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      2026届云南省昆明市禄劝县一中高三考前热身物理试卷含解析

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      2026届云南省昆明市禄劝县一中高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份2026届云南省昆明市禄劝县一中高三考前热身物理试卷含解析,文件包含七年级历史七年级历史阶段性检测试卷pdf、七年级历史七年级历史阶段性检测答题卡pdf、七年级历史七年级历史阶段性检测答案pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共5页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、伽利略在研究力和运动的关系的时候,用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
      A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
      B.如果没有摩擦,物体运动过程中机械能守恒
      C.维持物体做匀速直线运动并不需要力
      D.如果物体不受到力,就不会运动
      2、如图所示,U形气缸固定在水平地面上,用重力不计的活塞封闭着一定质量的气体,已知气缸不漏气,活塞移动过程中与气缸内壁无摩擦.初始时,外界大气压强为p0,活塞紧压小挡板.现缓慢升高气缸内气体的温度,则选项图中能反映气缸内气体的压强p随热力学温度T变化的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      3、质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为R,OA与水平线AB成60°角.槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态.通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出 ,则重物C的最大质量为( )
      A.
      B.2m
      C.
      D.
      4、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中( )
      A.电压表的示数增大,电流表的示数减小
      B.电容器C所带电荷量减小。
      C.R1的电功率增大
      D.电源的输出功率一定增大
      5、如图所示为鱼饵自动投放器的装置示意图,其下部是一个高度可以调节的竖直细管,上部是四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为L0的轻质弹簧,弹簧下端与水面平齐,将弹簧压缩并锁定,把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度v0。不考虑一切摩擦,重力加速度取g,调节竖直细管的高度,可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离,则该水平距离的最大值为
      A.+L0B.+2L0C.-L0D.-2L0
      6、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      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.共享单车是“新四大发明”之一,手机和互联网、互联网和单车之间都是通过红外线传递信息的
      B.高速运动的物体,沿运动方向的长度会变长
      C.发生沙尘暴时能见度只有几十米,天空变黄发暗,这是因为发生沙尘暴时只有波长较长的一部分光才能到达地面
      D.根据多普勒效应可以算出宇宙中的星球靠近或远离地球的速度
      E.光纤通信、医用纤维式内窥镜都利用了光的全反射原理
      8、近年来,我国的高速铁路网建设取得巨大成就,高铁技术正走出国门。在一次高铁技术测试中,机车由静止开始做直线运动,测试段内机车速度的二次方v2与对应位移x的关系图象如图所示。在该测试段内,下列说法正确的是( )
      A.机车的加速度越来越大B.机车的加速度越来越小
      C.机车的平均速度大于D.机车的平均速度小于
      9、如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
      A.U先变大后变小B.I先变小后变大
      C.U与I比值先变大后变小D.U变化量与I变化量比值等于R3
      10、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.水平恒力大小为3mg
      B.滑块匀速运动的速度大小为
      C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
      D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
      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)一电阻标签被腐蚀,某实验小组想要通过实验来测量这个电阻的阻值,实验室准备有如下实验器材:
      A.电池组(电动势约,内阻可忽略);
      B.电压表V(,内阻约);
      C.电流表A(,内阻为);
      D.滑动变阻器(最大阻值);
      E.滑动变阻器(最大阻值);
      F.电阻箱();
      G.多用电表;
      H.开关一个,导线若干。
      (1)粗测电阻。把多用电表的选择开关旋转到欧姆挡“”位置,短接红、黑表笔进行调零,然后测量待测电阻,多用电表的示数如图甲所示,则多用电表的读数为_______。
      (2)实验小组选择器材用伏安法进一步测量电阻的阻值,首先要把电流表改装成的电流表,电阻箱应调节到______。
      (3)请设计电路并在图乙所示的方框中画出电路图,要求易于操作,便于测量,并标出所选器材的符号______。
      (4)小组在实验中分别记录电流表和电压表的示数,并在坐标纸上描点如图丙所示,请正确作出关系图线_________,由图线可求得待测电阻阻值_________。(保留三位有效数字)

      12.(12分)图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻,表头电流表G的量程为0~1mA,内阻,B为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,分别为直流电压3V挡和15V挡,直流电流5mA挡和1A挡,欧姆“”挡。
      (1)图甲中A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接
      (2)开关S接位置_________(填“1”或“2”)时是电流挡的大量程,根据题给条件可得。______Ω,_______Ω,_______Ω。
      (3)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为_______;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。
      (4)多用电表长时间使用后会造成电源的电动势减小和内阻增大,若继续使用时还能进行欧姆调零,则用该多用电表测量电阻时,所测得的电阻值将_________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      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)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
      (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
      (2)4 s内金属杆cd位移的大小;
      (3)4 s末拉力F的瞬时功率。
      14.(16分)如图所示,AB为一固定在水平面上的半圆形细圆管轨道,轨道内壁粗糙,其半径为R且远大于细管的内径,轨道底端与水平轨道BC相切于B点。水平轨道BC长为2R,动摩擦因数为μ1=0.5,右侧为一固定在水平面上的粗糙斜面。斜面CD足够长,倾角为θ=37°,动摩擦因数为μ2=0.8。一质量为m,可视为质点的物块从圆管轨道顶端A点以初速度水平射入圆管轨道,运动到B点时对轨道的压力为自身重力的5倍,物块经过C点时速度大小不发生变化。sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度为g,求:
      (1)物块从A点运动到B点的过程中,阻力所做的功;
      (2)物块最终停留的位置。
      15.(12分)某透明介质的截面图如图所示,直角三角形的直角边BC与半圆形直径重合,∠ACB = 30°,半圆形的半径为R, —束光线从E点射入介质,其延长线过半圆形的圆心O,且E、O两点距离为R,已知光在真空的传播速度为c,介质折射率为。求:
      (1)光线在E点的折射角并画出光路图;
      (2)光线进入介质到射到圆弧的距离和时间。
      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】
      本题考查了伽利略斜面实验的物理意义,伽利略通过“理想斜面实验”推翻了力是维持运动的原因的错误观点.
      【详解】
      伽利略的理想斜面实验证明了:运动不需力来维持,物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态,故ABD错误,C正确.故选C.
      【点睛】
      伽利略“理想斜面实验”在物理上有着重要意义,伽利略第一个把实验引入物理,标志着物理学的真正开始.
      2、B
      【解析】
      当缓慢升高缸内气体温度时,气体先发生等容变化,根据查理定律,缸内气体的压强P与热力学温度T成正比,在P-T图象中,图线是过原点的倾斜的直线;当活塞开始离开小挡板(小挡板的重力不计),缸内气体的压强等于外界的大气压,气体发生等压膨胀,在P-T中,图线是平行于T轴的直线.
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      【点睛】
      该题考查了气体状态变化时所对应的P-T图的变化情况,解答该类型的题,要熟练地掌握P-T图线的特点,当体积不变时,图线是通过坐标原点的倾斜直线,压强不变时,是平行于T轴的直线,当温度不变时,是平行于P轴的直线.
      3、D
      【解析】
      小球恰好能滚出圆弧槽时,圆弧槽对小球的支持力的作用点在A点,小球受到重力和A点的支持力,合力为,对小球运用牛顿第二定律可得 ,解得小球的加速度,对整体分析可得:,联立解得,故D正确,A、B、C错误;
      故选D.
      4、A
      【解析】
      A.滑动变阻器的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,R2阻值变大,电阻总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律知,总电流减小,电流表示数减小,电压表测量的是滑动变阻器两端的电压
      总电流减小,电压表示数增大,故A正确;
      B.容器两端电压即电压表两端电压,电压增大,电容器所带电荷量增多,故B错误;
      C.流过电阻R1的电流减小,由公式可知,消耗的功率变小,故C错误;
      D.当外电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,题干中没有明确外电阻与内阻的关系,故滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,电源的输出功率不一定增大,故D错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为h,根据动能定理有-mgh=,鱼饵离开管口后做平抛运动,竖直方向有h+L0=gt2,鱼饵被平抛的水平距离x=vt,联立解得,所以调节竖直细管的高度时,鱼饵被投放的最远距离为+L0,选项A正确。
      6、B
      【解析】
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      故选B。
      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、CDE
      【解析】
      A.手机是通过电磁波传递信息的,故A错误;
      B.根据相对论可知,高速运动的物体,沿运动方向的长度会变短,故B错误;
      C.波长较短的光容易被障碍物挡住,不能到达地面,波长较长的光更容易发生衍射而透过沙尘间的缝隙到达地面,故C正确;
      D.由于波源与接受者的相对位移的改变而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,故根据多普勒效应,可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故D正确;
      E.光纤通信、医用纤维式窥镜都利用了光的全反射原理,故E正确。
      故选:CDE。
      8、BC
      【解析】
      AB.如图所示,在该测试段内,随着机车位移的增大,在相等位移上,速度的二次方的差值逐渐减小,由可知,机车的加速度逐渐减小,故A错误,B正确;
      CD.由于机车做加速度减小的变加速直线运动,故在该测试段内机车的平均速度大于,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故A错误;在滑动变阻器的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,U与I的比值就是接入电路的的电阻与的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故C正确;由于电压表示数没有变化,所以U变化量与I变化量比值等于0,故D错误;
      【点睛】当滑动变阻器的两部分并联在电路中时,在最中间时,电阻最大,滑片从一端移动到另一端的过程中,电阻先增大后减小,
      10、AC
      【解析】
      A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:
      解得:
      F=3mg
      故A正确;
      B.根据动能定理有:
      解得
      v=
      故B错误;
      C.由牛顿第二定律得
      解得
      a=
      故C正确;
      D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得
      解得
      故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
      故选AC。
      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、9.0 5.0 10.0(9.90~10.2均可)
      【解析】
      (1)[1]欧姆挡读数乘以倍率得到测量值,即多用电表的读数为
      (2)[2]将电流表量程扩大200倍,则需并联的电阻箱阻值为
      (3)[3]根据要求,滑动变阻器需采用分压式接法,选总阻值较小的,同时因电流表已改装成合适的量程,并且已知其内阻,故采用电流表内接法,电路图如答图1所示
      (4)[4]根据题图丙描绘的点,用直线进行拟合,注意让尽可能多的点在直线上,若有不在直线上的点,则应大致分布在直线两侧,偏离直线较远的点舍去,如答图2所示
      [5]由实验原理得
      解得待测电阻
      由于误差9.90~10.2均可
      12、黑 1 50 560 2400 0.52A 1400Ω 偏大
      【解析】
      (1)[1]由题中所示电路图可知,B与欧姆表内置电源的负极相连,B为红表笔,A为黑表笔。
      (2)[2]由题中所示电路图可知,开关S接位置1时,分流电阻较小,此时电流挡的大量程;
      [3]根据题中所示电路图,由欧姆定律可知
      [4][5]5mA电流挡的内阻为

      (3)[6]B端是与“1”相连的,电流表量程为1A,分度值是0.02A,多用电表读数为
      [7]此时B端是与“3”相连,多用电表测电阻,由图示可知,指针指在14的位置,则读数为
      (4)[8]当电池电动势变小、内阻变大时,需要重新欧姆调零,由于满偏电流Ig不变,欧姆表内阻
      变小,待测电阻的测量值是通过电流表的示数体现出来的,可知当R内变小时,有
      由于Ig不变、R内变小,指针跟原来的位置相比偏左,欧姆表的示数变大,导致测量阻值偏大。
      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)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W
      【解析】
      (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V
      此时电路中的电流(通过金属杆的电流)
      I==0.75 A
      用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。
      (2)由题图乙知
      U=kt=0.15t
      金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv
      由电路分析:
      U=E
      联立以上两式得
      v=×0.15t
      由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度
      a=×0.15=1.5 m/s2
      金属杆在0~4 s内的位移
      x=at2=12 m。
      (3)在第4 s末金属杆的速度
      v=at=6 m/s
      金属杆受安培力
      F安=BIL=0.112 5 N
      由牛顿第二定律,对金属杆有
      F-F安=ma
      解得拉力
      F=0.127 5 N
      故4 s末拉力F的瞬时功率
      P=Fv=0.765 W。
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)物块到B点时,设轨道对其支持力为N,由牛顿第三定律知
      由牛顿第二定律
      解得
      A到B的过程,由动能定理

      (2)设物块沿斜面上升的最大位移为,由动能定理
      其中


      因,故物块在速度减为零之后不会下滑,物体最终会静止在斜面上距离点的位置。
      15、 (1)30°;;(2); 。
      【解析】
      (1)由题
      OE=OC=R
      则:△OEC为等腰三角形
      ∠OEC=∠ACB=30°
      所以入射角:
      θ1=60°
      由折射定律:n= 可得:
      sinθ2=,θ2=30°
      由几何关系:∠OED=30°,则折射光平行于AB的方向,如图;
      (2)折射光平行于AB的方向,所以:
      ED=2Rcs30°=
      光在介质内的速度:v=,传播的时间:
      t=
      联立可得:
      t=

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