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广西2025-2026学年高三物理试题仿真试题含解析.doc

1、广西2025-2026学年高三物理试题仿真试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带正电的小球,,。开始时B球静止,A球以初速度v水平向右运动,在相互作用的过程中A

2、B始终沿同一直线运动,以初速度v的方向为正方向,则( ) A.A、B的动量变化量相同 B.A、B组成的系统总动量守恒 C.A、B的动量变化率相同 D.A、B组成的系统机械能守恒 2、如图所示,质量为m的滑块从斜面底端以平行于斜面的初速度v0冲上固定斜面,沿斜面上升的最大高度为h.已知斜面倾角为α,斜面与滑块间的动摩擦因数为 μ,且μ

3、铁压住一张白纸。现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中 A.小磁铁受到向右的摩擦力 B.小磁铁只受两个力的作用 C.白纸下表面受到向左的摩擦力 D.白板下表面与地面间无摩擦力 4、质量为、初速度为零的物体,在不同变化的合外力作用下都通过位移.下列各种情况中合外力做功最多的是( ) A. B. C. D. 5、由于太阳自身巨大的重力挤压,使其核心的压力和温度变得极高,形成了可以发生核聚变反应的环境。太阳内发生核聚变反应主要为:,已知部分物质比结合能与质量数关系如图所示,则该反应释放的核能约为( ) A.5 MeV B.6 MeV C.24 MeV D.32 MeV

4、 6、若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其他星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上并指向箭头方向.则描述该引力场的引力场线分布图是(  ) A. B. C. 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、下列说法符合物理史实的有( ) A.奥斯特发现了电流的磁效应 B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值 C.安培首先提出了电场的观点 D.法拉第发现了电磁感应的规律 8、图中小孩正在荡秋千,在秋千离开最高

5、点向最低点运动的过程中,下列说法中正确的是(  ) A.绳子的拉力逐渐增大 B.绳子拉力的大小保持不变 C.小孩经图示位置的加速度可能沿a的方向 D.小孩经图示位置的加速度可能沿b的方向 9、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是 A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大 B.当分子间距离增大时,分子间的引力减少、斥力增大 C.一定量的理想气体,在压强不变时,气体分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度升高而减少 D.水的饱和汽压随温度的升高而增大 E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用 10、如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量

6、为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( ) A. B. C. D. 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)为了测量木块与木板间动摩擦因数m,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g=10m/s2,sin37°=0.6,如

7、图所示: (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v =(______)m/s; (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a =(______)m/s2; (3)现测得斜面倾角为37°,则m=(______)。(所有结果均保留2位小数) 12.(12分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W

8、0、4W0…. (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________; (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________. A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值 B.小钢球的质量m C.小钢球离开轨道后的下落高度h D.小钢球离开轨道后的水平位移x (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______; (4)该实验小组利

9、用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示). 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)如下图,一横截面积为S的绝热气缸固定在绝热水平面上,一绝热活塞封闭气缸内一定质量的理想气体,在气缸右侧有一暖气管,气缸与暖气管相接处密闭性良好,气缸左侧的活塞用一跨过定滑轮的轻绳与一质量为M的砝码相连。当活塞稳定后,测得活塞到气缸右侧壁之间的距离L,温度传感器测得此时气缸内气体的温度为T1。现让高温暖气从暖气管的上端流进、再从暖气管的下端流出,经过一段时间后发现

10、活塞缓慢向左移动了一小段距离后便静止不动了。这个过程中气缸内的气体吸收热量Q后,温度传感器的读数为T2。设重力加速度为g,大气压强为P0,忽略所有摩擦,回答问题。 (i)试分析密闭气体体积的变化,并求出此变化量ΔV; (ii)求此过程中气缸内气体内能的变化量ΔU。 14.(16分)在光滑绝缘水平面上,存在着有界匀强磁场,边界为PO、MN,磁感应强度大小为B0,方向垂直水平南向下,磁场的宽度为,俯视图如图所示。在磁场的上方固定半径的四分之一光滑绝缘圆弧细杆,杆两端恰好落在磁场边缘的A、B两点。现有带孔的小球a、b(视为质点)被强力绝緣装置固定穿在杆上同一点A,球a质量为2m、电量为-q

11、球b质量为m、电量为q;某瞬时绝缘裝置解锁,a、b被弹开,装置释放出3E0的能量全部转为球a和球b的动能,a、b沿环的切线方向运动。求:(解锁前后小球质量、电量、电性均不变,不计带电小球间的相互作用) (1)解锁后两球速度的大小va、vb分别为多少; (2)球a在磁场中运动的时间; (3)若MN另一侧有平行于水平面的匀强电场,球a进人电场后做直线运动,球b进入电场后与a相遇;求电场强度E的大小和方向。 15.(12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求: (1)物体与水平面间的动摩擦因数;

12、 (2)水平推力F的大小; (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。 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】 AB.两球相互作用过程中A、B组成的系统的合外力为零,系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同,故A错误,B正确; C.由动量定理 可知,动量的变化率等于物体所受的合外力,A、B两球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故C错误; D.两球间斥力对两球做功,电势能在变化,总机械能在变化,故D错误。

13、故选B。 2、D 【解析】 本题考查动能、势能、机械能有关知识,势能Ep=" mgh" 势能与高度成正比,上升到最大高度H时,势能最大,A错;由能量守恒,机械损失,克服摩擦力做功,转化为内能,上升过程E=E0-mgcosh/sin="E0-"mgh/tan,下行时,E=mgH-mg(H-h)/tan,势能E与高度h为线性关系,B错;上行时,动能EK=EK0-(mgsin+mgcos)h/cos下行时EK= (mgsin-mgcos)(H-h)/cos动能EK高度h是线性关系,C错,D正确 3、C 【解析】 AB.小磁铁受到竖直向下的重力、白板对小磁铁吸引力和竖直向上的支持力,三力平衡

14、静止不动,所以小磁铁不受摩擦力,AB错误; C.对小磁铁和白纸作为整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和向左的摩擦力平衡,C正确; D.对小磁针、白纸和磁性白板整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和地面对磁性白板向左的摩擦力平衡,D错误。 故选C。 4、C 【解析】 试题分析:根据公式可知图像与坐标轴围成的面积表示做功多少,故C做功最多,C正确; 考点:考查了功的计算 【名师点睛】利用数学图象处理物理问题的方法就是把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求解. 5、C 【解析】 由图象可知的比结合能约为1.1MeV,的比结合能约为7.1MeV,由比结合能的

15、定义可知,该反应释放的核能约为 故选C。 6、B 【解析】 根据题意,其他星球受到中心天体的引力指向中心天体,所以引力场线应该终止于中心天体,故AD错误;其他星球在该引力场中每一点的场力应该等于两星球单独存在时场力的矢量和,所以除了两星球连线上其他各处的合力并不指向这两个星球,所以引力场线应该是曲线,故C错误,B正确。 故选B。 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、AD 【解析】 A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意; B.密立

16、根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意; C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意; D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。 故选AD。 8、AC 【解析】小孩在最高点时,速度为零;受重力和拉力,合力沿着切线方向,绳子的拉力是重力沿绳子方向的分力,小于重力;而在最低点,小孩受到的拉力与重力的合力提供向上的向心力,所以绳子的拉力大于重力.可知在秋千离开最高点向最低点运动的过程中,绳子的拉力逐渐增大,故A正确,故B错误;当秋千离开最高点,向最低点运动的过程中,小孩的速度增大,合外力

17、的一个分力指向圆心,提供向心力,另一个分力沿着切线方向,使小孩速度增大所以加速度方向可能沿图中的a方向,故C正确,D错误。所以AC正确,BD错误。 9、CDE 【解析】 A.在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但绝对湿度不一定大,故A错误; B.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,故B错误; C.温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,要保证压强不变,分子单位时间对器壁单位面积平均碰撞次数必减少,故C正确; D.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故D正确; E.叶面上

18、的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故E正确。 故选CDE. 绝对湿度是指一定空间中水蒸气的绝对含量,可用空气中水的蒸气压来表示;相对湿度为某一被测蒸气压与相同温度下的饱和蒸气压的比值的百分数;相对湿度较大,但是绝对湿度不一定大;水的饱和汽压随温度的升高而增大;分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,根据压强的微观解释分析分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数变化;叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用. 10、BC 【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误; B、如图所示, 向心力为:,而且:, 则整理可以得到:,则弹力F

19、与h成正比例函数关系,故选项B正确; C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确; D、根据瞬时功率公式可以得到: 而且由于,则 整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。 点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。 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、0.40 1.00 0.63 【解析】 (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.

20、4s时的速度大小 (2)[2]木块在0.2s时的速度大小 木块的加速度大小 (3)[3]斜面倾角为37°,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得 解得 12、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B 【解析】 (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置; (1)根据动能定律可得:W=mv1 根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1 联立可得探究动能定理的关系式:W=, 根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测

21、量的量为小钢球的质量m,故选B. (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=. (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1. 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);(ii) 【解析】 (i)由于气缸内的气体温度升高,故活塞将向左移动,设气缸再次稳定后向左移动的距离为ΔL。由题目中的条件可知,容器内的气体是在做等压变化。由理想气体状态方程可得 解得 故变化的体积为 (ii)以气缸活塞为研究对象,设气缸里面的大气压

22、对气缸的压力为F根据力的平衡可得 暖流给气缸中的气体加热,当气体温度为T2时,气体膨胀对外做的功为: 由热力学第一定律可知,容器中的气体内能的增加量为 14、 (1),(2)(3),方向与MN成斜向上方向 【解析】 (1)对两球a、b系统,动量守恒,有 能量守恒,有 解得 , (2)小球在磁场中运动轨迹如图所示, 由牛顿第二定律得 故小球在磁场中运动的半径 由几何知识得 ,∠ 两粒子在磁场中运动对应的圆心角均为 (3)两小球相遇,且a做直线运动,电场若与a从磁场射出时的方向相同,则a做减匀速直线运动,b做类平抛运动,b在

23、轨道上运动时间 两球同时出磁场,若电场与小球a从磁场射出时的方向相同,小球a做匀减速直线运动,小球b做向左方做类平抛运动,则两球不能相遇,故电场方向为与a从磁场出射方向相反,即电场方向为与MN成斜向上方向。现小球b做向右方做类平抛运动与a球相遇 联立得 电场大小为,方向与MN成斜向上方向。 15、(1) (2) (3)W=30J 【解析】 (1)4~10s物体的加速度大小 对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律 解得: (2)0~4s物体的加速度大小 对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律 解得: (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小

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