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2026届内蒙古巴林右旗大板三中高三5月毕业考试物理试题文试题含解析.doc

1、2026届内蒙古巴林右旗大板三中高三5月毕业考试物理试题文试题 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、已知天然材料的折射率都为正值()。近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人工材料,可以使折射率为负值(),称为负折射率介质。电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时,符合折射

2、定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图所示。点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1、2、3、4)之中,正确的是(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 2、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为,潇湘一号07卫星轨道半径为,两颗卫星的轨道半径,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为,则下面说法中正

3、确的是(  ) A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为 B.卫星在轨道上运行的线速度大于卫星在轨道上运行的线速度 C.卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度 D.卫星在轨道上运行的周期小于卫星在轨道上运行的周期 3、如图所示,四个小球质量分别为、、、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是(  ) A.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为 B.剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为 C.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零 D.剪断

4、球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为零 4、下列四幅图的有关说法中正确的是(  ) A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生 B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成 C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子 D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量 5、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.67×10-11N·m²/kg²,光速c=3.0

5、×108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为6×1024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为(  ) A.9μm B.9mm C.9cm D.9m 6、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则(  ) A.M、N两点电场强度相同 B.P、Q两点电势相同 C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小 D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

6、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,光滑水平桌面放置着物块 A,它通过轻绳和轻质滑轮 悬挂着物块 B,已知 A 的质量为 m,B 的质量为 3m,重力加速 度大小为 g,静止释放物块 A、B 后() A.相同时间内,A、B 运动的路程之比为 2:1 B.物块 A、B 的加速度之比为 1:1 C.细绳的拉力为 D.当 B 下落高度 h 时,速度为 8、如图甲所示,一足够长的绝缘竖直杆固定在地面上,带电量为 0.01C、质量为 0.1kg 的圆环套在杆上。整个装置处在水平方向的电场中,电场强度

7、 E 随时间变化的图像如图乙所示,环与杆间的动摩擦因数为 0.5。t=0 时,环由静止释放,环所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是(  ) A.环先做加速运动再做匀速运动 B.0~2s 内环的位移大于 2.5m C.2s 时环的加速度为5m/s2 D.环的最大动能为 20J 9、如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a(a<g)的匀加速运动,重力加速度为g,则下列说

8、法不正确的是 A.施加外力F大小恒为M(g+a) B.A、B分离时,弹簧弹力恰好为零 C.A、B分离时,A上升的距离为 D.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值 10、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球A、B的质量均为2m,小球C、D、E的质量均为m.现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中 A.小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒 B.小球B的机械能一直减小 C.小球B落地的速度大小为 D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大

9、小为mg 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)某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是_______点,在打出D点时物块的速度大小为____m/s(保留3位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为________(保留1位有效数字,g取9.8 m/s2)。

10、 12.(12分)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律.该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50 Hz. (1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是________. A.精确测量出重物的质量 B.两限位孔在同一竖直线上 C.重物选用质量和密度较大的金属锤 D.释放重物前,重物离打点计时器下端远些 (2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示.纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点. ①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,下列

11、测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________. A.OA、OB和OG的长度 B.OE、DE和EF的长度 C.BD、BF和EG的长度 D.AC、BF和EG的长度 ②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76 cm,FG的距离是3.71 cm,则可得当地的重力加速度是________ m/s2.(计算结果保留三位有效数字) 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)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相

12、通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度为300K。现仅对容器内气体进行加热。 ①如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度; ②保持①问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值; ③判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。 14.(16分)如图所示,平行单色光垂直射到玻璃制成的半径为R的半球平面上,玻璃对该单色光的折射率为 ,玻璃半球的下方平行于玻璃半

13、球平面放置一光屏,单色光经半球折射后在光屏上形成一个圆形光斑。不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为r。求: (i)当光屏上的光斑最小时,圆心O到光屏的距离; (ii)圆心O到光屏的距离为d=3R时,光屏被照亮的面积。 15.(12分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D

14、点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1. (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能; (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小; (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能. 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、D 【解析】 ABCD.由题,点波源S发出的电磁波经

15、一负折射率平板介质后,折射光线与入射光线在法线的同一侧,所以不可能是光学1或2;根据光线穿过两侧平行的介质后的特点:方向与开始时的方向相同,所以光线3出介质右侧后,根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件,光线将无法汇聚形成实像;光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件,所以折射光线4可能是正确的,光线3是错误的,由以上的分析可知,ABC错误D正确。 故选D。 2、C 【解析】 A.由万有引力提供向心力有 得 设地球半径为R,则有 联立得 由于 则 故A错误; B.由公式 得 由于则卫星在轨道上运行的线速度小于卫星在轨道上运行的线速度,故

16、B错误; C.由公式 得 则卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度,故C正确; D.由开普勒第三定律可知,由于则卫星在轨道上运行的周期大于卫星在轨道上运行的周期,故D错误。 故选C。 3、C 【解析】 AB.开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为 AB的加速度为零,故AB错误; C.同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确; D.剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。 故选C。 4、D 【解析】 A.图(l)若

17、将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误; B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误; C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误; D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。 故选D。 5、B 【解析】 根据题意,将已知量代入公式 得 ACD错误,B正确。 故选B。 6、B 【解析】 A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误; B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关

18、于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确; C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据: 可知负电荷电势能一直增大,C错误; D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,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

19、分,有选错的得0分。 7、AC 【解析】 同时间内,图中A向右运动h时,B下降一半的距离,即为h/2,故A、B运动的路程之比为2:1,故A正确;任意相等时间内,物体A、B的位移之比为2:1,故速度和加速度之比均为2:1,故B错误;设A的加速度为a,则B的加速度为0.5a,根据牛顿第二定律,对A,有:T=ma,对B,有:3mg-2T=3m•0.5a,联立解得:T=,a=g,故C正确;对B,加速度为a′=0.5a=g,根据速度位移公式,有:v2=2•a′•h,解得:v=,故D错误;故选AC. 本题考查连接体问题,关键是找出两物体的位移、速度及加速度关系,结合牛顿第二定律和运动学公式列式分析,

20、也可以结合系统机械能守恒定律分析. 8、CD 【解析】 A.在t=0时刻环受的摩擦力为,则开始时物体静止;随着场强的减小,电场力减小,则当摩擦力小于重力时,圆环开始下滑,此时满足 即 E=200N/C 即t=1s时刻开始运动;且随着电场力减小,摩擦力减小,加速度变大;当电场强度为零时,加速度最大;当场强反向且增加时,摩擦力随之增加,加速度减小,当E=-200N/C时,加速度减为零,此时速度最大,此时刻为t=5s时刻;而后环继续做减速运动直到停止,选项A错误; BC.环在t=1s时刻开始运动,在t=2s时E=100N/C,此时的加速度为 解得 a=5m/s2 因环以当加

21、速度为5m/s2匀加速下滑1s时的位移为 而在t=1s到t=2s的时间内加速度最大值为5m/s2,可知0~2s 内环的位移小于 2.5m,选项B错误,C正确; D.由以上分析可知,在t=3s时刻环的加速度最大,最大值为g,环从t=1s开始运动,到t=5s时刻速度最大,结合a-t图像的面积可知,最大速度为 则环的最大动能 选项D正确。 故选CD。 9、ABD 【解析】 题中弹簧弹力根据胡克定律列式求解,先对物体AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程;再对物体B受力分析,根据牛顿第二定律列方程;t1时刻是A与B分离的时刻,之间的弹力为零。 【详解】 A项:施加F前,

22、物体AB整体平衡,根据平衡条件,有: 2Mg=kx 解得: 加外力F后到物体A、B分离前,对AB整体有 又因 由于压缩量x减小,故F为变力,物体A、B分离时,此时A、B具有共同的v和a,且 对A有: 解得此时: ,故A错误; B、D项:A、B分离后,B将做加速度减小的加速运动,当时,B达到最大速度,故B、D错误; C项:对B有: ,解得:,此时弹簧的压缩量为,故弹簧的压缩量减小了,即A上升的距离,故C正确。 本题选不正确的,故应选:ABD。 本题关键是明确A与B分离的时刻,它们间的弹力为零这一临界条件;然后分别对AB整体和B物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程分

23、析。 10、CD 【解析】 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒,故A错误;由于D球受力平衡,所以D球在整个过程中不会动,所以轻杆DB对B不做功,而轻杆BE对B先做负功后做正功,所以小球B的机械能先减小后增加,故B错误;当B落地时小球E的速度等于零,根据功能关系 可知小球B的速度为,故C正确;当小球A的机械能最小时,轻杆AC没有力,小球C竖直方向上的力平衡,所以支持力等于重力,故D正确,故选CD 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、E 1.37 0.5 【解析】 [1]橡胶滑块在沥青

24、路面上做匀减速直线运动,速度越来越小,在相等的时间内,两计数点间的距离越来越小,所以打点计时器最先打出的是E点; [2]由题知,每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,所以两个相邻计数点的时间为:T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则打出D点时物块的速度大小为 代入数据解得:vD=1.37m/s; [3]根据匀变速直线运动的推论公式 △x=aT2 可以求出加速度的大小,得: 代入数据解得:a=-5m/s2 对橡胶滑块,根据牛顿第二定律有: 解得: 12、BC BCD 9.75 【解析】 (1)[1].因为在

25、实验中比较的是mgh、,的大小关系,故m可约去,不需要测量重锤的质量,对减小实验误差没有影响,故A错误.为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线,这样可以减小纸带与限位孔的摩擦,从而减小实验误差,故B正确.实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,这样能减少摩擦阻力的影响,从而减小实验误差,故C正确.释放重物前,为更有效的利用纸带,重物离打点计时器下端近些,故D错误,故选BC. (2)[2].当知道 OA、OB和OG的长度时,无法算出任何一点的速度,故A不符合题意;当知道OE、DE和EF的长度时,利用DE和EF的长度可以求出E点的速度,从求出O到E点的动能变化量,

26、知道OE的长度,可以求出O到E重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故B符合题意;当知道BD、BF和EG的长度时,由BF和EG的长度,可以得到D点和F点的速度,从而求出D点到F点的动能变化量;由BD、BF的长度相减可以得到DF的长度,知道DF的长度,可以求出D点到F点重力势能的变化量,即可验证机械能守恒,故C项符合题意;当知道AC、BF和EG的长度时,可以分别求出B点和F点的速度,从而求B到F点的动能变化量,知道BF的长度,可以求出B到F点重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故D正确;故选BCD. (3)[3].根据,解得 . 根据实验原理,结合实验中的注意事项后分析解答;依据这段时间

27、内的平均速度等于中时刻瞬时速度,从而确定动能的变化,再依据重力势能表达式,进而确定其的变化,即可验证,根据求出重力加速度. 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、①320K;②;③吸热,原因见详解 【解析】 ①由题意可知 设升温后气体的压强为p0,由查理定律得 解得 T=320K ②当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。 抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得 设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得

28、 ③吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。 14、(i);(ii)。 【解析】 (i)画出平面图如图所示,设光线入射到D点时恰好发生全反射 所以 C=45° (ii)设光屏被照亮的面积的半径为r 因为 解得 光屏PQ上被照亮光斑的面积 15、(1)(1)N=11.5N(3)Q=16J 【解析】 (1)由动量定理知: 由能量守恒定律知: 解得: (1)由平抛运动知:竖直方向: 水平方向: 在E点,由牛顿第二定律知: 解得:N=11.5N (3)从D到E,由动能定理知: 解得: 从B到D,由动能定理知 解得: 对物块 解得:t=1s; 由能量守恒定律知: 解得:Q=16J

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