2026届甘肃省武威市民勤县第三中学高三下学期八模考试物理试题含解析.doc

2026届甘肃省武威市民勤县第三中学高三下学期八模考试物理试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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、质量为m的长木板放在光滑的水平面上，质量为的物块放在长木板上，整个系统处于静止状态.若对物块施加水平拉力（如图甲），使物块能从长木板上滑离，需要的拉力至少为F1；若对长木板施加水平拉力（如图乙），也使物块能从长木板上滑离，需要的拉力至少为F2，则为 A． B．2 C． D． 2、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机，该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中，质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动，其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示，经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时，刚好起飞。关于起飞过程，下列说法正确的是 A．飞机所受合力不变，速度增加越来越慢 B．飞机所受合力增大，速度增加越来越快 C．该过程克服阻力所做的功为 D．平均速度 3、在平直公路上甲乙两车从同一地点出发，两车位移x和时间t的比值与时间t之间的关系如图所示。下列说法正确的是（　　） A．甲车的加速度大小为5m/s2 B．6s末乙车速度减小到零 C．甲车追上乙车前，2s末甲乙两车相距最远 D．乙车速度减小到零时，甲车速度为30m/s 4、在竖直平衡（截面）内固定三根平行的长直导线a、b、c，通有大小相等、方向如图所示的电流．若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后，导线a所受安培力的合力恰好为零，则所加磁场的方向可能是（ ） A．垂直导线向左 B．垂直导线向右 C．垂直纸面向里 D．垂直纸面向外 5、如图所示，条形磁铁放在水平粗糙桌面上，它的右端上方固定一根与条形磁误垂直的长直导线。当导线中没有电流通过时，磁铁受到的支持力为，受到的摩擦力为。当导线中通以如图所示方向的电流时，下列说法正确的是（　　） A．减小，水平向左 B．增大，水平向右 C．减小，为零 D．增大，为零 6、 “世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户。他把47个自制的火箭绑在椅子上，自己坐在椅子上，双手举着大风筝，设想利用火箭的推力，飞上天空，然后利用风筝平稳着陆。假设万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)总质量为M，点燃火箭后在极短的时间内，质量为m的炽热燃气相对地面以v0的速度竖直向下喷出。忽略此过程中空气阻力的影响，重力加速度为g，下列说法中正确的是 A．火箭的推力来源于空气对它的反作用力 B．在燃气喷出后的瞬间，火箭的速度大小为 C．喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为 D．在火箭喷气过程中，万户及所携设备机械能守恒 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、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 8、如图所示，空间中存在一匀强磁场区域，匀强磁场的磁感应强度大小为磁场方向与竖直面垂直，磁场的上、下边界均为水平面且间距为，纸面（竖直平面）内磁场上边界的上方有一质量为、电阻为的正方形导线框，其边长为上下两边均与磁场边界平行。将线框以初速度水平抛出，线框恰能匀速进入磁场，重力加速度为，不计空气阻力，则（　　） A．线框抛出时边距离磁场上边界的高度为 B．线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量 C．线框通过磁场的过程中水平位移为 D．线框通过磁场的过程中边产生的热量为 9、如图所示，电路中有四个完全相同的灯泡，额定电压为，额定功率为，变压器为理想变压器，若四个灯泡都正常发光，则（ ） A．变压器原副线圈的匝数比为1∶2 B．变压器原、副线圈的匝数比为2∶1 C．电源电压为 D．电源电压为 10、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面，已知平面b上的电势为2 V．一电子经过a时的动能为10 eV，从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV．下列说法正确的是 A．平面c上的电势为零 B．该电子可能到达不了平面f C．该电子经过平面d时，其电势能为4 eV D．该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍 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）张明同学在测定某种合金丝的电阻率时： (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm（如图甲所示）； (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm（如图乙所示）； (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”)． 12．（12分）某研究性学习小组为了测量某电源的电动势E和电压表V的内阻Rv，从实验室找到实验器材如下： A．待测电源（电动势E约为2V，内阻不计） B．待测电压表V（量程为1V，内阻约为100Ω） C．定值电阻若干（阻值有：50.0Ω，100.0Ω，500.0Ω，1.0kΩ） D．单刀开关2个 (1)该研究小组设计了如图甲所示的电路原理图，请根据该原理图在图乙的实物图上完成连线______。 (2)为了完成实验，测量中要求电压表的读数不小于其量程的，则图甲R1=_____Ω；R2=_____Ω。 (3)在R1、R2选择正确的情况进行实验操作，当电键S1闭合、S2断开时，电压表读数为0.71V；当S1、S2均闭合时，电压表读数为0.90V；由此可以求出Rv=____Ω；电源的电动势E=_____（保留2位有效数字）。 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，虚线O1O2是速度选择器的中线，其间匀强磁场的磁感应强度为B1，匀强电场的场强为E（电场线没有画出）。照相底片与虚线O1O2垂直，其右侧偏转磁场的磁感应强度为B2。现有一个离子沿着虚线O1O2向右做匀速运动，穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动，最后垂直打在照相底片上（不计离子所受重力）。 (1)求该离子沿虚线运动的速度大小v； (2)求该离子的比荷； (3)如果带电量都为q的两种同位素离子，沿着虚线O1O2射入速度选择器，它们在照相底片的落点间距大小为d，求这两种同位素离子的质量差△m。 14．（16分）据报道，我国华中科技大学的科学家创造了脉冲平顶磁场磁感应强度超过60T的世界纪录，脉冲平顶磁场兼具稳态和脉冲两种磁场的优点，能够实现更高的强度且在一段时间保持很高的稳定度。如图甲所示，在磁场中有一匝数n=10的线圈，线圈平面垂直于磁场，线圈的面积为S=4×10-4m2，电阻为R=60Ω。如图乙为该磁场磁感应强度的变化规律，设磁场方向向上为正，求： (1)t=0.5×10-2s 时，线圈中的感应电动势大小； (2)在0~2×10-2s 过程中，通过线圈横截面的电荷量； (3)在0~3×10-2s 过程中，线圈产生的热量。 15．（12分）如图所示，圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场，外部磁场的磁感应强度大小为B0。P是圆外一点，OP＝2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出，第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q点(P、O、Q三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力， ＝0.6， ＝0.8。求： (1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径； (2)圆内磁场的磁感应强度大小； (3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。 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、A 【解析】 设物块与长木板间的动摩擦因数为，要使物块滑离，则 求得 . A．，与结论相符，选项A正确； B．2，与结论不相符，选项B错误； C．，与结论不相符，选项C错误； D．，与结论不相符，选项D错误； 故选A. 2、C 【解析】 AB.根据图像可知，图像的斜率为加速度，所以起飞中，斜率越来越小，加速度越来越小，速度增加越来越慢，根据牛顿第二定律，加速度减小，合外力减小，AB错误 C.根据动能定理可知：，解得：，C正确 D.因为不是匀变速运动，所以平均速度不等于，D错误 3、D 【解析】 A．根据可得 甲车的加速度大小为 选项A错误； B．由图像可知，乙车的初速度为v0=15m/s，加速度为 则速度减为零的时间为 选项B错误； C．当两车相距最远时速度相等，即 解得 t=1s 选项C错误； D．乙车速度减小到零时需经过t=3s，此时甲车速度为 选项D正确。 故选D。 4、D 【解析】 根据安培定则可知，导线b在a处的磁场向里，导线c在a处的磁场向外，因b离a较近，可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里；因导线a所受安培力的合力恰好为零，可知a处所加磁场的方向为垂直纸面向外； A．垂直导线向左，与结论不相符，选项A错误； B．垂直导线向右 ，与结论不相符，选项B错误； C．垂直纸面向里，与结论不相符，选项C错误； D．垂直纸面向外，与结论相符，选项D正确； 5、B 【解析】 以导线为研究对象，由左手定则判断可知导线所受安培力方向斜向右上方，根据牛顿第三定律可知，导线对磁铁的反作用力方向斜向左下方，磁铁有向左运动的趋势，受到桌面水平向右的摩擦力；同时磁铁对桌面的压力增大，桌面对磁铁的支持力也将增大。 故选B。 6、B 【解析】 火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力，在燃气喷出后的瞬间，视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统，动量守恒，喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动。 【详解】 A、火箭的推力来源于燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对火箭的反作用力，故A错误； B、在燃气喷出后的瞬间，视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统，动量守恒，设火箭的速度大小为v，规定火箭运动方向为正方向，则有，解得火箭的速度大小为，故B正确； C、喷出燃气后万户及所携设备做竖直上抛运动，根据运动学公式可得上升的最大高度为，故C错误； D、在火箭喷气过程中，燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功，所以万户及所携设备机械能不守恒，故D错误； 故选B。 关键是、在燃气喷出后的瞬间，视万户及所携设备(火箭(含燃料)、椅子、风筝等)为系统，动量守恒；在火箭喷气过程中，燃料燃烧时产生的向后喷出的高温高压气体对万户及所携设备做正功，所以万户及所携设备机械能不守恒。 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、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。 8、AC 【解析】 A．线框下边界进入磁场时 根据闭合电路欧姆定律 在竖直方向上，根据运动学公式 解得 A正确； B．线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量 B错误； C．线框在磁场中匀速运动的时间 水平位移 解得 C正确； D．线框进入磁场后做匀速直线运动，减小的重力势能转化为电能，根据能量守恒定律 则边产生的热量 D错误。 故选AC。 9、BD 【解析】 AB．如图所示，设每个灯泡额定电流为（正常发光），则原线圈电流为 原 副线圈中两灯并联，电流为 副 变压器有 原副 解得 故A错误，B正确； CD． 副原 变压器有 原副 解得 故C错误，D正确。 故选BD。 10、AB 【解析】 A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面，一电子经过a时的动能为10eV，从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV，动能减小了6eV，电势能增加了6eV，因此等势面间的电势差为2V，因平面b上的电势为2V，由于电子的电势能增加，等势面由a到f是降低的，因此平面c上的电势为零，故A正确．B、由上分析可知，当电子由a向f方向运动，则电子到达平面f的动能为2eV，由于题目中没有说明电子如何运动，因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动，则可能不会到达平面f，故B正确．C、在平面b上电势为2V，则电子的电势能为-2eV，动能为8eV，电势能与动能之和为6eV，当电子经过平面d时，动能为4eV，其电势能为2eV，故C错误．D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍，电子经过平面b时的速率是经过d时的倍，故D错误．故选AB． 【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系，掌握电势能与动能之和不变，理解电势为零处的电势能为零是解题的关键． 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、3.202-3.205 5.015 偏小 【解析】 （1）解决本题的关键明确：螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读． （2）游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读． （3）由电路图，根据电表内阻的影响确定误差情况． 【详解】 （1）螺旋测微器的固定刻度为3.0mm，可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm，所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm． （2）20分度的游标卡尺，精确度是0.05mm，游标卡尺的主尺读数为50mm，游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm，所以最终读数为：50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm． （3）由欧姆定律得，电阻阻值R=U/I，由于电压表的分流作用使电流测量值偏大，则电阻测量值偏小． 考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数；游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读．掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法． 12、 100 50 87 1.9 【解析】 (1)[1]根据电路原理图，实物连线如图所示： (2)[2][3]根据分压规律 串联在电路中的总电阻约为 所以和阻值太大不能用，否则电压表的示数不满足题中要求；为了在闭合时，能够有效的保护电路，所以，。 (3)[4][5]当电键闭合、断开时 当、均闭合时 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)；(3) 【解析】 (1)离子沿虚线做匀速直线运动，合力为0 Eq=B1qv 解得 (2)在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动，所以 解得 (3)设质量较小的离子质量为m1，半径R1；质量较大的离子质量为m2，半径为R2 根据题意 R2=R1+ 它们带电量相同，进入底片时速度都为v，得 联立得 化简得 14、（1）24V；（2）；（3）0.192J。 【解析】 (1)由 得 V (2)在0~10ms过程中，由 得 I=0. 4A 在10~20ms过程中，线圈中电流为0，所以，由 流过线圈的电荷量为 C (3)由 0~30ms过程中，线圈产生的热量为 J 15、 (1) R2=3r (2) B内= (3) 【解析】 （1）设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1、R2，由几何关系可知: r2+R12=（2r-R1）2 解得 R1= 三角形O1AO与三角形O1QO2相似，则 即 解得: R2=3r （2）粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，则有 Bqv= 即 B= B0= B内= 解得 B内= （3）由几何关系知： tan∠O1OA= 解得: ∠O1OA=37° 同理可知 ∠QOC=2∠O1OA=74° 粒子在磁场中做圆周运动的周期 T= 可得: T= 所以粒子从A运动到Q的时间： t1= 粒子从Q运动到C的时间： t2= t=t1+t2=