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注意事项

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四川省乐山市乐山外国语学校2025-2026学年高三下练习题(三)物理试题含解析.doc

1、四川省乐山市乐山外国语学校2025-2026学年高三下练习题(三)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、下列说法正确的是(  ) A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加 B.物体对外界做功,其内能一定减少 C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大 D.物体

2、温度升高,其分子热运动的平均动能增大 2、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一正点电荷Q,坐标轴上有A、B、C三点,OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,静电力常量为k,则下列说法正确的是(  ) A.点电荷Q位于O点 B.O点电势比A点电势高 C.C点的电场强度大小为 D.将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能一直减小 3、在平直公路上有甲、乙两汽车同向行驶,两车在0~t2时间内的v-t图像如图所示。已知两车在t1时刻并排行驶,下列说法正确的是 A.甲车的加速度越来越小 B.在0~t2时间内,甲车的平均速度等于 C.在0时

3、刻,甲车在乙车后面 D.在t2时刻,甲车在乙车前面 4、如图所示,一物块相对木板向右从板上A点滑至板上B点,木板上A、B两点间距离为5米,同时木板在地面上向左滑行3米,图甲为滑行前,图乙为滑行后,在此过程中物块受到木板对它的滑动摩擦力大小为20N,则物块所受的摩擦力做功为( ) A.-160J B.-100J C.100J D.-40J 5、2019年4月21日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第44颗北斗导航卫星。若组成北斗导航系统的这些卫星在不同高度的转道上都绕地球做匀速圆周运动,其中低轨卫星离地高度低于同步卫星。关于这些卫星,下列说法正确的是(  )

4、 A.低轨卫星的环绕速率大于7.9km/s B.地球同步卫星可以固定对一个区域拍照 C.低轨卫星和地球同步卫星的速率相同 D.低轨卫星比同步卫星的向心加速度小 6、如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻(其他电阻不计)。将金属杆从距区域Ⅰ上边界一定高度处由静止释放(  ) A.金属杆在Ⅰ区域运动的加速度可能一直变大 B.金属杆在Ⅱ区域运动的加速度一定一直变小 C.金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域减少的机械能一定相等 D.金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度可能相

5、等 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、下列说法中正确的是 ( ) A.随着科技的不断进步,绝对零度可能达到 B.分子势能随着分子间距的增大,可能先减小后增大 C.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动 D.一定质量的理想气体在等压压缩的过程中内能一定减小 E.当卫星中的物体处于完全失重时,若一个固定的容器装有浸润其器壁的液体置于卫星内,则必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散 8、关于热力学的一些现象和规律,以下叙述正确的是(

6、 ) A.热量不能自发地从低温物体传到高温物体 B.液体的表面张力使液面绷紧,所以液滴呈球形 C.高原地区水的沸点较低,是高原地区温度较低的缘故 D.一些昆虫可以停在水面上,是由于表面层的水分子比内部的水分子更密集 E.一定质量的理想气体在状态改变过程中,既不吸热也不放热,内能也有可能发生变化 9、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。

7、A.波速是10m/s B.t=0.05 s时刻,B点在波谷 C.C、D两点振动的相位差是π D.简谐横波波源起振方向沿y轴负方向 E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小 10、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( ) A.电压表读数减小 B.小球的电势能减小 C.电源的效率变高 D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则 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)图甲是某同学

8、在做“探究加速度与力、质量的关系”实验初始时刻的装置状态图,图乙是该同学得到一条用打点计时器打下的纸带。 (1)写出图甲中错误的地方__________________________。(至少写出两点) (2)图甲中所示打点计时器应该用以下哪种电源___________。 A.交流4~6V B.交流220V C.直流4~6V D.直流220V (3)为完成“探究加速度与力、质量的关系”实验,除了图甲中装置外,还需要用到以下哪些装置___________。 A. B. C.

9、 D. (4)该装置还可用于以下哪些实验_____________。 A.探究小车速度随时间变化的规律实验 B.用打点计时器测速度实验 C.研究平抛运动的实验 D.探究做功与物体速度变化的关系实验 (5)图乙是打点计时器打出的点,请读出C点对应的刻度为___________cm,已知打点计时器的频率为50Hz,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度vC=_______m/s,由此纸带测得小车的加速度为a=______m/s2(最后两空计算结果均保留到小数点后面两位数字)。 12.(12分)为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案: A.实验装置如图甲所示,一端系在

10、滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5 kg的钩码.用垫块将长木板附定滑轮的一端垫起,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动; B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,连接纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示. 请回答下列问题: (1)图乙中纸带的____端与滑块相连(选填“左”或“右”). (1)图乙中相邻两个计数点之间还有4个点未画出,打点计时器接频率为50 Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________ m/s1. (3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M

11、=________ kg(g取9.8 m/s1,结果保留3位有效数字). 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,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴

12、上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力. (1)求粒子的比荷; (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围; (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离. 14.(16分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE

13、与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1. (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能; (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小; (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能. 15.(12分)如图所示,在边长为L的正三角形OAB区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场(图中未画出)和平行于AB边水平向左的匀强电场(图中未画出)。一带正电粒子以某一初

14、速度从三角形区域内的O点射入三角形区域后恰好沿角平分线OC做匀速直线运动。若撤去该区域内的磁场,该粒子仍以此初速度从O点沿角平分线OC射入三角形区域,则粒子恰好从A点射出;若撤去该区域内的电场,该粒子仍以此初速度从O点沿角平分线OC射入三角形区域,则粒子将在该区域内做匀速圆周运动。粒子重力不计。求: (1)粒子做匀速圆周运动的半径r; (2)三角形区域内分别只有电场时和只有磁场时,粒子在该区域内运动的时间之比。 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、D 【解析】 A.如果物体从外界吸收热量时,

15、再对外做功,则内能可能减小,可能不变,可能增加,A错误; B.如果物体对外界做功的同时,再从外界吸收热量,则其内能可能减小,可能不变,可能增加,B错误; CD.温度是分子平均动能大小的标志,温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大,C错误D正确。 故选D。 2、C 【解析】 因A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,故A、B到点电荷的距离相等,O、C到点电荷的距离也相等,则点电荷位置如图所示 由图可知A错误,因点电荷带正电,故离点电荷越近电势越高,故O点电势比A点低,故B错误,由图可知OC的距离,根据,得,故C正确;由图可知,将正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势先

16、升高再降低,故电势能先增大再减小,故D错误,故选C. 3、C 【解析】 A.根据v-t图象的斜率表示加速度,知甲车的加速度越来越大,故A错误; B.在0~t2时间内,甲车的位移大于初速度为v1、末速度为v2的匀减速直线运动的位移,则甲车的平均速度大于,故B错误; C.根据v-t图象的面积等于位移,在0-t1时间内,x甲>x乙,两车在t1时刻并排行驶,则在0时刻,甲车在乙车后面,故C正确; D.在t1-t2时间内,x乙>x甲,则在t2时刻,甲车在乙车后面,故D错误。 故选C。 4、D 【解析】 物块所受的摩擦力做的功为: W=Fxcosθ=-20×(5-3)=-40J. A.

17、160J,与结论不相符,选项A错误; B.-100J,与结论不相符,选项B错误; C.100J,与结论不相符,选项C错误; D.-40J,与结论相符,选项D正确; 故选D. 本题主要考查了恒力做功公式的直接应用,知道功是力与力的方向上的位移的乘积. 5、B 【解析】 AC.根据万有引力提供向心力,则有 解得 可知轨道半径越大,运行的速度越小,低轨卫星轨道半径大于近地卫星的半径,故低轨卫星的环绕速率小于7.9km/s,低轨卫星轨道半径小于同步卫星轨道半径,故低轨卫星的环绕速率大于同步卫星的环绕速率,故A、C错误; B.同步卫星的周期与地球的周期相同,相对地球静止,可

18、以固定对一个区域拍照,故B正确; D.根据万有引力提供向心力,则有 可得 低轨卫星轨道半径小于同步卫星轨道半径,低轨卫星向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故D错误; 故选B。 6、D 【解析】 AB.由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力 则有 且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力 则有 且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场

19、时其所受安培力 则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误; C.根据功能关系得金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误; D.若金属杆进入磁场时其所受安培力 则金属杆在Ⅰ区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出Ⅰ区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度有可能相等,故D正确。 故选D。 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

20、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、BDE 【解析】 A.绝对零度是不能达到。故A错误; B.两个分子之间的距离从无穷远到无限靠近的过程中,分子之间的作用力先是吸引力,后是排斥力,所以分子力先做正功,后做负功;同理,分子间距从无限靠近到无穷远的过程中,分子力也是先做正功,后做负功;所以可知分子势能随着分子间距的增大,可能先减小后增大。故B正确; C.布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动,由于花粉是由花粉颗粒组成的,所以布朗运动反映的是花粉颗粒的运动,不是花粉分子的热运动,是液体分子的热运动的反应,故C错误; D.根据理想气体得状态方程可知,一定质量的理

21、想气体在等压压缩的过程中气体的温度一定降低,而一定量的理想气体得内能仅仅与温度有关,温度降低气体的内能减小,所以一定质量的理想气体在等压压缩的过程中内能一定减小。故D正确; E.当卫星中的物体处于完全失重时,若一个固定的容器装有浸润其器壁的液体置于卫星内,根据浸润的特点可知必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散。故E正确; 故选BDE. 8、ABE 【解析】 A.根据热力学第二定律,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,需要外界干预,故A正确; BD.液体表面张力是由于表面层的水分子比液体内部的水分子更稀疏,分子间表现出引力,使液面绷紧,液滴呈球形,故B正确,D错误; C

22、.高原地区水的沸点较低,这是因为高原地区大气压较低的缘故,故C错误; E.根据热力学第一定律,一定质量的理想气体在状态改变过程中,既不吸热也不放热,通过做功内能也有可能发生变化,故E正确。 故选ABE。 9、ACE 【解析】 A.由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速: 故A正确。 B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。 C.C、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差π,故C正确。 D.因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。 E.接收器和波源之间的距离增大,

23、产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。 10、AD 【解析】 A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确; B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,

24、所以小球的电势能增大,故B错误; C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误; D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确. 点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理. 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案

25、写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、小车释放时距打点计时器过远;细线没有放在滑轮上;细线没有与木板平行 B BC ABD 11.00 0.60(0.59〜0.63均可) 1.35(1.30〜1.40均可) 【解析】 (1)[1]小车释放时距打点计时器过远、细线没有放在滑轮上、细线没有与木板平行均为错误操作; (2)[2]图甲中是电火花计时器,电源应用交流电压220V,故选B; (3)[3]题图甲中已经有了电火花计时器,故不再需要电磁打点计时器,故A错误;实验中需要测量小车质量及纸带点间距离,故要用到天平和刻度尺,故BC正确;

26、题图甲中已经有钩码,不需要质量较大的砝码,故D错误,故选BC; (4)[4]本装置不能做平拋运动实验,其他均可,故选ABD; (5)[5][6][7]刻度尺分度值为1mm,故读数为11.00cm; 选C点前后点数据可得瞬时速度 前面的点抖动明显存在误差,选择后面的点计算 12、右端 1.65 1.97 【解析】 (1)滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大,进而判断哪端与滑块相连; (1)根根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小; (3)根据牛顿第二定律F=Ma即可求解质量; 【详解】

27、1)[1].因为打点计时器每隔0.01s打一个点,两个计数点之间还有4个打点未画出,所以两个计数点的时间间隔为T=0.1s,时间间隔是定值,滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大.所以图乙中纸带的右端与滑块相连; (1)[1].根据△x=aT1利用逐差法,有: . (3)[3].由A步骤可知,取下细绳和钩码后,滑块受到的合外力为: F=0.5×9.8=4.9N 根据牛顿第二定律得: . 探究加速度与质量关系时,应控制拉力不变而改变小车质量,实验时要注意小车质量应远大于重物质量.纸带处理时能利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题,在平时练习

28、中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力. 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)0≤y≤2a (3), 【解析】 (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a  由牛顿第二定律得 Bqv0=m 故粒子的比荷   (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示. 由几何关系知 O′A=r· =2a  则 OO′=OA-O′A=a  即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为 OD=

29、ym=2a  所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a  (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有 3a=v0·t0  , 所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上  粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则 水平方向有 x=v0·t  竖直方向有   代入数据得 x=   设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则  有 H=(3a-x)·tan θ= 当时,即y=a时,H有最大值 由于a<2a,所以H的最大值Hmax=a,粒子射入磁场的位置为 y=a-2a=-

30、a 14、(1)(1)N=11.5N(3)Q=16J 【解析】 (1)由动量定理知: 由能量守恒定律知: 解得: (1)由平抛运动知:竖直方向: 水平方向: 在E点,由牛顿第二定律知: 解得:N=11.5N (3)从D到E,由动能定理知: 解得: 从B到D,由动能定理知 解得: 对物块 解得:t=1s; 由能量守恒定律知: 解得:Q=16J 15、 (1)(2) 【解析】 (1)设粒子的电荷量为q,从O点进入三角形区城的初速度大小为v,电场的电场强度大小为E,磁场的磁感应强度大小为B,当三角形区域内同时存在电场和磁场时,粒子做匀速直线运动,有: qE=qvB 当三角形区域内只存在电场时,粒子在该区城内做类平抛运动的轨连如图中图线1所示,设粒子在电场中运动的加速度大小为a,有: qE=ma 设粒子从O点运动到A点的时间为t,沿OC方向有 沿CA方向有 当三角形区城内只存在碓協肘,粒子在垓区城内做匀速圆周运动速的轨迹如图中图线2所示,设圆周运动的半径为r,有: 解得: (2)由(1)可得,当三角形区域内只存在电场时,粒子在该区域内运动的时间为: 当三角形区域内只存在磁场时,由几何关系可知,粒子的运动轨迹对应的圆心角为: 故粒子在该区域内运动的时间为: 故

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