四川省广安遂宁资阳等六市2026年高考物理试题目标测试卷（3）含解析.doc

四川省广安遂宁资阳等六市2026年高考物理试题目标测试卷（3） 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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，为某静电除尘装置的原理图，废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区、图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹，A、B两点是轨迹与电场线的交点，不考虑尘埃在迁移过程中的相作用和电荷量变化，则以下说法正确的是 A．A点电势高于B点电势 B．尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度 C．尘埃在迁移过程中做匀变速运动 D．尘埃在迁移过程中电势能始终在增大 2、如图所示，战斗机离舰执行任务，若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s，竖直分速度为20m/s，已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀加速直线运动，在竖直方向做加速度大小等于的匀加速直线运动。则离舰后（　　） A．飞机的运动轨迹为曲线 B．10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍 C．10s末飞机的速度方向与水平方向夹角为 D．飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/ 3、下面列出的是一些核反应方程，针对核反应方程下列说法正确的是（ ） ① ② ③ ④ A．核反应方程①是重核裂变，X是α粒子 B．核反应方程②是轻核聚变，Y是中子 C．核反应方程③是太阳内部发生的核聚变，K是正电子 D．核反应方程④是衰变方程，M是中子 4、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放，仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是 A．粒子一定带负电 B．粒子在x1处受到的电场力最大 C．粒子从原点运动到x1过程中，电势能增大 D．粒子能够运动到x2处 5、—物块的初速为v0，初动能为Ek0，沿固定斜面（粗糙程度处处相同）向上滑动，然后滑回到原处。此过程中，物块的动能Ek与位移x，速度v与时间t的关系图像正确的是（　　） A． B． C． D． 6、如图所示，两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内，线框的长边均处于水平位置．线框A固定且通有电流I，线框B从足够高处由静止释放，在运动到A下方的过程中（　　） A．穿过线框B的磁通量先变小后变大 B．穿过线框B的磁通量先变大后变小 C．线框B所受安培力的合力为零 D．线框B的机械能一直减小 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、物流中心通过吊箱将物体从一处运送到另一处。简化后模型如图所示，直导轨与圆弧形导轨相连接，为圆弧最高点，整个装置在竖直平面内，吊箱先加速从点运动到点，再匀速通过段。关于吊箱内物体的受力情况，下列描述正确的是（ ） A．吊箱经过段时，物体对吊箱底板的压力等于物体的重力 B．吊箱经过点时，物体处于超重状态，且受到水平向右的摩擦力 C．吊箱经过点时，物体处于失重状态，对吊箱底板的压力小于其重力 D．吊箱经过点时，物体对吊箱底板的摩擦力水平向左 8、如图所示，B为理想变压器，接在原线圈上的交流电压U保持不变，R为定值电阻，电压表和电流表均为理想电表。开关闭合前灯泡L1上的电压如图，当开关S闭合后，下列说法正确的是（　　） A．电流表A1的示数变大 B．电流表A2的示数变小 C．电压表V的示数大于220V D．灯泡L1的电压有效值小于220V 9、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图，经过0.2s，M点第一次到达波谷，则下列判断正确的是______ A．质点P的振动频率 B．该波的传播速度v=1m/s C．M点的起振方向沿y轴负方向 D．0~1s内质点Q运动的路程为0.2m E.0~1s内质点M运动的路程为0.08m 10、如图甲所示，轻杆一端固定在O点，另一端固定一小球，现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动．小球运动到最高点时，受到的弹力为F，速度大小为v，其F-v2图像如乙图所示．则（ ） A．v2=c时，小球对杆的弹力方向向下 B．当地的重力加速度大小为 C．小球的质量为 D．v2=2b时，小球受到的弹力与重力大小相等 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）某同学用图甲所示的电路测量电阻Rx的阻值（约几百欧）。滑动变阻器R，电阻箱R0（0~9999Ω），S2是单刀双掷开关，量程3V的电压表（内阻约3kΩ），电源电动势约6V (1)根据图甲实验电路，在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整______； (2)正确连接电路后，断开S1、S2。调节好多用电表，将两表笔接触Rx两端的接线柱，正确操作后，使用×10的倍率粗测其电阻，指针指示如图丙，粗测得到Rx=_______Ω； (3)该同学通过下列步骤，较准确地测出Rx的阻值 ①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的A端。闭合S1，将S2拨至1，调节变阻器的滑片P至某一位置，使电压表的示数满偏； ②断开S1，调节电阻箱R0，使其阻值最大； ③将S2拨至“2”，闭合Si，保持变阻器滑片P的位置不变，调节电阻箱的阻值，使电压表再次满偏，此时电阻箱示数为R1，则Rx=________。 (4)关于本实验 ①该同学在(3)②的步骤中操作不妥，可能会在步骤③中造成________； ②为了减小实验误差：下列方法最可行的是________。（填正确答案标号） A．选用量程不变，内阻更大的电压表 B．选用量程不变，内阻更小的电压表 C．选用总电阻远大于Rx的滑动变阻器 D．选用总电阻远小于Rx的滑动变阻器 12．（12分）某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验，一钢球通过轻绳系在O点，由水平位置静止释放，用光电门测出小球经过某位置的时间，用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。（已知重力加速度为g） （1）为了完成实验还需测量的物理量有________（填正确答案标号）。 A．绳长l B．小球的质量m C．小球的直径d D．小球下落至光电门处的时间t （2）正确测完需要的物理量后，验证机械能守恒定律的关系式是________________（用已知量和测量量的字母表示）。 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，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。 14．（16分）半径为R的球形透明均匀介质，一束激光在过圆心O的平面内与一条直径成为60°角射向球表面，先经第一次折射，再经一次反射，最后经第二次折射射出，射出方向与最初入射方向平行。真空中光速为c。求： (1)球形透明介质的折射率； (2)激光在球内传播的时间。 15．（12分）如图所示，绝缘轨道CDGH位于竖直平面内，圆弧段DG的圆心角为θ=37°，DG与水平段CD、倾斜段GH分别相切于D点和G点，CD段粗糙，DGH段光滑，在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板，整个轨道处于场强为E=1×104N/C、水平向右的匀强电场中。一质量m=4×10-3kg、带电量q=+3×10-6C的小滑块在C处由静止释放，经挡板碰撞后滑回到CD段的中点P处时速度恰好为零。已知CD段长度L=0.8m，圆弧DG的半径r=0.2m；不计滑块与挡板碰撞时的动能损失，滑块可视为质点。求： （1）滑块在GH段上的加速度； （2）滑块与CD段之间的动摩擦因数µ； （3）滑块在CD段上运动的总路程。某同学认为：由于仅在CD段上有摩擦损耗，所以，滑块到达P点速度减为零后将不再运动，在CD段上运动的总路程为L+=1.2m。你认为该同学解法是否合理？请说明理由，如果错误，请给出正确解答。 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】沿电场线方向电势降低，由图可知，B点的电势高于A点电势，故A错误；由图可知，A点电场线比B点密集，因此A点的场强大于B点场强，故A点的电场力大于B点的电场力， 则A点的加速度大于B点的加速度，故B正确；放电极与集尘极间建立非匀强电场，尘埃所受的电场力是变化的．故粒子不可能做匀变速运动，故C错误；由图可知，开始速度方向与电场力方向夹角为钝角，电场力做负功，电势能增大；后来变为锐角，电场力做正功，电势能减小；对于全过程而言，根据电势的变化可知，电势能减小，故D错误．故选B． 点睛：本题考查考查分析实际问题工作原理的能力，解题时要明确电场线的分布规律，并且能抓住尘埃的运动方向与电场力方向的关系是解题突破口． 2、B 【解析】 A．飞机起飞后的合速度与合加速度方向一致，所以飞机运动轨迹为直线，A错误； B．10s内水平方向位移 竖直方向位移 B正确； C．飞机飞行方向与水平方向夹角的正切，C错误； D．飞机在20s内水平方向的位移 则平均速度为 D错误。 故选B。 3、B 【解析】 A．①不是重核裂变方程，是典型的衰变方程，故A错误； B．②是轻核聚变方程， 所以Y是中子，故B正确； C．太阳内部发生的核聚变主要是氢核的聚变， K是中子，不是正电子，故C错误； D．④不是衰变方程，是核裂变方程，故D错误。 故选B。 4、A 【解析】 由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动，根据图像和电势变化可分析本题。 【详解】 A．由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低，因此电场方向先向左后向右，由于带电粒子在坐标原点静止释放，沿x轴正方向运动，由此可知粒子带负电，故A正确； B．由图可知，图像斜率即为电场强度，在x1处斜率为零，因此电场强度最小，电场力也最小，故B错误； C．从开始运动到x1处，电场力做正功，电势能减小，故C错误； D．由于粒子只在电场力的作用下运动，当运动到与开始时电势相等的位置，粒子速度为零， 不能到达x2处，故D错误。 5、A 【解析】 AB．设斜面的倾角为θ，物块的质量为m，根据动能定理可得，上滑过程中 则 下滑过程中 则 可知，物块的动能Ek与位移x是线性关系，图像是倾斜的直线，根据能量守恒定律可得，最后的总动能减小，故A正确，B错误； CD．由牛顿第二定律可得，取初速度方向为正方向，物块上滑过程有 下滑过程有 则物块上滑和下滑过程中加速度方向不变，但大小不同，故CD错误。 故选A。 6、D 【解析】 AB.据安培定则知，线框A内部磁场向里，外部磁场向外；线框B从足够高处由静止释放，线框B下降且未与线框A相交前，线框B中磁通量是向外的增大；当线框B与线框A相交至重合过程中，线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大；当线框B与线框A重合至相离过程中，线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大；当线框B与线框A相离且越来越远时，线框B中磁通量是向外的减小；故AB两项错误； C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流，据楞次定律知，线框B所受安培力的合力竖直向上，故C项错误； D. 线框B下降过程中，安培力对其做负功，线框B的机械能一直减小，故D项正确。 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．由于吊箱在段做加速运动，吊箱和物体的加速度方向沿导轨向上，底板对物体的支持力大于物体的重力，故物体对底板的压力大于物体的重力，故A错误； B．吊箱经过点时，底板对物体有向右的摩擦力，由于整体具有斜向右上方的加速度，故物体处于超重状态且底板对物体有水平向右的静摩擦力，故B正确； C．经过点时吊箱和物体做圆周运动，整体所受合力向下并提供向心力物体处于失重状态，物体对底板的压力小于其重力，故C正确； D．由于经过点时的向心加速度竖直向下，物体对底板没有摩擦力，故D错误。 故选：BC。 8、ACD 【解析】 A． 当S接通后，电路的总电阻减小，总电流变大，而变压器的匝数比不变，所以原线圈中的电流增大，电流表A1的示数变大，故A正确； B． 当S接通后，电路的总电阻减小，副线圈总电流变大，电流表A2的示数变大，故B错误； C．根据图像可知，开关闭合前灯泡L1上的电压为220V，故电压表的示数为副线圈总电压，大于220V，闭合开关后，输入电压和匝数不变，电压表示数仍大于220V，故C正确； D． 开关闭合后，总电阻减小，干路电流增大，故电阻分的电压增大，灯泡L1的电压减小，小于220V，故D正确。 故选ACD。 9、ACD 【解析】 BC．t＝0时刻波传播到Q点，Q点起振方向沿y轴负方向，在波传播过程中各点的起振方向都相同，则M点的起振方向也沿y轴负方向；经过t=0.2s，M点第一次到达波谷，可知波的传播速度 故B错误，C正确； A．由图象可知，波长λ=0.04m，则波的周期，亦即P质点振动的周期 频率为周期的倒数，即2.5Hz，故A正确； D．0～1s内质点Q振动了2.5个周期，运动的路程 s=×8cm＝20cm 故D正确； E．波传播到M点的时间 t1＝s＝0.1s 则0～1s内质点M振动了2.25个周期，运动的路程 故E错误。 故选ACD。 10、CD 【解析】 由图象可知，当时，有：F＜0，则杆对小球得作用力方向向下，根据牛顿第三定律可知，小球对杆的弹力方向向上，故A错误；由图象知，当时，F=0，杆对小球无弹力，此时重力提供小球做圆周运动的向心力，有：，得,由图象知，当时，F=a，故有，解得：，故B错误，C正确；由图象可知，当时，由，得F=mg，故D正确；故选CD. 【点睛】小球在竖直面内做圆周运动，小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力，根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题． 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、 电压表超偏而损坏 C 【解析】 (1)[1]实物图如图所示 (2)[2]多用电表读数为 粗测读数为。 (3)[3]S2接1时电压表测量的电压，S2接2时电压表测量两端电压，两种情况下，滑动变阻器的滑片位置相同，由于电压表示数相同，所以有 即被测电阻的阻值大小为。 (4)[4]当将变阻器阻值调到最大阻值时，由于最大阻值大于被测电阻，当开关闭合后，导致与电压表并联的总电阻增大，其分压增大，就会出现电压表超偏而损坏。 [5]AB．该实验中没有电流表的分压也没有电压表的分流，所以电压表准确测量的是被测电阻两端电压，所以AB不符合题意； CD．滑动变阻器采用的是分压接法，其阻值的大小影响电压表示数的变化，阻值小不利于操作，所以选用阻值较大的滑动变阻器，C正确D错误。 故选C。 12、C 【解析】 （1）[1]系统机械能守恒时满足 又 解得 还需要测量的量是小球的直径d。 （2）[2]由（1）知成立时，小球机械能守恒。 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)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。 14、 (1)；(2) 【解析】 (1)激光在球形透明介质里传播的光路如图所示： 其中A、C为折射点，B为反射点，连接A与C，作OD平行于入射光线，则 解得 设球形透明介质的折射率为n，根据折射定律 解得 (2)由于，所以AC垂直于入射光线，即 又由于 所以为等边三角形，即激光在球内运动路程为 设激光在介质中传播速度为t，则 传播时间 15、（1），（2）0.25，（3）。 【解析】 （1）GH段的倾角θ=37°，滑块受到的重力： mg=0.04N 电场力： qE=0.03N qEcosθ=mgsinθ=0.024N 故加速度a=0； （2）滑块由C处释放，经挡板碰撞后第一次滑回P点的过程中，由动能定理得： 解出：； （3）该同学观点错误，滑块在CD段上受到的滑动摩擦力： Ff=µmg=0.01N 小于0.03N的电场力，故不可能停在CD段； 滑块最终会在DGH间来回往复运动，到达D点的速度为0，全过程由动能定理得： 解出：s==3L=2.4m。