2026年广西南宁市兴宁区南宁三中高三下适应性考试物理试题（文理）试题含解析.doc

1、2026年广西南宁市兴宁区南宁三中高三下适应性考试物理试题（文理）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、如图所示为两条长直平行导线的横截面图，两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流，图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线，A、B两点关于交点O对称，已知A点与其中一

2、根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°，且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是（　　） A．根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同 B．A、B两点磁感应强度大小均为 C．A、B两点磁感应强度大小均为B D．在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零 2、一物体沿水平面做匀减速直线运动，其运动的图象如图所示。下列说法正确的是（　　） A．物体运动的初速度大小为10m/s B．物体运动的加速度大小为0.4m/s2 C．物体在前3s内的平均速度是9.4m/s D．物体在前5s内的位移是45m 3、有一种电四极子的电荷分布及

3、位置关系如图所示。A、B两点位于负电荷的同侧，与负电荷的距离分别为3l与l。下列说法正确的是（　　） A．A、B两点场强的大小关系 B．A、B两点电势的高低关系 C．电子在A点的电势能小于在B点的电势能 D．将一重力不计正点电荷由A点静止释放，将做加速度逐渐增大的加速运动 4、如图所示，轻质弹簧一端固定，另一端与一质量为、套在粗糙竖直固定杆处的圆环相连，弹簧水平且处于原长。圆环从处由静止开始下滑，经过处的速度最大，到达处的速度为零，，此为过程Ⅰ；若圆环在处获得一竖直向上的速度，则恰好能回到处，此为过程Ⅱ．已知弹簧始终在弹性范围内，重力加速度为，则圆环（　　） A．过程Ⅰ中，

4、加速度一直减小 B．Ⅱ过程中，克服摩擦力做的功为 C．在C处，弹簧的弹性势能为 D．过程Ⅰ、过程Ⅱ中克服摩擦力做功相同 5、教师在课堂上做了两个小实验，让小明同学印象深刻。第一个实验叫做“旋转的液体”，在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极，沿边缘内壁放一个圆环形电极，把它们分别与电池的两极相连，然后在玻璃皿中放入导电液体，例如盐水，如果把玻璃皿放在磁场中，液体就会旋转起来，如图甲所示。第二个实验叫做“振动的弹簧”，把一根柔软的弹簧悬挂起来，使它的下端刚好跟槽中的水银接触，通电后，发现弹簧不断上下振动，如图乙所示。下列关于这两个趣味实验的说法正确的是（ ） A．图甲中，如果改变磁场

5、的方向，液体的旋转方向不变 B．图甲中，如果改变电源的正负极，液体的旋转方向不变 C．图乙中，如果改变电源的正负极，依然可以观察到弹簧不断上下振动 D．图乙中，如果将水银换成酒精，依然可以观察到弹簧不断上下振动 6、在国际单位制中，电荷量的单位是库仑，符号是C，静电力常量k=9.0×109 N·m1 /C1．关于电荷量与库仑力，下列说法不正确的是 A．两个电荷量为1 C的点电荷在真空中相距1 m时，相互作用力相当于地球上一百万吨的物体所受的重力 B．我们几乎不可能做到使相距1 m的两个物体都带1 C的电荷量 C．在微观带电粒子的相互作用中，库仑力比万有引力强得多 D．库仑定律的

6、公式和万有引力的公式在形式上很相似，所以它们是性质相同的两种力 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、如图所示电路，两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上，导轨下端接有电阻R，导轨电阻不计，斜面处在竖直向上的匀强磁场中，电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m，受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用．金属棒沿导轨匀速向上滑动，则它在上滑高度h的过程中，以下说法正确的是 A．作用在金属棒上各力的合力做功为零 B．重力做的功等于系统产生的电能 C．金属棒

7、克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热 D．恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能 8、一列简谐横波在介质中传播，在t=0时刻刚好形成如图所示的波形。已知波源的振动周期T=0.4s，A、B两质点平衡位置间相距2m。下列各种说法中正确的是（　　） A．若振源在A处，则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.1s B．若振源在A处，则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.3s C．若振源在A处，则P质点比Q质点提前0.06s第一次到达波谷位置 D．若振源在B处，则P质点比Q质点滞后0.06s第一次到达波谷位置 E.若振源在B处，则Q质点经过一段时间后一定

8、会到达图中P质点所在位置 9、如图所示，用一根轻质细绳跨过固定光滑的挂钉O将一个画框悬挂在墙壁上，细绳的两端分别栓接在画框上两根挂钉1、2上。画框静止时，O点两侧细绳与竖直方向的夹角分别为，对应细绳中的张力大小分别为悬挂时，挂钉1、2不一定等高，下列说法正确的是（ ） A．若1更高，则 B．若2更高，则 C．无论1、2是否等高，总有成立 D．无论1、2是否等高，总有成立 10、有四个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中，如图所示。若开关接在位置1时，四个灯泡发光亮度相同；若将开关接在位置2时，灯泡均未烧坏。下列说法正确的是（　　） A．该变压器是降压变压器，

9、原、副线圈匝数之比为3∶1 B．该变压器是升压变压器，原、副线圈匝数之比为1∶3 C．开关接在位置2时，副线圈中的灯泡发光亮度均减弱 D．开关接在位置2时，副线圈中的灯泡发光亮度均加强 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）是演示简谐运动图像的装置，它由一根较长的细线和较小的沙漏组成。当沙漏摆动时，漏斗中的细沙均匀流出，同时匀速拉出沙漏正下方的木板，漏出的细沙在板上会形成一条曲线，这条曲线可以理解为沙漏摆动的振动图像。图（乙）是同一个沙漏分别在两块木板上形成的曲线（图中的虚线表示）。 （1）图（乙）的P处

10、堆积的细沙比Q处_________________（选填“多”、“少”或“一样多”）。 （2）经测量发现图（乙）中OB=O′B′，若木板1的移动速度v1=3m/s，则木板2的移动速度v2=_________________。 12．（12分）把电流表改装成电压表的实验中，所用电流表G的满偏电流Ig为200μA，内阻估计在400~600Ω之间。 (1)按图测定电流表G的内阻Rg，需要选用合适的器材，现有供选用的器材如下： A．滑动变阻器（阻值范围 0~200Ω） B．滑动变阻器（阻值范围 0~175Ω） C．电阻箱（阻值范围 0~999Ω） D．电阻箱（阻值范围 0~99999

11、Ω） E. 电源（电动势 6V，内阻 0.3Ω） F. 电源（电动势 12V，内阻 0.6Ω） 按实验要求，R最好选用 __________，R′最好选用___________，E最好选用 ___________(填入选用器材的字母代号)。 (2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值________________（选填“大”或“小”）。 (3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500Ω，现在通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表，此电压表的量程为_____________________。 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

12、写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）如图所示，真空中有以O1为圆心，R为半径的圆形匀强磁场区域，圆的最左端与y轴相切于坐标原点D，圆的最上端与平行于x轴的虚线MN相切于P点，磁场方向垂直纸面向里，第一象限内在虚线MN上方沿v轴负方向有平行于y轴的有界匀强电场（上边界平行于x轴，图中未画出）。现从坐标原点O在纸面内向坐标系的第一象限和第四象限内的不同方向发射速率均为v0的质子。己知沿x轴正方向发射的质子恰好从P点离开磁场进入电场，能到达电场的上边界，最后也能返回磁场，电场强度E和磁感应强度B大小未知，但满足关系，不计质子的重力、质子对电场和磁场的影响及质子间的相互作用。

13、1)求匀强电场上边界与虚线MN的间距d； (2)在第四象限内沿与x轴正方向成角的方向发射一质子，最终离开磁场，求从发射到最终离开磁场区域的过程质子运动的时间t； (3)若电场方向改为沿x轴的负方向，场强大小不变，如图所示，电场上边界位置也不变，y0=4R处有一平行于x轴的荧光屏，与y轴相交于Q点，由O点发射的所有质子最终均能打在荧光屏上，求荧光屏的最小长度。 14．（16分）如图所示，在质量为M＝0.99kg的小车上，固定着一个质量为m＝0.01kg、电阻R＝1W的矩形单匝线圈MNPQ，其中MN边水平，NP边竖直，MN边长为L=0.1m，NP边长为l＝0.05m．小车载着线圈在光滑

14、水平面上一起以v0＝10m/s的速度做匀速运动，随后进入一水平有界匀强磁场（磁场宽度大于小车长度）．磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B＝1.0T．已知线圈与小车之间绝缘，小车长度与线圈MN边长度相同．求： （1）小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向； （2）小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q； （3）如果磁感应强度大小未知，已知完全穿出磁场时小车速度v1＝2m/s，求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q． 15．（12分）如图所示，矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场，电场强度大小为E，已知PQ长度为3L，PN长度为L。质量为m、电量大小为q

15、的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场，恰好从M点射出，不计粒子的重力，可能用到的三角函数值sin30°=0.5，sin37°=0.6，sin45°=。 (1)求粒子入射速度v0的大小； (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场，加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射，也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。 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．根据安培定则判断得知，两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针

16、方向，由于对称，两根通电导线在A、B两点产生的磁感应强度大小相等，根据平行四边形进行合成得到，A、B两点的磁感应强度大小相等，A点磁场向下，B点磁场向上，方向相反，A错误； BC．两根导线在A点产生的磁感应强度的方向如图所示 根据平行四边形定则进行合成，得到A点的磁感应强度大小为 同理，B点的磁感应强度大小也为 B正确、C错误； D．只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时，合磁感应强度才为零，则知O点的磁感应强度为零，D错误。 故选B。 2、A 【解析】 AB．由匀减速直线运动公式： 可得： 结合图象可知图线与纵轴的交点表示物体的

17、初速度、斜率： 则物体的初速度大小为v0=10m/s，加速度大小为： a=0.8m/s2 故A正确，B错误； C．由： 可得，物体在前3s内的平均速度是8.8m/s，故C错误； D．前5s内的平均速度为8m/s，物体在前5s内的位移是40m，故D错误。 故选A。 3、C 【解析】 A．由场强叠加可知 方向向左； 方向向右； 则，选项A错误； BC．由A的计算可知，最左边位于C处的+q与A之间的场强向左，CB之间的场强向右，因沿电场线电势降低，可知A、B两点电势均比C点电势低，由于，则由U=Ed可知，可知A点电势高于B点，即，则电子在A点的电势能小于

18、在B点的电势能，选项B错误，C正确； D．因在A点左侧会存在一个合场强为零的位置，则从A点到此位置场强逐渐减小，则将一重力不计正点电荷由A点静止释放，在到达场强为零的位置的过程中，将做加速度逐渐减小的加速运动，选项D错误。 故选C。 4、D 【解析】 A．圆环从处由静止开始下滑，经过处的速度最大，则经过处的加速度为零，到达处的速度为零，所以圆环先做加速运动，再做减速运动，所以加速度先减小，后增大，故A错误； BCD．在过程Ⅰ、过程Ⅱ中，圆环经过同一位置所受的摩擦力大小相等，则知在两个过程中，克服摩擦力做功相同，设为，研究过程Ⅰ，运用动能定理列式得 研究过程Ⅱ，运用动能定理列式得

19、 联立解得克服摩擦力做的功为 弹簧弹力做功 所以在处，弹簧的弹性势能为 故B、C错误，D正确； 故选D。 5、C 【解析】图甲中，仅仅调换N、S极位置或仅仅调换电源的正负极位置，安培力方向肯定改变，液体的旋转方向要改变，故AB均错误；图乙中，当有电流通过弹簧时，构成弹簧的每一圈导线周围都产生了磁场，根据安培定则知，各圈导线之间都产生了相互的吸引作用，弹簧就缩短了，当弹簧的下端离开水银后，电路断开，弹簧中没有了电流，各圈导线之间失去了相互吸引力，弹簧又恢复原长，使得弹簧下端又与水银接触，弹簧中又有了电流，开始重复上述过程，可以观察到弹簧不断上下振动；如果改变电源的正

20、负极，依然可以观察到弹簧不断上下振动；但是如果将水银换成酒精，酒精不导电，则弹簧将不再上下振动，故选项C正确，D错误；故选C. 6、D 【解析】 两个电荷量为1 C的点电荷在真空中相距1 m时，相互作用力；一百万吨的物体所受的重力，所以我们几乎不可能做到使相距1 m的两个物体都带1 C的电荷量；在微观带电粒子的相互作用中，因粒子间的距离很小，所以库仑力比万有引力强得多，选项ABC正确；库仑定律的公式和万有引力的公式在形式上虽然很相似，但是它们不是性质相同的两种力，选项D错误；此题选择不正确的选项，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，

21、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、ACD 【解析】 题中导体棒ab匀速上滑，合力为零，即可合力的做功为零；对导体棒正确受力分析，根据动能定理列方程，弄清功能转化关系，注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量． 【详解】 因为导体棒是匀速运动，所以动能不变，根据动能定理可得合力做功为零，A正确；根据动能定理可得，解得即重力做功等于外力与安培力做功之和，因为动能不变，所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能，B错误D正确；根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热，C正确； 8、ACD 【解析

22、 AB．若振源在A处，由图可知，B质点刚好起振，且起振方向向下，则各质点开始振动的方向均向下，所以P质点第一次到达波谷位置需要 A正确，B错误； C．若振源在A处，P质点比Q质点先到达波谷位置，提前的时间等于波在PQ间传播的时间 C正确； D．同理，若振源在B处，Q质点比P质点先到达波谷位置，提前的时间等于波在QP间传播的时间 D正确； E．介质中质点并不会随波迁移，只在各自的平衡位置两侧振动，E错误。 故选ACD。 9、CD 【解析】 因为钉子是光滑的，可知两边绳子的拉力总是相等的，即无论1、2是否等高，总有成立；对结点O，水平方向： 则，即选项AB错误

23、CD正确；故选CD。 10、AD 【解析】 AB．四个灯泡发光程度相同，所以原线圈电流与副线圈电流之比为1：3，根据 可知该变压器是降压变压器，原副线圈匝数比为3：1，故A正确，B错误； CD．接到2位置，原线圈电压变大，根据电压与匝数的关系可知副线圈电压变大，所以副线圈中的灯泡的电流变大，发光亮度均加强，故D正确，C错误。 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、多 4m/s 【解析】 （1）[1]在图（乙的处时，沙摆的速度最小，在处时，沙摆的速度最大，所以堆积的细沙比处多； （2）

24、[2]根据单摆周期公式： 它们在同一地点，且摆长相同，则周期相同，设为，段经历的时间是： 段经历的时间为： 设板长为，则： 比较可得： 。 12、D C F 小 5V 【解析】 (1)[1][2][3]图中电路为经典的半偏法测电流表内阻，采用半偏法测量电流表内阻时，电源电动势越大，越有利于减小误差，所以电动势应选择较大的F，为了保证电流表能够满偏，根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小： 所以电阻箱选用阻值较大的D，电阻箱用来和电流表分流，所以二者电阻相差不多，所以选择C； (2)[4]实验原理可以简述为：闭合，断开，

25、调节使电流表满偏，保持和不变，闭合开关，调节使电流表半偏，此时的电阻即为电流表的内阻。事实上，当接入时，整个电路的总电阻减小，总电流变大，电流表正常半偏，分流为断开时总电流的一半，而通过的电流大于断开时总电流的一半，根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻； (3)[5]根据串联分压规律： 解得改装后电压表的量程：。 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）3R;（2） ;（3） 【解析】 (1)经分析，质子在磁场中做匀速圆周运动，轨迹半径为R，进入电场后做匀减速直线运动，到达上边界时

26、速度刚好减为零，在电场中，根据动能定理有 在磁场中，根据洛伦兹力提供向心力有 又，联立解得 (2)质子在磁场和电场中的运动轨迹如图1所示，由几何知识知，质子第一次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为，质子第二次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为，则 质子在磁场中运动的总时间 质子在电场中运动的总时间 质子在无场区运动的总时间 故质子运动的总时间为 (3)经分析，所有质子经过磁场偏转后均沿平行于y轴的方向进入电场，轨迹如图2，质子做类平抛运动，质子刚好打在Q点时，有 联立解得 故沿y轴负方向发射的质子打在荧光屏上的位置离y轴最

27、远，最远距离 出磁场时横坐标x在范围内的质子将打在y轴左侧的荧光屏上，有 联立解得 当时，即时，有最大值，最大值为 故质子打在荧光屏上发光的区域长度为 14、（1）0.5A 电流方向为 M→Q→P→N→M （2）5×10-3C（3）32J 【解析】 （1）线圈切割磁感线的速度v0=10m/s，感应电动势 E=Blv0=1×0.05×10=0.5V 由闭合电路欧姆定律得，线圈中电流 由楞次定律知，线圈中感应电流方向为 M→Q→P→N→M （2）小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量为 q=I△t=△t 又 E= △Φ=BS

28、 联立可得 q=＝5×10−3C （3）设小车完全进入磁场后速度为v，在小车进入磁场从t时刻到t+△t时刻（△t→0）过中，根据牛顿第二定律得 -BIl=-m  即 -BlI△t=m△v 两边求和得  则得 Blq=m（v0-v） 设小车出磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q′，同理得 Blq′=m（v-v1）  又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同，因而有 q=q′ 故得  v0-v=v-v1 即 v==6 m/s 所以，小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量为 Q=(M+m)v02-(M+m)v2=×1×102-×1×62=32J 15、（1）；（2）， 【解析】 (1)粒子做类平抛运动，有 解得 (2)洛伦磁力作为向心力，有 由几何关系得 得 回旋角 又因为 联立解得