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      海南省海口市四中2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      海南省海口市四中2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份海南省海口市四中2026届高三压轴卷物理试卷含解析,文件包含精品解析四川省泸州市龙马潭区2023-2024学年高二下学期期末考试政治试题原卷版docx、精品解析四川省泸州市龙马潭区2023-2024学年高二下学期期末考试政治试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22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、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      2、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      3、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      4、如图所示是杂技团表演猴子爬杆的节目,质量为的猴子以初速度沿竖直杆从杆底部向上匀加速运动的同时,杂技演员顶着直杆以初速度,加速度沿水平方向向左做匀加速直线运动,末猴子到达杆的顶部。已知竖直杆的长度为,重力加速度,将猴子看作一个质点,关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )
      A.猴子沿杆运动的加速度大小为
      B.猴子相对地面做匀加速的曲线运动
      C.猴子运动的轨迹方程
      D.杆给猴子的作用力大小为
      5、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定值电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2,A、V是理想电表。当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      D.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      6、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的( )
      A.线速度等于第-宇宙速度B.动能一定相等
      C.向心力大小一定相等D.向心加速度大小一定相等
      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,用轻绳分别系住两个质量相等的弹性小球A和B。绳的上端分别固定于O、点。A绳长度(长度为L)是B绳的2倍。开始时A绳与竖直方向的夹角为,然后让A球由静止向下运动,恰与B球发生对心正碰。下列说法中正确的是( )
      A.碰前瞬间A球的速率为
      B.碰后瞬间B球的速率为
      C.碰前瞬间A球的角速度与碰后瞬间B球的角速度大小之比为
      D.碰前瞬间A球对绳的拉力与碰后瞬间B球对绳的拉力大小之比为
      8、如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为θ=30°的斜面体置于水平地面上,A的质量为m,B的质量为4m。开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动。将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止。下列判断中正确的是( )
      A.B受到的摩擦力先减小后增大
      B.A下摆的过程中,绳的最大拉力为3mg
      C.A的机械能守恒
      D.A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒
      9、有一种调压变压器的构造如图所示。线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,C、D之间加上输入电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压,图中A为交流电流表,V为交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C、D两瑞按正弦交流电源,变压器可视为理想变压器,则下列说法正确的是( )
      A.当R3不变,滑动触头P顺时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      B.当R3不变,滑动触头P逆时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      C.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变小,电压表读数变大
      D.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变大,电压表读数变大
      10、如图所示,半径为a的圆形区域内,有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B,EF、MN为两平行金属板,板长和板距均为2a,一质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度从A点沿半径方向射入磁场,若金属板接电源,则粒子沿平行于金属板的方向射出,若金属板不接电源,则粒子离开磁场时速度方向偏转,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子带负电
      B.粒子两次通过磁场区域所用的时间相等
      C.速度的大小为
      D.两金属板间的电压为
      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)某兴趣小组用如图所示的装置验证动能定理.
      (1)有两种工作频率均为50 Hz的打点计时器供实验选用:
      A.电磁打点计时器 B.电火花打点计时器
      为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选择_______(选填“A”或“B”).
      (2)保持长木板水平,将纸带固定在小车后端,纸带穿过打点计时器的限位孔.实验中,为消除摩擦力的影响,在砝码盘中慢慢加入沙子,直到小车开始运动.同学甲认为此时摩擦力的影响已得到消除.同学乙认为还应从盘中取出适量沙子,直至轻推小车观察到小车做匀速运动.看法正确的同学是_____(选填“甲”或“乙”).
      (3)测出小车的质量为M,再测出纸带上起点到A点的距离为L.小车动能的变化量可用 ΔEk= 算出.砝码盘中砝码的质量为m,重力加速度为g;实验中,小车的质量应_________(选填“远大于”“远小于”或“接近”)砝码、砝码盘和沙子的总质量,小车所受合力做的功可用W=mgL算出.多次测量,若W与ΔEk均基本相等则验证了动能定理.
      12.(12分)某学习小组用图甲所示的实验装置探究动能定理。A、B处分别为光电门,可测得小车遮光片通过A、B处所用的时间;用小车遮光片通过光电门的平均速度表示小车通过A、B点时的速度,钩码上端为拉力传感器,可读出细线上的拉力F。
      (1)用螺旋测微器测量小车上安装的遮光片宽度如图丙所示,则宽度d=__________mm,适当垫高木板O端,使小车不挂钩码时能在长木板上匀速运动。挂上钩码,从O点由静止释放小车进行实验;
      (2)保持拉力F=0.2N不变,仅改变光电门B的位置,读出B到A的距离s,记录对于的s和tB数据,画出图像如图乙所示。根据图像可求得小车的质量m=__________kg;
      (3)该实验中不必要的实验要求有__________
      A.钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量
      B.画出图像需多测几组s、tB的数据
      C.测量长木板垫起的高度和木板长度
      D.选用宽度小一些的遮光片
      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,一个半圆柱形透明介质,其横截面是半径为的半圆,AB为半圆的直径,为圆心,该介质的折射率;
      ①一束平行光垂直射向该介质的左表面,若光线到达右表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?
      ②一细束光线在点上侧且与点相距处垂直于从左方入射,求此光线从该介质射出点的位置?
      14.(16分)如图所示,喷雾器内有13L药液,上部封闭有1atm的空气2 L.关闭喷雾阀门,用打气筒活塞每次可以打进1atm、200cm3的空气,(设外界环境温度一定,忽略打气和喷药过程温度的变化,空气可看作理想)求:
      ①要使喷雾器内气体压强增大到2.4atm,打气筒应打气的次数n;
      ②若压强达到2.4atm时停止打气,并开始向外喷药,那么当喷雾器内药液上方空气的压强降为1atm时,桶内剩下的药液的体积。
      15.(12分)如图,T型硬质轻活塞上端与力传感器固连,下端与气缸光滑接触且不漏气.已知大气压强p0=1.0×105Pa,活塞横截面积为S,活塞到气缸底部距离为H=20cm,气缸底部到地面高度为h,此时气体温度为。现对活塞下部气体缓慢加热,同时记录力传感器示数,最后得到如图的F﹣t图象。整个过程中活塞与气缸始终密闭。(g取10m/s2)求:
      (1)气缸质量M;
      (2)h大小;
      (3)活塞截面积S。
      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】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      3、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.猴子在竖直方向做匀加速直线运动,由


      故A错误;
      B.根据分运动与合运动的关系:


      速度与加速度始终同向,可知合运动为匀加速直线运动,故B错误;
      C.猴子在竖直方向的分运动:

      水平方向:

      联立可得:

      故C正确;
      D.杆在竖直方向和水平方向都对猴子有作用力,竖直方向根据牛顿运动定律得:

      得:

      水平方向:

      则杆对猴子的作用力:

      故D错误。
      故选:C。
      5、D
      【解析】
      A.当时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,根据欧姆定律
      ,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是
      根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是
      所以电源输出电压为
      A错误;
      B.电源输出功率为
      B错误;
      D.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以
      当时,,即电压表的读数为6V;变压器输出的功率
      所以满足
      时变压器输入功率最大,解得
      变压器输出的功率最大为,C错误,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式

      由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;
      C.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;
      D.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式

      则加速度大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      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、ACD
      【解析】
      A.A球由静止下摆至最低点过程中机械能守恒有
      解得

      选项A正确;
      B.两球碰撞过程中系统动量守恒有
      碰撞前后系统动能相等,即
      结合①式解得

      选项B错误;
      C.碰前瞬间,A球的角速度为
      碰后瞬间,B球的角速度
      结合①②式得
      选项C正确;
      D.在最低点对两球应用牛顿第二定律得
      结合①②式得
      选项D正确;
      故选ACD.
      8、ABC
      【解析】
      AB.开始时B物块静止,轻绳无拉力作用,根据受力平衡:
      方向沿斜面向上,小球A从静止开始摆到最低点时,以O点为圆心做圆周运动,应用动能定理:
      落到最低点,根据牛顿第二定律:
      解得A球下落过程中绳子的最大拉力:
      此时对B物块受力分析得:
      解得B物块受到的静摩擦力:
      方向沿斜面向下,所以B物块在A球下落过程中,所受静摩擦力先减小为0,然后反向增大,AB正确;
      CD.A球的机械能由重力势能和动能构成,下落过程中只有重力做功,A球机械能守恒,同理,A、B系统也只有A球的重力做功,所以A、B系统的机械能守恒,C正确,D错误。
      故选ABC。
      9、AC
      【解析】
      A.当不变,滑动触头顺时针转动时,变压器的原线圈的匝数不变,副线圈的匝数减少,两端的电压减小,总电流减小,滑动变阻器两端的电压将变小,电流表的读数变小,故A正确;
      B.当不变,滑动触头逆时针转动时,副线圈匝数增大,电压增大,电流表读数变大,电压表读数变大,故B错误;
      CD.保持的位置不动,即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变,则两端的电压不变,当将触头向上移动时,连入电路的电阻的阻值变大,因而总电流减小,分担的电压减小,并联支路的电压即电压表的示数增大,通过的电流增大,流过滑动变阻器的电流减小,所以电流表读数变小,电压表读数变大,故C正确,D错误;
      故选AC。
      10、CD
      【解析】
      A.由于磁场方向不确定,故带电粒子的电性不确定,A错误;
      B.当金属板接电源时,由题意可知,带电粒子匀速穿过平行板,粒子通过磁场区域所用的时间
      当金属板不接电源时,粒子只在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为R,由几何关系有
      解得
      则粒子在磁场中的运动时间
      所以
      B错误;
      C.当金属板不接电源时,粒子只在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有
      解得
      C正确;
      D.当金属板接电源时,两金属板间存在匀强电场,设电场强度大小为E,则有

      则两金属板间的电压
      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、B 乙 远大于
      【解析】
      (1)[1]电磁打点计时器是通过机械振动打点的,而电火花打点计时器是通过电火花来打点,用电火花打点计时器能使纸带在运动时受到的阻力较小。故A不符合题意,B符合题意。
      (2)[2]同学乙的做法正确。只有让小车做匀速直线运动才能够判断摩擦力与沙子和盘的重力大小相等,才能够消除摩擦力的影响。对于甲同学,小车开始运动时,沙子和盘的重力等于最大静摩擦力,而最大静摩擦力要略大于滑动摩擦力。
      (3)[3]对于砝码、砝码盘和沙子,根据牛顿第二定律:mg-F=ma,只有当小车的质量远大于砝码、砝码盘和沙子总质量时,绳子的拉力 F 才近似等于砝码、砝码盘和沙子中重力 mg。
      12、1.125 0.6 AC
      【解析】
      (1)[1].根据螺旋测微器的读数规则可知,固定刻度为1mm,可动刻度为12.5×0.01mm=0.125mm,则遮光片宽度:d=1mm+0.125mm=1.125mm。
      (2)[2].小车做匀加速直线运动,通过光电门的时间为tB,利用平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,小车通过光电门B的速度
      设通过光电门A的速度为vA,根据动能定理可知

      解得

      对照图象可知,斜率
      解得小车的质量
      m=0.6kg
      (3)[3].A.小车受到的拉力可以通过拉力传感器得到,不需要钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量,故A错误;
      B.为了减少实验误差,画出s-vB2图象需多测几组s、tB的数据,故B正确;
      C.实验前,需要平衡摩擦力,不需要测量长木板垫起的高度和木板长度,故C错误;
      D.选用宽度小一些的遮光片,可以减少实验误差,使小车经过光电门时速度的测量值更接近真实值,故D正确。
      本题选不必要的,即错误的,故选AC。
      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从点下侧处且垂直AB向左射出
      【解析】
      ①由全反射原理
      解得
      作出光路图如图丙所示
      由几何关系得
      ②由题意作出光路图如图丁所示
      由几何关系得
      解得入射角
      由几何关系得出射光线从点下侧处且垂直AB向左射出。
      14、①14;②10.2L
      【解析】
      ①设应打气n次,则有
      ,,,
      根据玻意耳定律得
      解得

      ②由题意可知
      ,,
      根据玻意耳定律得
      解得
      剩下的药液
      15、(1)2kg(2)1.8cm(3)1.41×10﹣3m2
      【解析】
      (1)加热时,气体先做等压变化,气缸活塞整体平衡,由平衡条件得:
      解得:
      (2)气体体积保持不变,气体发生等压变化,由查理定律得:
      解得:
      (3)气体温度从到过程气体发生等容变化,由查理定律得:
      其中:

      解得:

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