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      2026届云南省澄江一中高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届云南省澄江一中高三第四次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届云南省澄江一中高三第四次模拟考试物理试卷含解析,文件包含20252026学年度六年级第一学期数学科北师大版第一单元测试卷A卷docx、参考答案与详情解析docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共5页, 欢迎下载使用。
      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、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      2、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,即24颗MEO卫星(地球中圆轨道卫星,轨道形状为圆形,轨道半径在3万公里与1000公里之间),3颗GEO卫星(地球静止轨道卫星)和3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)。关于MEO卫星,下列说法正确的是( )
      A.比GEO卫星的周期小
      B.比GEO卫星的线速度小
      C.比GEO卫星的角速度小
      D.线速度大于第一宇宙速度
      3、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断( )
      A.小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下
      B.小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上
      C.小球可能先做加速运动,后做匀速运动
      D.小球一定做加速运动,且加速度不断减小
      4、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是( )
      A.向下的匀加速运动B.向上的匀减速运动
      C.向左的匀速运动D.向右的匀减速运动
      5、如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向一速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的四分之一,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则( )

      A.这些粒子做圆周运动的半径
      B.该匀强磁场的磁感应强度大小为
      C.该匀强磁场的磁感应强度大小为
      D.该圆形磁场中有粒子经过的区域面积为
      6、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
      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、一质点做匀速直线运动,现对其施加一方向不变、大小随时间均匀增加的外力,且原来作用在质点上的力不发生改变。则该质点( )
      A.速度的方向总是与该外力的方向相同
      B.加速度的方向总是与该外力的方向相同
      C.速度的大小随该外力大小增大而增大
      D.加速度的大小随该外力大小增大而增大
      8、如图,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ek-h图象,其中h=0.18m时对应图象的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图象可知( )
      A.滑块的质量为0.18kg
      B.弹簧的劲度系数为100N/m
      C.滑块运动的最大加速度为50m/s2
      D.弹簧的弹性势能最大值为0.5J
      9、有四个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中,如图所示。若开关接在位置1时,四个灯泡发光亮度相同;若将开关接在位置2时,灯泡均未烧坏。下列说法正确的是( )
      A.该变压器是降压变压器,原、副线圈匝数之比为3∶1
      B.该变压器是升压变压器,原、副线圈匝数之比为1∶3
      C.开关接在位置2时,副线圈中的灯泡发光亮度均减弱
      D.开关接在位置2时,副线圈中的灯泡发光亮度均加强
      10、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场.已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力. 以下判断正确的是
      A.甲粒子带负电,乙粒子带正电
      B.甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍
      C.甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
      D.甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍
      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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:
      (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);
      (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);
      (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”).
      12.(12分)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤:
      步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”);
      步骤二:该同学粗测后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________;
      步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。
      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,一根柔软的细绳跨过轻质定滑轮,绳的一端连接物体,另一端通过一轻质弹簧与物体连接,物体静止在地面上。物体从高处由静止下落,当下落高度时,绳刚好被拉直。然后又下落的高度,恰好能到达地面,此时物体对地面的压力恰好减为0。重力加速度为,弹簧的弹性势能与其劲度系数成正比,不计摩擦和空气阻力。求:
      (1)绳刚被拉直时,物体下落的时间;
      (2)物体的质量之比。
      14.(16分)如图所示,在一个倾角为的足够长的固定斜面上,由静止释放一个长度为的木板,木板与斜面之间的动摩擦因数。当长木板沿斜面向下运动的速度达到时,在木板的下端轻轻放上一个质量与木板相同的小煤块,小煤块与木板之间的动摩擦因数。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度的大小,,,结果可用根号表示。求:
      (1)刚放上小煤块时,长木板的加速度的大小和煤块的加速度的大小;
      (2)小煤块从木板哪一端离开?煤块从放上到离开木板所需时间是多少?
      15.(12分)一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻的波动图象如图甲所示,其中处于x=12m处的质点c的振动图象如图乙所示。求:
      ①质点a的运动状态传到质点d所用的时间;
      ②从t=0时刻开始,5.5s内质点b运动的路程和t=5.5s时质点b的位移。
      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、C
      【解析】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      2、A
      【解析】
      A.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星周期小,A正确;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星线速度大,B错误;
      C.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星角速度大,C错误;
      D.第一宇宙速度是卫星的最大环绕速度,环绕半径为地球半径,MEO卫星轨道半径大于地球半径,线速度大小比于第一宇宙速度小,D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      AB.由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据E-x图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;
      C.带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;
      故选D。
      5、B
      【解析】
      ABC、从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q,由动圆法知P、Q连线为轨迹直径;PQ圆弧长为磁场圆周长的 ,由几何关系可知,则粒子轨迹半径,由牛顿第二定律知 ,解得故B正确;AC错误
      D、该圆形磁场中有粒子经过的区域面积大于,故D错误;
      综上所述本题答案是:B
      6、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=5J,
      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.
      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、BD
      【解析】
      A.速度的方向不一定与该外力的方向相同,选项A错误;
      B.该外力的方向就是合外力的方向,则加速度的方向总是与该外力的方向相同,选项B正确;
      CD.该外力增大,则合外力增大,加速度变大,而速度的大小不一定随该外力大小增大而增大,选项C错误,D正确;
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△Ep=mg△h,图线的斜率绝对值为:

      m=0.2kg
      故A错误;
      B.由题意滑块与弹簧在弹簧原长时分离,弹簧的原长为0.2m,h=0.18m时速度最大,此时
      mg=kx1
      x1=0.02m

      k=100N/m
      故B正确;
      C.在h=0.1m处时滑块加速度最大
      kx2-mg=ma
      其中x2=0.1m,得最大加速度
      a=40m/s2
      故C错误;
      D.根据能量守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以
      Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J
      故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      AB.四个灯泡发光程度相同,所以原线圈电流与副线圈电流之比为1:3,根据
      可知该变压器是降压变压器,原副线圈匝数比为3:1,故A正确,B错误;
      CD.接到2位置,原线圈电压变大,根据电压与匝数的关系可知副线圈电压变大,所以副线圈中的灯泡的电流变大,发光亮度均加强,故D正确,C错误。
      故选AD。
      10、CD
      【解析】
      根据粒子运动轨迹,应用左手定则可以判断出粒子的电性;粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径关系,然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答题;根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.
      【详解】
      由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知,甲粒子向上偏转,所以甲粒子带正电,由粒子从ad边的中点离开磁场可知,乙粒子向下偏转,所以乙粒子带负电,故A错误;由几何关系可知,R甲=2L,乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°,弦长为,所以:=2R乙sin60°,解得:R乙=L,由牛顿第二定律得:qvB=m,动能:EK=mv2=,所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,洛伦兹力:f=qvB=,即,故C正确;由几何关系可知,甲粒子的圆心角为300,由B分析可得,乙粒子的圆心角为120°,粒子在磁场中的运动时间:t=T,粒子做圆周运动的周期: 可知,甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍,故D正确..
      【点睛】
      题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,利用洛伦兹力提供向心力,结合几何关系进行求解;运用粒子在磁场中转过的圆心角,结合周期公式,求解粒子在磁场中运动的时间.
      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、3.202-3.205 5.015 偏小
      【解析】
      (1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
      (2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.
      (3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况.
      【详解】
      (1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm.
      (2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm.
      (3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小.
      【点睛】
      考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法.
      12、A 2.0V 1500Ω 相等
      【解析】
      [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。
      [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得
      整理得
      再由图像可知纵截距
      解得
      [3]斜率
      解得
      [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的测量值与真实值相等。
      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)物体自由落体的过程,有
      解得
      (2)又有
      物体再下落的过程,与弹簧组成的系统机械能守恒,结合题意得
      物体离地时刻受力有
      解得
      14、(1),;(2)下端,
      【解析】
      (1)刚放上小煤块时,对长木板,由牛顿第二定律
      对煤块,由牛顿第二定律
      解得
      (2)设时间煤块与长木板达到共速,则有
      解得

      煤块相对长木板的位移
      故煤块不能从上端离开
      此时煤块的速度为
      之后木板减速,煤块加速,根据牛顿第二定律有
      对长木板有
      解得
      对煤块有
      解得

      所以煤块从下端离开木板,设从二者共速到二者分离又经历的时间为,此过程木板和煤块的对地位移分别为,则有
      根据相对位移
      解得
      故从放上到离开木板共经历的时间为
      15、①0.2s;②5.5m,10cm
      【解析】
      ①由图甲可知,简谐波的波长,由图乙可知,简谐波的周期,故该波的传播速度
      由正弦函数曲线规律可知,质点a平衡位置的横坐标为5m,质点d平衡位置的横坐标为11m,所以质点a的运动状态传到质点d所用的时间
      ②5.5s内,有
      故时质点b处在正的最大位移处,质点b运动的位移为10cm;
      质点b运动的路程

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