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      2026届贵州省遵义求是中学高考物理三模试卷含解析

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      2026届贵州省遵义求是中学高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届贵州省遵义求是中学高考物理三模试卷含解析,共4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、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是( )
      A.下落过程探测器内部的物体处于超重状态
      B.“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为
      C.月球的平均密度为
      D.“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动
      2、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:2,在原线圈电路的a、b端输入电压一定的正弦交变电流,电阻R1、R2消耗的功率相等,则为( )
      A.B.4
      C.D.2
      3、阴雨天里积雨云会产生电荷,云层底面产生负电荷,在地面感应出正电荷,电场强度达到一定值时大气将被击穿,发生闪电。若将云层底面和地面看作平行板电容器的两个极板,板间距离记为,电压为,积雨云底面面积约为。若已知静电力常量与空气的介电常数,由以上条件是否能估算出以下物理量( )
      ①云层底面与地面间的电场强度
      ②云层底面与地面构成的电容器的电容
      ③云层底面所带电量
      A.只能估算出①
      B.只能估算出①和②
      C.只能估算出②和③
      D.①②③均能估算出
      4、下列说法中正确的是
      A.α粒子散射实验发现了质子
      B.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
      C.热核反应的燃料是氢的同位素,裂变反应的燃料是铀
      D.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
      5、一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为。若在x = 0处质点的振动图像如图所示,则该波在时刻的波形曲线为( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带正电的小球,,。开始时B球静止,A球以初速度v水平向右运动,在相互作用的过程中A、B始终沿同一直线运动,以初速度v的方向为正方向,则( )
      A.A、B的动量变化量相同B.A、B组成的系统总动量守恒
      C.A、B的动量变化率相同D.A、B组成的系统机械能守恒
      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、如图所示,用细线悬挂一块橡皮于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始沿与水平方向成30°的直线斜向上缓慢运动s=1m,运动过程中,始终保持细线竖直。下列说法正确的是( )
      A.该过程中细线中的张力逐渐增大B.该过程中铅笔受到细线的作用力保持不变
      C.该过程中橡皮的位移为mD.该过程中橡皮的位移为m
      8、如图甲所示,在倾角为θ的光滑斜面上分布着垂直于斜面的匀强磁场,以垂直于斜面向上为磁感应强度正方向,其磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示。一质量为m、电阻为R的矩形金属框从t=0时刻由静止释放,t3时刻的速度为v,移动的距离为L,重力加速度为g,线框面积为S,t1=t0、t2=2t0、t3=3t0,在金属框下滑的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1~t3时间内金属框中的电流先沿逆时针后顺时针
      B.0~t3时间内金属框做匀加速直线运动
      C.0~t3时间内金属框做加速度逐渐减小的直线运动
      D.0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      9、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,此时质点A正沿y轴正向运动,质点B位于波峰,波传播速度为4m/s,则下列说法正确的是( )
      A.波沿x轴正方向传播
      B.质点A振动的周期为0.4s
      C.质点B的振动方程为
      D.t=0.45s时,质点A的位移为-0.01m
      E.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.6m
      10、如图所示为内壁光滑的半球形容器,半径为R。质量为m的小球在容器内的某个水平面内做匀速圆周运动,小球与球心O连线方向与竖直方向夹角为α。下列说法正确的是( )
      A.小球所受容器的作用力为
      B.小球所受容器的作用力为
      C.小球的角速度
      D.小球的角速度
      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) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.
      (1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=___________m/s2.(结果保留两位有效数字)
      (2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:
      请根据实验数据作出a-F的关系图像_____.
      (3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_____.
      12.(12分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)本实验必须满足的条件有____________。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末端切线水平
      C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      D.挡板高度等间距变化
      (2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=________;钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。
      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,直角边AC长度为d的直角棱镜ABC置于桌面上,D为斜边BC的中点,桌面上的S点发射一条光线经D点折射后,垂直于AB边射出.已知SC=CD,光线通过棱镜的时间,c为真空中光速,不考虑反射光线.求:

      (i)棱镜的折射率n;
      (ii)入射光线与界面BC间的夹角.
      14.(16分)如图,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),.x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电量为 q,A球距O点的距离为L。两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用。
      (1)求A球的带电量qA;
      (2)将A、B间细线剪断,描述B球的运动情况,并分析说明理由;
      (3)剪断细线后,求B球的最大速度vm.
      15.(12分)如图所示,在xOy平面内,MN与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场E。y轴左侧有宽为L的垂直纸面向外的匀强磁场,MN右侧空间存在范围足够宽、垂直纸面的匀强磁场(图中未标出)。质量为m、带电量为+q的粒子从P(d,0)沿x轴负方向以大小为v0的初速度射入匀强电场。粒子到达O点后,经过一段时间还能再次回到O点。已知电场强度E=,粒子重力不计。
      (1)求粒子到O点的速度大小;
      (2)求y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小应满足什么条件?
      (3)若满足(2)的条件,求MN右侧磁场的磁感应强度B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系。
      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.下落过程探测器自由下落,,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;
      B.“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有
      解得

      “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能

      故B错误;
      C.由万有引力等于重力,有
      解得
      月球的平均密度
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度

      “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      因为电阻R1、R2消耗的功率相等,所以有
      又因为
      联立解得
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      ①两极板间的电压已知,两极板间的距离已知,根据可知云层底面与地面间的电场强度;
      ②已知积雨云底面面积约为,板间距离为、而静电力常量与空气的介电常数,根据电容器的决定式可以估算电容器的电容;
      ③根据可以估算云层底面所带电量,
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      试题分析:卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而提出了原子核式结构模型,质子的发现是卢瑟福通过α粒子轰击氮核而发现质子,选项A错.波尔理论把原子能级量子化,目的是解释原子辐射的线状谱,但是波尔理论只能很好的解释氢原子的线状谱,在解释氦的原子光谱和其他原子光谱时并不能完全吻合,选项B错.热核反应主要是氘核氚核在高温高压下发生的聚变反应,氘核和氚核都是氢的同位素,裂变主要是铀核裂变,选项C对.中子和质子结合成氘核是聚变反应,该过程释放能量,选项D错.
      考点:原子 原子核
      5、A
      【解析】
      由振动图像可知,在 x =0处质点在时刻处于平衡位置,且要向下振动,又由于波的传播方向是沿x轴正方向传播,根据同侧法可判断出选项A是正确的,BCD错误;
      故选A.
      6、B
      【解析】
      AB.两球相互作用过程中A、B组成的系统的合外力为零,系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同,故A错误,B正确;
      C.由动量定理
      可知,动量的变化率等于物体所受的合外力,A、B两球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故C错误;
      D.两球间斥力对两球做功,电势能在变化,总机械能在变化,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、BC
      【解析】
      AB.铅笔缓慢移动,则橡皮块处于平衡状态,则细绳的拉力等于橡皮块的重力不变,铅笔受到的细绳的作用力等于两边细绳拉力的矢量和,由于两边拉力不变,两力所成的角度也不变,可知合力不变,即铅笔受到细线的作用力保持不变,选项A错误,B正确;
      CD.由几何关系可知橡皮块的位移
      选项C正确,D错误;
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      A.根据B-t图象可知,t1~t3时间内B-t线的斜率不变,由公式
      则金属框中的感应电动势大小方向不变,则电流方向不变,故A错误;
      BC.0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,t1~t3时间内电流不变,由左手定则可知,金属框所受安培力的合力为零,则线圈向下做匀加速直线运动,故B正确,C错误;
      D.线圈中的感应电动势为
      由于0~t1时间内,线圈中磁通量不变,则无电流产生,也无焦耳热产生,则0~t3时间内金属框中产生的焦耳热为
      故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.根据振动与波动的关系可知,波沿x轴正向传播,A项正确;
      B.波动周期与质点的振动周期相同,即为
      B项错误;
      C.质点B的振动方程
      C项错误;
      D.从t=0到t=0.45s,经过15个周期,t=0.45s时A质点的位置与t=0时刻的位置关于x轴对称,D项正确;
      E.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.02m×5=0.2m,E项错误。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图所示:
      根据力的合成,可得小球所受容器的作用力为支持力:
      A错误,B正确;
      CD.根据力的合成,可得小球所受合外力
      小球做圆周运动的轨道半径为:
      根据向心力公式得:
      解得角速度,C错误,D正确。
      故选BD。
      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、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力
      【解析】
      (1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1.也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.
      (1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45°左右为宜.由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适.设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点.如图所示.
      (3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解.与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力.
      12、BC 1:3
      【解析】
      (1)[1]AB.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。
      C.要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。
      D.档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。
      (2)[2] A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。
      [3]由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2﹣y1=gt2可知:
      则初速度为:
      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) (2)
      【解析】
      (i)光路如图所示,E是光线在AB边的射出点,设光线通过棱镜的速度为v,则
      解得

      (ii)光线射到界面BC,设入射角为i,折射角为r,则


      解得
      θ=30°
      14、 (1)qA=-4q (2)B球做往复运动 (3)vm=
      【解析】
      (1)A、B两球静止时,A球所处位置场强为
      B球所处位置场强为
      对A、B由整体受力分析,由平衡条件可得:
      解得:
      qA=-4q
      (2)剪断细线后,B球初始受到合力
      F=mg-mg=mg
      方向竖直向下,B球开始向下运动;
      运动后,B球受力为
      F合=mg-kxq,
      随x增大,F合减小,所以B球做加速度减小的加速运动;
      当F合减小为零时,B球速度达到最大,继续向下运动,F合方向向上,并逐渐增大,B球做加速度增大的减速运动。
      当速度减小为零后,此时电场力大于重力,B球反向运动,最终B球做往复运动。
      (3)当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为x0
      解得:
      x0=3L
      当B球下落速度达到最大时,B球距O点距离为3L
      运动过程中,电场力大小线性变化,所以对B球下落到速度最大过程由动能定理得:
      解得:
      vm=
      15、(1);(2);(3),n=l,2,3……
      【解析】
      (1)粒子,从P点到O点,由动能定理得
      可得粒子到
      (2)洛伦兹力提供向心力
      粒子要再次回到O点,则粒子不能从y轴左侧的磁场射出,需要返回磁场,经过电场和MN右侧的磁场的作用,再次返回到O点,故要求:
      故要求
      (3)粒子通过电场回到MN右侧磁场时速度为。设粒子在右侧磁场中轨道半径为R,要使其能够回到原点,粒子在右侧磁场中应向下偏转,且偏转半径R≥r。
      解得
      ①当R=r
      可得
      ②R>r,要使粒子回到原点(粒子轨迹如下图所示)
      则须满足
      其中n=l,2,3……
      ,n=l,2,3……
      其中n=1时,
      综上,需要B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系满足
      ,n=l,2,3……
      砝码盘中砝码总重力F(N)
      0.196
      0.392
      0.588
      0.784
      0.980
      加速度a(m·s-2)
      0.69
      1.18
      1.66
      2.18
      2.70

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