1、宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏回族自治区重点中学2026年高三下学期第一次半月考物理试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑
2、加粗. 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、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) A.若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大 B.若体积减小、温度不变,则器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变 C.若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变 D.若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大 2、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是( ) A.电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运
3、动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动 B.轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比 C.轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比 D.轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比 3、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) A.气体的体积是所有气体分子的体积之和 B.气体的压强是由气体分子重力产生的 C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大 D.气体膨胀时,气体的内能一定减小 4、下列说法正确的是( ) A.铀核裂变的核反应是U→Ba+Kx+2n B.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒
4、子也具有波动性 C.原子从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现 D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大 5、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的v-t图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( ) A.t3时刻达到最高点 B.t2时刻的位移最大 C.t1时刻的加速度为负 D.在t1~t2时间内重力做功WG小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf 6、如图所示,质量为的木块在质量为的长木板上滑行,木块与长木板间动摩擦因数为,长木板与地面间动摩擦因数为。若长木板处于静止状态,则长木板受地
5、面摩擦力大小为( ) A. B. 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、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在0~8s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_____。 A.P点的起振方向沿y轴正方向 B.P点振动的周期为4s C.该波的传播速度大小为1m/s D.质点Q的振动方程为 E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x
6、轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象 8、某机车发动机的额定功率为P=3.6×106W,该机车在水平轨道上行驶时所受的阻力为f=kv(k为常数),已知机车的质量为M=2.0×105kg,机车能达到的最大速度为vm=40m/s,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( ) A.机车的速度达到最大时所受的阻力大小为9×104N B.常数k=1.0×103kg/s C.当机车以速度v=20m/s匀速行驶时,机车所受的阻力大小为1.6×104N D.当机车以速v=20m/s匀速行驶时,机车发动机的输出功率为9×105W 9、关于扩散现象,下列说法正确的是( ) A.
7、温度越高,扩散进行得越快 B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生 E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的 10、一定质量的理想气体,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,变化过程的p-V图象如图所示,已知状态A时气体温度为200K。下列说法正确的是( ) A.状态B时气体温度是600K B.状态C时气体温度是600K C.状态A到B的过程,气体放热 D.状态B到C的过程,气体放热 E.状态A到B再到C的过程,气体内能先增大后减小 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题
8、卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)如图所示为“研究一定质量的气体在温度不变的情况下,压强与体积的关系”实验装置,实验步骤如下: ①把注射器活塞移至注射器满刻度处,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接; ②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p; ③用V﹣ 图像处理实验数据,得出如图2所示图线. (1)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________. (2)如果实验操作规范正确,但如图2所示的V﹣ 图线不过原点,则V0代表________. (3)小明同学
9、实验时缓慢推动活塞,并记录下每次测量的压强p与注射器刻度值V.在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续实验,其余操作无误.V﹣ 关系图像应是________ 12.(12分)如图所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置,当地重力加速度为g。 (1)如图所示,利用游标卡尺测得的挡光条宽度为________cm (2)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动。某次测量时发现挡光条通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得物块被弹开时挡光条与光电门中心的距离为x0,物块停止时光
10、电门中心与挡光条中心的距离为x,挡光条宽度用d表示,物块的质量用m表示,则物块与木板间的动摩擦因数=_______,弹射器对物块做的功为________(均用字母表示) (3)考虑到空气阻力的影响,的测量值与真实值相比_______ (填“ 偏大”“偏小”或“相等”)。 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,半径为R的扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°。一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,折射光线平行于OB且恰好射向M(不考虑反射光线,已知光在真空中的传播速
11、度为c)。 ①求从AMB面的出射光线与进入介质的入射光线的偏向角; ②光在介质中的传播时间。 14.(16分)如图,一导热性能良好的容器由三根内径相同的竖直玻璃管构成,管内装有足够多的水银,左管上端封闭有一定质量的理想气体A,右管上端与大气相通,下管用活塞顶住。开始时左右两管的水银面恰好相平,气体A的长度为20 cm,环境温度为304 K。已知大气压强恒为76 cmHg,现用外力缓慢向上推活塞,使气体A的长度变为19 cm。 (i)求此时左右两管水银面的高度差; (ii)再将活塞固定,对气体A缓慢加热,使其长度变回20 cm。 求此时气体A的温度。 15.(12分)如图所示
12、间距为l1的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的水平部分平滑连接而成,右端接有阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ中有宽为l2、磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,边界MN到倾斜导轨底端的距离为s1。在倾斜导轨同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放a、b,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在离开磁场后继续运动的距离为s2后停止。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。求: (1)a棒运动过程中两端的最大电压; (2)整个运动过程中b棒所产生的电热; (3)整个运动过程中通过b棒的电荷量。
13、 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】 A.温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误; BD.对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确; C.同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误; 故选D。 2、B 【解析】 A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.
14、 B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供, == ① 可得: 玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供, F=== ② 可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确. C.由①可得:;由②可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误. D.由①可得:卫星的动能: Ek=; 由②可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误. 3、C 【解析】 A.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和
15、故A错误; B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误; C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确; D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。 故选C。 4、C 【解析】A.铀核裂变的核反应是,故A错误; B、德布罗意根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性,故B错误; C、受到电子或其他粒子的碰撞,原子也可从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现,故C正确; D、根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长
16、越大,根据,波长越大,故能量越小,故D错误; 故选C。 5、D 【解析】 A.运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。 B.在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。 C.根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。 D.在t1-t3时间内,根据动能定理知 即 所以在t1~t2时间内重力做功WG12小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。 故选D。 6、C
17、解析】 隔离分析长木块,如图甲,受重力、支持力、向左的滑动摩擦力 ① 隔离分析木板,如图乙,受重力、木块的压力、向右的滑动摩擦力、地面的支持力与向左的静摩擦力。水平方向受力平衡 ② 解①②式得 竖直方向受力平衡 达到最大静摩擦力时(临界点),为 由题可知长木板静止不动,所以 所以C正确,ABD错误。 故选C。 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、ABD 【解析】 A.根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,
18、t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,故A正确; B.由题图可以看出,该波的波长λ=2m、振幅A=0.1m,则 说明在0~8s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小 结合,解得 T=4s、v=0.5m/s 故B正确,C错误; D.波从P点传到Q点所用的时间 =8s-=6s Q点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为 (m)(t>6s) 即 (m)(t>6s) 故D正确; E.产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。 故选ABD。 8、AD 【解析】 A.机车的速度达到最大时所受的阻力 故A项正确
19、 B.据阻力为f=kv可得 故B项错误; CD.机车以速度20m/s匀速行驶时,则有 机车以速度20m/s匀速行驶时,机车发动机的输出功率 故C项错误,D项正确。 9、ACD 【解析】 A.根据分子动理论,温度越高,扩散进行得越快,故A正确; B.扩散现象不是化学反应,故B错误; C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,故C正确; D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,故D正确; E.液体中的扩散现象不是由于液体的对流形成的,是液体分子无规则运动产生的,故E错误; 故选ACD。 本题主要是分子动理论,理解扩散现象的本质是分子无规则热运动。 10、
20、ADE 【解析】 A.从A到B为等容变化,则由查理定律可得 选项A正确; B.从B到C为等压变化,则由盖吕萨克定律可得 选项B错误; C.状态A到B的过程,气体体积不变,则W=0,温度升高,则∆U>0,则由热力学第一定律可知,气体吸热,选项C错误; D.状态B到C的过程,气体体积减小,则W>0;温度降低,则∆U<0,则由热力学第一定律可知,Q<0,即气体放热,选项D正确; E.状态A到B再到C的过程,气体温度先升高后降低,可知气体的内能先增大后减小,选项E正确。 故选ADE。 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
21、 11、移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B 【解析】 (1)[1][2].要保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢;不能用手握住注射器封闭气体部分.这样能保证装置与外界温度一样. (2)[3].体积读数值比实际值大V1. 根据P(V+V1)=C,C为定值,则.如果实验操作规范正确,但如图所示的图线不过原点,则V1代表注射器与压强传感器连接部位的气体体积. (3)[4].根据PV=C可知,当质量不变时成正比,当质量发生改变时(质量变大),还是成正比,但此时的斜率发生变化即斜率比原来大
22、故B正确. 本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析. 12、0.450 偏大 【解析】 (1)[1]游标卡尺的主尺读数为4mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为 4mm+0.50mm=4.50mm=0.450cm (2)[2]物体通过光电门时的速度为 由动能定理,则有 解得 [3]再根据功能关系,弹射器对物块做的功除到达光电门的动能外,还在滑行过程中产生内能,则有 解得
23、 (4)[4]考虑空气阻力的影响,则有 因此值的测量值与真实值相比偏大; 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)60°;(2) 【解析】 ①光路图如图所示: 对AO面的折射,由几何知识得:, 则介质的折射率 光从M点射出时,有 解得 , 从AMB面的出射光线与进入介质的入射光线的偏向角:; ②设光在介质中的路程为s,则 光在介质中的传播速度 则光在介质中传播的时间 联立解得 解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速
24、公式,运用几何知识结合解决这类问题。 14、 (i)4cm (ii)328K 【解析】 (i)由题意可知开始时气体A的压强等于大气压强p0,设玻璃管的横截面积为S,气体A长度为19cm时的压强为p1,根据玻意耳定律 又 可得 (ii)设气体A长度变回20cm时的温度为T2,压强为p2,由题意可知此时左右两管液面的高度差为 根据查理定律 解得 15、(1);(2);(3) 【解析】 (1)a棒刚进入磁场时,其两端电压最大,此时a棒相当于电源,b棒与电阻c并联,a棒两端的电压为电源的路端电压,即 由动能定理和法拉第电磁感应定律可知 解得 (2)由题意知b棒的运动情况与a棒完全相同,设a棒在磁场中运动时,棒产生的电热为Q0,则b棒和电阻c产生的电热均为,同理b棒在磁场中运动时,b棒产生的电热也为Q0,则a棒和电阻c产生的电热也均为,所以整个运动过程中b棒产生的电热为总电热的。则 解得 (3)a棒在磁场中运动时,通过a棒的电荷量 则该过程通过b棒的电荷量 同理b棒在磁场中运动时,通过b棒的电荷量 由于前后两次通过b棒的电流方向相反,故通过b棒的总电荷量为。






