河北唐山市第一中学2026届高三寒假检测试题物理试题含解析.doc

1、河北唐山市第一中学2026届高三寒假检测试题物理试题 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、如图所示，一辆运送沙子的自卸卡车，装满沙子．沙粒之间的动摩擦因数为μ1，沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2，车厢的倾角用θ表示

2、已知μ2>μ1），下列说法正确的是 A．要顺利地卸干净全部沙子，应满足tan θ=μ2 B．要顺利地卸干净全部沙子，应满足sin θ>μ2 C．只卸去部分沙子，车上还留有一部分沙子，应满足μ2>tan θ>μ1 D．只卸去部分沙子，车上还留有一部分沙子，应满足μ2>μ1>tan θ 2、如图所示，竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R，质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦，棒与导轨的电阻均不计，整个装置放在匀强磁场中，磁场方向与导轨平面垂直，棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内，力F做的功与安培力做的功的代数和等于 A．棒的机械能增加

3、量 B．棒的动能增加量 C．棒的重力势能增加量 D．电阻R上放出的热量 3、在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球，不计空气阻力，如果两小球均落在同一点C上，则两小球（　　） A．抛出时的速度大小可能相等 B．落地时的速度大小可能相等 C．落地时的速度方向可能相同 D．在空中运动的时间可能相同 4、吴菊萍徒手勇救小妞妞，被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg，从十楼坠落，下落高度为28.8m，吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s，已知重力加速度g=10m/s2，则她受到的冲击力约为 A．3000N B．2880N C．1440N D．3220N

4、 5、2017年11月5日，又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空，并成功进入预定轨道，两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。如果两颗卫星的质量均为M，其中的1号卫星轨道距离地面高度为h，2号卫星轨道距离地面高度为h'，且h'>h，把地球看做质量分布均匀的球体，已知地球半径为R，地球表面的重力加速度大小为g，引力常量为G下列说法正确的是（　　） A．l号卫星绕地球运动的线速度 B．1号卫星绕地球运动的周期 C．1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为 D．稳定在轨运行时1号卫星的机械能大于2号卫星的机械能 6、如图所示，质量为m的物块从A点由静止开始下落，加

5、速度是，下落H到B点后与一轻弹簧接触，又下落h后到达最低点C，在由A运动到C的过程中，空气阻力恒定，则(　　) A．物块机械能守恒 B．物块和弹簧组成的系统机械能守恒 C．物块机械能减少 D．物块和弹簧组成的系统机械能减少 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、下列说法中正确的是_________。 A．浸润液体在细管中上升的现象属于毛细现象 B．液晶既有液体的流动性，又具有光学各向异性 C．一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的 D．热量

6、可以自发从高温传到低温，可以自发从低温传到高温 E.干湿泡湿度计中两个温度计读数相差越大，空气的相对湿度越大 8、如图甲所示，长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上，一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动，已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图像如图乙所示，则(　　) A． B．小物块下滑的加速度逐渐增大 C．小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为 D．小物块下滑到低端时的速度大小为 9、如图甲所示，绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点，另一端连接带正电的小球，小球电荷量，在图示坐标中，电场方向沿竖直方向，坐标原

7、点O的电势为零．当小球以2m／s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时，细绳上的拉力刚好为零．在小球从最低点运动到最高点的过程中，轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示，重力加速度.则下列判断正确的是 A．匀强电场的场强大小为 B．小球重力势能增加最多的过程中，电势能减少了2.4J C．小球做顺时针方向的匀速圆周运动 D．小球所受的洛伦兹力的大小为3N 10、对于分子动理论的理解，下列说法正确的是_________。 A．只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数，就可以算出气体分子的体积 B．温度越高，扩散现象越明显 C．两个分子间的距离变大的过程中，分子间引力变化

8、总是比斥力变化慢 D．当分子间作用力表现为引力时，分子间的距离越大，分子势能越大 E.只要两物体的质量、温度、体积相等，两物体的内能一定相等 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）某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下：毫安表（0～300mA），电压表（0～15V），滑动变阻器R（最大阻值为），开关S，导线，烧杯，水，温度计等。 (1)按图甲所示的电路图进行实验，请依据此电路图，用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件___； (2)某一次实验中，电压表与电流表的读数如图丙所示。

9、则电流表的读数为_________A，电压表的读数为_________V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_________； (3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差，使电阻的测量值_________（选填“大于”或“小于”）真实值； (4)实验中测量出不同温度下的电阻值，画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_________； (5)当热敏电阻的温度为时，其电阻值为_________。 12．（12分）用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系，在该实验中______ ( 需要/不需要)平衡摩擦力。若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑

10、块的质量，则所选择的研究对象是___________。 图乙所示是实验所得的一条纸带，在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点，相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s， x1=1.42cm， x2=l.84cm， x3=2.25cm，x4=2.67cm， x5=3.10cm， 用天平测得沙桶和沙的质量m=24g，滑块质量M=500g，重力加速度g=9.8m/s2，根据以上信息，从A点到D点拉力对滑块做的功为_______J，滑块动能增加了_________J。根据实验结果可得到：在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化。(结果均保留两位有效数字) 四、计算题：本题共2

11、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）如图所示为xOy平面直角坐标系，在x=a处有一平行于y轴的直线MN，在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏，荧光屏与x轴交点为Q，在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置，它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子，调节坐标原点处的带电粒子发射装置，使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限（速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤）。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场，这些带电粒子穿过该磁场后都能垂

12、直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B，带电粒子的比荷，电场强度大小E=Bv0，不计带电粒子重力，求： (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。 (2)符合条件的磁场区域的最小面积。 (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。 14．（16分）如图所示，光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切，D点为半圆轨道最高点，A点的右侧连接一粗糙的水平面，用细线连接甲、乙两物体，中间夹一轻质压缩弹簧，弹簧与甲、乙两物体不拴接，甲的质量m1=4kg，乙的质量m1=5kg，甲、乙均静止．若烧断细线，甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道，过D点时对轨道的压力恰好为零．取

13、g=10m/s1．甲、乙两物体可看做质点，求： (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB； (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP； (3)若固定甲，将乙物体换为质量为m的物体丙，烧断细线，丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面，AF是长度为4l的水平轨道，F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切，半圆的直径FH竖直，如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl，重力加速度大小为g，求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s； (4)在满足第(3)问的条件下，若丙物体能滑上圆轨道，且能从GH间离开圆轨道滑落（G点为半圆轨道中点)，求丙物体的质

14、量的取值范围 15．（12分）如图所示，光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内，圆心为O，轨道半径为R，B为轨道最低点。该装置右侧的圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动，到达B点时，小球的动能为E0，进入电场后继续沿轨道运动，到达C点时小球的电势能减少量为2E0，试求： （1）小球所受重力和电场力的大小； （2）小球脱离轨道后到达最高点时的动能。 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、C 【解析】 假设最后一粒沙子，所受重力沿斜面向下的分力大于最大

15、静摩擦力时，能顺利地卸干净全部沙子，有，B对；若要卸去部分沙子，以其中的一粒沙子为研究对象，，C对； 2、A 【解析】 棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内，F做正功，安培力做负功，重力做负功，动能增大．根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和． 【详解】 A．棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用．由动能定理：WF+WG+W安=△EK 得WF+W安=△EK+mgh 即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量．故A正确． B．由动能定理，动能增量等于合力的功．合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和．故B错误． C．棒克服重力做功等于棒的重力势

16、能增加量．故C错误． D．棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量．故D错误 本题运用功能关系分析实际问题．对于动能定理理解要到位：合力对物体做功等于物体动能的增量，哪些力对物体做功，分析时不能遗漏． 3、B 【解析】 AD．小球做平抛运动，竖直方向有，则在空中运动的时间 由于不同高度，所以运动时间不同，相同的水平位移，因此抛出速度不可能相等，故AD错误； B．设水平位移OC为x，竖直位移BO为H，AO为h，则从A点抛出时的速度为 从B点抛出时的速度为 则从A点抛出的小球落地时的速度为 从B点抛出的小球落地时的速度为 当 解得 此时两者速度大小

17、相等，故B正确； C．平抛运动轨迹为抛物线，速度方向为该点的切线方向，分别从AB两点抛出的小球轨迹不同，在C点的切线方向也不同，所以落地时方向不可能相同，故C错误。 故选B。 4、A 【解析】 对妞妞下降过程有 得 规定向上为正向，由动量定理得 代入数据求得 A． 3000N与分析相符，故A正确； B． 2880N与分析不符，故B错误； C． 1440N与分析不符，故C错误； D． 3220N与分析不符，故D错误； 故选：A。 5、A 【解析】 A．设地球质量m，根据公式 和 解得 故A正确； B．根据公式 和 解得：

18、 故B错误； C．根据 所以 故C错误； D．由于，卫星从低轨道向高轨道要点火加速，化学能转化为机械能，所以稳定在轨运行时1号卫星的机械能小于2号卫星的机械能，故D错误。 故选A. 6、D 【解析】 根据机械能守恒条件求解． 由A运动到C的过程中，物体的动能变化为零，重力势能减小量等于机械能的减小量． 整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功． 【详解】 A．对于物体来说，从A到C要克服空气阻力做功，从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能，因此机械能肯定减少．故A错误； B．对于物块和弹簧组成的系统来说，物体减少的机械能为（克服空气阻力所做的

19、功+弹簧弹性势能），而弹簧则增加了弹性势能，因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功．故B错误； C．由A运动到C的过程中，物体的动能变化为零，重力势能减小量等于机械能的减小量． 所以物块机械能减少mg（H+h），故C错误； D．物块从A点由静止开始下落，加速度是，根据牛顿第二定律得： ，所以空气阻力所做的功为，整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功，所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少，故D正确。 故选D。 本题是对机械能守恒条件的直接考查，掌握住机械能守恒的条件即可，注意题目中的研究对象的选择。 学会运用能量守恒的观点求解问题，知道能量是守恒的和能量的转化形

20、式。 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、ABC 【解析】 A. 浸润液体在细管中上升的现象属于毛细现象，选项A正确； B.液晶既有液体的流动性，又有光学性质的各向异性；选项B正确； C.根据热力学第二定律可知，一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的。选项C正确； D.热量可以自发从高温传到低温，但不能自发从低温传到高温。选项D错误； E.干泡温度计显示空气温度，湿泡温度计显示的是浸水纱布的温度，空气相对湿度越小（越干燥），则湿泡处水挥发越快，

21、温度越低，两个温度计差值就越大，选项E错误。 故选ABC。 8、BC 【解析】 A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑，则满足：mgsinα＞μ0mgcosα，即μ0＜tanα，故A错误. B、根据牛顿第二定律有：，下滑过程中μ逐渐减小，则加速度a逐渐增大，故B正确. C、由图乙可知，则摩擦力，可知f与x成线性关系，如图所示: 其中f0=μ0mgcosα，图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功，则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功：，故C正确. D、下滑过程根据动能定理有：,解得：，故D错误. 故选BC. 本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用，涉及到变力做功的问题

22、F-x图象所围的面积表示F所做的功. 9、BD 【解析】 A、据题意和乙图可知，，故A错误； B、据题意可知，小球所受的电场力等于重力，洛伦兹力提供向心力，所以小球重力势能增加最多，电势能减少最多，大小为：2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J，故B正确； C、以上分析可知，洛伦兹力提供向心力，据左手定则可知，小球做逆时针运动，故C错误； D、以上可知：mg=Eq，，联立以上解得：f=3N，故D正确． 故选BD 本题感觉较难，但读懂题意，把小球的受力情况和特点挖掘出来，此题就会迎刃而解；还需注意利用乙图求场强，能量守恒求电势能的减小． 10、BCD 【解析】 A．

23、由于气体分子间距很大，知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数，不能算出气体分子的体积，故A错误； B．温度越高，分子热运动越明显，扩散现象越明显，故B正确； C．两个分子间的距离变大的过程中，分子间引力和斥力均减小，引力变化总是比斥力变化慢，故C正确； D．当分子间作用力表现为引力时，分子间的距离越大，分子力做负功，分子势能越大，故D正确； E．物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关，故E错误。 故选BCD。 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、 0.120 10.5 87.5 小于 20

24、 29 【解析】 (1)[1]电路元件连线如图所示 (2)[2]电流表量程为，分度值为，测量值为 [3]电压表量程为15V，分度值为0.5V，测量值为 [4]由欧姆定律得 (3)[5]电流表外接，电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流，则电阻测量值小于真实值。 (4)[6]图像轴的分度值为，估读至。图像t轴的分度值为，估读至。则对应电阻值为的温度为t=20℃。 (5)[7]对应时的电阻值为。 12、需要 滑块、沙桶和沙子构成的整体 0.016 0.014 【解析】 [1]平衡摩擦力，让小车所受合外力为绳子的拉力；

25、 [2]对小沙桶和沙子应用牛顿第二定律： 对小滑块： 两式相比：，若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量，小沙桶和沙子的总重量不能视为合外力，所以需要选择滑块、沙桶和沙子构成的整体研究合外力做功与动能变化量的关系； [3]满足，绳子拉力近似等于沙桶和沙子的总重量，从A点到D点拉力做功： ； [4]匀变速运动中某段时间内，平均速度和中间时刻速度相等，A、D点速度： 动能变化量： 。 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)；(2) ()a2；(3)a。 【

26、解析】 (1) 由题意知，粒子在磁场中做匀速圆周运动，速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长，此时粒子轨迹为圆，由圆周运动知 解得 则此时最长时间为 粒子进入电场到到达荧光屏，在x轴方向做匀速直线运动，运动时间为 故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间 (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动，有 解得 由于带电粒子的入射方向不同，若磁场充满纸面，它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场，由图可知，它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为（x，y），则应满足方程

27、所以磁场边界的方程为 以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界，因此，符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分（图中阴影部分），由几何关系，可以求得符合条件的磁场的最小面积为 (3) 带电粒子在电场中做类平抛运动，分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场，设粒子在电场中的运动时间为t，竖直方向的位移为y，水平方向的位移为l，则 联立解得 设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h，粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α，则有 则当 时，即时，h有最大值。 14、 (1)5m/s；（1）90J；（3）s=4l； （4）

28、 【解析】 （1）甲在最高点D，由牛顿第二定律，有 甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒： 联立解得：vB=5m/s； （1）烧断细线时动量守恒：0=m1v3-m1v1 由于水平面AB光滑，则有v1=vB=5m/s，解得：v1=4m/s 根据能量守恒，弹簧的弹性势能E==90J （3）甲固定，烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF， 由动能定理得：，解得vF=1 从P点滑到H点时的速度为vH，由机械能守恒定律得 联立解得vM=1 由于vM=1>，故乙物体能运动到H点，并从H点以速度vH水平射出．设乙物体回到轨道AF所需的时间为t，由运动学公式得： 乙物体

29、回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt 联立解得； （4）设乙物体的质量为M，到达F点的速度大小为vF， 由动能定理得：，解得vF= 为使乙物体能滑上圆轨道，从GH间离开圆轨道，满足的条件是： 一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G，由能量关系有： 另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H，由能量关系有 联立解得： （1）根据牛顿第二定律求出最高点D的速度，根据机械能守恒求出过B点的速度； （1）根据动量守恒定律求出乙的速度，根据能量守恒求出弹性势能； （3）根据动能定理可求F点的速度，根据机械能守恒定律可求M点的速度，根据平抛运

30、动的规律可求水平位移； （4）能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点，且不能上升到圆轨道的最高点． 15、（1） （2）8E0 【解析】 (1)设带电小球的质量为m，则从A到B根据动能定理有： mgR＝E0 则小球受到的重力为： mg＝ 方向竖直向下； 由题可知：到达C点时小球的电势能减少量为2E0，根据功能关系可知： EqR＝2E0 则小球受到的电场力为： Eq＝ 方向水平向右，小球带正电。 (2)设小球到达C点时速度为vC，则从A到C根据动能定理有： EqR＝＝2E0 则C点速度为： vC＝ 方向竖直向上。 从C点飞出后，在竖直方向只受重力作用，做匀减速运动到达最高点的时间为： 在水平方向只受电场力作用，做匀加速运动，到达最高点时其速度为： 则在最高点的动能为：