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      阿坝市重点中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      阿坝市重点中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份阿坝市重点中学2026届高三第一次调研测试物理试卷含解析,共18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、如图所示,自身重力不计的定滑轮固定在天花板上,跨过定滑轮的轻绳两端分别与两物体相连,物体质量为,物体质量为。重力加速度为,现由静止释放物体,在物体上升、下降的运动过程中,定滑轮对天花板的拉力为( )
      A.B.C.D.
      2、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程,已在2013年以前完成。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道绕月球做圆周运动。下列判断不正确的是( )
      A.飞船在轨道上的运行速率
      B.飞船在A点处点火变轨时,动能减小
      C.飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间
      D.飞船从A到B运行的过程中机械能变大
      3、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )
      A.质子和α粒子具有相同的速度
      B.质子和α粒子具有相同的动量
      C.质子和α粒子具有相同的动能
      D.质子和α粒子由同一电场从静止加速
      4、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      5、如图甲所示,一铝制圆环处于垂直环面的磁场中,圆环半径为r,电阻为R,磁场的磁感应强度B随时间变化关系如图乙所示,时刻磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是( )
      A.在时刻,环中的感应电流沿逆时针方向
      B.在时刻,环中的电功率为
      C.在时刻,环中的感应电动势为零
      D.0~t0内,圆环有收缩的趋势
      6、一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态,不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦,如图所示.现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止.则下列说法正确的是
      A.在缓慢拉开B的过程中,水平力F不变
      B.物体A所受细绳的拉力一定变大
      C.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大
      D.物体A所受斜面体的作用力的合力一定变大
      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、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      8、质量均匀分布的导电正方形线框abcd总质量为m,边长为l,每边的电阻均为r0。线框置于xy光滑水平面上,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中。如图,现将ab通过柔软轻质导线接到电压为U的电源两端(电源内阻不计,导线足够长),下列说法正确的是
      A.若磁场方向竖直向下,则线框的加速度大小为
      B.若磁场方向沿x轴正方向,则线框保持静止
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则
      D.若磁场方向沿y轴正方向,线框以cd边为轴转动且cd边未离开水平面,则线框转动过程中的最大动能为
      9、如图所示,边长为L、匝数为N、电阻不计的正方形线圈abcd,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′以角速度ω匀速转动,轴OO′'垂直于磁感线,制成一台交流发电机,它与理想变压器的原线圈连接,变压器原、副线圈的匝数之比为1∶2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断正确的是( )
      A.交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBωL2cs ωt
      B.变压器的输入功率与输出功率之比为2∶1
      C.电压表V示数为NBωL2
      D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表和电压表示数均变小
      10、下列说法正确的是
      A.用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒
      B.一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度升高而减少
      C.某气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0=
      D.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      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)在实验室测量两个直流电源的电动势和内阻。电源甲的电动势大约为4.5V,内阻大约为1.5Ω;电源乙的电动势大约为1.5V,内阻大约为1Ω。由于实验室条件有限,除了导线、开关外,实验室还能提供如下器材:
      A.量程为0~3V的电压表V B.量程为0~0.6 A的电流表A1
      C.量程为0~3 A的电流表A2 D.阻值为4.0Ω的定值电阻R1
      E.阻值为100Ω的定值电阻R2 F.最大阻值为10Ω的滑动变阻器R3
      G.最大阻值为100Ω的滑动变阻器R4,
      (1)选择电压表、电流表、定值电阻、滑动变阻器等器材,采用图甲所示电路测量电源甲的电动势和内阻
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”);电流、表应该选择____(填“B”或“C”);滑动变阻器应该选择____(填“F"或“G").
      ②分别以电流表的示数I和电压表的示数U为横坐标和纵坐标,计算机拟合得到如图乙所示U-I图象,U和I的单位分别为V和A,拟合公式为U=-5.8I+4.6,则电源甲的电动势E=____V,内阻r=_______Ω。(保留两位有效数字)
      ③在测量电源甲的电动势和内阻的实验中,产生系统误差的主要原因是(__________)
      A.电压表的分流作用 B.电压表的分压作用
      C.电流表的分压作用 D.电流表的分流作用
      E.定值电阻的分压作用
      (2)为了简便快捷地测量电源乙的电动势和内阻,选择电压表、定值电阻等器材,采用图丙所示电路。
      ①定值电阻应该选择____(填“D”或“E”)
      ②实验中,首先将K1断开,K2闭合,电压表示数为1.49V,然后将K1、K2均闭合,电压表示数为1.18V,则电源乙电动势E=______V,内阻r=_______Ω。(小数点后保留两位小数)
      12.(12分)学习了“测量电源的电动势和内阻”后,物理课外活动小组设计了如图甲所示的实验电路,电路中电源电动势用E,内阻用r表示。

      (1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,处理数据得到图像如图乙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电流表的读数I,处理数据得到图像如图丙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (3)课外小组的同学们对图像进行了误差分析,发现将两个图像综合起来利用,完全可以避免由于电压表分流和电流表分压带来的系统误差。 已知图像乙和丙纵轴截距分别为b1、b2,斜率分别为k1、k2。 则电源的电动势E=____,内阻r=____。
      (4)不同小组的同学用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成),按照(1)中操作完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。 同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组继续进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图丁所示的P—R和P—U图像。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是____(选填选项的字母)。
      A.B.C.D.
      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,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T.有一带正电的小球,质量m=1×10–6 kg,电荷量q=1×10–6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s1.求:
      (1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;
      (1)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.
      14.(16分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      15.(12分)如图所示,质量为m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间的摩擦因数μ=0.5.物体受到与水平面成=37°斜向上的拉力F=50N作用,从A点由静止开始运动,到B点时撤去拉力F,物体最终到达C点,已知AC间距离为L=165m,(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)求:
      (1)物体在AB段的加速度大小a;
      (2)物体运动的最大速度大小vm。
      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】
      设绳子的拉力为,物体加速运动的加速度大小为,根据牛顿第二定律,对有
      对有
      加速度
      联立解得
      根据平衡条件,得定滑轮对天花板的拉力为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.万有引力提供向心力
      解得
      在月球表面
      解得
      联立解得
      故A正确,不符合题意;
      B.飞船在点变轨后由圆轨道变为椭圆轨道,做向心运动,要求万有引力大于飞船所需向心力,所以飞船应该减速,动能减小,故B正确,不符合题意;
      C.万有引力提供向心力
      结合
      解得
      故C正确,不符合题意;
      D.在椭圆轨道上,飞船由点运动至点,只有万有引力做功,机械能守恒,故D错误,符合题意。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.根据洛伦兹力提供向心力得
      设质子的比荷为,则α粒子的比荷为,质子的半径是α粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;
      B.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;
      C.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;
      D.如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      【点睛】
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      5、B
      【解析】
      A.由磁场的磁感应强度B随时间变化关系图象可知,磁场反向后,产生的感应电流的方向没有改变,0~t0时间内,磁场垂直纸面向里,B减小,所以线圈中的磁通量在减小,根据楞次定律可判断线圈的电流方向为顺时针,所以A错误;
      BC.由图象可得斜率为
      则由法拉第电磁感应定律可得,线圈产生的感应电动势为
      线圈的电功率为
      所以B正确,C错误;
      D .0~t0内,磁感应强度在减小,线圈的磁通量在减小,所以根据楞次定律可知,线圈有扩张趋势,所以D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      先对物体B分析,根据共点力平衡条件求出绳子拉力;再对木块A分析,可以得出各个力的情况。
      【详解】
      A.对木块B受力分析,如图所示,根据共点力平衡条件有:,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故F变大,故A错误;
      B.根据共点力平衡有,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故T变大,B正确;
      C.物体A受重力、支持力、细线的拉力,可能没有静摩擦力,也可能有沿斜面向下的静摩擦力,还有可能受沿斜面向上的静摩擦力,故拉力T变大后,静摩擦力可能变小,也可能变大,C错误;
      D.支持力不变,故斜面对物体A的作用力的合力可能增大也可能减小或不变,D错误。
      【点睛】
      本题关键分别对A、B受力分析,然后根据共点力平衡条件分析求解。
      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.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      8、ACD
      【解析】
      A.根据左手定则,安培力的方向沿+y轴方向
      根据F=BIl,线框所受的安培力的合力为:
      线框的加速度大小为:
      故A正确;
      B.若磁场方向沿x轴正方向,ad边受到的安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,故线框不可能处于静止,故B错误;
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则,根据动能定理可得
      解得:
      故C正确;
      D.在转动过程中,由于ab边的安培力大于线框的重力,故在安培力作用下,线框的动能一直增大,故有:
      故D正确;
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      A.从垂直于中性面时开始时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
      e=NBL2ωcsωt
      故A正确;
      B.变压器的输入与输出功率之比为1:1,故B错误;
      C.交流电在一个周期内有半个周期通过二极管,次级交流电压的最大值等于
      U2m=2NBωL2
      根据电流的热效应可得
      解得
      U=NBωL2
      故C正确;
      D.当P位置向下移动,R增大,根据理想变压器的变压原理知输出电压即电压表V的示数不变,电阻消耗的功率变小,故电流表示数变小,故D错误。
      故选AC.
      10、ABE
      【解析】
      A.从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油不浸润塑料,故A正确;
      B.一定质量的理想气体,在压强不变时,温度升高,则分子对器壁的平均碰撞力增大,所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数减少,故B正确;
      C.气体间距较大,则
      得到的是气体分子间的平均距离,故C错误;
      D.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故D错误;
      E.根据热力学第二定律,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故E正确。
      故选ABE。
      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、D B F 4.6 1.8 A D 1.49 1.05
      【解析】
      (1)①[1][2]测电动势力约4.5V的电源电动势与内阻时,由于有定值电阻的存在,电路中的最大电流为
      AA
      如果用量程为3A的电流表,则读数误差太大,因此,电流表应选B;
      测电动势约4.5V的电源电动势与内阻时,电路最小电阻为
      Ω=7.5Ω
      考虑电源内阻、滑动变阻器电阻,故定值电阻应选D;
      [3]为方便实验操作,滑动变阻器应选F;
      ②[4][5]由表达式
      U=-5.8I+4.6
      根据闭合电路欧姆定律有
      联立解得电源电动势为E=4.6V,内阻r=1.8Ω,
      ③[6]由电路图可知,电压 表的分流作用会造成实验误差,故A符合题意,BCDE不符合题意;
      故选A;
      (2)①[7]用图丙所示电路测电动势与内阻,定值电阻适当小一点,实验误差小,因些定值电阻应选D;
      ②[8][9]由电路图可知,K1断开,K2闭合,电压表示数为电流电动势,电压表示数为1.49V,即电源乙电动势为E=1.49V;K1、K2均闭合,电压表示数为1.8V,电压表测路端电压,此时电路电流为
      A=0.295A
      电源内阻为
      1.05Ω
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压 表的读数U, 根据闭合电路欧姆定律可知

      (2)[2] 根据闭合电路欧姆定律
      变形得到与R的关系式,
      (3)[3][4] 由题图所示电路图可知,利用伏阻法时,由于电压表的分流作用,通过电源的电流大于,这是造成系统误差的原因。若考虑通过电压表的电流,则表达式为


      利用安阻法时,考虑电流表内阻,可得
      则图丙中图像的斜率的倒数等于电源的电动势E。那么根据

      可得

      (4)[5]AB.根据电源的输出规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,当外电阻大于内电阻时,随着外电阻的增大,输出功率将越来越小,又由
      可知,电动势相同,内阻越小,最大输出功率越大,甲的电阻大于乙的电阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A错误,B正确。
      CD.当内、外电阻相等时,输出功率最大,此时输出电压为电动势的一半,且电池组乙的输出功率比甲的大,而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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)10 m/s,与电场方向夹角为60° (1)3.5 s
      【解析】
      (1)小球做匀速直线运动时,受力如图,
      其所受的三个力在同一平面内,合力为零,则有:,
      带入数据解得:,
      速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足:
      解得:,则;
      (1)撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速直线运动,其初速度为,
      若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向的分位移为零,则有:
      联立解得:
      14、(1)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得
      15、 (1)6m/s2;(2)30m/s。
      【解析】
      (1)在段,受力分析如图
      正交分解得:
      代入相应数据得:
      (2)在段由牛顿第二定律得:
      解得:,根据速度和位移关系得:
      解得:。

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