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河北省涿鹿县北晨学校2025-2026学年高三考前模拟物理试题含解析.doc

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河北省涿鹿县北晨学校2025-2026学年高三考前模拟物理试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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、2020年全国第十四届冬季运动会在呼伦贝尔市举行。为此全市都在开展丰富多彩的冰上运动。如图所示,在游乐场的滑冰道上有甲、乙两同学坐在冰车上进行游戏。当甲从倾角为θ的光滑冰道顶端A由静止开始自由下滑时,在斜面底部B处的乙通过冰钎作用于冰面,从静止开始沿光滑的水平冰道向右做匀加速直线运动。已知甲、乙和冰车均可视为质点,甲通过斜面与水平面的交接处(B处)时,速度的方向改变、大小不变,且最终甲刚好能追上乙,则(  ) A.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定不相等 B.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等 C.甲在斜面上的加速度一定小于乙的加速度 D.无法求出甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比 2、2017年11月5日,又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空,并成功进入预定轨道,两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。如果两颗卫星的质量均为M,其中的1号卫星轨道距离地面高度为h,2号卫星轨道距离地面高度为h',且h'>h,把地球看做质量分布均匀的球体,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度大小为g,引力常量为G下列说法正确的是(  ) A.l号卫星绕地球运动的线速度 B.1号卫星绕地球运动的周期 C.1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为 D.稳定在轨运行时1号卫星的机械能大于2号卫星的机械能 3、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内(  ) A.物体的加速度大小为2 m/s2 B.弹簧的伸长量为3 cm C.弹簧的弹力做功为30 J D.物体的重力势能增加36 J 4、关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是(  ) A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光强度的增大而增大 B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,辐射出光子 C.核反应方程中的X是中子 D.轻核聚变的过程质量增大,重核裂变的过程质量亏损 5、如图所示,在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子(不计粒子间相互作用)以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出(包括E、F点)其中EO与FO(O为圆心)之间夹角为60°。不计粒子重力.下列说法正确的是(  ) A.粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越长 B.粒子在磁场中运动的时间可能为 C.粒子在磁场中运动的时间可能为 D.粒子的最小速率为 6、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OB>OC,由图可知(  ) A.C点的电势低于B点的电势 B.B点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同 C.正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动 D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正功后作负功 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,实线为正电荷与接地的很大平板带电体电场的电场线,虚线为一以点电荷为中心的圆,a、b、c是圆与电场线的交点.下列说法正确的是( ) A.虚线为该电场的一条等势线 B.a点的强度大于b点的强度 C.a点的电势高于b点的电势 D.检验电荷-q在b点的电势能比c点的大 8、如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是(  ) A.0~t1时间内P端电势高于Q端电势 B.0~t1时间内电压表的读数为 C.t1~t2时间内R上的电流为 D.t1~t2时间内P端电势高于Q端电势 9、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是(  ) A.过程中,外界对气体做功 B.过程中,气体分子的平均动能不变 C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多 D.过程中,气体温度降低 E.过程中,单位体积内的气体分子数减少 10、下列说法正确的是( ) A.随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大 B.把细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关 C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点 D.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸收热量 E.热力学第二定律使人们认识到,一切与热现象有关的宏观自然过程都是有方向性的 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)如图甲,是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,当质量为的小车,在1条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为;当用2条、3条完全相同的橡皮筋进行第2次、第3次实验时,由于每次实验中橡皮筋的拉伸长度相同,因此第2次、第3次实验中,橡皮筋对小车做的功分别为、,每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带求出。则: (1)关于该实验,下列说法中正确的是__(填选项序号字母)。 A.必须平衡摩擦力 B.打点计时器可以用干电池供电 C.每次实验,小车必须从同一位置由静止释放 D.可以选用规格不相同的橡皮筋 (2)图乙为某次用1条橡皮筋实验打出的纸带,测得、、、、相邻两点间的距离分别为,,,,则小车获得的最大速度为__。如果用2条橡皮筋做实验,那么,在理论上,小车获得的最大动能为__(结果保留两位有效数字)。 12.(12分)某同学利用图(a) 所示电路测量量程为3 V的电压表①的内阻(内阻为数千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R (最大阻值9999.9 Ω),滑动变阻器R(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2 (最大阻值5 kΩ),直流电源E(电动势4 V,内阻很小)。开关1个,导线若干。 实验步骤如下: ①按电路原理图(a)连接线路; ②将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到与图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S; ③调节滑动变阻器,使电压表满偏; ④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00 V,记下电阻箱的阻值。 回答下列问题: (1)实验中应选择滑动变阻器________(填“R1”或“R2”); (2)根据图(a)所示电路将图(b)中实物图连线; (____) (3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为1500.0Ω,若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为______Ω(结果保留到个位); (4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满刻度电流为_____(填正确答案标号)。 A.100 μA B.250 μA C.500 μA D.1mA 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,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求: ①左管中倒入的水银柱的长度; ②气柱Ⅰ的长度变为多少。 14.(16分)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。 某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。 为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析: (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v; (2)圆轨道的半径R和小球的质量m; (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。 15.(12分)如图,上端开口的竖直汽缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,两活塞用刚性轻杆连接,两活塞间充有氧气,小活塞下方充有氮气.已知:大活塞的质量为2m,横截面积为2S,小活塞的质量为m,横截面积为S;两活塞间距为L;大活塞导热性能良好,汽缸及小活塞绝热;初始时氮气和汽缸外大气的压强均为p0,大活塞与大圆筒底部相距,两活塞与气缸壁之间的摩擦不计,重力加速度为g.现通过电阻丝缓慢加热氮气,求当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氮气的压强. 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、B 【解析】 AB.设甲到达B的时间为t1,追上B的时间为t2,水平面都是光滑的,A到达水平面后做匀速直线运动,设甲的速度为v,则甲在水平面上的位移 ① 乙做匀加速直线运动,被甲追上时的速度也是v,乙的位移 ② 联立①②可得 可知到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等,故A错误,B正确; C.由以上的分析可知,甲的速度达到v用的时间少,所以甲在斜面上的加速度一定大于乙的加速度,故C错误; D.AB之间的距离 所以甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比为2,故D错误。 故选B。 2、A 【解析】 A.设地球质量m,根据公式 和 解得 故A正确; B.根据公式 和 解得: 故B错误; C.根据 所以 故C错误; D.由于,卫星从低轨道向高轨道要点火加速,化学能转化为机械能,所以稳定在轨运行时1号卫星的机械能小于2号卫星的机械能,故D错误。 故选A. 3、B 【解析】 A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为 a==1 m/s2 选项A错误; B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律, F-mgsin 30°=ma 解得F=6 N。由胡克定律F=kx可得弹簧的伸长量x=3 cm,选项B正确; CD.在t=1 s到t=3 s这段时间内,物体动能增大 ΔEk= =6 J 根据速度—时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x=6 m,物体重力势能增加 ΔEp=mgxsin 30°=30 J 根据功能关系可知,弹簧弹力做功 W=ΔEk+ΔEp=36 J 选项C、D错误。 4、C 【解析】 A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关,选项A错误; B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误; C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是中子,选项C正确; D.轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。 故选C。 5、B 【解析】 ABC.粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示; 对于速率最小的粒子从F点射出,轨迹半径设为r1,根据图中几何关系可得: 解得 根据图中几何关系可得 解得θ1=60°,所以粒子轨迹对应的圆心角为120°; 粒子在磁场中运动的最长时间为 对于速率最大的粒子从E点射出,轨迹半径设为r2,根据图中几何关系可得 解得 根据图中几何关系可得 所以θ2<60°,可见粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越短,粒子的速率越小运动时间越长,粒子在磁场中运动的最长时间为,不可能为,故B正确、AC错误; D.对从F点射出的粒子速率最小,根据洛伦兹力提供向心力可得 解得最小速率为 故D错误。 故选B。 6、B 【解析】 根据电势的图象直接读出电势高低.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。 【详解】 A.由图知,C点的电势高于B点的电势.故A错误; B.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确; C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误; D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。 故选B。 本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。 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、CD 【解析】 A.虚线上各点的电场线与虚线不都是垂直的,则虚线不是该电场的一条等势线,选项A错误; B.因b点的电场线较a点密集,则a点的强度小于b点的强度,选项B错误; C.正电荷到a点间平均场强比正电荷到b点的平均场强小,则正电荷与a点间电势差小于正电荷与b点间电势差,可知a点的电势高于b点的电势,选项C正确; D.通过画出过b点的等势线可知,b点的电势低于c点,则检验电荷-q在b点的电势能比c点的大,选项D正确。 8、AC 【解析】 A.时间内,垂直纸面向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,根据右手定则可知电流从流出,从流入,所以端电势高于端电势,故A正确; B.时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为 电压表所测为路端电压,根据串联分压规律可知电压表示数 故B错误; C.时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为 根据闭合电路欧姆定律可知通过回路的电流 故C正确; D.时间内,根据楞次定律可知电流从流出,从流入,所以端电势低于端电势,故D错误。 故选AC。 9、ACE 【解析】 A.过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确; B.过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误; C.过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确; D.过程,由 (常数) 知气体温度升高。所以D错误; E.过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。 故选ACE。 10、BDE 【解析】 A.随着分子距离的增大,若分子力从斥力变为引力,分子力先做正功,后做负功,则分子势能先减小后增大,若分子力一直表现为引力,随着分子间距离的增大,分子力一直做负功,分子势能一直增大,故A错误; B.细玻璃棒尖端放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这跟表面张力有关,故B正确; C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C错误; D.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程 可知气体的温度升高,则内能增大,由于气体对外做功,则它一定从外界吸收热量,故D正确; E.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故E正确。 故选BDE。 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、AC 0.82 0.067 【解析】 (1)[1].A.为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故A正确。 B.打点计时器使用的是低压交流电源。故B错误; C.根据实验原理可知,每次实验,小车必须从同一位置由静止弹出。故C正确。 D.根据实验原理可知,橡皮筋必须是相同的,故D错误。 故选AC (2)[2][3].要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分。即应选用纸带的C、D、E部分进行测量,时间间隔为0.02s,最大速度: 如果用2条橡皮筋做实验,那么在理论上,小车获得的最大动能为 12、 3000 D 【解析】 (1)[1].本实验利用了半偏法测电压表的内阻,实验原理为接入电阻箱时电路的总电阻减小的很小,需要滑动变阻器为小电阻,故选R1可减小实验误差. (2)[2].滑动变阻器为分压式,连接实物电路如图所示: (3)[3].电压表的内阻和串联,分压为和,则 . (4)[4].电压表的满偏电流 故选D. 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、①29cm②7.46cm 【解析】 ①开始时气体Ⅱ的压强 p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg 设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为 p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg 气体Ⅱ这时的长为h1=25cm 则有 p1×3hS=p2h1S 解得 L=29cm 即左管中倒入的水银柱的长为29cm。 ②对于气体Ⅰ,开始的压强 p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg 倒入水银后的压强 p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg 气体发生等温变化,则有 p′1hS= p′2h′S 解得 h′=7.46cm 14、(1)(2)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m 【解析】 (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有 解得: (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理 在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律: 根据牛顿第三定律 N=F 联立上述三式可得: 对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得: R=0.12m m=0.02kg (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0 由F-h图像可得: h1=0.3m 假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理: 解得: h2=R=0.12m 综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足: h≤0.12m或者h≥0.3m 15、 【解析】 以两活塞整体为研究对象,根据平衡条件求出初始时氧气压强为p1和体积V1;再求出当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时氧气的体积V2;再由玻意耳定律,求出此时氧气的压强p2,最后利用平衡条件求出氮气压强为p;根据平衡条件求出压强,在根据理想气体状态方程求出温度. 【详解】 ①以两活塞整体为研究对象,设初始时氧气压强为p1,根据平衡条件有 p0S+3mg=p1S 化简得: 初始时氧气体积: 当小活塞缓慢上升至上表面与大圆筒底部平齐时,氧气体积 V2=2SL 由于大活塞导热,小活塞缓慢上升可认为氧气温度不变,设此时氧气压强为p2, 由玻意耳定律得 p2V2=p1V1 联立解得氧气的压强: ②设此时氮气压强为p,温度为T,根据平衡条件有 p0·2S+3mg=p2S+pS 得:
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