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南宁市重点中学2026年下学期高三年级一调考试(联考卷)物理试题含解析.doc

1、南宁市重点中学2026年下学期高三年级一调考试(联考卷)物理试题 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、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  )

2、 A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 2、将长为L的导线弯成六分之一圆弧,固定于垂直于纸面向外、大小为B的匀强磁场中,两端点A、C连线竖直,如图所示.若给导线通以由A到C、大小为I的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是(  ) A.ILB,水平向左 B.ILB,水平向右 C.,水平向右 D.,水平向左 3、如图所示为氢原子的能级图,用光子能量为的单色光照射大量处于基态的氢原子,激发后的氢原子可以辐射出几种不同频率的光,则下列说法正确的是(  ) A.氢原子

3、最多辐射两种频率的光 B.氢原子最多辐射四种频率的光 C.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短 D.从能级跃迁到能级的氢原子辐射的光波长最短 4、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+B→C。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+E→F,下列说法正确的是(  ) A.重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损 B.较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大 C.较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量

4、 D.A和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和 5、如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块。物块从高处自由下落到弹簧上端O,将弹簧压缩,当弹簧被压缩了x0时,物块的速度变为零。从物块与弹簧接触开始,物块的加速度的大小随下降的位移x变化的图象可能是( ) A. B. C. D. 6、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°,静电常量为k,则(  ) A.O点的电场强度大小为 B.O点的电场强度方向由O

5、指向A C.O点电势小于C点电势 D.试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变 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,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧

6、处于弹性范围内,下列说法正确的是(  ) A.圆环在O点的速度最大 B.圆环通过O点的加速度等于g C.圆环在A点的加速度大小为 D.圆环在B点的速度为 8、如图所示,一直角斜劈绕其竖直边BC做圆周运动,物块始终静止在斜劈AB上。在斜劈转动的角速度ω缓慢增加的过程中,下列说法正确的是(  ) A.斜劈对物块的支持力逐渐减小 B.斜劈对物块的支持力保持不变 C.斜劈对物块的摩擦力逐渐增加 D.斜劈对物块的摩擦力变化情况无法判断 9、如图为一列简谐横波在t=0时的波形图,波源位于坐标原点,已知当t=0.5s时x=4cm处的质点第一次位于波谷,下列说法正确的是( )

7、 A.此波的波速为5cm/s B.此波的频率为1.5Hz C.波源在t=0时运动速度沿y轴正方向 D.t=0时波源振动已经历0.6s E.x=10cm的质点在t=1.5s时处于波峰 10、如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s1.则 A.摩擦力的方向始终沿传送带向下 B.1~1s内,物块的加速度为1m/s1 C.传送带的倾角θ=30° D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5 三、实验题:

8、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)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。 (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。 (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变

9、电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。 12.(12分)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地"的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I所示的实验装置研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为______V、频率为f=50 Hz的交流电源上。实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两个点之间的距离略小于__________mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的距离,由此可算出打下C

10、点时的速度为______m/s2,当地的重力加速度为____m/s2.(最后两空结果均保留3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)如图所示,平面镜M放置在某液体中,液体上方靠近液面处放置毛玻璃PQ,一束激光水平照射到肘上O1点时,观察到在O1点正上方玻璃上O点有一个光点。使平面镜M绕垂直纸面的轴逆时针转过θ角时。玻璃上光点恰好消失。已知真空中光速为c,求: (1)液体的折射率n; (2)光在液体中的传播速度v。 14.(16分)如图为一定质量的理想气体的体积V随热力学温度

11、T的变化关系图像。由状态A变化到状态B的过程中气体吸收热量Q1=220J,气体在状态A的压强为p0=1.0×105pa。求: ①气体在状态B时的温度T2; ②气体由状态B变化到状态C的过程中,气体向外放出的热量Q2。 15.(12分)图a所示为杂技“顶竿”表演,质量为的甲站在地面上,肩上扛一质量为的竖直竹竿,竿上有一质量为的乙可视为质点,乙从竿的顶端A恰好下滑到竿的末端B,其速度-时间图象如图b所示,g取10m/s2,求: (1)竿AB的长度; (2)整个下滑过程中,竿对乙所做的功; (3)1~3s内甲对地面的压力大小。 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小

12、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、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。

13、2、D 【解析】 弧长为L,圆心角为60°,则弦长:,导线受到的安培力:F=BI•AC=,由左手定则可知,导线受到的安培力方向:水平向左;故D,ABC错误. 3、D 【解析】 AB.基态的氢原子吸收的能量后会刚好跃迁到能级,大量氢原子跃迁到的能级后最多辐射种频率的光子,所以AB均错误; CD.由公式以及,知能级间的能量差越大,辐射出的光子的频率越大,波长就越短,从到能级间的能量差最大,辐射的光波长最短,C错误,D正确。 故选D。 4、A 【解析】 AC.重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误

14、 BD.较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误; 故选A。 5、D 【解析】 物块接触弹簧后,在开始阶段,物块的重力大于弹簧的弹力,合力向下,加速度向下,根据牛顿第二定律得: mg-kx=ma 得到 a与x是线性关系,当x增大时,a减小; 当弹力等于重力时,物块的合力为零,加速度a=0; 当弹力大于重力后,物块的合力向上,加速度向上,根据牛顿第二定律得 kx-mg=ma 得到 a与x是线性关系,当x增大时,a增大; 若物块接触弹簧时无初速度,根据简谐运动的对称性,可知物块运动到

15、最低点时加速度大小等于g,方向竖直向上,当小球以一定的初速度压缩弹簧后,物块到达最低点时,弹簧的压缩增大,加速度增大,大于g; A.该图与结论不相符,选项A错误; B.该图与结论不相符,选项B错误; C.该图与结论不相符,选项C错误; D.该图与结论相符,选项D正确; 故选D。 6、A 【解析】 AB.两电荷在O点的场强大小为 E1=E2=k 夹角为120° 根据平行四边形定则知合场强为 E=E1=E2=k 方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误; C.等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而φO=φC,故C错误; D.如果只有+Q存在,则B点电势大于D

16、点电势;如果只有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故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.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。 B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。 C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A

17、点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有   解得 故C正确。 D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有 解得 故D错误。 故选BC。 8、AC 【解析】 物块的向心加速度沿水平方向,加速度大小为a=ω2r,设斜劈倾角为θ,对物块沿AB方向 f-mgsinθ=macosθ 垂直AB方向有 mgcosθ-N=masinθ 解得 f=mgsinθ+macosθ N=mgcosθ-masinθ 当角速度ω逐渐增加时,加速度a逐渐增加,f逐渐增加,N逐渐减小,故AC正确

18、 BD错误。 故选AC。 9、ADE 【解析】 A.由图可得,t=0时平衡位置为1.5cm质点处于波谷,t=0.5s时,x=4cm处的质点第一次位于波谷,则有 故A正确; B.根据 那么频率 故B错误; C.由波的传播方向沿着x轴正方向,依据上下波法,则波源在t=0时,运动速度沿y轴负方向,故C错误; D.由图可知,正好是波长的一个半,而周期为0.4s,因此此时波源振动已经历0.6s,故D正确; E.当t=0时,x=2.5cm质点处于波峰,而波峰传播x=10cm的质点的时间为 故E正确。 故选ADE。 此题是机械波的传播问题,考查波长、波速及周期的关

19、系,掌握由波的传播方向来确定质点的振动方向的方法:上下波法、同侧法等。 10、BD 【解析】 开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;由图1所示图象可知,1~1s内,物块的加速度,故B正确;由图1所示图象可知,在0~1s内物块的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma,在1~1s内,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma′,解得:μ=0.5,θ=37°,故C错误,D正确。 故选BD正确。 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

20、题处,不要求写出演算过程。 11、200 400 110 【解析】 (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系 可知次级线圈的匝数为 匝 初级线圈的匝数 匝 (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由 可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V. 12、220 2 3.91 9.75 【解析】 [1].电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。 [2].根据纸带可知打下连续两点时间间隔 根据自由落体运动位移公式可知,开始时相邻两

21、点间距离 。 [3].根据中点时刻的瞬间速度 [4].根据可知 。 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)当平面镜转过时,反射光线转过射到水面,发生全反射临界角 根据 解得 (2)根据 解得 14、①600K;②120J 【解析】 ①气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有 即 代入数据解得 T2=600K ②A到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加 C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且 即 所以 气体放出热量120J。 15、 (1)3m;(2);(3)1045N 【解析】 (1)由乙的速度图象可知竿长为 ① (2)乙从A到B的过程中,设竿对乙做的功为W。由动能定理得 ② 解得 ③ (3)1~3s内,乙匀减速下降,加速度方向向上,由图象可知其大小为 ④ 设地面对甲的支持力大小为F,分析甲、乙和竿组成的整体,由牛顿第二定律得 ⑤ 解得 ⑥ 由牛顿第三定律可知,甲对地面的压力 ⑦ 即甲对地面的压力大小1045N。

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