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广东省五校(阳春一中肇庆一中真光中学2026届高三下学期第三次摸底:物理试题试卷含解析.doc

1、广东省五校(阳春一中,肇庆一中,真光中学2026届高三下学期第三次摸底:物理试题试卷 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、2018年2月7日凌晨,太空技术探索公司 SpaceX成功通过“猎鹰重型”火箭将一辆红色的特斯拉跑车送上通往火星的轨道,如图所示,已知地球到太阳中心

2、的距离为,火星到太阳中心的距离为,地球和火星绕太阳运动的轨迹均可看成圆,且,若特斯拉跑车按如图所示的椭圆轨道转移,则其在此轨道上的环绕周期约为( ) A.1.69年 B.1.3年 C.1.4年 D.2年 2、如图所示,质量为1kg的物块放在颅角为37°的固定斜而上,用大小为5N的水平推力作用在物块上,结果物块刚好不下滑。已知重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,知能使物块静止在斜面上的最大水平推力为 A.8.8N B.9.4N C.10.8N D.11.6N 3、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是(  ) A.气体的体积是所有气体

3、分子的体积之和 B.气体的压强是由气体分子重力产生的 C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大 D.气体膨胀时,气体的内能一定减小 4、如图所示为某弹簧振子在0~5 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是(  ) A.振动周期为5 s,振幅为8 cm B.第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值 C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动 D.第3 s末振子的速度为正向的最大值 5、下列说法正确的是(  ) A.普朗克提出了微观世界量子化的观念,并获得诺贝尔奖 B.爱因斯坦最早发现光电效应现象,并提出了光电效应方程 C

4、.德布罗意提出并通过实验证实了实物粒子具有波动性 D.卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构 6、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为 A.1.25 m B.1.80 m C.3.60 m D.6.25m 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,由某种粗细均匀的总电阻为2R的金属条

5、制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一电阻为R的导体棒PQ接入电路,在水平拉力作用下沿ab、de 。以速度D匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad边向bc边滑动的过程中( ) A.PQ中电流先增大后减小 B.PQ两端电压先减小后增大 C.PQ上拉力的功率先减小后增大 D.线框消耗的电功率先增大后减小 8、有一列沿x轴传播的简谐橫波,从某时刻开始,介质中位置在x=0处的质点a和在x=6m处的质点b的振动图线分别如图1图2所示.则下列说法正确的是___________. A.质点a的振动方程为y=4s

6、in(t+)cm B.质点a处在波谷时,质点b-定处在平衡位置且向y轴正方向振动 C.若波沿x轴正方向传播,这列波的最大传播速度为3m/s D.若波沿x轴负方向传播,这列波的最大波长为24m E.若波的传播速度为0.2m/s,则这列波沿x轴正方向传播 9、如图所示,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( ) A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为 B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为 C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最

7、低点时,小车速度为 D.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为 10、如图所示为“感知向心力”实验示意图,细绳一端拴着一个小砂桶,用手在空中抡动细绳另一端,使小砂桶在水平面内做圆周运动,体会绳子拉力的大小,则下列说法正确的是(  ) A.细绳所提供的力就是向心力 B.只增大砂桶的线速度,则细绳上拉力将会增大 C.只增大旋转角速度,则细绳上拉力将会增大 D.突然放开绳子,小砂桶将做直线运动 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)某中学实验小组成员在应用多用电表测电阻实验。如图为一多用电表的表盘,其中表盘

8、上的三个重要部件分别用三个字母A、B、C标记了出来,然后在测量电阻时操作过程如下: ①在测量电阻以前,首先进行的操作应是机械调零,要调节部件_________,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置; ②然后同学将旋钮C调节到“×100”的挡位; ③将红表笔插到_____(“+”或“—”)孔,黑表笔插到_____(“+”或“—”)孔,将两表笔短接,调节部件______,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置; ④完成以上的操作后,然后将两表笔与被测量的电阻良好接触,多用电表的指针几乎没有发生偏转,为

9、了减小测量的误差。从下列选项中选出正确的部分操作步骤,并进行正确的排序__________,最后测出待测电阻的阻值。 A.用两表笔与待测电阻相接触 B.将两表笔短接进行欧姆调零 C.将旋钮C调节到“×1”的挡位 D.将旋钮C调节到“×1k”的挡位 12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻. (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________. (2)正确连接电路后,进行如下实验. ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表

10、V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V. ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V. i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”) ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________ A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3位有效数

11、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)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求: (i)气体在状态A和C的压强。 (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。 14.(16分)如图所示,质量M=3kg的足够长的小车停在光滑水平地面上,另一木块m=1kg,以v0=4m/s的速度冲上小车,木块与小车间动摩擦因数=0.3,g=10m/s2,求经过时间t=2.0s时:

12、 (1)小车的速度大小v; (2)以上过程中,小车运动的距离x; (3)以上过程中,木块与小车由于摩擦而产生的内能Q. 15.(12分)如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合金属线框abcd,线框平面与磁场垂直.已知磁场的磁感应强度为B0,线框匝数为n、面积为S、总电阻为R。现将线框绕cd边转动,经过Δt时间转过90°。求线框在上述过程中 (1)感应电动势平均值E; (2)感应电流平均值I; (3)通过导线横截面的电荷量q。 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】 根据开普勒

13、第三定律可得: 解得 故选B。 2、C 【解析】 由题意知,刚好不下滑时,则有: Fcos37°+μ(mgcos37°+Fsin37°)= mgsin37° 得: μ= 刚好不上滑时,则有: F′cos37°=μ(mgcos 37°+ F′sin37°)+ mgsin37° 得 : F′= 10.8N。 ABD.由上计算可得F′= 10.8N ,ABD错误; C.由上计算可得F′= 10.8N ,C 正确。 3、C 【解析】 A.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误; B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续

14、地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误; C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确; D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。 故选C。 4、D 【解析】 A.由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误; B.第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误; C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误; D.第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确

15、 5、D 【解析】 A.普朗克最先提出能量子的概念,爱因斯坦提出了微观世界量子化的观念,A错误; B.最早发现光电效应现象的是赫兹,B错误; C.德布罗意只是提出了实物粒子具有波动性的假设,并没有通过实验验证,C错误; D.卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构,D正确。 故选D。 6、B 【解析】 设释放时A球离地高度为h,则,求得,。 A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误; B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确; C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误; D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。 二、多项选

16、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、CD 【解析】 A.导体棒为电源产生的电动势为 等效电路为左边电阻和右边并联,总电阻为 又线框总电阻为,在从靠近处向滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,故A项错误; B.两端电压为路端电压 即先增大后减小,故B项错误; C.拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有 先减小后增大,故C项正确; D.根据功率曲线可知当外电阻时输出功率最大,而外电阻先由小于的某值开始增加到,再减小到小于的某值,所

17、以线框消耗的功率先增大后减小,故D项正确. 故选CD。 8、BDE 【解析】 由于题目中不知道波的传播方向,所以在做此类问题时要分方向讨论,在计算波速时要利用波的平移来求解. 【详解】 A. 把t=0代入振动方程为y=4sin(t+)cm,可知此时a的位置应该在+4处,和所给的图不相符,故A错; B. 从图像上可以看出质点a处在波谷时,质点b-定处在平衡位置且向y轴正方向振动,故B对; C. 若波沿x轴正方向传播,从图像上可以看出b比a至少滞后6s,而ab之间的距离为6m,所以这列波的最大传播速度为1m/s,故C错; D、若波沿x轴负方向传播,从图像上可以看出,a比b至少滞后2

18、s,所以这列波的最大波速为: 则最大波长为 ,故D对; E、根据图像,若波沿x正方向传播,则波速的表达式为 ,当 ,解得: ,有解说明波是沿x正方向传播,故E对; 故选BDE 9、BC 【解析】 AB.若地面粗糙且小车能够静止不动,设圆弧半径为R,当小球运动到半径与竖直方向的夹角为θ时,速度为v. 根据机械能守恒定律有: mv2=mgRcosθ 由牛顿第二定律有: N-mgcosθ=m 解得小球对小车的压力为: N=3mgcosθ 其水平分量为 Nx=3mgcosθsinθ=mgsin2θ 根据平衡条件知,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为: f=Nx=mg

19、sin2θ 可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=mg. 故A错误,B正确. CD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mv-Mv′=0; 系统的机械能守恒,则得: mgR=mv2+Mv′2, 解得: v′=. 故C正确,D错误. 故选BC. 本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒. 10、BC 【解析】 A.小砂桶的向心力是由小砂桶的重力

20、和绳的拉力的合力提供的,选项A错误; B.如果小砂桶的线速度增大,则小砂桶的向心力会增大,绳的拉力与竖直方向的夹角会增大,绳的拉力 故绳的拉力会随着的增大而增大,选项B正确; C.角速度增大,同样会导致绳与竖直方向的夹角增大,同理选项C正确; D.突然放开绳子,小砂桶仍受重力作用,会从切线方向平抛出去,选项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、A 左 + — B 右 DBA 【解析】 ①[1][2]使用前要进行机械调零(部件A),使指针指向左边的零

21、刻度处; ③[3][4][5][6]将红、黑表笔分别插入“+”、“—”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮(部件B),使电表指针对准电阻的“0”刻线,即表盘最右端的零刻度线; ④[7]使用中每次换欧姆挡都要进行欧姆调零,使指针指向右边的零刻度处;由于测量时,指针从无穷大电阻开始偏转,偏角过小,说明需增大倍率,使指针指向欧姆表中间刻度附近,故正确的排序是DBA。 12、(1)如图所示; i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50 【解析】 (1)根据原理图连接实物图如图所示; (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两

22、端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等; ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C; iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得. 【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻. 四、计算题:本题共2小题,

23、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)吸收热量;180J 【解析】 (i)由图可知,气体从状态A到状态B为等容变化过程,由查理定律有,解得 由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得 (ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为 B→C过程中气体做功的大小约是C→A过程中气体做功的大小的1.6倍,则B→C过程中外界对气体做功为 从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功

24、为 整个过程中气体内能增加量为△U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律△U=Q+W,解得 Q=180J 即气体从外界吸收的热量是180J。 14、(3) (3) (3)6J 【解析】 试题分析:(3)木块的加速度am=μg=3m/s3 小车的加速度: 两者速度相等时:v=v2-amt3=aMt3 解得:t3=3s,v=3m/s 此后小车和木块共同匀速运动,则t=3.2s时小车的速度大小v=3m/s (3)小车加速阶段的位移为:x3=aMt33=×3×33=2.5m 匀速运动的时间t3=t-t3=3s 小车匀速阶段的位移为:x3=vt3=3×3=3m 3s内小车运动的距离x=x3+x3=3.5m (3)速度相等前,木块的位移: 木块和小车的相对位移为:△x=x′-x3=3m木块与小车由于摩擦而产生的内能:Q=f•△x=μmg△x=6J 考点:牛顿第二定律的综合应用 15、 (1);(2);(3) 【解析】 (1)线圈从图示位置开始转过90°的过程中,磁通量的变化量为 △φ=BS 所用时间为 根据法拉第电磁感应定律有 则平均电动势为 (2)依据闭合电路欧姆定律,那么感应电流的平均值为 (3)由电量公式 可得

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