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2026届四川省成都高中高三练习题五(全国I卷)物理试题含解析.doc

1、2026届四川省成都高中高三练习题五(全国I卷)物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考

2、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、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( ) A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大 B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小 C.当外界大气压变小(

3、温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大 D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变 2、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略) A.30 B.5.7×102 C.6.0×102 D.6.3×102 3、如图所示,空间有与竖直平面夹角为θ的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长

4、度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是(  ) A.由b到a, B.由a到b, C.由a到b, D.由b到a, 4、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推断正确的是( ) ①图中质点b的速度为负方向最大 ②从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零 ③若此波遇到另一列波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的频率为50Hz ④若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20m A.①③ B.②③ C.①④ D.②④ 5、某同学在测量电阻实验时,按图所示

5、连接好实验电路。闭合开关后发现:电流表示数很小、电压表示数接近于电源电压,移动滑动变阻器滑片时两电表示数几乎不变化,电表及其量程的选择均无问题。请你分析造成上述结果的原因可能是(  ) A.电流表断路 B.滑动变阻器滑片接触不良 C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大 D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大 6、为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,环绕速度为v1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该星球更近的半径为r2的圆轨道上运动环绕速度为v2,周期为T2,登陆舱的质量为m2,引力常量为G,

6、则( ) A.该星球的质量为 B.该星球表面的重力加速度为 C. D. 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,一个边长为l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是(  ) A.速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同 B.速度大于的粒子一定打在边上 C.经过点的粒

7、子在磁场中运动的时间为 D.垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为 8、质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的P1、P2、P3三点,已知底板MN上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1、B2,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则 A.速度选择器中的电场方向向右,且三种粒子均带正电 B.三种粒子的速度大小均为 C.如

8、果三种粒子的电荷量相等,则打在P3点的粒子质量最大 D.如果三种粒子电荷量均为q,且P1、P3的间距为Δx,则打在P1、P3两点的粒子质量差为 9、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是(  ) A.若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的点仍然在、两位置 B.如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置 C.如图

9、2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置 D.如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置 10、如图甲所示,物块A与木板B叠放在粗糙水平面上,其中A的质量为m,B的质量为2m,且B足够长,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。对木板B施加一水平变力F,F随t变化的关系如图乙所示,A与B、B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(  ) A.在0~t1时间内,A、B间的摩擦力为零 B.在t1~t2时

10、间内,A受到的摩擦力方向水平向左 C.在t2时刻,A、B间的摩擦力大小为0.5μmg D.在t3时刻以后,A、B间的摩擦力大小为μmg 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)如图是实验室测定水平面和小物块之间动摩擦因数的实验装置,曲面AB与水平面相切于B点且固定.带有遮光条的小物块自曲面上面某一点释放后沿水平面滑行最终停在C点,P为光电计时器的光电门,已知当地重力加速度为g. (1)利用游标卡尺测得遮光条的宽度如图所示,则遮光条的宽度d=______cm; (2)实验中除了测定遮光条的宽度外,还需要测量的物理量有

11、 A.小物块质量m B.遮光条通过光电门的时间t C.光电门到C点的距离s D.小物块释放点的高度h (3)为了减小实验误差,同学们采用图象法来处理实验数据,他们根据(2)测量的物理量,建立图丙所示的坐标系来寻找关系,其中合理的是_____. 12.(12分)某同学利用如图1所示的装置“探究合外力做功与物体动能变化的关系”,具体实验步骤如下: A.按照图示安装好实验装置,挂上砂桶(含少量砂子)。 B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车沿长木板向下运动,且通过两个光电门的时间

12、相等。 C.取下细绳和砂桶,测量砂子和桶的质量m,并记录数据。 D.保持长木板的倾角不变,将小车置于靠近滑轮的位置,由静止释放小车,记录小车先后通过光电门甲和乙时的时间t1、t2,并测量光电门甲、乙之间的距离为s. E.改变光电门甲、乙之间的距离,重复步骤D。 请回答下列各问题: (1)若砂桶和砂子的总质量为m,小车的质量为M,重力加速度为g,则步骤D中小车下滑时所受合力大小为________。(忽略空气阻力) (2)用游标卡尺测得遮光片宽度(如图2所示)d =_________mm。 (3)在误差允许的范围内,若满足__________,则表明物体所受合外力做的功等于物体

13、动能变化量。(用题目所给字母表示) 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,在倾角为的斜面上有质量均为的物块,两物块用平行于斜面的细线连接,细线伸直。若由静止释放两物块,两物块沿斜面下滑的加速度大小为;若用水平向左的恒力作用在物块上,两物块可沿斜面向上匀速运动,已知两物块与斜面间的动摩擦因数相同,重力加速度,,,求: (1)物块与斜面间的动摩擦因数; (2)作用在物块上的水平恒力的大小。 14.(16分)如图a所示。水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷的正电荷置

14、于电场中的O点由静止释放,经过后,电荷以的速度通过MN进人其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻),计算结果可用π表示。 (1)求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期; (2)如果在O点右方47.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。 15.(12分)如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一网弧轨道AB在最低点B处与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.4kg的小球b左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量m1=0.4kg的小球a

15、自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B的过程中克服摩擦力做功0.8J,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求: (1)小球a由A点运动到B点时对轨道的压力大小; (2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,a球的最小动能; (3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小。 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、C 【解析】 以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变

16、即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得 气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得 可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。 故选C。 2、A 【解析】 开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误; 【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运

17、用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。 3、C 【解析】 对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。 【详解】 导体棒静止,则其受力如图所示: 根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为: 所以感应电流的大小为: 故ABD错误C正确。 故选C。 4、A 【解析】 ①由于波向右传播,根据“上下坡”法,知道b质点向下振动,此时的速度最大。故①正确; 周期 ②从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点a通过的路程为2个振幅,即4m

18、位移为4cm。故②错误; ③该列波的频率为50Hz,要想发生干涉,频率需相同。故③正确; ④当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射。即若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于4m,故④错误; A.①③,与结论相符,选项A正确; B.②③,与结论不相符,选项B错误; C.①④,与结论不相符,选项C错误; D.②④,与结论不相符,选项D错误; 故选A。 5、D 【解析】 AB.电流表断路或者滑动变阻器滑片接触不良,都会造成整个电路是断路情况,即电表示数为零,AB错误; C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大,则电路电阻过大,电流很小,流过被测

19、电阻的电流也很小,所以其两端电压很小,不会几乎等于电源电压,C错误; D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大,相当于当被测电阻太大,远大于和其串联的其他仪器的电阻,所以电路电流很小,其分压接近电源电压,D正确。 故选D。 6、D 【解析】 由和 A.该星球的质量为 选项A错误; B.由 星球的半径R未知,不能求解其表面的重力加速度,选项B错误; C.由表达式可知 选项C错误; D.由表达式可知 选项D正确。 故选D。 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

20、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、ACD 【解析】 A.根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径 由 可知速度 则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为 为粒子在磁场中的运动周期,A正确; BC.粒子恰好经过点时运动半径 根据几何关系可知运动时间 速度 则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确; D.粒子垂直打在边上时,如图: 根据几何关系可知圆心角为,运动时间 D正确。 故选ACD。 8、ACD 【解析】 A.根据粒子在磁场B2中的偏转方向,由左手定则知三种粒子均带正

21、电,在速度选择器中,粒子所受的洛伦兹力向左,电场力向右,知电场方向向右,故A正确; B.三种粒子在速度选择器中做匀速直线运动,受力平衡,有 得 故B错误; C.粒子在磁场区域B2中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有 得: 三种粒子的电荷量相等,半径与质量成正比,故打在P3点的粒子质量最大,故C正确; D.打在P1、P3间距 解得: 故D正确; 故选ACD。 9、ABC 【解析】 A.可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A'两位置,两组点电荷叠加起来的合电

22、场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A'两位置,选项A正确; B.由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90°后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确; C.由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A'两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A'两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A'两位置,选项C正确; D.如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最

23、外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A'两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A'两位置,选项D错误。 故选ABC。 10、AD 【解析】 A.AB间的滑动摩擦力fAB=μmg,B与地面间的摩擦力f=3μmg,故在0~t1时间内,推力小于木板与地面间的滑动摩擦力,故B静止,此时AB无相对滑动,故AB间摩擦力为零,故A正确; B.A在木板上产生的最大加速度为 此时对B分析可知 F-4μmg=2ma 解得 F=6μmg, 故在在t1~t2时间内,AB一起

24、向右做加速运动,对A可知,A受到的摩擦力水平向右,故B错误; C.在t2时刻,AB将要发生滑动,到达最大静摩擦力,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故C错误; D.在t3时刻以后,AB发生滑动,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故D正确。 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、(1)1.060; (2)BC; (3)B. 【解析】 (1)主尺的刻度:1 cm,游标卡尺上的第12个刻度与主尺的刻度对齐,读数是:0.05×12 mm=0.60 mm,总读数:10 mm+0.60 mm=10.60 mm=1.06

25、0 cm. (2)实验的原理:根据遮光条的宽度与物块通过光电门的时间即可求得物块的速度: B到C的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得:-μmgs=0-mv2 联立以上两个公式得动摩擦因数的表达式 还需要测量的物理量是:光电门到C点的距离s与遮光条通过光电门的时间t,故BC正确,AD错误. (3)由动摩擦因数的表达式可知,μ与t2和s的乘积成反比,所以与s的图线是过原点的直线,应该建立的坐标系为:纵坐标用物理量,横坐标用物理量s,即B正确,ACD错误. 本题通过动能定理得出动摩擦因数的表达式,从而确定要测量的物理量.要先确定实验的原理,然后依据实验的原理解答即可;游标卡尺的读数时先读

26、出主尺的刻度,然后看游标尺上的哪一个刻度与主尺的刻度对齐,最后读出总读数; 12、mg 6.75 mgs=- 【解析】 (1)[1]探究“小车的加速度与所受合外力的关系”中小车所受的合外力等于沙桶和沙子的总重力,则步骤D中小车加速下滑时所受合力大小为mg; (2)[2]根据游标卡尺读数规则,遮光片宽度 d=6mm+ 15×0.05mm =6.75mm (3)[3]遮光片通过两个光电门1、2的速度分别为 v1=、v2= 故小车动能变化量为 △Ek=- 在误差允许的范围内,合外力做功等于物体动能的变化量,即 mgs =- 四、计算题:本题共2小题,共2

27、6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)0.5;(2)。 【解析】 (1)两物块沿斜面加速下滑,由牛顿第二定律知 解得 (2)两物块沿斜面向上匀速运动,设水平恒力的大小为,根据力的平衡有 解得 14、 (1)5cm,;3cm,;(2) 【解析】 (1)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为 由 得 当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动的半径为 由圆周运动规律得 当磁场垂直纸面向外时,周期 当磁场垂直纸面向里时,周期 (2)故电荷从时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知

28、运动轨迹如图所示 电荷第一次通过MN开始。其运动的周期 此时粒子距离点的水平距离为 即每经过一个周期,粒子在水平方向向右前进,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为10个,即 则最后7.5cm的距离如图所示 有 解得 则 故电荷运动的总时间 15、 (1)8N;(2)0;(3)0.8N·s 【解析】 (1)设a球运动到B点时的速度为,根据动能定理有 解得 又因为 解得 由牛顿第三定律知小球a对轨道的压力 (2)小球a与小球b通过弹簧相互作用整个过程中,a球始终做减速运动,b球始终做加速运动,设a球最终速度为,b球最终速度为,由动量守恒定律和能量守恒得 解得 故a球的最小动能为0。 (3)由(2)知b球的最大速度为2m/s,根据动量定理有

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