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2026年湖北省宜昌市部分示范高中教学协作体高三3月摸底考试物理试题试卷含解析.doc

1、2026年湖北省宜昌市部分示范高中教学协作体高三3月摸底考试物理试题试卷 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,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为

2、三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是(  ) A.若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1+)I B.若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1+)I C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(-1)I D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(-1)I 2、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,

3、且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用ΔI和ΔU表示。则以下说法错误的是(  ) A. B. C.电源的输出功率一定减小 D.电压表示数一定增加 3、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P

4、点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于(  ) A. B. C. D. 4、如图,倾角为的斜面固定在水平面上,质量为的小球从顶点先后以初速度和向左水平抛出,分别落在斜面上的、点,经历的时间分别为、;点与、与之间的距离分别为和,不计空气阻力影响。下列说法正确的是(  ) A. B. C.两球刚落到斜面上时的速度比为1∶4 D.两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1∶1 5、下列说法中正确的是(  ) A.伽利略研究自由落体运动的核心方法是把实验和逻辑推理结合起来 B.自然界的四种基本相互作用是强相互作用,弱相互作用,电相互作用和磁相互作用

5、 C.“月-地检验”证明了一切场力都遵循“平方反比”的规律 D.一对相互作用力做功,总功一定为零 6、2019年5月17日,在四川省西昌卫星发射基地成功发射了第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)。已知地球的质量为M、半径为R、地球自转周期为T、该卫星的质量为m、引力常量为G,关于这颗卫星下列说法正确的是(  ) A.距地面高度为 B.动能为 C.加速度为 D.入轨后该卫星应该位于西昌的正上方 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、

6、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是(  ) A.小球A、B的质量之比为∶2 B.小球A经过Q点时,小球B的速度大小为 C.小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加 D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加 8、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s

7、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是(  ) A.乙波传播的频率大小为1Hz B.甲乙两列波的速度之2:3 C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象 D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动 E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置 9、以下说法正确的是______。 A.同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子 B.第二类永动机不可能制成是因为违背了能量守恒定律 C.一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的 D.对于一定质量的理想气

8、体,若气体的体积减小而温度降低,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数可能不变 E.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了炭粒分子运动的无规则性 10、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得(  ) A.小物块的质量为5kg B.在B点, C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小 D.从A点到B点,小物

9、块加速度先增大后减小 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)小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻,又能测量定值电阻阻值的电路。 他用了以下的实验器材中的一部分,设计出了图(a)的电路图: a.电流表A1(量程0.6A,内阻很小);电流表A2(量程300μA,内阻rA=1000Ω); b.滑动变阻器R(0-20Ω); c,两个定值电阻R1=1000Ω,R2=9000Ω; d.待测电阻Rx; e.待测电源E(电动势约为3V,内阻约为2Ω) f.开关和导线若干 (1)根据实验要求,与电流表A2串联的定值

10、电阻为___________(填“R1”或“R2”) (2)小明先用该电路测量电源电动势和内阻,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关S1,调节滑动变阻器,分别记录电流表A1、A2的读数I1、I2,得I1与I2的关系如图(b)所示。根据图线可得电源电动势E=___________V;电源内阻r=___________Ω,(计算结果均保留两位有效数字) (3)小明再用该电路测量定值电阻Rx的阻值,进行了以下操作: ①闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器到适当阻值,记录此时电流表A1示数Ia,电流表A2示数Ib; ②断开开关S2,保持滑动变阻器阻值不变,记录此时电流表A1示数Ic,电流表A2示

11、数Id;后断开S1; ③根据上述数据可知计算定值电阻Rx的表达式为___________。若忽略偶然误差,则用该方法测得的阻值与其真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”) 12.(12分)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材: A.多用电表 B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω) C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω) D.定值电阻R0(20 Ω) E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω) F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω) G. 直流电源(3.0 V,内阻不计) H. 开关一个及导线若干 (1)用多用电表欧姆表

12、×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。 (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。 (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________) (4)补全实验步骤: a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”); b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2; c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2; d. 以I2为纵坐标

13、I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(保留两位有效数字)。 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)在竖直面内有一水平向右的场强为的匀强电场,AB为电场中一条直线,与竖直方向夹角为θ(未知),一质量为m电量为-q的小球以一定的初动能Ek0从P点沿直线BA向上运动,运动到最高点的过程中电势能增加了,运动过程中空气阻力大小恒定,重力加速度取g,(取出位置为零势能点)求: (1)AB与竖直方向夹角θ; (2)小球返回P点时的机械能E。 14.(16分)如图

14、所示,马桶吸由皮吸和汽缸两部分组成,下方半球形皮吸空间的容积为1000 cm3,上方汽缸的长度为40 cm,横截面积为50 cm2。小明在试用时,用手柄将皮吸压在水平地面上,皮吸中气体的压强等于大气压。皮吸与地面及活塞与汽缸间密封完好不漏气,不考虑皮吸与汽缸的形状变化,环境温度保持不变,汽缸内薄活塞、连杆及手柄的质量忽略不计,已知大气压强p0=1.0×105 Pa,g=10 m/s2。 ①若初始状态下活塞位于汽缸顶部,当活塞缓慢下压到汽缸皮吸底部时,求皮吸中气体的压强; ②若初始状态下活塞位于汽缸底部,小明用竖直向上的力将活塞缓慢向上提起20 cm高度保持静止,求此时小明作用力的大小。

15、 15.(12分)如图所示,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m=5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27℃、压强为p1=1.0×105Pa。已知大气压强为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。 (1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度? (2)继续升高环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少? 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共

16、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】 三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。 A.若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即 其中Bc=B=kI,解得 Ia=(1+)I 选项A正确; B.若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即 其中Bb=B=kI,解得 Ia=(-1)I 选项B错误; C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场

17、在平行于ac方向的合磁场为零,即 表达式无解,则O点的磁感应强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误; D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即 其中Bc=B=kI,解得 Ia=(+1)I 选项D错误。 故选A。 2、B 【解析】 A.理想变压器初、次级线圈电压变化比 电流变化比为 则 将视为输入端电源内阻,则 所以 这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确; B.因 故B错误; C.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减

18、小,故电源输出功率减小,故C正确; D.当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。 故选B。 3、A 【解析】 小球从O点上升到最大高度过程中:① 小球从P点上升的最大高度:② 依据题意:h2-h1=H ③ 联立①②③解得:,故选A. 点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题. 4、D 【解析】 A.平

19、抛运动落在斜面上时,竖直方向的位移和水平方向上位移比值一定 解得 可知时间与初速度成正比,所以,故A错误; B.落点到A点的距离 可知距离与初速度的平方成正比,所以,故B错误; CD.设速度与水平方向的夹角为,有 则知小球落在斜面上时速度方向相同,所以两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角相同,夹角正切值的比为1∶1, 则落到斜面上时的速度为 则可知刚落到斜面上时的速度与初速度成正比,所以两球刚落到斜面上时的速度比为1∶2,故C错误,D正确。 故选D。 5、A 【解析】 A.伽利略研究自由落体运动的核心方法是把实验和逻辑推理结合起来,故A正确; B.自然

20、界中的四种基本相互作用是万有引力、强相互作用、电磁力、弱相互作用,故B错误; C.“月-地检验”证明了地面上的重力、地球吸引月球与太阳吸引行星的力遵循同样的“距离平方反比”规律,故C错误; D.一对作用力和反作用力分别作用在两个不同物体上,它们可能分别对两个物体都做正功,其代数和为正值,比如在光滑水平面由静止释放的两个带同种电荷的小球,库仑力对两个小球都做正功,作用力和反作用力所做的功的代数和为正值,故物体间的一对相互作用力做功的代数和不一定为零,故D错误。 故选A。 6、A 【解析】 A.万有引力提供向心力 解得同步卫星的轨道半径 则距离地球表面高度为,A正确; B.

21、万有引力提供向心力 动能 B错误; C.万有引力提供向心力 解得加速度为 C错误; D.同步卫星在赤道上空,西昌不在赤道,入轨后该卫星不可能位于西昌的正上方,D错误。 故选A。 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】 A.根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误; B.当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为: vcos 60°= 等于此时B的速度大小,B正确; C.小球A从P运动到

22、Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确; D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。 故选BC。 8、ADE 【解析】 B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误; A.由图可知,甲波的波长λ1=4cm,乙波的波长λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为2∶1,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz,故A正确; C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误; D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两

23、列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确; E.从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。 故选ADE。 9、CD 【解析】 A.晶体、非晶体在一定条件下可以 转化,同种元素的原子可以生成不同种晶体,但石墨是晶体,故A错误; B.第二类永动机不可能制成是因为违背了热力学第二定律有关热现象的方向性,故B错误; C.饱和蒸汽压仅仅与温度有关,一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也

24、是一定的,故C正确; D.若单位体积内的分子数多,且分子的平均动能大,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数一定多;而气体的体积减小时单位体积内的分子数变多,温度降低会使分子的平均动能变小,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子个数可能变多,或变少,或不变,故D正确; E.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这间接反映了液体分子运动的无规则性,故E错误。 故选ACD。 10、BC 【解析】 A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据 Ep=mgh=mgOAsin30° 得 m=10kg

25、 故A错误; B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为 EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J 由前面的分析可知物块的总能量是 E=100J 根据 E=EpB+E电 可得 E电=25J 故B正确; C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确; D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最

26、大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故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、R2 3.0 2.1 相等 【解析】 (1)电流表A2与R2串联,可改装为量程为的电压表,故选R2即可; (2)由图可知电流表A2的读数对应的电压值即为电源的电动势,则E=3.0V;内阻 (3)由题意可知: ,;联立解得;由以上分析可知,若考虑电流表A1内阻的影响,则表达式列成: ,,最后求得的Rx表达式不变,则用该

27、方法测得的阻值与其真实值相比相等。 12、9(或9.0) E 左 10 【解析】 (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值 (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。 (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图 。 (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。 [5]根据电路图结合欧姆定律的分

28、流规律可得 整理得 结合图像的斜率 解得 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)。 【解析】 (1)由于粒子沿BA做直线运动,合外力与速度共线,由几何关系知: 解得:; (2)重力做功和电场力做功的关系: 由动能定理: 得: 故全程机械能减少量为: 故: 14、①3×105 Pa ②250 N 【解析】 ①以汽缸和皮吸内的气体为研究对象,开始时封闭气体的压强为p0, 体积: V1=1000 cm3+40×50 cm3=300

29、0 cm3 当活塞下压到汽缸底部时,设封闭气体的压强为p,体积为V2=1000 cm3, 由玻意耳定律:p0V1=p2V2 解得: p2=3p0=3×105 Pa ②以皮吸内的气体为研究对象,开始时封闭气体的压强为p0,体积为V2=1000 cm3,活塞缓慢向上提起20 cm高度保持静止时,设小明作用力的大小为F,封闭气体的压强为p3,体积为: V3=1000 cm3+20×50 cm3=2000 cm3 由玻意耳定律有:p0V2=p3V3 又有:F+p3S=p0S 解得: F=250 N 15、 (1) 57℃;(2)73J 【解析】 (1)气体的状态参量 , 对活塞由平衡条件得 解得 由查理定律得 解得 则 (2)继续加热时,理想气体等压变化,则温度升高,体积增大,气体膨胀对外界做功,外界对气体做功 根据热力学第一定律,可得理想气体从外界吸收的热量

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