2026届广东中山市高三一模物理试题

试卷更新日期:2026-03-25 类型:高考模拟

一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。

  • 1. 某理想变压器如图甲,原、副线圈匝数比4:1,输入电压随时间的变化图像如图乙,R1的阻值为R2的2倍,则(  )

    A、交流电的周期为2.5s B、电压表示数为12V C、副线圈干路电流为R1电流的2倍 D、原线圈的输入功率和副线圈的输出功率之比为14:1
  • 2. 在仓库搬运作业中,有一种常见的支架与底板垂直的两轮手推车。如图甲,质量为m的货物置于底板上,初始时底板水平。之后缓慢下压把手,使支架与水平面夹角变为53° , 如图乙。假设货物与支架、底板间无摩擦,重力加速度为g , 下列说法正确的是(  )

    A、图乙中支架对货物的支持力大小为0.8mg B、下压把手的过程中,手推车对货物的作用力变小 C、下压把手的过程中,支架对货物的支持力减小 D、图乙中支架与水平面夹角为53°时,底板受到的压力小于货物的重力
  • 3. 某同学乘坐摩天轮随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,依次从ABC的运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A、该同学的机械能守恒 B、座舱对该同学的作用力大小一直不变 C、重力对该同学做功的瞬时功率在B点最大 D、仅增大摩天轮匀速圆周运动的转速,该同学在A点受座舱作用力一定增大
  • 4. 如图所示,静电除尘掸是利用静电吸附原理去除灰尘的一种家用清洁工具。除尘掸的超细纤维在擦拭物体表面时,因摩擦带负电,进而吸附物体表面带微弱正电的灰尘。灰尘沿虚线AB靠近除尘掸过程中,下列说法正确的是(  )

    A、A点的电势比B点低 B、灰尘在A点的电势能比B点高 C、灰尘所受电场力做负功 D、灰尘做匀加速曲线运动
  • 5. 如图所示,O为半圆柱形玻璃砖某横截面的圆心,一束复色光垂直于左侧面射向玻璃砖,经玻璃砖折射后分成两束单色光ab。不考虑光在玻璃砖内的反射,已知该玻璃砖对频率越大的光折射率越大,下列说法正确的是(  )

    A、玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 B、将复色光向上平移,a光最先消失 C、在玻璃砖中b光的波长大于a光的波长 D、若某金属被b光照射恰好发生光电效应,则它被a光照射也会发生光电效应
  • 6. 在竖直平面内,质点M绕定点O沿逆时针方向做匀速圆周运动,质点N沿竖直方向做直线运动,M、N在运动过程中始终处于同一高度。t=0时,M、N与O点位于同一直线上,如图所示。此后在M运动一周的过程中,N运动的速度v随时间t变化的图像可能是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 7. 下图为高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的简化图,5节质量均为m的车厢编组运行,只有1号车厢为动力车厢。假设只有1号车厢会受到前方空气的阻力,空气阻力大小满足f=ρSv2 , 其中ρ为空气密度,S为车厢的迎风面积,v为车厢的速度大小,不计其他阻力。开始时,牵引力功率为P , 列车向右做匀速直线运动,当功率瞬间增大到2P时,3号车厢对4号车厢的作用力大小为(  )

    A、255P2ρS3 B、455P2ρS3 C、25P2ρS3 D、45P2ρS3

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. 地球绕太阳的公转可视为轨道半径为R、周期为T的匀速圆周运动,彗星A的椭圆轨道与地球轨道外切,其远日点到太阳中心的距离为2R;小行星B的椭圆轨道与地球轨道内切,其近日点到太阳的距离为R2 , 假设所有轨道共面。已知太阳位于椭圆的一个焦点上,质量为M,G为万有引力常量。不考虑彗星A和小行星B与地球之间的相互作用力,则下列说法正确的有(  )

    A、彗星A在远日点的速度大于地球的公转速度 B、小行星B在近日点的加速度大小为4GMR2 C、彗星A从远日点向近日点运动时,太阳对它的万有引力做正功 D、彗星A从近日点运动到远日点的时间与地球公转周期T的比值为32
  • 9. 图甲是粒子检测装置的示意图,图乙为其俯视图,粒子源释放出的经电离后的碳14C614与碳12C612原子核(初速度不计),经直线加速器加速后由中缝MN进入通道,该通道的上下表面是内半径为R、外半径为3R的半圆环,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于半圆环,正对着通道出口处放置一张照相底片,能记录粒子从出口射出时的位置。当直线加速器的加速电压为U0时,C612原子核恰好能击中照相底片的正中间位置,下列说法正确的有(  )

    A、在图乙中,磁场的方向是垂直于纸面向外 B、C614原子核和C612原子核均能击中照相底片,C614原子核在磁场中的运动时间一定比C612在磁场中的运动时间小 C、加速电压为U0时,C614原子核所击中的位置比C612原子核更远离圆心 D、当加速电压U>25U016时,原子核全部打在外圆环上
  • 10. 下图为弹簧秤的简化图:竖直放置的劲度系数为k的轻弹簧,下端固定,上端与质量为m的托盘栓接,此时弹簧秤示数为零。质量也为m的面团从托盘正上方hh=mgk高处由静止释放,与托盘发生碰撞后立即与托盘粘在一起运动。已知碰撞时间极短运动过程中忽略空气阻力影响,且弹簧始终处于弹性限度内、弹簧秤始终未离开接触面,重力加速度为g。关于面团和托盘粘在一起后运动的过程中,下列说法正确的有(  )

    A、面团与托盘碰撞过程中损失的机械能为12mgh B、面团和托盘粘在一起后向下做减速运动 C、面团和托盘一起运动过程中的最大加速度大小为12g D、面团和托盘一起向上运动过程中弹簧的弹性势能一直减小

三、非选择题:本题共5小题,共54分。

  • 11.
    (1)、如图甲所示,某同学用螺旋测微器和游标卡尺测量某工件的厚度x和长度l , 由图可读出,x=cm,l=cm。

    (2)、图乙为某同学设计的双缝干涉实验的装置图,图中A位置处的实验器材名称为

    (3)、图丙为某同学设计的欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300μA , 内阻Rg=100Ω , 可变电阻R的最大阻值为10 , 电池电动势E=1.5V , 内阻r=0.5Ω。某次实验时,在测量图丙中的电阻Rx时,电流表示数稳定后,指针指在200μA处,此时,电阻的测量值Rx=kΩ。若在进行欧姆调零时,电流表示数略小于Ig , 这种状态下测量电阻时,电阻的测量值将比真实值(填偏大、偏小或不变)

  • 12. 某探究小组想探究篮球与酚醛树脂板碰撞后反弹的高度h与球内气体压强p的关系,所用器材有:厘米刻度尺、可显示球内压强的打气筒、篮球、长木板、重锤线、水平仪、细木条、表面平整的酚醛树脂板、钉子、装有Phyphox软件的智能手机等。实验装置如图甲所示,已知当地重力加速度g

    (1)实验装置与调节

    ①利用水平仪找到一处靠墙的水平地面,将酚醛树脂板置于水平地面上;

    ②利用重锤线调整长木板与地面垂直,用钉子将长木板固定在墙壁上;

    ③将厘米刻度尺竖直贴在长木板上,0刻度线与酚醛树脂板上表面平齐。

    (2)反弹高度测量

    ①选用同一个篮球从h1=180cm高度(球的最低点到反弹面的距离)由静止释放,反弹面选酚醛树脂板的上表面;每次改变篮球内气压值后让其做自由落体运动,测量反弹后的最大高度。以上操作中,固定实验用篮球、释放高度和反弹平面;改变篮球内气压值,以上操作用到的实验方法是

    ②手机紧贴地面,利用Phyphox软件测量篮球前两次撞击地面的时间间隔为t,利用公式h2= , 计算篮球的反弹高度。

    (3)恢复系数e测量

    篮球撞击地面的恢复系数e定义为反弹离开地面瞬间速度大小v2与撞击地面前瞬间速度大小v1的比值,忽略篮球运动过程中受到的空气阻力,则e=。(用h1h2表示)

    (4)反弹高度与球内气体压强的关系

    测量反弹高度与篮球内部压强的关系,根据实验数据,在图乙中画出了反弹高度与压强的关系图像。

    (5)最佳充气压强的计算

    篮球的气压直接影响其弹跳性、滚动性和手感,研究表明,为兼顾弹跳性及控球的需要,篮球从1.8米处释放后的理想反弹高度应在1.25米到1.45米之间,请根据反弹高度与压强的关系图像估计对应的压强范围:

  • 13. 气压传动是利用压缩空气为动力源,实现机械传动的方式,下图为其结构简化图,传动装置由水平气缸、弯管与足够高的竖直气缸构成,竖直气缸与大气相通。活塞1与水平气缸右端距离为L , 初始时刻处于静止状态,活塞2紧靠竖直气缸底端。现缓慢向右推动活塞1,随后活塞2缓慢向上运动。已知大气压强为P0 , 活塞1的面积为3S , 活塞2的面积为S、质量为m。重力加速度为g , 不计一切摩擦与弯管气体的体积,气体温度保持不变。

    (1)、当活塞2开始移动时,求活塞1运动的距离ΔL
    (2)、若已知活塞1被推至水平气缸最右端的过程中,活塞1对气体做功为W1 , 求气体放出的热量Q
  • 14. 某同学为研究拉链拉开和拉合的过程,将拉链装置图甲简化为图乙和图丙所示的模型,图乙中代表链牙的滑块在外力作用下,沿水平方向向中间聚拢,将拉头顶起,实现拉链的拉合。图丙中拉头在竖直向下的压力作用下将代表链牙的滑块沿水平方向向左、右方向推开,实现拉链拉开。已知代表拉头的滑块A形状为等腰三角形,质量为M , 顶角的一半为θ , 代表链牙的滑块BC与滑块A接触面动摩擦因数均为μ , 重力加速度为g。拉动过程中ABC接触面始终贴合,不计其他摩擦力。

    (1)、如图乙所示,在某次模拟拉合的过程中,链牙B和C的速度大小为v1 , 求此时拉头A上升的速度v2
    (2)、如图丙所示,在缓慢拉开的过程中,两侧链牙间始终存在大小为F0 , 方向水平的相互作用力。对滑块A施加竖直向下的压力,使其沿竖直方向缓慢向下运动距离h至接触地面,求此过程中压力做的功W
  • 15. 如图所示,电阻不计的光滑导轨MON固定在绝缘的水平面内,以O为坐标原点建立直角坐标系xOy,OMON关于x轴对称。整个空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、单位长度电阻恒为r0的足够长均匀金属杆ef初始位置与y轴重合,现对金属杆施加一沿x轴正方向的变力F , 使ef从静止开始以恒定加速度a运动。已知ef运动过程中始终与y轴平行且和导轨接触良好,ef的发热功率P与其运动到x轴上位置x的关系为P=kx32,k是大于零的常数。求:

    (1)、电路中电流强度Ief位置x的关系式;
    (2)、导轨MON形状的解析式;
    (3)、ef从x=0运动至x=x0过程中,变力做功WF