为G )(  ) A.该卫星一定在同步卫星轨道

6、上 B.卫星轨道平面与地球北纬43°线所确定的平面共面 C.满足轨道半径r=(n=1、2、3…)的全部轨道都可以 D.满足轨道半径r=(n=1、2、3…)的部分轨道 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、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确

7、的是(  ) A.φ1∶φ2=1∶2 B.φ1∶φ2=1∶3 C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小 D.在0~2T时间内,电子的动能增大了 8、如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间(   ) A.电容器C的电荷量大小始终没变 B.电容器C的a板先带正电后带负电 C.MN所受安培力的大小始终没变 D.MN所受安培力的方向先向右后向左 9、关于热力学定律,下列说法正确的是(

8、  ) A.气体吸热后温度一定升高 B.对气体做功可以改变其内能 C.理想气体等压膨胀过程一定放热 D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少 E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 10、如图所示,在坐标系xoy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是(  ) A.磁感应强度 B.

9、磁感应强度 C.粒子从P点运动到Q点所用的时间 D.粒子从P点运动到Q点所用的时间 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)某同学用如图甲所示装置做验证机械能守恒定律的实验。所用打点计时器为电火花打点计时器。 (1)实验室除了提供图甲中的器材,还备有下列器材可供选择: A.220 V交流电源 B.天平 C.秒表 D.导线 E.墨粉纸盘。其中不必要的器材是________ (填对应的字母),缺少的器材是____________。 (2)对于实验要点,下列

10、说法正确的是____________。 A.应选用体积较小且质量较小的重锤 B.安装器材时必须保证打点计时器竖直,以便减少限位孔与纸带间的摩擦 C.重锤下落过程中,应用手提着纸带,保持纸带始终竖直 D.根据打出的纸带,用△x=gT2求出重力加速度再验证机械能守恒 (3)该同学选取了一条纸带,取点迹清晰的一段如图乙所示,将打出的计时点分别标号为1、2、3、4、5、6,计时点1、3,2、5和4、6之间的距离分别为x1,x2,x3。巳知当地的重力加速度为g,使用的交流电频率为f,则从打计时点2到打计时点5的过程中,为了验证机械能守恒定律,需检验的表达式为__________________

11、 (4)由于阻力的作用,使测得的重锤重力势能的减小量总是大于重锤动能的增加量。若重锤的质量为m,根据(3)中纸带所测数据可求得该实验中存在的平均阻力大小F=__________(结果用m、g、x1、x2、x3)表示)。 12.(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤: 步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极

12、管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”); 步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________; 步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。 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

13、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)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技

14、术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为

15、m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求: (1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab; (2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小; (3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。 15.(12分)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能E

16、p=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求: (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小; (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间; (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少? 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、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

17、.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,共四个力的作用,故D错误; 故选C。 2、A 【解析】 A.设斜面长为,货物距地面的高度为,根据功的定义式可知,滑动摩擦力对货物做的功为 所以货物与斜面动摩擦因数一定时,倾角越小,克服摩擦力做功越多,机械能损失越多,故A正确; B.下滑到地面时的高度相同,重力做功相同,重力势能减少量相同

18、故B错误; CD.沿倾角大的斜面下滑时货物的加速度大,所用时间短,根据可知沿斜面下滑过程中重力的功率大,根据可知沿斜面下滑过程中重力的冲量小,故C、D错误; 故选A。 3、D 【解析】 A.根据题意,一正方形木板绕其对角线上点做匀速转动,那么木板上各点的角速度相同,故A错误; B.根据线速度与角速度关系式,转动半径越小的,线速度也越小,由几何关系可知, 点到BD、BC边垂线的垂足点半径最小,线速度最小,故B错误; C.从点到、两点的间距相等,那么它们的线速度大小相同,方向不同,故C错误; D.因角速度相同,因此它们的转速也相等,故D正确; 故选D。 4、D 【解析】 A.

19、 喷出的燃气对周围空气的挤压力,作用在空气上,不是火箭获得的推力,故A错误; B. 空气对燃气的反作用力,作用在燃气上,不是火箭获得的推力,故B错误; CD. 燃气被喷出瞬间,燃气对火箭的反作用力作用在火箭上,是火箭获得的推力,故C错误D正确。 故选D。 5、D 【解析】 地磁场在北半球有竖直向下和由南向北的水平分量,水平由北向南飞行时,飞机的两翼切割竖直向下的磁感线,根据右手定则可知,左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,两翼切割水平方向的磁感线,根据右手定则可知,机翼右侧电势高,D正确,ABC错误。 故选D。 6、D 【解析】 该卫星一定不是同步卫星,因为同步地球卫星只能定点于

20、赤道的正上方,故A错误.卫星的轨道平面必须过地心,不可能与地球北纬43°线所确定的平面共面,故B错误.卫星的周期可能为:T′=,n=1、2、3…,根据解得:(n=1、2、3…),满足这个表达式的部分轨道即可,故C错误,D正确.故选D. 点睛:解决该题关键要掌握卫星受到的万有引力提供圆周运动向心力,知道卫星的运行轨道必过地心,知道同步卫星的特点. 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、BD 【解析】 AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T

21、~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则 解得 由于 则 φ1∶φ2=1∶3 选项A错误,B正确; C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能 而粒子在t2时刻的速度 故电子在2T时的动能 所以在2T时刻电势能最小,故C错误; D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为 (负号表示方向向下) 电子的动能为 根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。 故选BD。 8、AD 【解析

22、 A、B:由乙图知,磁感应强度均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,回路中产生恒定电动势,电路中电流恒定,电阻R两端的电压恒定,则电容器的电压恒定,故电容器C的电荷量大小始终没变.根据楞次定律判断可知,通过R的电流一直向下,电容器上板电势较高,一直带正电.故A正确,B错误; C:根据安培力公式F=BIL,I、L不变,由于磁感应强度变化,MN所受安培力的大小变化,故C错误. D:由右手定则判断得知,MN中感应电流方向一直向上,由左手定则判断可知,MN所受安培力的方向先向右后向左,故D正确. 故选AD. 9、BDE 【解析】 A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能

23、降低,A错误; B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确; C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律 可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律 理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误; D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确; E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。 故选BDE。 10、BC 【解析】 AB.粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知 解得 在B2磁场中根据几何知识有 解得 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛

24、伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 将半径代入解得 故A错误,B正确; CD.粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为 解得 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 刻度尺 B 【解析】 (1)[1][2] 本实验的实验目的是验证 的正确性,因此可以不测量物体的质量,即可不用天平。打点计时器应接220V的交流电源,打点计时器用来记录物体的运动时间,秒表不必要,不必要的器材为BC,还缺少的器材是处理纸带时用到的刻度尺; (

25、2)[3] A.应选用体积较小且质量较大的重锤,以减小阻力带来的误差,选项A错误; B.由于纸带和打点计时器之间存在阻力,因此为了减小摩擦力所做的功,应使限位孔竖直,选项B正确; C.让重锤拖着纸带做自由落体运动,选项C错误; D.重力加速度应取当地的自由落体加速度,而不能用△h=gT2去求,选项D错误; (3)[4] 打计时点2时的速度 打计时点5时的速度 则要验证的机械能量守恒的表达式为: (4)[5] 根据动能定理有: 解得: 12、A 2.0V 1500Ω 相等 【解析】 [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流

26、入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。 [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得 整理得 再由图像可知纵截距 解得 [3]斜率 解得 [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。 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) ;(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

27、 (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、(1)(2)(3) 【解析】 (1)ab边产生电动势:E=BLv0,因此 (2)安培力,电流为,对火箭主体受力分析可得: Fab-mg=ma 解得: (3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理: mgt-=0-mv0 即 mgt-=0-mv0 化简得 h= 根据能量守恒定律,产生的电能为: E= 代入数据可得: 15、(1

28、2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。 【解析】 (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒, 以向右为正方向,由动量守恒定律得: mAvA﹣mBvB=0 由机械能守恒定律得: 代入数据解得: vA=2m/s vB=2m/s; (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得: 由动量定理得: ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2, 代入数据解得: vB=1m/s t1=1s, B离开平板车后做平抛运动,竖直方向: , 代入数据解得: t2=0.4s, 运动时间: t=t1+t2=1.4s; (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒, 以向右为正方向,由动量守恒定律得: mAvA=(mA+m车)v 由能量守恒定律得: 代入数据解得: L相对=0.25m; A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度: L=1.5+1.5+0.25=3.25m, 系统产生的热量: E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;

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