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2026届四川省泸州市合江天立学校高高三物理试题第一次模拟考试试题含解析.doc

1、2026届四川省泸州市合江天立学校高高三物理试题第一次模拟考试试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考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、下列说法正确的是( ) A.组成原子核的核子越多,原子核的结合能越大,原子核越稳定 B.核反应方程,X为

2、该反应为α衰变 C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流 D.用紫光照射某金属板能产生光电子,则用红光照射该金属板也一定能产生光电子 2、下列关于物质结构的叙述中不正确的是 A.天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的 B.质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的 C.电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的 D.a粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础 3、如图,小车的直杆顶端固定着小球,当小车向左做匀加速运动时,球受杆子作用力的方向可能沿图中的(  ) A.OA方向 B.OB方向 C.OC方向 D.OD方向 4、如图所示,A、B

3、两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳拉直,弹簧处于自然长度。将两球分别由静止开始释放,达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则下列说法正确的是( ) A.两球到达各自悬点的正下方时,动能相等 B.两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大 C.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大 D.两球到达各自悬点的正下方时,A球受到向上的拉力较小 5、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线

4、行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是 A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒 B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零 C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于 D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于 6、如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。下列说法正确的是(  ) A.状态A到状态B是等温变化

5、B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小 C.状态A到状态B,气体对外界做功为 D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是 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、甲、乙两车在同一平直道路上同向运动其图像如图所示,图中和的面积分别为和,初始时,甲车在乙车前方处,则( ) A.若,两车不会相遇 B.若,两车相遇2次 C.若,两车相遇1次 D.若,两车相遇1次 8、如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑

6、圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为μ,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则(  ) A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为 C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为 D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(r-μd) 9、如图,矩形闭

7、合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是 A. B. C. D. 10、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则(  ) A.边两端电压的有效值为 B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为 C.从到时间内,通过线框某

8、一截面的电荷量为 D.线框转动一周产生的焦耳热为 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)二极管具有单向导电性,正向导通时电阻几乎为零,电压反向时电阻往往很大。某同学想要测出二极管的反向电阻,进行了如下步骤: 步骤一:他先用多用电表欧姆档进行粗测:将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,二极管的两端分别标记为A和B。将红表笔接A端,黑表笔接B端时,指针几乎不偏转;红表笔接B端,黑表笔接A端时,指针偏转角度很大,则为了测量该二极管的反向电阻,应将红表笔接二极管的___________端(填“A”或“B”); 步骤二:该同学粗测

9、后得到RD=1490Ω,接着他用如下电路(图一)进行精确测量:已知电压表量程0~3V,内阻RV=3kΩ。实验时,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和相应的电阻箱的电阻R,电源的内阻不计,得到与的关系图线如下图(图二)所示。由图线可得出:电源电动势E=___________,二极管的反向电阻=__________; 步骤二中二极管的反向电阻的测量值与真实值相比,结果是___________(填“偏大”、“相等”或“偏小”)。 12.(12分)用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据: ①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球. ②将碰撞传感器竖

10、直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器. 1 2 3 4 5 6 初速度v0(m/s) 1.024 1.201 1.176 1.153 0.942 1.060 飞行时间t(s) 0.246 0.249 0.248 0.173 0.212 0.189 (1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是__. (2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约__m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约__m. 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定

11、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,用一块长L1=1.0m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面离地高H=0.8m,桌面长L2=1.5m,斜面和水平桌面间的倾角θ可以在060°之间调节后固定,将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端无初速释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块和桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面和桌面交接处的能量损失。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力) (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,求斜面的倾角θ;(用正切值表示) (2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2; (3)

12、若将(2)中求出的μ2作为已知条件,继续增大θ角,求物块落地点与墙面的距离最大值S总,及此时斜面的倾角θ。 14.(16分)(锂核)是不稳定的,它会分裂成一个α粒子和一个质子,同时释放一个γ光子 (1)写出核反应方程; (2)一个静止的分裂时释放出质子的动量大小为P1,α粒子的动量大小为P2,γ光子与α粒子运动方向相同,普朗克常量为h。求y光子的波长λ。 15.(12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度为c)。 ①求从

13、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。 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】 A.原子核的比结合能越大,原子核越稳定,选项A错误; B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程,X为,该反应为原子核的人工转变方程,选项B错误; C.阴极射线可以在电场和磁场中偏转的现象,表明其本质是一种带电粒子流,选项C正确; D.用紫光照射某金属板能产生光电子,因红光的频率小于紫外线,则用红光照射该金属板不一定能产生光电子,选项D错误; 故选C.

14、 2、B 【解析】 A.天然放射现象说明原子核内部有复杂结构。故A正确,不符合题意; B.质子的发现与原子核是由质子和中子组成的没有关联。故B错误,符合题意; C.汤姆生发现电子,知道原子还可以再分,表明了原子内部是有复杂结构的。故C正确,不符合题意; D.α粒子散射实验说明原子的核式结构模型,故D正确,不符合题意; 故选B。 3、A 【解析】 以小球研究对象进行受力分析,根据小球和小车的加速度相同已及顿第二运动定律的矢量性进行判断。 【详解】 小球和小车的加速度相同,所以小球在重力和杆的作用力两个力的作用下也沿水平向左的方向加速运动,加速度水平向左,根据牛顿第二定律 F=

15、ma 可知加速度的方向与合力的方向相同,合力水平向左,根据力的合成的平行四边形定则,直杆对小球的作用力只可能沿OA方向,A符合题意,BCD不符合题意 故选A。 4、C 【解析】 ABC.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,根据重力做功的特点可知在整个过程中,AB两球重力做的功相同,两球重力势能减少量相等。B球在下落的过程中弹簧要对球做负功,弹簧的弹性势能增加,所以B球在最低点的速度要比A的速度小,动能也要比A的小,故AB错误,C正确; D.由于在最低点时B的速度小,且两球质量相同,根据向心力的公式 可知,B球需要的向心力小,所以绳对B的拉力也要比A

16、的小,故D错误。 故选C。 5、D 【解析】 A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误; B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误; C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误; D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确. 6、D 【解析】 A.从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程 温度一定升高,A错误。 B.从状态C到状态A,压强不变

17、体积减小,根据理想气体状态方程 温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,B错误。 C.从状态A到状态B,压强的平均值 气体对外界做功为大小 C错误; D.从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功 对于整个循环过程,内能不变,,根据热力学第一定律 得 代入数据解得 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

18、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、ABC 【解析】 读取图像信息,运动情景图如图所示 图像与轴所围面积为位移,至点时,乙车位移为 乙 甲车位移为 甲 初始时,甲车在乙车前方处 若甲、乙两车速度相同为时,有 乙车还没有追上甲车,此后甲车比乙车快,不可能追上; 若甲、乙两车速度相同为时,有 即 则此前乙车已追上甲车1次,此时乙车在甲车前面,之后乙车速度小于甲车,乙车还会被甲车反追及1次。则全程相遇2次; 若甲、乙两车速度相同为时,有 即 则此前乙车始终在甲车后面,此时乙车刚好追及甲车(临界点),之后乙车速度小于甲车,不再相遇。

19、则全程仅相遇1次;故A、B、C正确,D错误; 故选ABC。 8、AC 【解析】 A.金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒, mgr=mv2 在到达最低点前瞬间 F-mg=m 解得 F=3mg 故A正确; B.金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有 +μmg=mam 解得 am=+μg 故B错误; C.根据q=可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为 q= 故C正确; D.根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量 Q总=mgr-μmgd 定值电阻上产生的焦耳热 Q焦=mg(r-μd) 故D错误。

20、 故选AC。 9、ACD 【解析】 线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为; A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确; BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确; C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,

21、安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。 故选ACD。 10、AB 【解析】 A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为 则交流电的电动势的有效值为 边两端电压的有效值为 所以A正确; B.当线框平面与中性面的夹角为时,即 则此时的电动势为 所以B正确; C.由图象可得交流电的周期为 从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为 由电动势的瞬时值表达式可知 则 所以C错误; D.此交流电的

22、电流有效值为 根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为 所以D错误。 故选AB。 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、A 2.0V 1500Ω 相等 【解析】 [1]多用电表测电阻时电流从黑表笔流出,红表笔流入。当红表笔接A时,指针几乎不偏转,说明此时二极管反向截止,所以接A端。 [2]根据电路图由闭合电路欧姆定律得 整理得 再由图像可知纵截距 解得 [3]斜率 解得 [4]由于电源内阻不计,电压表内阻已知,结合上述公式推导可知二极管反向电阻的

23、测量值与真实值相等。 12、光电门 0.3 0.2 【解析】 (1)[1]根据图,并结合实验的原理可知,除了碰撞传感器外,还需用到光电门传感器; (2)[2][3]由表格数据可知,前3个,时间基本相等;而后3个,初速度与时间的乘积是基本相等的;时间基本相等的,碰撞传感器水平放置,根据自由落体运动位移公式,那么距离小球抛出点的高度 初速度与时间的乘积是基本相等的,碰撞传感器竖直放置,那么距离小球抛出点的水平距离 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)tanθ= 0.0

24、5;(2)0.8;(3)1.9m,53°。 【解析】 (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,有 mgsinθ=μ1mgcosθ 解得: tanθ=μ1=0.05, 斜面的倾角 θ=arctan0.05 (2)物块从顶端无初速释放开始直至恰好停在桌面边缘,根据动能定理 W合=得: mgL1sin37°﹣μ1mg L1cos37°﹣μ2mg(L2﹣L1cos37°)=0 代入数据,解得 μ2=0.8 (3)物块从顶端无初速释放开始直至运动到桌面末端,根据动能定理得: mgL1sinθ﹣μ1mg L1cosθ﹣μ2 mg(L2﹣L1cosθ)= 代入数据得 sinθ+0.

25、75 cosθ﹣1.2= 变形得 (sinθcosα+sinαcosθ)﹣1.2= 式中tanα=0.75,α=37°,即 sin(θ+37°)﹣1.2= 则当θ=53°时,有最大值,解得v的最大值为vm=1m/s。 对于平抛运动,竖直方向有: H=gt2 代入数据,解得物块离开桌面平抛的时间t=0.4s,平抛运动的水平距离最大为 x=vmt=0.4m 物块落地点与墙面的距离最大值为 S总=L2+x=1.9m 答:(1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,斜面的倾角正切值为tanθ=0.05;(2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,物块与桌面间的动摩擦因数μ2

26、是0.8;(3)物块落地点与墙面的距离最大值S总是1.9m,此时斜面的倾角θ是53°。 14、(1);(2) 【解析】 (1)根据题意可得核反应方程为 (2)设光子动量大小为,由动量守恒定律 而 解得 15、(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、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题。

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