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黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤中学2026届高三高考考前质量监测物理试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13493125 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:19 大小:719.50KB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
黑龙江省哈尔滨市阿城区龙涤中学2026届高三高考考前质量监测物理试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为 A.10.2eV B.12.09ev C.12.75eV D.13.06eV 2、一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的(  ) A.半径越小 B.周期越小 C.线速度越小 D.向心加速度越小 3、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 (   ) A. B., C., D., 4、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( ) A.飞出时的初速度大小可能相等 B.飞出时的初速度竖直分量可能相等 C.在空中的时间可能相等 D.撞击墙壁的速度可能相等 5、质量为m的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l,另一质量也为m且可视为质点的物体从箱子中央以v0=的速度开始运动(g为当地重力加速度),如图所示。已知物体与箱壁共发生5次完全弹性碰撞。则物体与箱底的动摩擦因数的取值范围是(  ) A. B. C. D. 6、如图所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上;小滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点;O'是三根细线的结点,bO'水平拉着重物B,cO'沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于静止状态,g=10 m/s2,若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是N,则下列说法中正确的是(  ) A.弹簧的弹力为N B.重物A的质量为2.5kg C.桌面对重物B的摩擦力为N D.OP与竖直方向的夹角为60° 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、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)(  ) A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒 B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比 D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J 8、下列说法中正确的是 。 A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性 B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的 C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小 D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性 9、如图所示,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是( ) A.若A点电势为5V,则B点电势为5V B.同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能 C.在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿GH连线向H点运动 D.在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动 10、如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定于竖直平面内,a为圆环的最低点,c为圆环的最高点,b点与圆心O等高,该空间存在与圆环平面平行的匀强电场。质量为m、带电量为+q的小球P套在圆环上,沿环做圆周运动,通过a、b、c三点时的速度大小分别为、、。下列说法正确的是(  ) A.匀强电场方向水平向右 B.匀强电场场强大小为 C.小球运动过程中对圆环的最大压力为7.5mg D.小球运动过程中对圆环的最小压力为1.25mg 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)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度以和所受拉力F的关系图象。他们在水平轨道上做了实验,得到了图线,如图()所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量_________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_________(g取10m/s2)。 12.(12分)小宇同学利用图示器材探究电路规律: (1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值; (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(___) A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先减小后增大 D.先增大后减小 (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V.(结果保留两位小数) 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,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。 (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度; (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度; (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。 14.(16分)如图所示,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t=0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M=3kg,高h=0.2m,与地面间的动摩擦因数μ=0.2;滑块质量m=0.5kg,初始位置距木板左端L1=0.46m,距木板右端L2=0.14m;初速度v0=2m/s,恒力F=8N,重力加速度g=10m/s2。求: (1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间; (2)滑块离开木板时,木板的速度大小。 15.(12分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.1. (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能; (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q; (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示) 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】 一个氢原子处于激发态最多可以辐射三种不同频率的光子,则该氢原子处于n=4激发态,该氢原子处于基态时吸收的光子能量为: hv =(-0.85eV)-(-13.6 eV)=12.75eV. ABD.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,ABD错误; C.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,C正确. 2、B 【解析】 A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示: 速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得: , Ek=mgLsinθtanθ, 则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。 B.根据,θ越大,cosθ越小,则周期T越小,故B正确。 C.根据,知线速度越大,故C错误。 D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】 对水平细线被剪断前的整体和小球B受力分析,求出两段弹簧中的弹力。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变,对A和B分别受力分析,由牛顿第二定律求出AB各自的加速度。 【详解】 设两球的质量均为m,倾斜弹簧的弹力为,竖直弹簧的弹力为。对水平细线被剪断前的整体受力分析,由平衡条件可得:,解得:。对水平细线被剪断前的小球B受力分析,由平衡条件可得:。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变。对水平细线被剪断瞬间的A球受力分析知,A球所受合力与原来细线拉力方向相反,水平向左,由牛顿第二定律可得:,解得:。对水平细线被剪断瞬间的B球受力分析知,B球的受力情况不变,加速度仍为0。故D项正确,ABC三项错误。 未剪断的绳,绳中张力可发生突变;未剪断的弹簧,弹簧弹力不可以突变。 4、A 【解析】 C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误; B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误; D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误; A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。 故选A。 5、C 【解析】 小物块与箱子组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得 解得 对小物块和箱子组成的系统,由能量守恒定律得 解得 由题意可知,小物块与箱子发生5次碰撞,则物体相对于木箱运动的总路程 , 小物块受到摩擦力为 对系统,利用产热等于摩擦力乘以相对路程,得 故 , 即,故C正确,ABD错误。 故选C。 6、C 【解析】 A. 设悬挂小滑轮的斜线中的拉力与O′a绳的拉力分别为T1和T,则有: 2Tcos30°=T1 得: T=20N 以结点O′为研究对象,受力如图 根据平衡条件得,弹簧的弹力为 F1=Tcos60°=10N 故A错误; B. 重物A的质量 故B错误; C. 绳O′b的拉力 根据平衡条件可知,桌面对重物B的摩擦力为N,故C正确; D. 由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相等,根据对称性可知,细线OP与竖直方向的夹角为30°.故D错误。 故选:C。 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、AC 【解析】 A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确; B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为: 根据功能关系可知: 即: 在地球表面处忽略地球的自转: 则联立以上方程可以得到: 故B错误; C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为: 故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确; D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为: 由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误; 故选AC。 8、AB 【解析】 A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确; B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确; C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误; D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。 故选AB。 9、AD 【解析】 A.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确; B.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误; C.由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误; D.在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。 故选AD。 10、AC 【解析】 A.从最低点到最高点: 解得: 故ac连线为等势线,从a到b,有 解得: 电场线垂直于等势线,且沿电场线方向电势逐渐降低,故匀强电场方向水平向右,故A正确; B. 匀强电场场强大小 故B错误; C.电场力 当电场力与重力合力与圆心在一条直线上时,对圆环的压力达到最大和最小,根据几何关系可知,最大速度 根据牛顿第二定律 解得最大支持力为: 根据牛顿第三定律可知,最大压力为1.5mg;根据几何关系可知,最小速度 根据牛顿第二定律 解得最小支持力为: 故C正确D错误。 故选AC。 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、0.5 0.2 【解析】 [1]由图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象的斜率 所以滑块和位移传感器发射部分的总质量 [2]由图形b得,在水平轨道上F=1N时,加速度a=0,根据牛顿第二定律得 解得 12、滑动变阻器 A 1.48 【解析】 (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻. (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确. (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r) 将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:. 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),方向沿传送带向下;(3) 【解析】 (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有 又 解得 (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有 解得 解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有 解得,方向沿传送带向下 解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有 解得第二次碰前相对的速度 则对地的速度为 方向沿传送带向下 解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有 解得,方向沿传送带向下 (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有 解得 解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以 解得,方向沿传送带向下 从第一次碰后到第三次碰前的位移 传送带对做的功 解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则 解得 而 传送带对做的功 解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度 描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下 结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移 传送带对做的功 14、 (1)0.2s(2)0.6m/s 【解析】 (1)设滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为t0,以地面为参考系,滑块离开木板后做自由落体运动,根据运动学公式知,得 t0==0.2s (2)以木板为研究对象,向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律 F+μ(m+M)g=Ma1 得 a1=5m/s2 则木板减速到零所经历的时间 t1==0.4s 所经过的位移 s1==0.4m 由于s1<L1,表明这时滑块仍然停留在木板上,此后木板开始向左做匀加速直线运动,摩擦力的方向改变,由牛顿第二定律 F-μ(m+M)g=Ma2 得 a2=m/s2 滑块离开木板时,木板向左的位移 s2=s1+L2=0.54m 该过程根据运动学公式 s2= 得 t2=1.8s 滑块滑离瞬间木板的速度 v2=a2t2=0.6m/s。 15、 (1) (2) (3) 【解析】 试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度. (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有: 碰撞时损失机械能 解得: (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为 由动量守恒得: 由机械能守恒得: 解得: C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速 由牛顿第二定律得: 由速度位移公式得: 联立解得:x=11.25m<L 加速运动的时间为t,有: 所以相对位移 代入数据得: 摩擦生热 (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速 则有: 根据牛顿第二定律得: 联立解得: 设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速 则有: 解得: 对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中 系统动量守恒,则有: 由机械能守恒得: 解得: 同理得: 所以
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