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      2026届甘肃省靖远县四中高三第三次测评物理试卷含解析

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      2026届甘肃省靖远县四中高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省靖远县四中高三第三次测评物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      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、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是
      A.粒子一定带负电
      B.粒子在x1处受到的电场力最大
      C.粒子从原点运动到x1过程中,电势能增大
      D.粒子能够运动到x2处
      2、建筑工人常常徒手向上抛砖块,当砖块上升到最高点时被楼上的师傅接住。 在一次抛砖的过程中,砖块运动3s到达最高点,将砖块的运动匀变速直线运动,砖块通过第2s内位移的后用时为t1,通过第1s内位移的前用时为t2,则满足( )
      A.B.C.D.
      3、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
      A.到达点时,炮弹的速度为零
      B.到达点时,炮弹的加速度为零
      C.炮弹经过点时的速度大于经过点时的速度
      D.炮弹由点运动到点的时间大于由点运动到点的时间
      4、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.此介质的折射率等于1.5
      B.此介质的折射率等于
      C.入射角小于45°时可能发生全反射现象
      D.入射角大于45°时可能发生全反射现象
      5、一束单色光由空气进入水中,则该光在空气和水中传播时
      A.速度相同,波长相同B.速度不同,波长相同
      C.速度相同,频率相同D.速度不同,频率相同
      6、与下列图片相关的物理知识说法正确的是( )
      A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型
      B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子
      C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程
      D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
      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、下列说法不正确的是( )
      A.物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零
      B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能一定先减小后增大
      C.多数分子直径的数量级是10-10m
      D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律
      E.一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
      8、下列说法中正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性
      C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小
      D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      9、滑板运动是以滑行为特色、崇尚自由的一种运动,深受都市青年的喜爱。滑板的一种运动情境可简化为如下模型:如图甲所示,将运动员(包括滑板)简化为质量的物块,物块以某一初速度从倾角的斜面底端冲上足够长的斜面,取斜面底端为重力势能零势能面,该物块的机械能和重力势能随离开斜面底端的高度的变化规律如图乙所示。将物块视为质点,重力加速度,则由图中数据可得( )

      A.初速度
      B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.3
      C.物块在斜面上运动的时间为
      D.物块再次回到斜面底端时的动能为
      10、宽度L=3m的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,一单匝正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻r=0.50,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,规定逆时针方向为电流的正方向,金属框穿过磁场区的过程中,金属框中感应电流I和ab边两端的电压U的图线正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      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)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为0~3A)、滑动变 阻器、小磁针(置于刻有360°刻度的盘面上)、开关及导线若干:
      实验步骤如下:
      a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示;
      b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度θ;
      c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题:
      (1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为______A;
      (2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30°(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3×10-5T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_______T(结果保留两位小数);
      (3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tanθ与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是______;
      (4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_______ 。
      12.(12分)用图甲所示的电路测量一电流表的内阻。图中是标准电流表,是滑动变阻器,是电阻箱,S和分别是单刀双掷开关和单刀单掷开关,实验电路电源电动势为E。依据实验原理完成下列填空。
      (1)将S拨向接点1,闭合,调节________,使指针偏转到适当位置,记下此时标准电表的读数I。
      (2)然后将S拨向接点2,调节________至适当位置,使的读数仍为I,此时R的读数即为待测电表内阻的测量值。
      (3)若在某一次测量中的示数如图乙所示,其电阻为________。该电阻箱可以提供的阻值范围为________。

      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)真空中有如图所示的周期性交变磁场,设磁感应强度B垂直纸面向里为正方向,B0=1T,t0=π×l0-5s,k为正整数。某直角坐标系原点O处有一粒子源,在t=0时刻沿x轴正方向发射速度为v0=103m/s的正点电荷,比荷=1×l06C/kg,不计粒子重力。
      (1)若k=1,求粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子第3次(从O点出发记为第1次)经过y轴时的时刻;
      (2)若k=2,求粒子在运动过程中与y轴交点坐标的最大值和最小值;
      (3)若t0=10-5s,则k取何值时,粒子可做周期性循环运动回到出发点?并求出循环周期的最小值Tmin和相应的k值。
      14.(16分)如图所示,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v0=12 m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m1=0.5 kg、m2=1.5 kg。求:
      ①A与B撞击结束时的速度大小v;
      ②在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。
      15.(12分)如图所示,内壁光滑的气缸水平放置,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体初始温度为T1=300 K,此时活塞与气缸底部之间的距离为d1=24 cm,在活塞的左侧d2=6 cm处有固定的卡环,大气压强p0=1.0×105 Pa。求:
      (1)要使活塞能缓慢达到卡环位置,封闭气体的温度至少升高到多少?
      (2)当封闭气体的温度缓慢升到T=450 K时,封闭气体的压强为多少?
      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、A
      【解析】
      由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动,根据图像和电势变化可分析本题。
      【详解】
      A.由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低,因此电场方向先向左后向右,由于带电粒子在坐标原点静止释放,沿x轴正方向运动,由此可知粒子带负电,故A正确;
      B.由图可知,图像斜率即为电场强度,在x1处斜率为零,因此电场强度最小,电场力也最小,故B错误;
      C.从开始运动到x1处,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
      D.由于粒子只在电场力的作用下运动,当运动到与开始时电势相等的位置,粒子速度为零, 不能到达x2处,故D错误。
      2、C
      【解析】
      竖直向上抛砖是匀变速直线运动,经过3s减为0 ,可以从最高点开始逆向思维,把上升过程反过来看作自由落体运动。根据自由落体运动的公式,得第1s内,第2s内,第3s内的位移之比为
      从最高点开始,设第1s内位移为x ,则第2s内为3x,第3s内为5x。所以从最高点开始,砖块通过上抛第2s位移的后的位移为第2个x,通过第1s内位移的前的位移即为第9个x,按照自由落体公式可得
      所以
      所以ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;
      B.在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;
      C.由于空气阻力恒做负功,所以根据动能定理可知经过点时的速度大于经过点时的速度,C正确;
      D.从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即
      解得
      在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即
      解得
      故,根据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,故D错误;
      4、B
      【解析】
      AB.折射率
      选项A错误,B正确;
      CD.全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。
      5、D
      【解析】
      不同的单色光频率不相同,同一单色光在不同的介质内传播过程中,光的频率不会发生改变;由公式可以判断,水的折射率大于空气的,所以该单色光进入水中后传播速度减小.
      A.速度相同,波长相同,与结论不相符,选项A错误;
      B.速度不同,波长相同,与结论不相符,选项B错误;
      C.速度相同,频率相同,与结论不相符,选项C错误;
      D.速度不同,频率相同,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      光的传播、光速、波长与频率的关系
      【方法技巧】
      本题分析时要抓住光在不同介质中传播频率不变这个特征,应用公式公式分析光进入不同介质中的传播速度.
      6、B
      【解析】
      A.甲图为卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的概念,建立了原子的核式结构模型,故A错误;
      B.乙图中,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射的光子种类为
      即共辐射出6种不同频率的光子,故B正确;
      C.丙图的“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说,建立了光电效应方程,故C错误;
      D.重核裂变称为链式反应是因为生成的多个中子继续作为反应物又轰击铀核,反应方程为
      故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分,有选错的得0分。
      7、ABE
      【解析】
      A.因为物体分子在做永不停息的无规则运动,所以当物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能也不可能为零,故A错误;
      B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力先增大后减小再增大,而分子势能一定先减小后增大,故B错误;
      C.多数分子直径的数量级是10-10m,故C正确;
      D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律,故D正确;
      E.根据热力学第一定律知,温度不变则内能不变,吸热则必膨胀对外做功,又由理想气体状态方程知,压强一定减小,故E错误;
      本题选择不正确的,故选择ABE。
      8、BCD
      【解析】
      A.知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,故A错误;
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,故B正确;
      C.理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,故C正确;
      D.若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确。
      故选BCD。
      9、AD
      【解析】
      A.斜面底端为重力势能零势能面,则

      故A正确;
      B.当时,物块运动到最高点由图乙可知此时
      根据功能关系,有
      得物块与斜面间动摩擦因数
      故B错误;
      CD.物块沿斜面上滑的时间
      上滑的位移
      因为,所以物块最终会沿斜面下滑,下滑的
      物块在斜面上运动的时间为
      滑到斜面底端时的动能
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      线框刚进入磁场,cd边切割磁感线,根据右手定则或楞次定律,可以判断出感应电流的方向为逆时针(为正方向),电流的大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      线框全部进入磁场,穿过线框的磁通量为零没有感应电流,但ab和cd两条边同时切割磁感线,产生感应电动势,相当于两节电池并联
      V
      最后线框穿出磁场,ab边切割磁感线,相当于电源,根据右手定则或楞次定律判断出感应电流的方向为顺时针(为负方向),电流大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      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、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比
      【解析】
      (1)[1]电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A;
      (2)[2]电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所示
      则有
      解得
      (3)[3]由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知
      则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比;
      (4)[4]由公式
      可知,图象的斜率
      解得
      12、 50
      【解析】
      (1)[1].将S拨向接点1,接通,调节使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电流表的读数I。
      (2)[2].然后将S拨向接点2,调节,使标准电流表的读数仍为I,记下此时的读数。
      (3)[3].读取电阻箱各旋盘对应的数值后,再乘相应的倍率。其电阻为
      [4].该电阻箱可以提供的最大阻值为
      电阻箱可以提供的阻值范围为
      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)0.01m;;(2);;(3)当取非的正整数时,均可以回到出发点;当时,最小循环周期为
      【解析】
      (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由
      解得
      当时,因为,粒子第3次经过轴时恰好向上经历两个半圆(如图)则时间
      (2)当时,,粒子一个循环周期中运动分别为半圆→整圆→半圆→整圆,因此由几何关系得:
      与轴交点坐标的最大值为
      与轴交点坐标的最小值为
      (3)因为,所以粒子先做圆弧运动,之后对的不同值进行分类讨论:
      如图可见1、2、3、4时可能的分段情况.
      ①,粒子做圆弧交替运动,向右上45°方向无限延伸,不会循环运动
      ②,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      ③,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过2个周期回到出发点,循环周期
      ④,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      当时,运动过程相似,每个周期中均增加(正整数)个圆周,能循环的运动其循环周期均延长.

      综上可得:
      (1)当取非的正整数时,均可以回到出发点.
      (2)当时,最小循环周期为

      14、①3m/s; ②12N•s
      【解析】
      ①A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向
      由动量守恒定律得
      m1v0=(m1+m2)v
      代入数据解得
      v=3m/s
      ②以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程
      由动量定理得
      I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v
      代入数据解得
      I=-12N•s
      负号表示冲量方向向右。
      15、 (1)T2=375 K;(2) p=1.2×105 Pa。
      【解析】
      (1)活塞缓慢移动可知:
      对活塞中的气体
      又:
      联立解得:
      (2)因,可判断活塞处于卡环位置,此时体积
      V = V2
      所以:
      解得:

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