2026届海南海口市高三下学期模拟预测物理试题

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2026-05-25
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 海南省
地区(市) 海口市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 7.56 MB
发布时间 2026-05-25
更新时间 2026-05-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-25
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58026056.html
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来源 学科网

内容正文:

高三物理 范围:高考全部内容。 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3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.如图所示为某手机电池照片,上面“3000mAh”表明了这块电池的容量,容量这个物理量的国际单 位应该是 A.瓦特(W) 3000mAh B.焦耳(J) C.库仑(C) D.伏特(V) 2.如图所示,理想变压器原线圈匝数大于副线圈匝数,下列说法正确的是 A.原线圈电压U1大于副线圈电压U B.原线圈电流I1大于副线圈电流2 C.原线圈输人功率P,大于副线圈输出功率P2 D.原线圈每匝磁通量中,大于副线圈每匝磁通量中, 3.有A、B两辆汽车在t=0时刻从同一条公路上的同一点出发开始运动,如图所示的x-t图像中图 线①、②分别描述A、B两辆汽车的位移x随时间t的变化情况。下列说法正确的是 A.t1~t2时间内,B车做匀减速直线运动 B.2时刻,A、B两车之间的距离最大 C.t1~t2时间内,A、B两车运动方向相同 D.0~t2时间内,A、B两车平均速度相等 物理八第1页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描APF 4,如图所示,两个质量相同的小球甲、乙用轻绳连接后悬挂在一轻质弹簧下端,整个系统处于静止状 态,不计空气阻力。某时刻剪断轻绳,下列说法正确的是 attttttttiu A.剪断轻绳瞬间,小球甲的加速度大小为零 B.剪断轻绳瞬间,小球乙立即失去惯性 甲 C.剪断轻绳后,小球甲上升过程中机械能一直增大 D.剪断轻绳后,小球乙落地前的机械能一直增加 5.有两个不等高的三角形波相向而行,t=0时波形图如图所示。已知波速均为10cm/s,在t=0.6s 时,介质中x=0处质点的位移为 cm A.2 cm B.4cm x/cm C.6 cm D.8 cm 6.如图所示,一定质量的理想气体可以通过两种不同的过程ACB和ADB从状态A变化到状态B。 当通过路径ACB时,系统从外界吸收60J的热量,系统对外做功30J。如果通过路径ADB,系统对 外做功为10J。那么在路径ADB中,系统从外界吸收的热量为 A.100J B.80J C.60J D.40J 7.如图所示,在平面直角坐标系中,y轴左侧存在竖直向上的匀强电场,y轴右侧存在垂直xOy平面 向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,P点为位于x轴上的一点,某时刻一带负电的粒子从P点 以与x轴成0角的初速度,斜向上射出,经过电场偏转后,以垂直于y轴的速度进人磁场,经磁场 偏转后粒子垂直经过x轴。不计带电粒子重力,则匀强电场的电场强度E的大小为 A.Bvosin 0 B.an C.Bvosin Otan 0 D.sin tan 物理八第2页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描App 8.一个小球从半径为r的圆柱形房间的地面中心,以与水平方向成0角的方向、大小为的初速度射 出,小球与墙壁和天花板共发生三次碰撞后回到发射点,每次碰撞后沿接触面的分速度不变、垂直 于接触面的分速度原速反弹。若小球从开始发射到返回发射点的时间为T,碰撞的时间忽略不计, 忽略空气阻力,下列说法正确的是 3r 4r A.vo=Tcos B.to=Tcos 5r C.vo=Tcos 0 6r D.vo=Tcos 二、多项选择题:本题共5小题,每小题4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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9.下列有关开普勒提出的行星运动定律的叙述正确的是 A.行星绕太阳运动的周期与轨道半长轴成正比 B.开普勒第三定律只适用于太阳系行星围绕太阳的运动 C.太阳位于行星椭圆轨道的一个焦点上 D.行星近日点的运行速度大于它在远日点的运行速度 10.如图所示,直流电源α、b两极与线圈①、开关S构成闭合电路,线圈②与电流表构成闭合电路。 已知线圈①产生的磁感线如图所示。下列说法正确的是 A.电源的a为正极,b为负极 B.开关S断开瞬间,线圈②产生的磁场与线圈①的磁场方向相同 C.开关S断开瞬间,线圈②产生的磁场与线圈①的磁场方向相反 D.开关S断开瞬间,线圈②产生的电流从电流表c接线柱流入 11.如图所示,一匀强电场平行于矩形ABCD,其中AD=20V5cm,AB=30cm。一电子从A点运动到 B点,静电力做功-3eV;再从B点运动到C点,静电力做功6eV。已知C点的电势为零,下列说 法正确的是 A.D点的电势为-3V B.电子在A点时电势能为3eV C.电场强度的大小为20V/m D.电场强度的方向从D点指向B点 物理八第3页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描ApP 12.如图所示,长度为21的长木板固定在水平桌面上,长木板中点左侧光滑,中点右侧粗糙。轻绳跨 过定滑轮后一端系在质量为4m的滑块A上,另一端系在一质量为m的滑块B上,滑块A在轻绳 拉力的作用下从长木板最左端由静止开始运动,到最右端时速度为零。已知重力加速度为g,水 平桌面足够高。下列说法正确的是 A滑块A的最大速度为, Zhccoooo7770070000000077 B.加速阶段轻绳的拉力大小为0.5mg C.减速阶段轻绳的拉力大小为1.2mg D.滑块A与长木板之间的动摩擦因数为0.1 13.如图所示,轻弹簧上端固定在0点,0点正下方的水平面上A点放有一滑块,滑块通过细绳与弹 簧下端相连,位于O'点的定滑轮与细绳相切。可视为质点的滑块静止在A点时对水平面的压力 等于其重力的一半,此时弹簧的伸长量刚好等于O'、A两点之间的距离。某时刻给滑块一个水平 向左、大小等于滑块重力的拉力F,使滑块从A点开始向左运动,当滑块运动到P点时位移为1, 速度为零。已知弹簧弹性势能E,与形变量x、劲度系数k之间的关系为B,=“,滑块与水平面 间的动摩擦因数为0.25,重力加速度为g。滑块运动的过程中弹簧始终在弹性 限度内,则滑块经过AP中点时 A对地面的压力大小为了mg B.对地面的压力大小为)mg C.速度大小为27g D.速度大小为子7g 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。 14.(10分) (1)研究光电效应的实验装置如图1所示,实验器材有光电管、电压表、微安表、滑动变阻器、电 源、单刀双掷开关等。 图 图2 物理八第4页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描APp ①如果要研究人射光频率与遏止电压之间的关系,单刀双掷开关$应与(选填 “1”或“2”)相连。 ②在研究入射光频率与光电子的最大初动能E的关系时,得到如图2所示的图像,则普朗克 常量为h= (用图中的物理量表示)。 (2)力传感器下面悬挂一个重物,可以用来探究重物的超重和失重,实验装置如图3所示。力传 感器与电脑相连,手持力传感器让重物从静止开始在竖直方向上运动,电脑显示出力传感器 的读数F与时间t的关系图像如图4所示,重力加速度g取10m/s2。 图3 图4 ①由图4可知,力传感器下面悬挂重物的质量为m= kgo ②由图4可知,让重物从静止开始在竖直方向上运动,请按照时间先后,为四个运动过程排序 0 A.加速下降 B.加速上升 C.减速下降 D.减速上升 ③由图4可计算出重物超重阶段加速度大小的最大值为a=_ m/s2。 15.(8分)如图1所示的实验电路可以用来测量电源的电动势和内阻,R和R为最大阻值均为999.9Ω 的电阻箱,电源的电动势约为4V,内阻约为1.5Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计。 /A- 2.5 5 7.5 10/n 图1 图2 物理八第5页(共8页) Cs扫描全能王 3亿人都在用的扫描Ap (1)电阻箱R在电路中充当保护电阻,开关S闭合之前,甲同学把R调到了2.02,乙同学把R。 调到了8.02,做法正确的是 (选填“甲”或“乙”)同学。 (2)按(1)中操作正确选定电阻箱R,的阻值后,多次调节电阻箱R的阻值,电流表读数I也随着 电阻箱R阻值的改变而改变,记录下R,1的多组数据,然后以R为横轴、以一为纵轴建立平面 直角坐标系,把实验中记录的多组R、【数据在坐标系中描点,然后把这些点拟合为一条直线 的理论依据是子 (用R。、R、E、r表示)。 (3)如图2所示为拟合的图线,可以得出电源电动势E和内电阻,的测量值,则电源电动势为 E= V,内阻为r= 。(结果均保留2位小数) 四、计算题:本题共3小题,共38分。把解答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。 16.(10分)如图所示,一透明棱镜的截面为直角梯形MNPQ,其中MN=MQ=2l,∠P=60°,0为MW 上的一点,OM=马1。一束单色光从0点以人射角a(未知)射入棱镜,恰好在棱镜内发生两次全 2 反射,最终垂直NP射出棱镜。已知光在真空中的传播速度为c,求: (1)透明棱镜的折射率n和sin a; (2)该单色光在棱镜中的传播时间t。 M 物理八第6页(共8页) CS扫描全能王 可壁3亿人都在用的扫描Ap 17.(12分)如图所示,一个质量为M的木质轨道放在光滑的水平地面上,轨道的斜面AB部分光滑, BC部分水平且粗糙,BC的右端有一个固定挡板,轨道左侧不远处固定一障碍物。现把一个质量 为学的小滑块从斜面AB的最高点A由静止释放,当小滑块滑到B点进人水平轨道时,木质轨道 刚好与左侧的障碍物发生碰撞(碰撞时间极短),碰后木质轨道立即原速率反弹,小滑块与C处的 固定挡板发生弹性碰撞后刚好没有冲上斜面。已知BC的长度为乙,A点到B点的水平距离为子、 竖直距离为h,重力加速度为g。求: (1)初始时障碍物与木质轨道左端的距离; (2)障碍物对轨道的冲量大小; (3)小滑块与轨道BC之间的动摩擦因数。 物理八第7页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描APF 18.(16分)如图所示,由倾斜导轨和水平导轨组成的导轨固定在水平光滑绝缘的水平面上,倾斜导 轨的倾角为α=37°且与水平导轨平滑衔接,两导轨之间的间距均为L三1m,导轨顶端接有阻值 为R=1的定值电阻,倾斜导轨存在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场,水平导轨存在若干宽 度均为d=0.5m的磁场区和无场区,磁场区和无场区相互间隔,磁感应强度大小均为B=1.0T, 方向竖直向上。边长为d=0,5m、阻值为R,=石0、质量为M=2kg的正方形导体框紧靠虚线1 放在光滑绝缘水平面上。阻值为r=0.5、长度为L=1m、质量为m=1kg的导体棒PQ垂直倾 斜导轨放置,释放点沿斜面到底端的距离为s=15m。某时刻将导体棒由静止释放,导体棒到达 底端前已经匀速,导体棒运动到水平部分后与正方形导体框发生弹性碰撞,碰撞时间极短,碰后 立即将导体棒撤走。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,导体棒与导轨垂 直且接触良好,忽略一切摩擦和导轨的电阻。求: (1)当导体棒的速度为到达底端速度的}时的加速度大小; (2)定值电阻上产生的热量; (3)正方形导体框穿过完整磁场区域的个数。 物理八第8页(共8页) CS扫描全能王 3亿人都在用的扫描APF高三物理·答案 1.C 2.A 3.D 4.C 5.A (2)根据几何关系可知,该单色光在棱镜中 6.D 7.D 8.B 9.CD 10.AB 55 (2分) 11.BC 12.AC13.BD 传播的路程为s=( +2)l 14.(1)①1(2分)》 该单色光在棱镜中传播的速率为 ②A(2分) △v vs (2分) n (2)①0.5(2分)》 该单色光在棱镜中传播的时间为 ②ACBD(2分) ③4(2分) t=g=15+83)1 (1分) 60 15.(1)乙(2分) 17.(1)小滑块在斜面上下滑过程中与轨道在水 (2日R+“2分剂 平方向上动量守恒,由动量守恒定律可知 (3)3.85(±0.02,2分)1.63(±0.02,2分) M 3七=M, (1分) 16.(1)该单色光在棱镜内传播的光路图如图所 示,设该单色光发生全反射时的临界角为C, 又x1+为=2 (1分) 根据几何关系可知C=60°,根据全反射的临 解得轨道左端与障碍物的初始距离为 界角公式可知n=sinC 1 (2分) L x2二8 (1分) 解得n=25 3 (1分) (2)设小滑块滑到斜面的最低点B时,小滑 设该单色光从O点入射时折射角为B,根据 块的速度大小为“,轨道的速度大小为2,对 几何关系可知B=30° 小滑块和斜面,由机械能守恒可得 根据折射定律,有n= sin o sin B (1分) 当=了×+了×M (1分) 在水平方向上,由动量守恒可得 解得sina= (1分) 名=肠 (1分) 联立解得U,= /2h,=、 (1分) 根据动量定理可知,障碍物对轨道的冲量大 小为1=:-(-M,)=M√仔动 (1分) 物理八第1页(共2页) (3)设小滑块与轨道最终的共同速度为v,根 守恒定律得mgsi37°=Q+7m2 (1分) 据动量守恒有 解得Q=49.5J (1分) 31+M,=(3 +M)v (1分) 定值电阻上产生的热量为 解得=子6 (1分) Q (1分) 设小滑块与轨道BC之间的动摩擦因数为u, 解得Q.=33J (1分) 根据能量守恒可得μg×21=了× M (3)导体棒与正方形导体框发生弹性碰撞, 2× 3i+ 则该过程动量守恒、机械能守恒,有 (2分) mu =mu'Mvo 解得以=号 (1分) (1分) 18.(1)导体棒释放后,导体棒沿导轨向下做加 联立解得v'=-3m/s,o=6m/s 速度减小的加速运动,当导体棒的合力为0 导体框进入第1个磁场的过程,由动量定理 时,导体棒匀速运动,此时导体棒上产生的 得-BId·△t=M-Mo (1分) 感应电动势为E=BL 导体棒离开第1个磁场的过程,由动量定理 E 得-BId·△t=M1-Mu (1分) 由闭合电路欧姆定律可得I= R+ (1分) 又g=1·△6 (1分) 导体棒所受的安培力为F=BL (1分) 由法拉第电磁感应定律得 整理得F= B2Lv R+r E=4Φ-B (1分) △t△t 导体棒匀速时,有mgsin a=F (1分) 解得导体棒匀速的速度大小为v=9m/s 由欧姆定律得7= R 联立解得v1=4m/s 导体棒的速度为到达底端速度的了时,由牛 (1分) 同理可得,导体框离开第2个磁场时的速度 顿第二定律得 为2=2m/s BLv mgsin a- =ma (1分) 以此类推可知导体框离开第3个磁场时的速 3(R+r) 度为3=0m/s 解得此时导体棒的加速度大小为 所以正方形导体框穿过完整磁场区域的个 a =4 m/s2 (1分) 数为3个 (1分) (2)导体棒从释放到底端的过程中,由能量 物理八第2页(共2页)

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