山东省莱州市第一中学2026届高三第一次联考物理试题含解析.doc

山东省莱州市第一中学2026届高三第一次联考物理试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、质子的静止质量为，中子的静止质量为，粒子的静止质量为，光速。则粒子的结合能约为（　　） A． B． C． D． 2、图为探究变压器电压与匝数关系的电路图。已知原线圈匝数为400匝，副线圈“1”接线柱匝数为800匝，“2”接线柱匝数为200匝，ab端输入的正弦交变电压恒为U，电压表V1、V2的示数分别用U1、U2表示。滑片P置于滑动变阻器中点，则开关S（　　） A．打在“1”时， B．打在“1”时，U1:U2=2:1 C．打在“2”与打在“1”相比，灯泡L更暗 D．打在“2”与打在“1”相比，ab端输入功率更大 3、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板A、B和电阻R连接，A、B之间有很强的磁场，将一束等离子体（即高温下电离的气体，含有大量正、负带电粒子）以速度v喷入磁场，A、B两板间便产生电压，成为电源的两个电极。下列推断正确的是（　　） A．A板为电源的正极 B．电阻R两端电压等于电源的电动势 C．若减小两极板的距离，则电源的电动势会减小 D．若增加两极板的正对面积，则电源的电动势会增加 4、如图所示，A、B是两个完全相同的灯泡，D是理想二极管，L是带铁芯的线圈，其直流电阻忽略不计.下列说法正确的是（ ） A．S闭合瞬间，B先亮A后亮 B．S闭合瞬间，A先亮B后亮 C．电路稳定后，在S断开瞬间，B闪亮一下，然后逐渐熄灭 D．电路稳定后，在S断开瞬间，B立即熄灭 5、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应，该核反应中质量亏损了。关于这个核反应，下列说法中正确的是（　　） A．该反应属于核聚变 B．中的X为33 C．中含有56个中子 D．该核反应释放出的核能为 6、下列说法正确的是（　　） A．某金属能发生光电效应，当入射光的颜色不变而增大光照强度时，逸出的光电子的最大初动能也增大 B．若利用黄光和蓝光分别在同一装置研究光电效应，用蓝光照射时的遏止电压大于用黄光照射时的遏止电压 C．换用频率小的光照射，但入射光的强度不变，则逸出的光电子的最大初动能不变 D．换用频率小的光照射，但入射光的强度不变，则从光照射到金属表面上到发射出电子的时间明显减少 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，理想变压器的原线圈接在稳压交流电源上，R1、R2、R3是阻值相等的定值电阻，电表A为理想电流表，调节滑片P可以改变原线圈匝数。初始时，开关K处于断开状态，下列说法正确的是（　　） A．只把滑片P向上滑动，电流表示数将增大 B．只把滑片P向下滑动，电阻R1消耗的功率将增大 C．只闭合开关K，电阻R2消耗的功率将增大 D．只闭合开关K，电流表示数将变大 8、如图，正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落（空气阻力不计），然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域，进入时线框动能为Ek1，穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程，线框产生的焦耳热为Q，克服安培力做的功为W1，重力做的功为W2，线框重力势能的减少量为∆Ep，则下列关系正确的是（ ） A．Q=W1 B．Q = W 2 W 1 C．Q =∆EpEk1Ek2 D．W2=W1(Ek2Ek1) 9、如图1所示，光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L，在A、C之间接一个阻值为R的电阻，在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场，磁感应强度为B，一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上（与ab边重合），．现用一个竖直向上的力F拉导体棒，使它由静止开始运动，已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动，导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触，导轨电阻不计，F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示，下列判断正确的是（ ） A．导体棒经过磁场的过程中，通过电阻R的电荷量为 B．导体棒离开磁场时速度大小为 C．离开磁场时导体棒两端电压为 D．导体棒经过磁场的过程中，电阻R产生焦耳热为 10、如图所示，电源电动势为E、内阻为r，R1是滑动变阻器，R2=0.5r，当滑片P处于中点时，电源的效率是50%，当滑片由a端向b端移动的过程中（　　） A．电源效率增大 B．电源输出功率增大 C．电压表V1和V的示数比值增大 D．电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于 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）某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。 ①在木板上平铺一张白纸，并把玻璃砖放在白纸上，在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2，透过玻璃砖观察，在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时，应使P3________，用同样的方法插上大头针P4。 ②在白纸上画出光线的径迹，以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆，与入射光线、折射光线分别交于A、B点，再过A、B点作法线NN'的垂线，垂足分别为C、D点，如图所示。测得AC=4.00 cm，BD=2.80 cm，则玻璃的折射率n=_____________。 12．（12分）用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系，在该实验中______ ( 需要/不需要)平衡摩擦力。若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量，则所选择的研究对象是___________。 图乙所示是实验所得的一条纸带，在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点，相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s， x1=1.42cm， x2=l.84cm， x3=2.25cm，x4=2.67cm， x5=3.10cm， 用天平测得沙桶和沙的质量m=24g，滑块质量M=500g，重力加速度g=9.8m/s2，根据以上信息，从A点到D点拉力对滑块做的功为_______J，滑块动能增加了_________J。根据实验结果可得到：在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化。(结果均保留两位有效数字) 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）粗糙绝缘的水平地面上有一质量为m的小滑块处于静止状态、其带电量为q(q>0)。某时刻，在整个空间加一水平方向的匀强电场，场强大小为。经时间t后撤去电场，滑块继续滑行一段距离后停下来。已知滑块与地面间的动摩擦因数为，重力加速度为g，求滑块滑行的总距离L。 14．（16分）如图所示，水平桌面上竖直放置上端开口的绝热圆柱形汽缸，导热性能良好的活塞甲和绝热活塞乙质量均为m,两活塞均与汽缸接触良好，活塞厚度不计，忽略一切摩擦，两活塞把汽缸内部分成高度相等的三个部分，下边两部分封闭有理想气体A和B。汽缸下面有加热装置，初始状态温度均为T=-3℃,气缸的截而积为S,外界大气压强为且不变，其中g为重力加速度，现对气体B缓慢加热。求： ①活塞甲恰好到达汽缸上端时气体B的温度； ②若在活塞甲上放一个质量为m的砝码丙，继续给气体B加热，当活塞甲再次到达汽缸上端时，气体B的温度。 15．（12分）如图，滑块A和木板B的质量分别为mA=1kg、mB=4kg，木板B静止在水平地面上，滑块A位于木板B的右端，A、B间的动摩擦因数μ1=0.5，木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.长L=0.9m的轻绳下端悬挂物块C，质量mC=1kg，轻绳偏离竖直方向的角度=60°。现由静止释放物块C，C运动至最低点时恰与A发生弹性正碰，A、C碰撞的同时木板B获得3m/s、方向水平向右的速度，碰后立即撤去物块C，滑块A始终未从木板B上滑下。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力，A和C可视为质点，求： (1)C与A碰撞前瞬间轻绳的拉力； (2)木板的最小长度； (3)整个运动过程中滑动摩擦力对滑块A做的功及A、B间因摩擦产生的热量。 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】 粒子在结合过程中的质量亏损为 则粒子的结合能为 代入数据得 故B正确，ACD错误。 2、C 【解析】 A．滑片P置于滑动变阻器中点，则，故A错误； B．打在“1”时，根据电压与匝数成正比，则有 U1:U21= n1:n21=400:800=1:2 故B错误； CD．打在“2”时，根据电压与匝数成正比，则有 U1:U22= n1:n22=400:200=2:1 即打在“2”时灯泡两端电压较小，与打在“1”相比，灯泡L更暗，变压器次级消耗的功率较小，则ab端输入功率更小，故C正确，D错误。 故选C。 3、C 【解析】 A．等离子体进入磁场，根据左手定则，正电荷向下偏转，所以B板带正电，为电源的正极，A极为电源的负极，故A错误； B．分析电路结构可知，A、B为电源的两极，R为外电路，故电阻R两端电压为路端电压，小于电源的电动势，故B错误； CD．粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡，有 解得 减小两极板的距离d，电源的电动势减小，增加两极板的正对面积，电动势不变，故C正确，D错误。 故选C。 4、D 【解析】 闭合瞬间线圈相当于断路，二极管为正向电压，故电流可通过灯泡AB，即AB灯泡同时亮，故AB错误．因线圈的电阻为零，则当电路稳定后，灯泡A被短路而熄灭，当开关S断开瞬间B立刻熄灭，线圈中的电流也不能反向通过二极管，则灯泡A仍是熄灭的，故C错误，D正确．故选D． 该题两个关键点，1、要知道理想线圈的特征：刚通电时线圈相当于断路，断开电键时线圈相当于电源；2、要知道二极管的特征是只正向导通． 5、D 【解析】 A．裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下，分裂成几个中等的原子核，可知该反应属于裂变反应，故A错误； B．根据电荷数守恒、质量数守恒知，的核电荷数X为 故B错误； C．Ba的核子数为144，其中的质子数为56，所以中子数为 故C错误； D．该核反应释放出的核能为△E，根据爱因斯坦质能方程可知 故D正确。 故选D。 6、B 【解析】 A．金属发生光电效应时逸出的光电子最大初动能满足，由此可知光电子的最大初动能与入射光的频率和金属的逸出功有关，与入射光的强度无关，故A错误； B．根据光电效应方程和能量守恒，联立解得 由于黄光的频率小于蓝光，故黄光的遏止电压小于蓝光的遏止电压，故B正确； C．减小入射光的频率，逸出的光电子的最大初动能将减小，故C错误； D．光电效应具有瞬时性，所以无论入射光的频率和强度如何变化，从光照射到金属表面上到发射出电子的时间都是瞬时的，故D错误。 故选B。 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、BD 【解析】 A． 只把滑片P向上滑动，原线圈匝数增大，根据 可知，副线圈两端电压 变小，根据欧姆定律可知，副线圈电流变小，副线圈功率 变小，则输入功率变小，输入电压不变，则原线圈电流变小，电流表示数将变小，故A错误； B． 只把滑片P向下滑动，原线圈匝数变小，副线圈两端电压 变大，根据欧姆定律可知，副线圈电流变大， ，则电阻R1消耗的功率将增大，故B正确； CD． 只闭合开关K，副线圈电阻变小，匝数比和输入电压不变，则输出电压不变，根据欧姆定律可知，副线圈干路电流变大，R1分压变大，则R2两端电压变小，消耗的功率将减小；副线圈干路电流变大，输出功率变大，则输入功率变大，输入电压不变，则原线圈电流变大，电流表示数将变大，故C错误D正确。 故选BD。 8、ACD 【解析】 AB．由能量关系可知，线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1，选项A正确，B错误； CD．由动能定理 即 W2=W1(Ek2Ek1) 而 W2=∆Ep 则 Q =W1= ∆EpEk1Ek2 选项CD正确。 故选ACD。 9、B 【解析】 设导体棒离开磁场时速度大小为v．此时导体棒受到的安培力大小为： ．由平衡条件得：F=F安+mg；由图2知：F=3mg，联立解得： ．故B正确．导体棒经过磁场的过程中，通过电阻R的电荷量为： ．故A错误．离开磁场时，由F=BIL+mg得： ，导体棒两端电压为：．故C错误．导体棒经过磁场的过程中，设回路产生的总焦耳热为Q．根据功能关系可得：Q=WF-mg•5d-mv2，而拉力做功为：WF=2mgd+3mg•4d=14mgd；电阻R产生焦耳热为：；联立解得：．故D错误． 10、ACD 【解析】 A.滑片由a端向b端移动的过程中，R1逐渐增大，总电阻增大，总电流减小，内阻所占电压减小，路端电压增大，电源的效率，电源的效率增大，故A正确； B.当外电路电阻等于内阻时，电源的输出功率最大，滑片处于a端时，外电路电阻为R2=0.5rr，当滑片P处于中点时，电源的效率是50%，此时路端电压等于内电压，即外电路电阻等于内阻，此时输出功率最大，所以当滑片由a端向b端移动的过程中，电源输出功率先增大后减小，故B错误； C.串联电路电流相等，则，当滑片由a端向b端移动的过程中，R1增大，增大，故C正确； D.根据闭合电路欧姆定律得： U1=E﹣I（R2+r） U=E﹣Ir 则有： 则 故D正确。 故选ACD。 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、挡住P2、P1的像 1.43 【解析】 ①[1]．在木板上平铺一张白纸，并把玻璃砖放在白纸上，在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2，透过玻璃砖观察，在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时，应使P3挡住P2、P1的像，用同样的方法插上大头针P4。 ②[2]．玻璃的折射率 12、需要 滑块、沙桶和沙子构成的整体 0.016 0.014 【解析】 [1]平衡摩擦力，让小车所受合外力为绳子的拉力； [2]对小沙桶和沙子应用牛顿第二定律： 对小滑块： 两式相比：，若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量，小沙桶和沙子的总重量不能视为合外力，所以需要选择滑块、沙桶和沙子构成的整体研究合外力做功与动能变化量的关系； [3]满足，绳子拉力近似等于沙桶和沙子的总重量，从A点到D点拉力做功： ； [4]匀变速运动中某段时间内，平均速度和中间时刻速度相等，A、D点速度： 动能变化量： 。 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、 【解析】 设滑块的质量为m，电场撤去前后过程，滑块的加速度分别为，全过程的最大速度为v； 加速过程，对滑块根据牛顿第二定律可得 . 由运动学公式 此过程的位移 撤去电场后，对滑块根据牛顿第二定律可得 由运动学公式 故 . 14、①540K②840K 【解析】①设B开始的体积为V1,活塞甲移动至恰好到达汽缸上端的过程中气体B做等压变化，体积变为2V1 有 得气体B的温度为 ②设放上丙继续加热过程后A的体积为V2,气体A做等温变化 而 得 此时B的体积 由理想气体状态方程得 得此时气体B的温度为 【点睛】处理理想气体状态方程这类题目，关键是写出气体初末状态的状态参量，未知的先设出来，然后应用理想气体状态方程列式求解即可． 15、 (1)20N；(2)2.4m；(3)-4J，12J。 【解析】 (1)C下摆过程机械能守恒，由机械能守恒定律得 A、C碰撞前，对C，由牛顿第二定律得 代入数据解得 T=20N (2)A、C发生弹性碰撞，碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒，以向左为正方向，由动量守恒定律得 mCvC=mCvC′+mAvA 由机械能守恒定律得 由牛顿第二定律对A： μ1mAg=mAaA 对B μ1mAg+μ2（mA+mB）g=mBaB A、B共速前B一直向右做匀减速直线运动，A先向左匀减速，再向右匀加速，共速后二者不再发生相对滑动，以向右为正方向； 对A v=-vA+aAt 对B v=vB-aBt 木板最小长度为 L=xB-xA 代入数据解得 L=2.4m (3)滑动摩擦力对A做功 Wf=-μ1mAxA 代入数据解得 Wf=-4J A、B间因滑动摩擦产生的热量为 Q=μ1mAgx相对=μ1mAgL 代入数据解得 Q=12J