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2026届贵州省实验中学高三下期末教学质量检测试题物理试题(文理)试卷含解析.doc

1、2026届贵州省实验中学高三下期末教学质量检测试题物理试题(文理)试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无

2、效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,一质量为m0=4kg、倾角θ=45°的斜面体C放在光滑水平桌面上,斜面上叠放质量均为m=1kg的物块A和B,物块B的下表面光滑,上表面粗糙且与物块A下表面间的动摩擦因数为μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力;物块B在水平恒力F作用下与物块A和斜面体C一起恰好保持相对静止地向右运动,取g=10m/s²,下列判断正确的是( ) A.物块A受到摩擦力大小 B.斜面体的加速度大小为a=

3、10m/s2 C.水平恒力大小F=15N D.若水平恒力F作用在A上,A、B、C三物体仍然可以相对静止 2、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是(  ) A.等势线a的电势最高 B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率小于v0 C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,其电势能逐渐减小 D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先减 小后增大 3、如

4、图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为的小球(视为质点),静止时弹簧长为,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。重力加速度为。则在该过程中(  ) A.弹簧的弹力先增大后减小 B.外力一直增大 C.外力对小球做功为 D.弹簧弹力对小球做功为 4、将一小球从高处水平抛出,最初1 s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,g取10 m/s1.根据图象信息,不能确定的物理量是(  ) A.小球的质量 B.小球的初速度 C.最初1 s内重力对小球做功的平均功率 D.小球抛出时的高度 5、AB是固定在空中的光滑水平横杆,一质量为M

5、的物块穿在杆AB上,物块通过细线悬吊着一质量为m的小球.现用沿杆的恒力F拉物块使物块、小球一起(保持相对静止)向右运动,细线与竖直方向夹角为θ,则以下说法正确的是(  ) A.杆对物块的支持力为Mg B.细线上的拉力为 C. D.物块和小球的加速度为 6、如图所示,战斗机离舰执行任务,若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s,竖直分速度为20m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀加速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀加速直线运动。则离舰后(  ) A.飞机的运动轨迹为曲线 B.10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍 C.10s末飞机的速

6、度方向与水平方向夹角为 D.飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/ 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,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则( ) A.粒子a、b可能带异种电荷 B.粒子a、b一定带同种电荷 C.v1:v2可能为2:1 D.v1:v

7、2只能为1:1 8、有一个原副线圈匝数比为10:1的理想变压器,如图所示,原线圈所接交流电源的电压瞬时值表达式为u=300sin50πt(V)副线圈所接电路如图所示,灯L1、L2为均标有“20V.10W”的灯泡,当S闭合时,两灯恰好正常发光。则(  ) A.电阻R=10Ω B.流过R的交流电的周期为0.02s C.断开S后,原线圈的输入功率减小 D.断开S后,灯L1仍能正常发光 9、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数

8、之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是(  ) A.电压U4不变,始终等于Ul B.电流Il始终等于I3 C.L变暗 D.输电线的电阻消耗的功率减小 10、一位同学玩飞镖游戏,已知飞镖距圆盘为L,对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O点的水平轴匀速转动。若飞镖恰好击中A点,下列说法正确的是(  ) A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点一定转动到最低点位置 B.从飞镖抛出到恰好击中A

9、点的时间为 C.圆盘的半径为 D.圆盘转动的角速度为 (k=1,2,3,…) 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)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。 (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母) A.1 B.2 C.3 D.4 (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表

10、头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。 (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。 12.(12分)在“探究求合力的方法”实验中,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。 (1)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中

11、正确的是____。 A.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些 B.再次进行验证时,结点O的位置必须保持相同 C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度 D.拉橡皮条的细线要稍长一些,标记同一细绳方向的两点距离要远一些 (2)实验小组用图甲装置得到了如图乙所示的两个分力F1、F2及合力F的图示。 关于合力与分力的关系,某同学认为用虚线连接F1和F的末端A、C,则AOC如图丙构成一个三角形,若满足____,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。 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

12、方程式和演算步骤。 13.(10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。 14.(16分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高,长。斜面与水平桌面间的倾角。一个质量为的小滑块放在桌面最右端,现将质量为的小滑块A从斜面顶端由静止释放,滑块与斜面间的动摩擦因数,滑块与水平桌面间的动摩擦因数,忽略滑块在斜

13、面与桌面交接处的能量损失,滑块A与滑块B发生正碰,碰后滑块A最终停在离桌面右端处。滑块与木板及桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,重力加速度,,。求: (1)与B相碰前瞬间小滑块A的速度大小; (2)小滑块B的落地点距桌面最右端的水平距离。 15.(12分)倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取,。 (1)压力F的最小值; (2)突然撤去压力F,滑块

14、经过多长时间从长木板滑下? 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、A 【解析】 ABC.对物块A和B分析,受力重力、斜面体对其支持力和水平恒力,如图所示 根据牛顿第二定律则有 其中 对物块A、B和斜面体C分析,根据牛顿第二定律则有 联立解得 对物块A分析,根据牛顿第二定律可得物块A受到摩擦力大小 故A正确,B、C错误; D.若水平恒力作用在A上,则有 解得 所以物块A相对物块B滑动,故D错误; 故选A。 2、C 【解析】 A.由图可知,负

15、电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低,故A错误; B.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,所以将一直向右做加速运动,即电场力对粒子一直做正功,其电势能减小,故粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率一定大于,故B错误,C正确; D.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,将一直向右做加速运动,由于等势线的疏密代表电场的强弱,可知从P向右的过程中电场强度先增大后减小,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误; 故选C。 3、B 【解析】 AB.小球受外力、

16、重力和弹簧弹力三个力构成一个三角形,当外力与弹簧弹力垂直时最小,由三角形定则可判断,弹簧弹力一直减小,外力一直增大,故A不符合题意,B符合题意; CD.由上分析可知外力F和弹簧的弹力都是变力,所以无法直接求出外力和弹力所做的功,只能根据能量守恒求出外力与弹簧弹力的合力对小球做的功等于,故CD不符合题意。 故选B。 4、D 【解析】 试题分析:小球被抛出后做平抛运动,根据图象可知:小球的初动能为5J,1s末的动能为30J,根据平抛运动的基本公式及动能的表达式即可解题. 解:A、B、设小球的初速度为v0,则1s末的速度为:v1==, 根据图象可知:小球的初动能为:EK0=mv01=5

17、J, 1s末的动能为:EK1=mv11=30J, 解得:m=0.115kg,v0=4m/s,故A、B错误. C、最初1s内重力对小球做功的瞬时功率为: P=mgvy=mg•gt=0.115×101×1W=15W,则1s末小球重力的瞬时功率能确定.故C错误. D、根据已知条件只能求出1s内竖直方向下落的高度为: h=gt1=×10×11m=10m,而不能求出小球抛出时的高度,则D不能确定.故D正确. 故选D. 【点评】本题主要考查了平抛运动的基本公式及动能表达式的直接应用,要求同学们能根据图象读出有效信息. 5、C 【解析】 对小球和物块组成的整体,分析受力如图1所示,

18、 根据牛顿第二定律得:水平方向:,竖直方向:.故A错误;以小球为研究对象,分析受力情况如图2所示,由牛顿第二定律得:;,故B错误;对整体在水平方向:,故选项C正确,选项D错误. 以小球和物块整体为研究对象,分析受力,根据牛顿第二定律研究横杆对M的摩擦力、弹力与加速度的关系.对小球研究,根据牛顿第二定律,采用合成法研究细线与竖直方向的夹角、细线的拉力与加速度的关系. 6、B 【解析】 A.飞机起飞后的合速度与合加速度方向一致,所以飞机运动轨迹为直线,A错误; B.10s内水平方向位移 竖直方向位移 B正确; C.飞机飞行方向与水平方向夹角的正切,C错误; D.飞机在20s

19、内水平方向的位移 则平均速度为 D错误。 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、BC 【解析】 AB.两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确; CD.设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45°入射,由运动对称性可知出射时与边界成45°,则一次偏转穿过MN时速度偏转90°;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重

20、复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知 () () 由洛伦兹力提供向心力,可得 而两个粒子的比荷相同,可知 如,时,,如,时,,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。 故选BC。 8、AC 【解析】 A.原线圈所接交流电压的有效值U1=V=300V,根据变压比可知,副线圈两端电压 U2==30V 灯泡正常发光,则电阻R两端电压为10V,流过的电流I2=A=1A,根据欧姆定律可知 R==10Ω 故A正确。 B.输入电压的角速度ω=50πrad/s,则周期T==0.04s,则流过R的交流电的周期为0.04s,故B错误。 C.断开S后

21、副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,电流减小,故输出功率减小,则输入功率减小,故C正确。 D.断开S后,灯泡L1两端电压增大,不能正常发光,故D错误。 故选AC。 9、BC 【解析】 将远距离输电的电路转化为等效电路 其中 , 由闭合电路的欧姆定律 故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。 A.由变压器的变压比可知 但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有 即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误; B.根据变压器上的电流与匝数成反比,有 , 可得电流Il始终等于I3,故B正确; C.则输电电流变大会导致损

22、失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正确; D.由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故D错误。 故选BC。 10、ABC 【解析】 A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点转到了最低点位置,故A正确; B.飞镖水平抛出,在水平方向做匀速直线运动,因此 t= 故B正确; C.飞镖击中A点时,A恰好在最下方,有 1r=gt1 解得 r= 故C正确; D.飞镖击中A点,则A点转过的角度满足 θ=ωt=π+1kπ(k=0、1、1......) 故 ω=(k=0、1、1......) 故D错

23、误。 故选ABC。 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、B 【解析】 (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B; (2)[2] “”端与“3”相接,由 , 可得: , 根据闭合电路欧姆定律 , 结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得: , ; [3]由可知,中值电阻为 。

24、即 , 因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量; (3)[4]若“”端与“4”相连,则有 , 解得: , 即此时电表的最大量程为10V; [5] “”端与“5”相连时 , 最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。 12、ACD AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行 【解析】 (1)[1]A.合力与分力的关系为等效替代的关系,效果是相同的,所以在同一次实验时,需要让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同,则必定结点O的位置要相同,同时拉力的大小要适当大一些,可以有效减小误差。故

25、A正确。 B.在重复实验再次进行验证时,结点O的位置可以与前一次不同。故B错误。 C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线,可以减小因摩擦产生的误差。读数时视线应正对测力计刻度,可以减小偶然误差。故C正确。 D.拉橡皮条的细线要长一些,标记用一细绳方向的两点要远一些,可以减小方向误差,故D正确。 故选ACD。 (2)[2]根据平行四边形定则可知若AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。 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)800m;(2)

26、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、S2间的波形图为 14、(1

27、2m/s;(2)0.64m 【解析】 (1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有 又 则滑块在斜面底端的速度 在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离 设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有 得 (2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有 根据动能定理有 碰后B做平抛运动,则有 , 联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为 15、 (1)11N;(1)0.5s 【解析】 (1)滑块保持止,假设压力F的最小值为,根据平衡条件得 解得 滑块和木板整体保持静止,压力F的最小值为F1.根据平衡条件得 解得 所以压力F的最小值为 (1)撤去压力F,滑块和木板均沿斜面向下做匀加速运动,设加速度分别为a1和a1,根据牛顿第二定律得,对滑块有 解得 对木板有 解得 设经过时间t,滑块从木板上滑下,则 解得

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