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      2026届陕西省西安市华山中学高三第三次测评物理试卷含解析

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      2026届陕西省西安市华山中学高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省西安市华山中学高三第三次测评物理试卷含解析,共14页。
      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、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为( )
      A.VB.2V
      C.VD.从0均匀变化到2V
      2、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      3、如图甲所示,矩形导线框abcd放在垂直纸面的匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,水平向右为安培力的正方向,在0~4s内,线框ab边受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、下列说法中不正确的是( )
      A.在关于物质波的表达式ε=hν和p=中,能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量
      B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核有复杂结构
      D.γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强
      5、半径相同的两个金属小球A、B带有等量的电荷,相隔较远的距离,两球之间的吸引力大小为F,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间作用力的大小是( )
      A.B.C.D.
      6、有一种电四极子的电荷分布及位置关系如图所示。A、B两点位于负电荷的同侧,与负电荷的距离分别为3l与l。下列说法正确的是( )
      A.A、B两点场强的大小关系
      B.A、B两点电势的高低关系
      C.电子在A点的电势能小于在B点的电势能
      D.将一重力不计正点电荷由A点静止释放,将做加速度逐渐增大的加速运动
      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、下列说法正确的是( )
      A.悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性
      B.一种物质温度升高时,所有分子热运动的动能都要增加
      C.液体能够流动说明液体分子间的相互作用力比固体分子间的作用力要小
      D.一定质量的物质,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
      8、下列说法正确的是
      A.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的质量之和等于铀238的质量.
      B.铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能.
      C.β衰变中释放的β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚形成的高速电子流.
      D.核反应方程14N+He→17O+X中,X是质子且反应过程中系统动量守恒.
      9、投掷标枪是运动会的比赛项目。运动员将标枪持在离地面高的位置,之后有三个阶段:①运动员与标枪--起由静止加速至速度为;②以的速度为基础,运动员经的时间将标枪举高至处,并以的速度将标枪掷出;③标枪离手后向斜上方向运动至离地面的最高点后再向斜下方运动至地面。若标枪的质量为,离手后的运动的最大水平距离为。取地面为零势能参考面,取。下列说法中正确的是( )
      A.第①阶段中,运动员对标枪做功
      B.第①②③阶段中,标枪获得的最大动能为
      C.第①②③阶段中,标枪的最大机械能为
      D.第②阶段中,运动员对标枪做功的平均功率为
      10、如图,一定量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。
      A.状态C的温度为
      B.从A→B,分子的平均动能减少
      C.从C→D,气体密度增大
      D.从D→A,气体压强增大、内能减小
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量
      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)某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数.
      (1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________.
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.天平 D.弹簧测力计
      (2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________.(g取10m/s2)
      12.(12分) (1)在“测定金属丝的电阻率”实验中,先用螺旋测微器测出金属丝的直径,测量示数如图甲所示,则金属丝的直径d=__________mm。
      (2)在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
      A.干电池两节,每节电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻约为3kΩ
      C.电流表,量程0.6A,内阻小于1Ω
      D.定值电阻R3,阻值为5Ω
      E.滑动变阻器R,最大阻值50Ω
      F.导线和开关若干
      ①如图乙所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组U2、Ⅰ数据,并画出U2-Ⅰ图像,求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是__________,这种误差属于__________(填“系统误差”或“偶然误差”)。
      ②实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1一U2图像如图丙所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=__________,内阻r=_________(用k、a、R0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)如图所示,导热良好的细直玻璃管内用长度为10cm的水银封闭了一段空气柱(可视为理想气体),水银柱可沿玻璃管无摩擦滑动。现使水银柱随玻璃管共同沿倾角为30°的光滑斜面下滑,两者保持相对静止时,空气柱长度为8cm。某时刻玻璃管突然停止运动,一段时间后水银柱静止,此过程中环境温度恒为300K,整个过程水银未从收璃管口溢出。已知大气压强为p0=75cm水银柱高。求:
      (1)水银柱静止后的空气柱长度;
      (2)水银柱静止后缓慢加热气体,直到空气柱长度变回8cm,求此时气体的温度。
      14.(16分)间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:
      (1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;
      (2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小;
      (3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热
      15.(12分)如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m、横截面积为s,与容器底部相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时停止加热,活塞上升了2h并稳定,此时气体的热力学温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g,活塞与气缸间无摩擦且不漏气。求:
      ①加热过程中气体的内能增加量;
      ②停止对气体加热后,在活塞上缓缓。添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好下降了h。求此时气体的温度。
      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】
      与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:
      由图可知:
      Wb/s
      代入数据解得:
      V
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;
      故选A.
      3、D
      【解析】
      由图可知内,线圈中磁通量的变化率相同,由可知电路中电流大小时恒定不变,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针;由可知与成正比;由左手定律可知线框边受到的安培力水平向右,为正值,故D正确,A、B、C错误;
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.表达式和中,能量ɛ和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率是描述物质的波动性的典型物理量,故A正确;
      B.光电效应显示了光的粒子性,而不是波动性,故B错误;
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核复杂结构,故C正确;
      D.γ射线一般伴随着α或β射线产生,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故D正确。
      本题选不正确的,故选B。
      5、C
      【解析】
      两球之间是吸引力,故假设A的带电量为Q,B的带电量为-Q,两球之间的相互吸引力的大小是:,第三个不带电的金属小球C与A接触后,A和C的电量都为,C与B接触时先中和再平分,则C、B分开后电量均为,这时,A、B两球之间的相互作用力的大小:
      故C正确ABD错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.由场强叠加可知
      方向向左;
      方向向右;
      则,选项A错误;
      BC.由A的计算可知,最左边位于C处的+q与A之间的场强向左,CB之间的场强向右,因沿电场线电势降低,可知A、B两点电势均比C点电势低,由于,则由U=Ed可知,可知A点电势高于B点,即,则电子在A点的电势能小于在B点的电势能,选项B错误,C正确;
      D.因在A点左侧会存在一个合场强为零的位置,则从A点到此位置场强逐渐减小,则将一重力不计正点电荷由A点静止释放,在到达场强为零的位置的过程中,将做加速度逐渐减小的加速运动,选项D错误。
      故选C。
      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、AE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性,A正确;
      B.一种物质温度升高时,分子的平均动能增加,这是一种统计规律,可能有的分子热运动的动能要增加,有的反而要减少,B错误;
      C.液体能够流动与液体分子间作用力无必然联系,固体有固定形状也与固体间分子作用力无必然联系,C错误;
      D.一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等,D错误;
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,E正确。
      故选AE。
      8、BD
      【解析】
      A、铀238、钍234发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,故A错误;
      B、几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,所以铀238发生α衰变成钍234时, α粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能,故B正确;
      C、β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的,故C错误;
      D、设X的质量数为m,电荷数为n,则有:4+14=17+m,2+7=8+n,解得:m=1,n=1,所以X表示质子,故D正确;
      【点睛】
      发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,β射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的.
      9、ACD
      【解析】
      A.第①阶段中,标枪在水平面加速运动,动能增加量为
      由动能定理得运动员对标枪做功为,故A正确;
      B.第①②③阶段中,标枪出手时速度最大,其动能也最大,有
      故B错误;
      C.第①②③阶段中,标枪出手前机械能一直增大,出手时机械能最大,有
      故C正确;
      D.第②阶段中,标枪机械能增加量为
      则运动员对标枪做功的平均功率为
      故D正确。
      故选ACD。
      10、ACE
      【解析】
      A.过程为等压过程,则有
      即有
      解得
      过程也为等压过程,则有

      解得
      故A正确;
      B.从A→B从A→B,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;
      C.过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;
      D.从D→A,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。
      故选ACE。
      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、 (1)B (2)0.3
      【解析】
      第一空. 打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误.实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确.滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误.故选C;
      第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-μg,故-μg=-3,μ=0.3.
      12、2.600 电压表的分流 系统误差
      【解析】
      (1)[1].金属丝的直径d=2.5mm+0.01mm×10.0=2.600mm;
      (2)①[2][3].流过电流表的电流不是流过干路的电流,产生误差的原因是电压表的分流造成的,这种误差是由于电路结构造成的,属于系统误差;
      ②[4][5].由闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      则有:当U1=0时,U2=a
      则有


      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) L1=7.5cm;(2)T3=320K
      【解析】
      (1)玻璃管和水银柱保持相对静止时设玻璃管质量为m0,横截面积为S,水银柱质量为m。对玻璃管和水银柱整体,有:
      (m+m0)gsin30°=(m+m0)a ①
      设封闭气体压强为p1,对水银柱:
      mgsin30°+p0S-p1S=ma ②
      解得:
      p1=p0 ③
      水银柱静止时,设封闭气体压强为p2,水银与试管下滑相对静止时空气柱长度为L0,水银静止时空气柱的长度为L1,水银柱的长度为L2,可得:

      从玻璃管停止运动到水银柱静止,据玻意耳定律可得:
      plL0S=p2L1S ⑤
      解得:
      L1=7.5cm ⑥
      (2)加热气体过程中,气体发生等压变化,有:

      据题意有,初态:
      V2=L1S,T2=T0 ⑧
      末态:
      V3=L0S ⑨
      解得:
      T3=320K ⑩
      14、 (1) (2) 1.5m/s (3)0.25J
      【解析】
      沿着斜面正交分解,最大速度时重力分力与安培力平衡
      (1)感应电动势
      电流
      安培力
      匀速运动条件
      代入数据解得:
      (2)由定量守恒定律
      解得:
      (3)进入B2磁场区域,设速度变化大小为,根据动量定理有


      解得:
      出B2磁场后“联动三杆”的速度为

      根据能量守恒求得:

      综上所述本题答案是:(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J
      【点睛】
      本题比较复杂,根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度,再利用动量守恒求出碰后三者的速度,结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系,并利用能量守恒求出系统内增加的热量。
      15、(1) (2)
      【解析】
      ①等压过程气体的压强为,
      则气体对外做功为
      由热力学第一定律得,
      解得;
      ②停止对气体加热后,活塞恰好下降了,气体的温度为
      则初态,,热力学温度为,
      末态,,热力学温度为,
      由气态方程,解得.
      【点睛】解答本题关键要注意:(1)确做功与热量的正负的确定是解题的关键;(2)对气体正确地进行受力分析,求得两个状态的压强是解题的关键.属于中档题.

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