2027届广东深圳市罗湖区多校高三一模物理试题

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2026-09-16
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2026-2027学年第一学期学业质量检测 高三 物理 2026.9 注意事项: 1.本试卷共6页,满分100分,考试用时75分钟: 2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级和姓名填在答题卡上,正确粘贴条形码: 3、作答选择题时,用2B铅笔在答题卡上将对应答案的选项涂黑; 4.非选择题的答案必须写在答题卡各题目的指定区域内相应位置上,不得使用铅笔和 涂改液: 5、考试结束后,考生上交答题卡。 一、单项选择题:本题共7小题目,每小题4分,共28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.利用电磁感应涡流原理制作的简易加热器,在线圈上端放置一盛水金属 杯,接通交流电源可加热水。若要缩短加热时间,可行的措施是() A.增加线圈的匝数 铁芯 B.降低交流电源的频率 交流电源 C.将金属杯换为木质杯 D.将交流电源换成电动势更大的直流电源 题1图 2.如图甲所示,2025蛇年春晚,国产机器人集体扭秧歌引人注目,动作丝滑堪比人类。若 其中一台机器人在某段直线运动的速度一时间图 Av/(m's-1) 像如图乙所示,下列说法正确的是() 4.8 A.0~4s内,机器人的平均速度大小为2.4m/s 4.2 4.0 B.4~12s内,机器人静止 C.12~14s内,机器人的加速度大小为0.1m/s2 04 1214s 图甲 图乙 D.12~14s内,机器人的位移大小为16.4m 题2图 3.投壶是春秋战国时期流行的一种游戏,规则是参与游戏的人需要在一定距离外把小球投 进壶里。某人先后从同一位置投射出两个相同的小球,第一次初速度1 水平,第二次初速度2斜向下,如图所示,两个小球均从壶口同一位置 落入壶中,不计空气阻力,两个小球从投出到运动至壶口的过程中() A.运动时间相同 B.落到壶口时的速率相同 C.动能变化量相同 D.动量变化量相同 题3图 4.“天问一号”探测器到达火星附近,经“刹车”被火星捕获,进入大椭圆轨道,近火点为 A点。探测器到达大椭圆轨道远火点B时进行变轨,通过调整轨道平面、降低近火点高 度,使轨道变为经过火星南北两极的极轨,如图所示。关于探测器的运动,下列说法正 确的是() 极轨 A.由A向B运动过程中速度变大 地火轨道 B.变轨后在B点的速率小于变轨前的速率 火星 C.变轨后在B点的加速度大于变轨前的加速度 D.大椭圆轨道的机械能小于它在极轨的机械能 捕获后的大椭圆轨道 题4图 高三物理试卷第1页共6页 5.如图甲所示,被称为“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圆轨道外侧旋转不脱落,其原理可等 效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的铁球(视为质点) 沿轨道外侧运动,A、B分别为轨道的最高点和最低点, 固定支架 轨道 轨道对铁球的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不 计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,则() A.铁球绕轨道可能做匀速圆周运动 陀螺 B o B.铁球绕轨道运动过程中机械能不守恒 e C.铁球在A点的速度必须大于√gR 题5图 D.轨道对铁球的磁性引力至少为5mg,才能使铁球不脱轨 6. 如图所示,足够长的木板Q静置在水平地面上,滑块P以水平速度vo=2m/s从左端滑 上Q。已知P、Q的质量分别为mp=2g,mg=1kg,P、Q之间的动摩擦因数41=0.1, Q与地面之间的动摩擦因数2=015,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取 10m/s2。vp、vo分别表示P、Q的速度,Ekp、Eko分别表示P、Q的动能,xp、xo分别表 示P、Q的位移,下列图像正确的是() P 0 777nni7nnii7n7nnnnn77n177 题6图 vo/(m-s) ↑/(ms 个ErJ 4 A B D 0 2§ 1 is 2/茄 2 xo/m 7.打篮球时,篮球与地面作用的过程会产生声音,声音的持续时间与作用过程时间非常接 近。某同学在安静环境中在t=0时刻将篮球从一定高度处由静止释放,用手机记录环境 声音随时间的变化情况,如图所示。不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2,篮 球的质量为0.6kg,地面水平。下列说法正确的是() 10 第1次接:0.0223 第2次接缅:0.0209 也8 6 瓶女 0 0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.5 时间(秒) 题7图 At=0时刻,篮球静止释放的高度约为h1=1.5m B.篮球第一次与地面作用后瞬间的速度大小约为3m/s C.0.5s~1.4s内,篮球与初始释放位置的最近距离约为0.6m D.篮球第一次与地面接触的过程中损失的机械能约为2.7J 高三物理试卷第2页共6页 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有 多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.嫦娥七号计划于2026年发射,由于月球上没有空气,某同学提议在旗帜上固定导线,通 过电磁场的相互作用使旗帜飘扬起来。现在给光滑水平面上的旗帜等间距地固定α、b、c 三根相同长直导线、并通入大小相等、方向如图所示的电流,则旗帜能够保持平展的是() A B b D b 9.如图所示,送水工人用推车在水平路面运桶装水,水桶对板OA、OB的压力分别为F、 F2,向左运送过程中水桶与推车保持相对静止,OA处在竖直方向,∠AOB为锐角且保 持不变。到达目的地后,另一工人将板OA由竖直转至水平 水桶 把手 即可将水桶卸下。全程车把手距地面的高度不变,忽略水桶 A 与板间摩擦,下列说法正确的是() B A.推车由静止突然启动时,F减小,F2增大 B.推车由匀速突然减速时,F增大,F2不变 C.在OA由竖直缓慢转到水平过程中,F先减小后增大 D.在OA由竖直缓慢转到水平过程中,F2先增大后减小 题9图 10.新一代复兴号CR450型电力动车组将于2026年在成渝中线展开测试。小华通过AI模 拟动车由静止启动时速度与加速度随时间变化图线,如图2所示。为了分析A1模拟的 科学性,小华查询资料获取相关参数:动车质量约为400吨,最大牵引功率为1.1×10W, 加速至400km/h仅需4分40秒。下列说法错误的是() CR450动车组起步加速过程运动学曲线 速度(y-)… 加速度(a-) 400 a=1.054m/s 1 350 280s开始匀速 300 =400km/h 0.89 250 200 150 =174.5km/h 100 4 0.2 50 00 50 100 1502002503003560 图1 图2 题10图 A.由图可知动车加速过程加速度先增大后减小 B.图中0-280s内a-t图线与坐标轴所围的面积约为111m/s C.分析参数可知动车由静止加速至最大速度过程中牵引力做功约为3.08×10J D.分析参数可知动车加速度的最大值可以达到图中峰值1.054m/s2 高三物理试卷第3页共6页 三、实验题(本题包括2个小题,共16分) 11.某同学设计如图甲所示的装置探究力与加速度的关系。将一端带有定滑轮的长木板固定 在水平桌面上,木板上放一小车,将木板的左端适当抬高。在动滑轮下系一矿泉水瓶,通过 改变瓶内水的质量可以改变细线对小车的拉力,同时一端固定的竖直轻弹簧的伸长量也 相应变化。用打点计时器与纸带测出小车运动的加速度α,用刻度尺测出弹簧的长度l。 打点计时器 小车 细线 纸带 弹簧 矿泉水瓶 甲 题11图 (1)关于此实验,以下说法正确的是 A.拉小车的细线应与木板平行 B.补偿阻力时细线应系在小车上 C.补偿阻力时小车上要挂上纸带,打点计时器应工作 D.本实验需满足矿泉水瓶(含瓶内水)的总质量远小于小车的质量 (2)某次实验打出的一条纸带如图乙所示,测出纸带上点迹清晰的相邻六个点间第1、3两 点间的距离为x1,4、6两点间的距离为2。已知打点周期为T,则小车运动的加速度 a= (用x1、x2、T表示)。 (3)不考虑滑轮与细线间的摩擦,已知小车的质量为M,实验中通过改变瓶内水的质量, 测出小车运动的加速度α与相应弹簧长度1,结合测量数据拟合出a-l图像如图丙所示, 测出直线的斜率为k,纵截距为-b,则弹簧的劲度系数ko= ,弹簧原长0=。 12.某学生实验小组要测量一段合金丝的电阻率。所用实验器材有: 待测合金丝样品(长度约1m)、螺旋测微器、学生电源E(电动势0.4V,内阻未知)、 米尺(量程0~100cm)、滑动变阻器(最大阻值202)、电阻箱(阻值范围0-999.99)、 电流表(量程030mA,内阻较小)、开关S1、S2、导线若干; 四平平阿平呼 ×100 ×10 ×0.1 图3 图1 图2 题12图 (1)将待测合金丝样品绷直固定于米尺上,将金属夹分别夹在样品20.00cm和70.00cm位 置,用螺旋测微器测量两金属夹之间样品的横截面直径,读数如图3所示,其示数为 mm. 高三物理试卷第4页共6页 (2)该小组采用限流电路,则图1中电流表的“+”接线柱应与滑动变阻器的接线柱 (选填“α”或“b”)相连。闭合开关前,滑动变阻器滑片应置于 端(选填 “左”或“右"”)。 (3)断开S2、闭合S1,调节滑动变阻器使电流表指针恰好指到15.0mA刻度处。断开S1、 闭合S2,保持滑动变阻器滑片位置不变,旋转电阻箱旋钮,使电流表指针仍指到15.0mA 处,此时电阻箱面板如图2所示,则该合金丝的电阻率为 2·m(取π=3.14, 结果保留2位有效数字)。 (4)为减小实验误差,可采用的做法有 (多选)。 A.换用内阻更小的电源 B.换用内阻更小的电流表 C.换用阻值范围为0~99.99Q的电阻箱 D.多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率,再求平均值 (5)为进一步“研究影响导体电阻的因素”,利用图4所示的实验装置,a、b、c、d是四 段不同的金属导体。在长度、横截面积和材料三个因素中,b、c、d跟a相比,分别 只有一个因素不同。用电压表分别测量a、b、c、d两端的电压,这样就可以得出长度、 横截面积和材料这三个因素与导体电阻的关系。理由是 图4 四、计算题(本题包括3个小题,共38分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的 演算步骤,只写出最后答案的不能给分,有数值计算的题,必须明确写出数值和单位。) 13.图甲为某款调速装置的结构简图,竖直光滑杆固定在水平杆的中央,套在竖直光滑杆的 轻弹簧上端连接一圆环,下端固定在竖直光滑杆的底部。一细线穿过水平杆中央的光滑 小孔,上端连接圆环,下端连接小球,初 光滑杆 始时,整个装置处于静止状态。现让该装 置绕竖直中心轴转动起来,角速度缓慢增 轻质弹簧集 水平杆 大,当细线与竖直中心轴夹角为60°时, 让小球保持匀速转动,如图乙,此时小球 和小孔间细线的长度为2m。已知轻弹簧的 细线 劲度系数-200N/m,圆环、小球均视为质 点且质量均为1kg,重力加速度g大小取 10m/s2,运动过程中,细线没有发生缠绕, 不计空气阻力,求: 甲 (1)该装置匀速转动的角速度w: 题13图 (2)从初始时至小球匀速转动,圆环移动的距离h。 高三物理试卷第5页共6页 14.铝矿石广泛应用于航空航天、交通运输等国家重要装备制造领域。某矿山采用倾斜传送 带筛选矿石,流程如下:将碎石原料轻放在长度L=5m、倾角030°的倾斜传送带底端, 传送带以=5/s的速度沿逆时针匀速转动。顶端出口处通过自动化选矿门将高品位矿 石送入治炼环节,低品位碎石残渣从传送带顶端沿切线抛出落入渣土车,传送带顶端相 对渣士车的竖直高度为H=1.2m。己知碎石与传送带间的动摩擦因数μ=3,重力加速 2 度g=10m/s2,不计空气阻力。求: 选矿门 残渣 原料 题14图 (1)碎石在传送带上的加速度大小a; (2)碎石从底端由静止开始运动至传送带顶端时的速度大小0; (3)碎石残渣落入渣土车时的速度大小2,以及其从释放到落入渣土车的总时间t。 15.如图所示,在光滑绝缘水平桌面上建立xOy坐标系,在第一、二象限内分别有沿y轴负 方向和沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小均为E。虚线为以坐标原点O为中心的 边长等于8b的正方形边界。一质量为m,电荷量为g(q>0)的小球甲从第二象限内某 点由静止释放,释放点坐标满足y=-。若小球甲释放点的横坐标x1=一b,一段时间 后小球甲与静止在x轴上质量为m的不带电小球乙发生碰撞,碰后粘在一起。求: [4b 甲 -4b Ab -46 题15图 (1)小球乙最初的位置坐标; (2)小球甲、乙碰撞损失的机械能的大小E损: (3)若将小球甲从曲线上任意位置释放,同时移去小球乙,求小球甲从进入第四象限到正 方形右侧边界的最长时间tm 高三物理试卷第6页共6页2026-2027学年第一学期学业质量检测 高三 物理答案 2026.9 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A C C B D C D AB BC CD 11.(7分)(1)AC(1分) 2 (2分) 3) M(2分) 是2分) 12.(9分)(1)0.730(1分)(2) a(1分) 左(1分) (3)2.7×10-6(2分)(4)CD(2分) (5)每段导体两端的电压与它们的电阻成正比(2分) 13.(10分)1)w=V10rad/s(2)h=0.05m 解:(1)(4分)对小球受力分析,由牛顿第二定律 mg tan0=mw2r(2分) r=Lsin0(1分) 解得w=√1orad/s(1分) (2)(6分)初始时,对圆环、小球整体受力分析,k△x=2mg(1分) 整个装置以角速度ω匀速转动时,设弹簧的形变量为4x,细线中的拉力大小为T 对圆环受力分析,k△x=mg+T(2分) 对小球受力分析,竖直方向,g=Tos0(1分) 根据几何关系h=△x-△x(1分) 解得h=0.05m(1分) 2 14.(13分)(1)2.5m/s2(2)5m/s3)7m/8,2.8s 解:(1)(3分)对碎石受力分析,根据牛顿第二定律有 mg cos0-mg sin0=ma(2分) 解得a=2.5m/s2(1分) (2)(4分)假设碎石加速到与传送带共速,运动的位移好=2ax1(2分) 解得x1=5m=L(1分) 故正好等于传送带长度,说明碎石到达顶端时刚好共速,因此v=v1=5m/s(1分) (3)(6分)碎石抛出后下落过程,由动能定理有mgH=m吃-m6(2分) 代入数据得v2=7m/s(1分) 设碎石在传送带上的运动时间为4,由vo=at1(1分) 解得t1=2s 设竖直向.卜为正方向,斜.上抛时间为2-H=1sn30t2-9号(1分) 解得t2=0.8s 故总时间t=t1+t2=2.8s(1分) 15.(15分)(1)(2b,0)(2)Eqb 3)2© 解:(1)(5分)由题可知,释放点的坐标(-b,b)小球运动到y轴时, 根据动能定理Eqb=m哈(1分)(用牛顿运动定律和运动学公式也可以) 可得v0= 2Eq地 √m 小球在第一象限后做类平抛运动b=2(1分) x=vot(1分) 其中Eg=ma(1分) 解得x=2b 小球乙最初的位置坐标(2b,0)。(1分) (2)(4分)碰撞前小球甲的速度卵=a+话=2受(1分) 碰撞过程中满足动量守恒mv甲=2mv(1分) 损失机械能的大小B物=mw-×2m2(1分)解得E=B9b(1分) (3)(6分)设小球释放点的坐标(x,)满足y= 在第二象限内,根据动能定理Eg州=m片(1分) 进入第一象限后做类平抛运动,则y=t2,x=t,=al(1分) 解得6=、严女=26,%= 进入第四象限后做匀速运动,若从正方形右侧边界射出,则x轴方向4b一x=t“(1分) 在y轴方向.上vvt”=att“≤4b(1分) 时间取最大值时x=-?(1分)代入可得tm=】 -8m=2, 画(1分)

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