贵州贵阳市贵州师范大学附属中学2025-2026学年高三下学期考前学情自测物理试卷

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普通文字版答案
2026-07-26
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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) 贵州省
地区(市) 贵阳市
地区(区县) 云岩区
文件格式 DOCX
文件大小 557 KB
发布时间 2026-07-26
更新时间 2026-07-26
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-26
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以天舟九号发射、航空母舰滑跳甲板等科技情境为载体,通过多样化题型覆盖运动学、电磁学等核心知识,考查物理观念与科学思维,适配高考模拟预测需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|7/28|运动的相对性(天舟九号助推火箭)、平抛运动(滑跳甲板)、衰变与磁场|科技情境结合基础概念,考查运动和相互作用观念| |多选题|3/18|链环重心变化、光的折射、多体系统动量守恒|复杂过程分析,体现科学推理与模型建构| |实验题|2/16|重力加速度测量(两物块运动)、电源电动势测定(电阻线分压)|基于真实实验设计,培养科学探究能力| |计算题|3/38|网球斜抛运动、电磁复合场粒子运动、弹簧连接体力学综合|多过程综合应用,突出科学论证与问题解决|

内容正文:

绝密★启用前 贵州师范大学附属中学2025-2026学年度高2023级高三下第三次高考模拟考试 物理学科试卷 注意事项: 1. 开考前,请先在对应位置涂写好自己的姓名,准考证号。 2. 选择题部分请用2B铅笔填涂,非选择题部分用0.5mm黑色墨迹签字笔书写。 3. 考试结束后,请将试卷,答题卡,草稿纸一并交回。 一、单选题:本大题共7小题,共28分。 1.年月日,天舟九号货运飞船发射过程中,四支助推火箭关闭发动机,同时沿不同方向被弹离飞船,弹离时相对于飞船的速度大小相等,在太空中划出“科罗廖夫十字”,飞船继续加速上升。不计空气阻力。则分离后四支助推火箭(    ) A. 做自由落体运动 B. 相对于飞船做匀速直线运动 C. 彼此相对做匀速直线运动 D. 彼此相对做变速直线运动 2.据悉,我国已在陕西省西安市的阎良机场建立了一座航空母舰所使用的滑跳式甲板跑道,用来让飞行员练习在航空母舰上的滑跳式甲板起飞。如图所示的为此跑道纵截面示意图,其中段水平,段为抛物线,点为抛物线的顶点,抛物线过点的切线水平,的水平距离为,竖直高度为。某次训练中,观察战机视为质点通过段时,得知战机在水平方向做匀速直线运动,所用时间为,则战机离开点的速率为(    ) A. B. C. D. 3.某放射性元素的一个原子核静止在磁感应强度大小为,方向垂直纸面向里的匀强磁场中。由于发生了或衰变而得到两种粒子,其中一种是或粒子,另一种是反冲核。如图所示为衰变后两种粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹,已知衰变前原子核的质量为,衰变后形成的两种新粒子的质量分别为、,在磁场中的轨迹半径分别为、。两圆半径之比为,则以下说法正确的是(    ) A. 该原子核发生的是衰变,得到的两种新粒子在磁场中做圆周运动的绕向相反 B. 原来静止的原子核的原子序数为,反冲核的轨道半径为 C. 衰变过程释放的核能,得到的射线很容易穿透黑纸 D. 该衰变的衰变方程可能为 4.年斯特林发明了一种高效率的外燃发动机,发动机内封闭一定质量理想气体,从状态依次经过状态、和后再回到状态的过程中,压强随密度变化图像如图所示,下列说法正确的是(    ) A. 气体的内能增大 B. 气体向外界放热 C. 外界对气体做功 D. 一个循环过程,气体从外界吸收热量 5.经过探究,某同学发现点电荷和无限大的接地金属平板间的电场如图甲所示与等量异种点电荷之间的电场分布如图乙所示的一部分完全相同,图丙中固定于点的正点电荷到金属板的距离为,是以点电荷为圆心、为半径的圆上的一条直径,静电力常量为,则点电场强度的大小是(    ) A. B. C. D. 6.航天员在某星球表面做了如图甲所示的实验,将一插有风帆的滑块放置在倾角为的粗糙斜面上由静止开始下滑,帆在星球表面受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即,为已知常数。航天员通过传感器测量得到滑块下滑的加速度与速度的关系图像如图乙所示,已知图中直线在纵轴与横轴的截距分别为、,滑块与足够长斜面间的动摩擦因数为,星球的半径为,引力常量为,忽略星球自转的影响,由上述条件可判断出(    ) A. 滑块的质量为 B. 星球的密度为 C. 星球的第一宇宙速度 D. 该星球近地卫星的周期为 7.如图所示,等高,为可视为质点的光滑定滑轮,为大小可忽略的轻质光滑动滑轮。之间距离为,一根足够长的轻质不可伸长的细绳一端系在点,穿过光滑动滑轮再绕过定滑轮,动滑轮下挂着质量为的小球,绳另一端吊着质量为的小球。初始时整个系统都静止,然后在外力作用下,将动滑轮缓慢上移到与等高并由静止释放。已知重力加速度为,整个过程中未与滑轮相撞,不计空气阻力和一切摩擦,则下列说法正确的是(    ) A. 初始时刻,与夹角为 B. 可以下降的最大高度为 C. 下降高度为时系统的动能最大 D. 系统运动过程中最大动能为 二、多选题:本大题共3小题,共18分。(全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分) 8.如图所示,一条长的链子对称地挂在光滑圆环上,若稍有扰动,链子从右侧滑下,至链子刚离开圆环的过程,以下说法正确的是(    ) A. 链子重心下移了 B. 链子重心下移了 C. 下滑过程中链子的重心先上移再下移 D. 下滑过程中链子的重心一直下移 9.如图所示,用激光笔发出一细束与半圆形均质玻璃砖的截面直径平行的单色光。当光束到的距离为时,该光束由点入射后恰好从点出射不考虑反射。已知该玻璃砖的截面半径为,则(    ) A. 若只稍增大,则光束从点左侧上某处射出 B. 若只稍增大,则光束从点下方圆弧上某处射出 C. 该玻璃砖对光束的折射率为 D. 该玻璃砖对光束的折射率为 10.三个小球均可视为质点、、质量分别为、、,通过两根长度均为的轻杆和轻质光滑铰链连接。初始时整个装置通过外力作用静止于竖直平面内,且两杆呈竖直状态,如图甲所示。、位于光滑水平地面上,某时刻撤去外力,系统在重力作用下开始运动,某时刻两杆之间的夹角为,如图乙所示。重力加速度为。下列说法正确的是(    ) A. 球先做加速运动后做减速运动 B. 落地前的瞬间球的速度大小为 C. 落地前的瞬间球相对地面的水平位移大小为 D. 当时,、两球的速度大小之比为 三、实验题:本大题共2小题,共16分。 11.某同学通过自由落体运动来测量重力加速度,但由于物体下落时间较短,导致测量误差较大。为了减小测量误差,该同学设计了如图所示的实验装置,利用秒表和刻度尺来测量当地的重力加速度。部分实验步骤如下:(6分) 用一不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接质量分别为、的两物块和,固定物块使、静止在距离地面一定高度处; 用刻度尺测量出物块下端距地面的高度; 将物块由静止释放,测出从开始运动到落地所用的时间,则物块下落的加速度表达式为          ; 改变,重复上述操作,测得多组实验数据,作出图像,得到该图像的斜率为。若忽略一切摩擦阻力,计算当地重力加速度的表达式为          用、和表示; 若考虑轻绳与滑轮之间的摩擦,则通过该方法测得的重力加速度与真实值相比          填“偏大”或“偏小”。 12.某实验小组通过查阅课外书了解到在如图甲所示的电路中,当两个电池的电动势相等,即时,灵敏电流计示数为。受此启发,他们从实验室中找来一些器材,设计了如图乙所示电路来测量一待测电源的电动势。图乙中,标准电源的电动势和定值电阻的阻值均为已知量,为灵敏电流计,为一根粗细均匀的电阻线,为滑动触头,可在电阻线上移动,触点为。请回答下列问题:(10分) 查询教材可知电阻线的电阻率为,用螺旋测微器测量电阻线的横截面直径如图丙所示,则           按图乙连接实物电路。单刀多掷开关从“”挡调到“”挡,再调节滑动变阻器的滑片,使灵敏电流计示数为,此时,标准电源的内阻两端电压是          ,定值电阻两端电压是          ,通过定值电阻的电流强度是           保持滑动变阻器的滑片不动,将置于“”挡,调节          ,使灵敏电流计示数为,并测量          。用已知量和测量量的符号表示待测电源的电动势为          。 四、计算题:本大题共3小题,共38分。 13.如图所示,某同学对着竖直墙壁练习打网球,该同学使球拍与水平方向的夹角为,在点击中网球,球以的速度垂直球拍离开点,恰好垂直击中墙壁上的点,忽略空气阻力的影响,,求:(10分) 网球在点与墙壁碰撞时的速度大小; 网球由点运动到点的时间; 、两点间的水平距离。 14.如图甲所示,圆形导线框中磁场的大小随时间周期性变化,使平行金属板、间获得如图乙的周期性变化的电压。、中心的小孔、的连线与金属板垂直,板右侧匀强磁场磁感应强度为的区域足够大。绝缘档板垂直板放置,距小孔点的距离为。现使置于处的粒子源持续不断地沿方向释放出质量为、电量为的带正电粒子其重力、初速度、相互间作用力忽略不计。(12分) 在时间内,大小按的规律增大,此时板电势比板高,请判断此时的方向。试求,圆形导线框的面积多大才能使、间电压大小为 若其中某一带电粒子从孔射入磁场后打到板上,测得其落点距板距离为,则该粒子从孔射入磁场时的速度多大 若、两板间距满足以下关系式:,则在什么时刻由处释放的粒子恰能到达孔但不会从孔射入磁场结果用周期的函数表示。 15.如图甲所示,下端带有挡板、光滑且足够长的斜面固定在水平地面上,物块、用轻弹簧连接,一不可伸长的轻绳跨过光滑定滑轮后一端与物块连接,另一端连接轻质挂钩,滑轮左侧轻绳与斜面平行。开始时物块、静止,在挂钩上挂一物块图中未画出并由静止释放,当物块的速度减为零时,物块刚要开始滑动。物块运动过程中不会碰到定滑轮,弹簧的形变始终在弹性限度内,弹簧的弹力随物块的位移变化的关系如图乙所示。已知斜面与水平地面之间的夹角为,物块的质量为,取重力加速度。求:(16分) 物块的质量; 从物块“刚要滑动”到“速度减为零”的过程中,弹簧弹力对物块做的功以及物块的质量; 物块在运动过程中速度的最大值。 贵州师范大学附属中学2025-2026学年度高2023级高三下第三次高考模拟考试 物理学科答案 1.【答案】  【解析】A.分离时四只助推火箭速度不为,不是做自由落体运动,故A错误; B.分离后飞船继续加速上升,故助推火箭相对飞船向下加速运动,故B错误; 分离时助推火箭速度大小相等,方向不同,分离后都只受地球引力作用,故加速度相等,因此火箭彼此相对彼此做匀速直线运动,故C正确,D错误。 故选C。 2.【答案】  【解析】略 3.【答案】  【解析】A.两圆形轨迹外切,可知是  衰变,两种新粒子均带正电,根据左手定则可知两种新粒子在磁场中做圆周运动的绕向相同,故A错误; B.根据牛顿第二定律可得 ,解得 ,可见,粒子做圆周运动的轨道半径与动量成正比、与电荷量成反比。根据动量守恒定律可知,原来静止的原子核衰变后两种新粒子动量等大反向。若原来静止的原子核的原子序数为,反冲核的原子序数应为,氦原子核的原子序数为。由已知条件可知,反冲核的轨道半径为  ,故B错误; C.衰变过程释放的核能为 ,得到的射线是  射线,但  射线在空气中电离本领较强,贯穿本领较弱,空气中一张纸就能把  射线挡住,故C错误; D.根据质量守恒定律与电荷数守恒定律可知,该衰变的衰变方程可能为 ,故D正确。 故选D。 4.【答案】  【解析】A、由理想气体状态方程和可得,对于一定质量的理想气体,、、为定值,则与的比值与温度成正比。从图象可知,过程中不变,所以温度不变,因为理想气体的内能只与温度有关,温度不变,内能不变,所以气体的内能不变,故 A错误; B、过程中,压强增大,密度不变,由可知体积不变,即气体不对外做功,。又因为增大,温度升高,内能。根据热力学第一定律,可得,即气体从外界吸收热量,故 B错误; C、过程中,压强减小,密度减小,由可知体积增大,气体对外界做功,故C错误; D、一个循环过程,气体回到初始状态,内能变化。在图象中,图线与坐标轴围成的面积表示的变化量,也与做功有关。由图象可知,循环过程沿顺时针方向,气体对外界做的功大于外界对气体做的功,即。根据热力学第一定律,可得,即气体从外界吸收热量,故 D正确。 5.【答案】  【解析】由题意可知,图丙中点电荷与金属板产生的电场等效于电荷量为的两等量异种点电荷产生的电场的一部分,则点的场强为两点电荷产生的场强的叠加,两异种点电荷电荷量大小均为,它们之间的距离为,则点处的场强大小为,故C正确. 6.【答案】  【解析】【分析】 本题考查牛顿第二定律、万有引力定律等知识,难度较大。 首先对带风帆的滑块进行受力分析,根据牛顿第二定律求出滑块下滑速度为时加速度的表达式,再结合题意即可求出滑块的质量,由星球表面物体的重力近似等于万有引力结合万有引力提供向心力即可解答。 【解答】 解:带风帆的滑块在斜面上受到重力、支持力、摩擦力和空气阻力的作用。沿斜面方向,由牛顿第二定律得: , 而, 联立解得: 由乙图知, 可得滑块的质量为:,故A错误; B.由乙图知:,可得星球表面重力加速度为: 则据万有引力与重力相等有和可得星球的密度为:,故B正确; C.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,此时卫星运动的向心力由重力提供重力和万有引力相等有: 得:,故C错误; D.由知,近地卫星的周期为:,故D错误。 故选B。 7.【答案】  【解析】略 8.【答案】  【解析】初始时链子的重心距圆环下端,刚离开圆环时链子的重心距圆环下端,链子的重心下移了,故A错误,B正确下滑过程,可看作将链子左侧下端部分移到链子右侧下端,重心一直下移,故C错误,D正确。 9.【答案】  【解析】设在点的入射角为,则,,解得,D正确,C错误; 只稍增大时,入射角也增大,则,易得,结合几何关系可知,光束将从间某处射出,A正确,B错误。故选AD。 10.【答案】  【解析】从撤去外力到与地面接触前,、、组成的系统水平方向动量守恒,刚撤去外力时与球刚要与地面接触时,三小球水平方向速度均为,所以球经历了先加速后减速的过程,对球,由机械能守恒可知,解得落地前瞬间球的速度大小,、B正确。 由、、的质量关系以及系统水平方向动量守恒可知,水平方向向左运动、和向右运动设三者的位移大小分别为、、,由动量守恒定律可推得,且,,解得,,,C错误。 当时,设三者的速度大小分别为、、,的速度方向水平向左,的速度方向水平向右,的速度方向斜向右下方,设的速度方向与杆的夹角为,如图所示: 与在沿杆方向的分速度相同,有,与在沿杆方向的分速度相同,有,又因为系统水平方向动量守恒,则有,联立可得,D正确。故选ABD。 11.【答案】 偏小   【解析】【分析】 本题考查重力加速度的测量。 根据位移与时间的关系计算加速度; 写出函数表达式解答; 根据有摩擦使测量的时间偏大解答。 【解答】 根据位移与时间的关系可得,解得; 和的加速度相同,设绳子的拉力为, 对由牛顿第二定律可得:, 对由牛顿第二定律可得:, 结合,联立可得,则斜率,解得; 若考虑轻绳与滑轮之间的摩擦,则每次测量的时间都偏大,则的斜率偏小,则通过该方法测得的重力加速度与真实值相比偏小。 12.【答案】 滑动触头 段电阻线的长度   【解析】【分析】 本题考查测电源电动势的实验,能从题设得出实验原理是解题的关键。 根据螺旋测微器的读数规则得出电阻线的横截面直径; 结合题设和部分电路欧姆定律得出标准电源的内阻两端电压,从而求出定值电阻两端的电压,根据部分电路欧姆定律得出通过定值电阻的电流; 结合分析出测量电动势的原理式即可解题。 【解答】 由图知,; 由于电流计示数为,则标准电源的内阻两端电压, 定值电阻两端的电压, 通过定值电阻的电流强度; 保持滑动变阻器的滑片不动,将置于“”挡,调节滑动触头,使灵敏电流计示数为时,通过定值电阻的电流不变,仍为, 结合分析知,, 又, 联立知,,可见需要测量段电阻线的长度。 13.【答案】网球的逆向运动为平抛运动,对点速度进行分解可得: 解得: 在竖直方向上有: 解得: 、两点间的水平距离为 解得: 答:网球在点与墙壁碰撞时的速度大小为; 网球由点运动到点的时间为; 、两点间的水平距离为。  【解析】根据网球的逆向运动为平抛运动,结合速度的分解分析求解; 根据竖直方向上做自由落体运动分析求解; 根据水平方向上做匀速运动分析求解。 本题考查了平抛运动相关计算,理解水平方向和竖直方向上分别的运动状态是解决此类问题的关键。 14.【答案】解:由楞次定律可知, 垂直纸面向里.               因为                      所以 故: 故圆形导线框的面积才能使、间电压大小为. 设粒子从点射入磁场时速度为,粒子做圆周运动的半径为,如图所示,则:,又, 解得: 故该粒子从孔射入磁场时的速度为: 设此粒子加速的时间为,则由运动的对称性得:,又:,,其中 联立解得: 即此粒子释放的时刻: 此后粒子反向加速的时间: 该时间内粒子运动的位移为: 解得: 故粒子此后反向从点射出电场. 因而此粒子释放的时刻为:        故在时刻由处释放的粒子恰能到达孔但不会从孔射入磁场.  【解析】详细解答和解析过程见【答案】 15.【答案】解:对物块,根据共点力的平衡条件可得:,由题目中图乙可知:, 解得:; 由题目中图乙可知,未挂物块时,弹簧的弹力为,弹簧的压缩量为, 根据胡克定律可得,解得:, 当物块刚要开始滑动时,设弹簧的形变量为,根据共点力的平衡条件可得:, , 从物块刚要滑动到速度减为零的过程中,弹簧弹力对物块做功, 其中和分别为弹簧压缩阶段和拉伸阶段弹簧弹力对物块做的功,则有:, , 所以:, 从物块刚要滑动到速度减为零的过程中,根据机械能守恒定律可得: ,又,联立解得:; 当物块的加速度为零时,物块的速度最大, 设此时弹簧的伸长量为,根据牛顿第二定律可得:,解得:, 由于,说明初始时弹簧的弹性势能与物块速度最大时弹簧的弹性势能大小相等,对物块、组成的系统,从物块开始运动到速度达到最大的过程中, 根据机械能守恒定律可得:, 联立解得:。  【解析】本题主要考查胡克定律、平衡条件以及系统机械能守恒定律的应用。 对物块,根据共点力的平衡条件列式,结合图像即可求解物块的质量; 结合图像和胡克定律求得弹簧的劲度系数,当物块刚要开始滑动时,根据共点力的平衡条件和胡克定律求得弹簧的形变量,根据弹簧弹力的特点和功的公式求解弹簧弹力对物块做的功;根据机械能守恒定律列式求解物块的质量; 当物块的加速度为零时,物块的速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律求解此时弹簧的伸长量,根据机械能守恒定律列式求解物块在运动过程中速度的最大值。 第1页,共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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