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      广东省广州市增城中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      广东省广州市增城中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份广东省广州市增城中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析,共39页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,水银柱可沿玻璃管无摩擦滑动等内容,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、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:( )
      A.第1s内物块受到的合外力为0.5N
      B.物块的质量为11kg
      C.第1s内拉力F的功率逐渐增大
      D.前3s内物块机械能一直增大
      2、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      3、如图所示,用不可伸长的轻质细线a、b悬挂一小球,小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,绳b的拉力大小为F1。现将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小为F2,则F1:F2为( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.
      4、2019年春晚在舞《春海)》中拉开帷幕.如图所示,五名领舞者在钢丝绳的拉动下以相同速度缓缓升起,若五名领舞者的质量(包括衣服和道具)相等,下面说法中正确的是
      A.观众欣赏表演时可把领舞者看作质点
      B.2号和4号领舞者的重力势能相等
      C.3号领舞者处于超重状态
      D.她们在上升过程中机械能守恒
      5、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为10∶1,当原线圈两端输入如图所示(图示中的图线为正弦曲线的正值部分)的电压时,副线圈的输出电压为( )
      A.22 VB.22 VC.11 VD.11 V
      6、如图是原子物理史上几个著名的实验,关于这些实验,下列说法正确的是:
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,电离能力最强
      C.电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
      D.铀235只要俘获中子就能进行链式反应
      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、如图所示,足够长的粗糙斜面固定于竖直向上的匀强电场中,两个带等量负电荷的物体AB(不计AB间的相互作用)用质量不计的轻弹簧直接相连,在恒力作用下沿斜面向上做匀速运动,AB与斜面间的动摩擦因数分别为且,物体所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力。某时刻轻弹簧突然断开,A在作用下继续前进,B最后静止在斜面上,则( )
      A.轻弹簧断开前,摩擦力对B的冲量大于对A的冲量
      B.B静止前,A和B组成的系统动量守恒
      C.轻弹簧断开瞬间,B物体加速度为零
      D.轻弹簧断开后,A物体所受重力的功率变大、电势能增大
      8、如图所示,加有恒定电压以U1=U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD,CD板长和板间距均为L,板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD,恰从D板边缘飞出。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板时的速度比未移动时小
      B.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板的时间比未移动时短
      C.若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子,将打在D板上
      D.粒子刚到达D板边缘时的动能Ek=2qU
      9、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中
      A.小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒
      B.小球B的机械能一直减小
      C.小球B落地的速度大小为
      D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg
      10、如图所示为一质点的简谐运动图象。由图可知
      A.质点的运动轨迹为正弦曲线
      B.t=0时,质点正通过平衡位置向正方向运动
      C.t=0.25s时,质点的速度方向与位移的正方向相同
      D.质点运动过程中,两端点间的距离为0.1m
      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)某同学利用如图1所示的装置“探究合外力做功与物体动能变化的关系”,具体实验步骤如下:
      A.按照图示安装好实验装置,挂上砂桶(含少量砂子)。
      B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间相等。
      C.取下细绳和砂桶,测量砂子和桶的质量m,并记录数据。
      D.保持长木板的倾角不变,将小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门甲和乙时的时间t1、t2,并测量光电门甲、乙之间的距离为s.
      E.改变光电门甲、乙之间的距离,重复步骤D。
      请回答下列各问题:
      (1)若砂桶和砂子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车下滑时所受合力大小为________。(忽略空气阻力)
      (2)用游标卡尺测得遮光片宽度(如图2所示)d =_________mm。

      (3)在误差允许的范围内,若满足__________,则表明物体所受合外力做的功等于物体动能变化量。(用题目所给字母表示)
      12.(12分)如图a所示,某同学利用下图电路测量电源电动势和内阻。先将电路中的电压传感器d端与a端连接。
      (1)若该同学开始实验后未进行电压传感器的调零而其他器材的使用均正确,则移动滑片后,得到的U-I图象最可能为___________。
      A. B. C. D.
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,正确调零操作,移动滑片后,得到如图b所示的U-I图,已知定值电阻R=10Ω,则根据图象可知电源电动势为_________V、内阻为________Ω。(结果保留2位有效数字)
      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,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      14.(16分)如图所示,第一象限内有沿x轴正向的匀强电场,第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以速度v0从P(-3L,0)沿与x轴负方向成37°角射入磁场,粒子从Q(0,4L)进入电场并直接从O点离开电场。不计空气阻力及粒子的重力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求∶
      (1)磁感应强度B的大小;
      (2)电场强度E的大小。
      15.(12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。
      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、B
      【解析】
      AB.由图像可知,0~1s内物体的加速度为
      由牛顿第二定律可得
      1s后有
      其中
      联立解得
      第1s内物块受到的合外力为
      故A正确,B错误;
      C.第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;
      D.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。
      本题选择不正确的,故选B。
      2、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,根据题意可知,此时绳b的拉力大小和绳a拉力大小相等,根据几何关系可知
      将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小与重力沿绳方向的分力大小相等

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A项:观众欣赏表演时看演员的动作,所以不能将领舞者看作质点,故A错误;
      B项:2号和4号领舞者始终处于同一高度,质量相等,所以重力势能相等,故B正确;
      C项:五名领舞者在钢丝绳的拉动下以相同速度缓缓升起,所以处于平衡状态,故C错误;
      D项:上升过程中,钢丝绳对他们做正功,所以机械能增大,故D错误.
      故选B.
      5、C
      【解析】
      由公式
      其中
      V
      解得
      V
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.卢瑟福粒子散射实验否定了原子结构的枣糕模型,提出原子的核式结构模型,故A正确;
      B.放射线在磁场中偏转,中间没有偏转的为射线,贯穿能力最强,故B错误;
      C.由图可以知道,光照越强,光电流越大,但遏止电压是一样,说明遏止电压与光的强度无关,故C错误;
      D.链式反应需要达到临界体积才可以,故D错误;
      故选A.
      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.设AB所带电荷量均为,则物A所受摩擦力

      由于不知道与的大小,故无法判断与的大小关系,故A错误;
      B.B静止前,AB组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,故B正确;
      C.轻弹簧断开瞬时,B物体受重力、斜面支持力和摩擦力作用,加速度不为零,故C错误;
      D.物体A在轻弹簧断开前,在拉力作用下匀速向上运动弹簧断开后,少了向下的拉力,物体A所受合力向上,做加速运动,所以重力的功率增大,电场力做负功,电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.若只将B板向左移动少许,电场力做功不变,由
      得,到达B板时的速度
      故粒子到达B板时的速度不变,故A错误;
      B.由于粒子在AB间做匀加速直线运动,只将B板向左移动少许时,粒子到达B板时的速度不变,所以平均速度不变,AB距离减小,运动时间变短,故B正确;
      C.进入CD后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移
      代入可得
      即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关,故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时,偏转位移不变,将依然恰好从D板边缘飞出,故C错误;
      D.由粒子恰从D板边缘飞出可知,偏转位移
      又因,,所以
      所以对全过程,由动能定理可知

      故D正确。
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD
      10、CD
      【解析】
      试题分析:简谐运动图象反映质点的位移随时间变化的情况,不是质点的运动轨迹,故A错误.t=0时,质点离开平衡位置的位移最大,速度为零,故B错误.根据图象的斜率表示速度,则t=0.25s时,质点的速度为正值,则速度方向与位移的正方向相同.故C正确.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅,为 S=2A=2×5cm=10cm=0.1m,故D正确.故选CD。
      考点:振动图线
      【名师点睛】由振动图象可以读出周期、振幅、位移、速度和加速度及其变化情况,是比较常见的读图题,要注意振动图象不是质点的运动轨迹;根据图象的斜率表示速度分析振动的运动方向.质点运动过程中,两端点间的距离等于2倍的振幅。
      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、mg 6.75 mgs=-
      【解析】
      (1)[1]探究“小车的加速度与所受合外力的关系”中小车所受的合外力等于沙桶和沙子的总重力,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg;
      (2)[2]根据游标卡尺读数规则,遮光片宽度
      d=6mm+ 15×0.05mm =6.75mm
      (3)[3]遮光片通过两个光电门1、2的速度分别为
      v1=、v2=
      故小车动能变化量为
      △Ek=-
      在误差允许的范围内,合外力做功等于物体动能的变化量,即
      mgs =-
      12、B 3.0 0.53
      【解析】
      (1)该同学开始实验后未进行电压传感器的调零,则电路电流为0时,电压传感器有示数,不为0,作出的U-I图象中,电压随电流的增大而增大,但纵坐标有截距,观察图b中的图象可知B符合;
      (2)将电压传感器d端改接到电路中c端,则电压传感器测量的是滑动变阻器的电压,但由于正负接线接反了,因此测量的数值会变为负值,计算时取绝对值即可,根据如图(c)所示的U-I图可知,电源电动势为3V,由闭合电路的欧姆定律有:,当U=2V时,I=0.095A,即,解得:内阻r≈0.53Ω。
      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) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)由几何知识得带点粒子在磁场中做圆周运动的半径
      由牛顿第二定律得
      解得
      (2)由牛顿第二定律得
      粒子在竖直方向
      粒子在水平方向
      解得
      15、 (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

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