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      2026届威海市重点中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届威海市重点中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份2026届威海市重点中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      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、真空中一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,根据电势图像(φ-r图像),判断下列说法中正确的是( )
      A.该金属球可能带负电
      B.A点的电场强度方向由A指向球心
      C.A点的电场强度小于B点的电场强度
      D.电荷量大小为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=q(φ1-φ2)
      2、如图所示,a、b、c、d为圆上的四个点,ac、bd连线过圆心且相互垂直,置于圆心处带正电的点电荷在a点产生的场强大小为E。若在该空间再施加一沿ac方向的大小为2E的匀强电场后,以下说法正确的是( )
      A.a点的场强大小为3E,方向由c到a
      B.c点的场强大小为3E,方向由c到a
      C.b、d两点的场强相同,大小都为E
      D.b、d两点的场强不相同,但大小都为E
      3、氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定
      A.对应的前后能级之差最小
      B.同一介质对的折射率最大
      C.同一介质中的传播速度最大
      D.用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能
      4、如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆.随着细杆位置的不同,晾衣杆两侧床单间夹角()将不同.设床单重力为,晾衣杆所受压力大小为,下列说法正确的是( )
      A.当时,
      B.当时,
      C.只有当时,才有
      D.无论取何值,都有
      5、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、2020年1月我国成功发射了“吉林一号”卫星,卫星轨道可看作距地面高度为650km的圆,地球半径为6400km,第一宇宙速度为7.9km/s。则该卫星的运行速度为( )
      A.11.2km/sB.7.9km/sC.7.5km/sD.3.lkm/s
      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、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      8、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中( )
      A.电源效率增大B.电源输出功率增大
      C.电压表V1和V的示数比值增大D.电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于
      9、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
      A.时,线圈在中性面
      B.线圈产生的交变电动势的频率为100Hz
      C.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为
      D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为
      10、如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块, abed为半径是R的四分之三光滑圆弧形轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在 d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则( )
      A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点
      B.只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落 回轨道内,又可能落到de面上
      C.无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
      D.调节h的大小,可以使小球飞出de面之外(即e的右侧)
      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)小宇同学利用图示器材探究电路规律:
      (1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值;
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(___)
      A.逐渐增大
      B.逐渐减小
      C.先减小后增大
      D.先增大后减小
      (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V.(结果保留两位小数)
      12.(12分)某同学想在实验室测量电压表V1的内阻.
      (1) 他先用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,如图甲所示,该读数为________Ω;多用表的红表笔与电压表V的________(选填“正”或“负”)的接线柱相连.
      (2) 为了更准确地测量电压表V1的内阻,实验室提供的实验器材如下:
      A.待测电压表V1(量程为0~3 V);
      B. 电压表V2(量程为0~9 V,内阻约为9 kΩ);
      C. 滑动变阻器R1(最大阻值为20 Ω,额定电流为1 A);
      D. 定值电阻R3(阻值为6 kΩ);
      E. 电源(电动势为9 V,内阻约为1 Ω);
      F. 开关一个、导线若干.
      ① 根据提供的器材,连接图乙中的实物图__________.
      ② 某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U1和U2,移动滑动变阻器滑片,多次测量,作出U2U1图象如图丙所示,已知图象的斜率为k,则内阻RV1的表达式为________(用R3和k表示).
      ③ 考虑电压表V2的内电阻,则该方法对实验的测量结果________(选填“有”或“无”)影响.
      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)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.如图所示,某足球场长90 m、宽60 m.现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1.试求:
      (1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;
      (1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的[最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?
      14.(16分)两根距离为L=2m的光滑金属导轨如图示放置,P1P2,M1M2两段水平并且足够长,P2P3,M2M3段导轨与水平面夹角为θ=37°。P1P2,M1M2与P2P3,M2M3段导轨分别处在磁感应强度大小为B1和B2的磁场中,两磁场方向均竖直向上,B1=0.5T且满足B1=B2csθ。金属棒a,b与金属导轨垂直接触,质量分别为kg和0.1kg,电阻均为1Ω,b棒中间系有一轻质绳,绳通过光滑滑轮与质量为0.2kg的重物连接,重物距离地面的高度为10m。开始时,a棒被装置锁定,现静止释放重物,已知重物落地前已匀速运动。当重物落地时,立即解除b棒上的轻绳,b棒随即与放置在P2M2处的绝缘棒c发生碰撞并粘连在一起,随后bc合棒立即通过圆弧装置运动到倾斜导轨上,同时解除a棒的锁定。已知c棒的质量为0.3kg,假设bc棒通过圆弧装置无能量损失,金属导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,sin37ο=0.6,cs37ο=0.8,g取10m/s2,求:
      (1)b棒与c棒碰撞前的速度;
      (2)b棒从静止开始运动到与c棒碰撞前,a棒上产生的焦耳热;
      (3)a棒解除锁定后0.5s,bc合棒的速度大小为多少。
      15.(12分)如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为31°,A、B分别是传送带与两轮的切点,两点间距L=3.25m.一个质量为1.1kg的小煤块与传送带间的动摩擦因数为,;轮缘与传送带之间不打滑.小物块相对于传送带运动时会在传送带上留下痕迹.传送带沿逆时针方向匀速运动,速度为v1.小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出.求:
      (1)当, 小滑块从A点运动到B点的时间
      (2)当痕迹长度等于2.25m时,v1多大?
      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、D
      【解析】
      A.由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,则金属球带正电,A错误;
      B.沿电场线方向电势降低,所以A点的电场强度方向由A指向B,B错误;
      C.图像斜率的物理意义为电场强度,所以A点的电场强度大于B点的电场强度,C错误;
      D.正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功
      D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.由点电荷在a点产生的场强与匀强电场方向相反可知,a点的合场强大小为E,方向由a到c,故A错误;
      B.由点电荷在c点产生的场强与匀强电场方向相同可知,c点的合场强大小为3E,方向由a到c,故B错误;
      CD..由平行四边形定则可知,b、d两点的场强方向不同,但大小都为,故C错误,D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】试题分析:根据分析前后能级差的大小;根据折射率与频率的关系分析折射率的大小;根据判断传播速度的大小;根据发生光电效应现象的条件是入射光的频率大于该光的极限频率判断是否会发生光电效应.
      波长越大,频率越小,故的频率最小,根据可知对应的能量最小,根据可知对应的前后能级之差最小,A正确;的频率最小,同一介质对应的折射率最小,根据可知的传播速度最大,BC错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D错误.
      【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小.
      4、D
      【解析】
      以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力,由平衡条件知,与取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小,与无关,ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      根据对称性,AF与CD上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为,因EF上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生的电场强度叠加为零,EF上的细棒在O点产生的电场强度为,故每根细棒在O点产生的电场强度为,移走+Q及AB边上的细棒,O点的电场强度为EF与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60°,所以叠加后电场强度为;故选D。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      6、C
      【解析】
      近地卫星环绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有
      则有第一宇宙速度
      km/s
      “吉林一号”卫星环绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有
      联立解得
      km/s
      故C正确,ABD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、AC
      【解析】
      a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、ACD
      【解析】
      A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;
      B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;
      C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;
      D.根据闭合电路欧姆定律得:
      U1=E﹣I(R2+r)
      U=E﹣Ir
      则有:

      故D正确。
      故选ACD。
      9、ACD
      【解析】
      A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。
      B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。
      C.线圈产生的交变电动势有效值为
      电阻消耗的功率
      故C正确。
      D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为
      故D正确。
      故选ACD。
      10、CD
      【解析】
      A.小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:

      根据动能定理:

      得:
      h=1.5R
      可知只有满足h≥1.5R,释放后小球才能通过a点,故A错误;
      BC.小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律,水平方向的匀速直线运动:
      x=vt
      竖直方向的自由落体运动:
      R=gt2,
      解得:
      x=R>R,
      故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,则B错误,C正确。
      D.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间或之外。故D正确。
      故选CD。
      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、滑动变阻器 A 1.48
      【解析】
      (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.
      (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)
      将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.
      12、(1)6000 负 (2)电路如图;

      【解析】
      (1)根据欧姆表的倍率挡和表盘进行读数;欧姆表红表笔接内部电源的负极.(2)根据实验原理设计电路图;根据电路图找到U2和U1的函数关系,根据斜率求解RV;根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.
      【详解】
      (1)用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,该读数为6×1kΩ=6000Ω;电流从多用电表的负极流入,则多用表的红表笔与电压表V的负的接线柱相连.
      (2)①实物连线如图;
      ②由欧姆定律可得:,即,
      则,解得
      ③由电路图可知,电压表V2的内阻对测量结果无影响.
      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) (1)
      【解析】
      (1)设所用时间为t,则v0=8 m/s;x=45 m
      x=v0t+at1,解得t=9 s.
      (1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=,即v=5 m/s;而前锋队员的最大速度为6 m/s,故前锋队员应该先加速后匀速
      设加速过程中用时为t1,则t1=
      匀加速运动的位移x1=
      解得x1=
      匀速运动的位移x1=vm(t-t1),即x1=6×(9-t1) m
      而x1+x1=45 m
      解得a=1 m/s1
      故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于1 m/s1.
      点睛:解决本题的关键要注意分析运动过程,理清足球和运动员的位移关系,再结合运动学公式灵活求解即可解答.
      14、 (1)4m/s(2)8.8J(3)
      【解析】
      (1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速
      由受力分析得:
      Mg=F安

      可得
      v1=4m/s
      方向水平向右
      (2)由能量守恒得:
      可得:
      Q总=17.6J
      所以:

      (3)以向右为正方向,由动量守恒得:
      mbv1=(mb+mc)v2
      解得:
      v2=1m/s
      a棒:
      F安1=B1IL=maa1
      bc合棒:
      (mb+mc)gsinθ-F安2csθ=(mb+mc)a2
      F安2=B2IL

      代入初始条件,vbc=v2,va=0;
      解得:
      可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,
      解得:
      15、(1)1s(2)
      【解析】
      (1)开始时:
      得:
      达速度v1所用时间为:
      解得:
      t1=1.5s
      滑块下滑位移:
      因为:,故滑块继续加速下滑,则:
      得:
      得:
      t2=1.5s
      故:
      tAB= t1+t2=1s
      (2)若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移大于或等于以a2下滑的相对位移,则:
      得:
      v1=6m/s
      若以a1下滑过程中滑块相对传送带的位移小于以a2下滑的相对位移,则:
      得:
      t2=1.5s
      由上述得:
      得:

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