贵州省黔东南州2026年高三调研试题（一）物理试题含解析.doc

贵州省黔东南州2026年高三调研试题（一）物理试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、下列粒子流中贯穿本领最强的是（） A．α射线   B．阴极射线  C．质子流 D．中子流 2、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时，镅衰变所释放的射线会将它们电离，从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内，烟雾中的微粒会吸附部分射线，导致电流减小，从而触发警报。则（ ） A．镅放出的是X射线 B．镅放出的是γ射线 C．1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变 D．发生火灾时，烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短 3、如图所示，一光滑半圆形轨道固定在水平地面上，圆心为O、半径为R，一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在距离O点正上方R处的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时，轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放，小球沿圆轨道向下运动，通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m，重力加速度为g，则小球从A点运动到B点的过程中下列说法正确的是（　　） A．小球通过最低点时，橡皮筋的弹力等于mg B．橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大 C．小球运动过程中，橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量 D．小球运动过程中，机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量 4、如图所示，一直角三角形acd在竖直平面内，同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称，点电荷Q1、Q2固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态，取重力加速度为g，下列说法正确的是（　　） A．Q2对P的静电力大小为 B．Q1、Q2的电荷量之比为 C．将P从a点移到b点，电场力做正功 D．将P从a点沿直线移到b点，电势能先增大后减小 5、如图所示，两电荷量分别为－Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上，两者相距为L，以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆，a、b、c、d是圆周上四点，其中a、b在MN直线上，c、d两点连线垂直于MN，下列说法正确的是 A．c、d两点的电势相同 B．a点的电势高于b点的电势 C．c、d两点的电场强度相同 D．a点的电场强度小于b点的电场强度 6、三根通电长直导线垂直纸面平行固定，其截面构成一正三角形，O为三角形的重心，通过三根直导线的电流分别用I1、I2、I3表示，方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导线，当时，O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比，则（　　） A．当时，O点处导线受到的安培力大小为4F B．当时，O点处导线受到的安培力大小为 C．当时，O点处导线受到的安培力大小为 D．当时，O点处导线受到的安培力大小为2F 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、如图所示，在真空中，某点电荷Q形成的电场中，a、b、c三个虚线圆分别表示电场中的三个等势面，它们的电势分别为45V、25V、15V。一粒子q带电荷量大小为0.1C，电性未知，在电场中的运动轨迹如图中实线KLMN所示。下列说法正确的是（ ） A．场源电荷Q带负电 B．粒子q带正电 C．粒子q从K到L的过程中，克服电场力做功3J D．粒子在距场源电荷最近的L处动能为零 8、下列说法中不符合实际的是_______ A．单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性 B．液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势 C．气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的 D．分子间同时存在引力和斥力，且这两种力同时增大，同时减小 E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递 9、在光滑绝缘水平面上，一绝缘轻绳栓着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做顺时针方向的匀速圆周运动，磁场的方向竖直向下，其俯视图如图，若小球运动到A点时，绳子突然断开，关于小球在绳断开后的运动情况，可能的是（ ） A．小球做逆时针匀速圆周运动，半径不变 B．小球做逆时针匀速圆周运动，半径减小 C．小球做顺时针匀速圆周运动，半径不变 D．小球做顺时针匀速圆周运动，半径减小 10、回旋加速器的工作原理如图所示，置于高真空中的D形金属盒半径为R。两盒间的狭缝很小，带电粒子穿过狭缝的时间忽略不计，磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子，在加速器中被加速，加速电压为U。下列说法正确的是（　　） A．交变电场的周期为 B．粒子射出加速器的速度大小与电压U成正比 C．粒子在磁场中运动的时间为 D．粒子第1次经过狭缝后进入磁场的半径为 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）欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求：测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便，电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有： A、待测电源E：电动势约，内阻在间 B、待测G表：量程，内阻在间 C、电流表A：量程2A，内阻约 D、电压表V：量程300mV，内阻约 E、定值电阻：； F、滑动变阻器：最大阻值，额定电流1A G、电阻箱： H、开关S一个，导线若干 （1）小亮先利用伏安法测量G表内阻． ①图甲是小亮设计的实验电路图，其中虚线框中的元件是______；填元件序号字母 ②说明实验所要测量的物理量______； ③写出G表内阻的计算表达式______． （2）测出后，小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到，使其等效为一只电压表，接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r． ①请你在图乙中用笔画线，将各元件连接成测量电路图， （______） ②若利用测量的数据，作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示，则可得到电源的电动势______V，内阻______ 12．（12分） “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示. （1）在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中，打出了一条纸袋如图乙所示．计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起，每5个点取一个计数点，量出相邻计数点之间的距离．该小车的加速度a=___________m/s2.（结果保留两位有效数字） （2）平衡摩擦力后，将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘，然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中，测量小车的加速度．小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表： 砝码盘中砝码总重力F(N) 0.196 0.392 0.588 0.784 0.980 加速度a（m·s-2） 0.69 1.18 1.66 2.18 2.70 请根据实验数据作出a-F的关系图像_____. （3）根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点，请说明主要原因_____． 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.在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B，桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动，经过时间t=0.80s与B发生碰撞，碰后两木块都落到地面上，木块B离开桌面后落到地面上的D点．设两木块均可以看作质点，它们的碰撞时间极短，且已知D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m，木块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.15，重力加速度取g=10m/s1．求： (1)木块B离开桌面时的速度大小； (1)两木块碰撞前瞬间，木块A的速度大小； (3)两木块碰撞后瞬间，木块A的速度大小． 14．（16分）如图所示，半径的四分之一光滑圆弧竖直放置，与粗糙水平地面平滑连接于点，整个空间存在场强大小的匀强电场，竖直边界右侧电场方向水平向右，左侧电场方向竖直向上；小物块（视为质点）大小形状相同，电荷量为，不带电，质量，。从点由静止释放，与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为，P、D间距离，取，间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求： （1）物块运动到点时，受到圆弧轨道支持力的大小； （2）物块碰撞后瞬间，速度的大小和方向； （3）物块第一次碰撞后，过多长时间发生第二次碰撞。 15．（12分）如图一个带有光滑圆弧的滑块B，静止于光滑水平面上，圆弧最低点与水平面相切，其质量为M，圆弧半径为R，另一个质量为的小球A，以水平速度，沿圆弧的最低点进入圆弧，求： (1)小球A能上升的最大高度； (2)A、B最终分离时的速度。 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、D 【解析】 α射线射线的穿透能力最弱，一张纸即可把它挡住，但是其电离能力最强，阴极射线是电子流，能穿透0.5mm的铝板；质子流比电子流的穿透能力要强一些，中子不带电，相同的情况下中子的穿透能力最强． A．α射线，与结论不相符，选项A错误；   B．阴极射线 ，与结论不相符，选项B错误； C．质子流，与结论不相符，选项C错误； D．中子流，与结论相符，选项D正确； 故选D． 2、C 【解析】 AB．镅会释放出射线将它们电离，从而产生电流，而三种射线中α射线能使空气电离，故镅放出的是α射线，故AB错误； C．半衰期为432年，当经864年，发生两次衰变，1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg，还剩下0.25 mg没有衰变，故C正确； D．半衰期由原子核本身的性质决定，与物理条件和化学状态均无关，则温度升高而半衰期不变，故D错误。 故选C。 3、D 【解析】 小球运动到最低点时，根据牛顿第二定律可得F-mg=m，橡皮筋的弹力F=mg+m，故F大于mg，故A错误；根据P=Fvcosα可知，开始时v=1，则橡皮筋弹力做功的功率P=1．在最低点速度方向与F方向垂直，α=91°，则橡皮筋弹力做功的功率P=1，故橡皮筋弹力做功的功率先变大后变小，故B错误；小球运动过程中，根据动能定理知，重力做功和橡皮筋弹力所做的功之和等于小球动能增加量，故C错误。小球和弹簧组成的系统机械能守恒，知小球运动过程中，机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量，故D正确。 4、B 【解析】 A．由于P处于平衡状态，可知Q2对P的静电力大小为 选项A错误； B．同理可知Q1对P的静电力大小为 设ac=L，则 由库仑定律 联立解得Q1、Q2的电荷量之比为 选项B正确； CD．将P从a点移到b点，电场力先做正功，后做负功，电势能先减小后增加，选项CD错误； 故选B。 5、A 【解析】 A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上，可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的，所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定，根据顺着电场线方向电势降低可知，b点的电势最高，c、d两点对称电势相等，a点电势最低；故A正确，B错误. C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等，-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等，根据场强的合成可知两点的总场强大小相等，但方向不同，故c、d两点的电场强度不同；故C错误； D、由点电荷的场强公式，合成可得，方向向左；，方向向右；故；则D错误. 故选A. 本题考查判断电势、场强大小的能力，要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定，并且要充分利用电场的叠加原理进行分析． 6、C 【解析】 根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示 当时，三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等，设为，根据磁场叠加原理可知，此时O点的磁感应强度为 此时O点处对应的导线的安培力 AB．由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比，当时，则有 ， 根据磁场叠加原理可知，此时O点的磁感应强度为 此时O点处对应的导线的安培力 故AB错误； C．当时，有 ， 如图所示 根据磁场叠加原理可知 此时O点处对应的导线的安培力 故C正确； D．当时，有 ， 如图所示 根据磁场叠加原理可知 此时O点处对应的导线的安培力 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、BC 【解析】 A．因为a、b、c三个虚线圆电势分别为45V、25V、15V，说明场源电荷Q带正电，故A错误； B．由粒子运动轨迹可知，粒子与场源电荷之间是斥力作用，粒子q带正电，故B正确； C．粒子q从K到L的过程中，电势升高，电势差为30V，克服电场力做功为 故C正确； D．由运动轨迹可以看出，粒子做曲线运动，在L处速度大小不可能为零，故D错误。 故选BC。 8、BCE 【解析】 A．由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同，即为各向异性，则为单晶体具有各向异性，但并不是所有物理性质都是各向异性的，选项A正确，不符合题意； B．液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势，选项B错误，符合题意； C．气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的，并不是由于气体分子间相互排斥而产生的，选项C错误，符合题意； D．分子间同时存在引力和斥力，且这两种力同时增大，同时减小，选项D正确，不符合题意； E．热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递，选项E错误，符合题意； 故选BCE. 9、ABC 【解析】 AB．如果小球带正电，则小球所受的洛伦兹力方向背离圆心，当洛伦兹力的大小等于小球原来所受合力大小时，绳子断后，小球做逆时针的匀速圆周运动，半径不变，也可能洛伦兹力大于之前合力的大小，则半径减小，故AB正确； CD．若小球带负电，则小球所受的洛伦兹力指向圆心，开始时，拉力可能为零，绳断后，仍然洛伦兹力提供向心力，顺时针做圆周运动，半径不变．若开始靠洛伦兹力和拉力的合力提供向心力，拉力减小为零，小球靠洛伦兹力提供向心力，速度的大小不变，半径变大，故C正确，D错误． 故选ABC。 10、CD 【解析】 A．为了能够使粒子通过狭缝时持续的加速，交变电流的周期和粒子在磁场中运动周期相同，即 A错误； B．粒子最终从加速器飞出时 解得 粒子飞出回旋加速器时的速度大小和无关，B错误； C．粒子在电场中加速的次数为，根据动能定理 粒子在磁场中运动的时间 C正确； D．粒子第一次经过电场加速 进入磁场，洛伦兹力提供向心力 解得 D正确。 故选CD。 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、E G表示数I， V表示数U 电路图见解析 【解析】 （1）[1]．G表本身可以测量通过的电流，但由题意可知，G表内阻较小，无法直接用电压表进行测量，故应与E：定值电阻R0串联后再与电压表并联； [2][3]．同时由于两表量程偏低，且滑动变阻器阻值偏小，为了安全，采用滑动变阻器分压接法；故原理图如甲图所示；为了更好地保护电路，也可以与电阻箱串联后给G供电；故电路图可以是甲图中的任一个； 由欧姆定律可知 解得： 则要测量的量是： G表示数I，V表示数U； （2）①[4]．将G表与电阻箱串联后，可以充当电压表使用，则其应并联在电源两端，滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验，实物电路图如图所示： ②[5][6]．电源的路端电压 U=IG（200+2800）=3000IG 故图象与纵坐标的交点为500μA，则电源的电动势为： E=500μA×3000=1.5V； 内阻 12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力 【解析】 （1）处理匀变速直线运动中所打出的纸带，求解加速度用公式，关键弄清公式中各个量的物理意义，为连续相等时间内的位移差，t为连需相等的时间间隔，如果每5个点取一个点，则连续两点的时间间隔为t=0.1s，（3.68-3.51）m，带入可得加速度=0.16m/s1．也可以使用最后一段和第二段的位移差求解，得加速度=0.15m/s1. （1）根据图中的数据，合理的设计横纵坐标的刻度值，使图线倾斜程度太小也不能太大，以与水平方向夹角45°左右为宜．由此确定F的范围从0设置到1N较合适，而a则从0到3m/s1较合适．设好刻度，根据数据确定个点的位置，将个点用一条直线连起来，延长交与坐标轴某一点．如图所示． （3）处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义，能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解．与纵坐标相交而不过原点，该交点说明当不挂砝码时，小车仍由加速度，即绳对小车仍有拉力，从此拉力的来源考虑很容易得到答案，是因为砝码盘的重力，而在（1）问的图表中只给出了砝码的总重力，而没有考虑砝码盘的重力． 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) (1) (3) 【解析】 (1)木块离开桌面后均做平抛运动，设木块B离开桌面时的速度大小为，在空中飞行的时间为t′．根据平抛运动规律有：， 解得： (1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动，根据牛顿第二定律，木块A的加速度： 设两木块碰撞前A的速度大小为v，根据运动学公式，得 (3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为，根据动量守恒定律有： 解得：. 14、（1）60N；（2）6m/s，方向水平向右；18m/s，方向水平向右；（3）7.2s； 【解析】 (1)物块A从Q到P过程，由动能定理得： ， 代入数据解得： vP=10m/s， 在P点，由牛顿第二定律得： ， 代入数据解得： F=60N； (2)物块A从P到D过程，由动能定理得： ， 代入数据解得： v1=12m/s， A、B发生弹性碰撞，碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律得： mAv1=mAvA+mBvB， 由机械能守恒定律得： ， 代入数据解得： vA=6m/s，方向水平向右 vB=18m/s，方向水平向右 (3)A、B碰撞后，由牛顿第二定律得， 对A： qE-μmAg=mAaA， 对B： μmBg=mBaB， 代入数据解得： ， aB=2m/s2， 设经过时间t两物块再次发生碰撞，由运动学公式得： ， 代入数据解得： t=7.2s； 15、 (1)4R；(2)，。 【解析】 (1)设小球A能上升的最大高度为H，A刚脱离B时水平方向的速度为v，对A、B，由水平方向动量守恒及能量守恒，有 带入v0=，可得小球A能上升的最大高度 H=4R； (2)设A、B最终分离时的速度分别为v1和v2，由水平方向动量守恒及能量守恒，有 解得 ，。