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      2026届河北省部分重点高中高三下学期联合考试物理试题含解析

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      2026届河北省部分重点高中高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份2026届河北省部分重点高中高三下学期联合考试物理试题含解析,共18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、匀强电场中有一条直线,M、N、P为该直线上的三点,且。若MN两点的电势分别为、,则下列叙述正确的是( )
      A.电场线方向由N指向M
      B.P点的电势不一定为
      C.正的检验电荷从M点运动到N点的过程,其电势能不一定增大
      D.将负的检验电荷以初速度为0放入该电场中的M点,检验电荷将沿直线运动
      2、图1所示为一列简谐横波在某时刻的波动图象,图2所示为该波中x=1.5m处质点P的振动图象,下列说法正确的是
      A.该波的波速为2m/s
      B.该波一定沿x轴负方向传播
      C.t= 1.0s时,质点P的加速度最小,速度最大
      D.图1所对应的时刻可能是t=0.5s
      3、一质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为9×103N,下列说法正确的是( )
      A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力为6.75×103N
      C.汽车转弯的速度为20m/s时,汽车会发生侧滑
      D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6.0m/s2
      4、如图,质量为M =3kg的小滑块,从斜面顶点A静止开始沿ABC下滑,最后停在水平面D点,不计滑块从AB面滑上BC面,以及从BC面滑上CD面的机械能损失.已知:AB=BC=5m,CD=9m,θ=53°,β=37°,重力加速度g=10m/s2,在运动过程中,小滑块与接触面的动摩擦因数相同.则( )
      A.小滑块与接触面的动摩擦因数μ=0.5
      B.小滑块在AB面上运动时克服摩擦力做功,等于在BC面上运动克服摩擦力做功
      C.小滑块在AB面上运动时间大于小滑块在BC面上的运动时间
      D.小滑块在AB面上运动的加速度a1与小滑块在BC面上的运动的加速度a2之比是5/3
      5、某学校科技活动小组设计了一个光电烟雾探测器(如图甲),当有烟雾进入探测器时(如图乙),来自光源S的光会被烟雾散射进入光电管C,当光射到光电管中的钠表面时会产生光电流,当光电流大于10-8A时,便会触发报警系统报警。已知钠的极限频率为6.0×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s,则下列说法正确的是( )
      A.要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能小于5.0×10-7m
      B.若光电管发生光电效应,那么光源的光变强时,并不能改变光电烟雾探测器的灵敏度
      C.光电管C中能发生光电效应是因为光发生了全反射现象
      D.当报警器报警时,钠表面每秒释放出的光电子最少数目是N=6.25×1010个
      6、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )
      A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV
      B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
      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、 “HAT-P-1”是迄今为止发现的河外星系最大的行星,围绕某恒星A做圆周运动,“HAT-P-1”距离地球的间距大约为450光年。另观测到该行星的半径为R,已知在该行星表面的重力加速度为g。由以上条件可求解的物理量是( )
      A.恒星A的密度B.行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度
      C.行星“HAT-P-1”绕恒星A运行的周期D.绕“HAT-P-1”运行的卫星的最小周期
      8、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      9、如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ0现使圆环以初速度v0向下运动,经时间t,圆环回到出发点。若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( )
      A.环经过时间刚好到达最低点
      B.环的最大加速度为am=g+
      C.环在t0时间内损失的机械能为m(-)
      D.环下降过程和上升过程摩擦力的冲量大小不相等
      10、下列说法正确的是____________
      A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力
      B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动
      C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
      D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度
      E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少
      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)某同学要精确测量某一金属丝的电阻率。
      (1)先用多用电表×1挡粗测其电阻,指针偏转如图甲所示,读数为________Ω,然后用螺旋测微器测其直径如图乙所示,读数为________mm,最后用米尺测其长度如图丙所示,其读数________cm。

      (2)采用伏安法进一步测定这段金属丝的电阻。有以下器材可供选择:(要求测量结果尽量准确)
      A.电池组(3V,内阻约1Ω)
      B.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
      C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      E电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
      F滑动变阻器(Ω,额定电流1A)
      G滑动变阻器(Ω,额定电流)
      H.开关,导线
      实验时应选用的器材是________(选填器材前字母代号)。请在下面的虚线框中补全实验电路图______。用该方法测金属丝电阻,测量结果会比真实值偏________(选填“大”或“小”)。在某次测量时电表示数如图丁所示,则电流表示数为________,电压表的示数为________。
      (3)为了减小系统误差,有人设计了如图戊所示的实验方案。其中是待测电阻,R是电阻箱,、是已知阻值的定值电阻。闭合开关S,灵敏电流计的指针偏转。将R调至阻值为时,灵敏电流计的示数为零。由此可计算出待测电阻________。(用、、表示)
      12.(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      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)如图所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于BC边入射,经棱镜折射后从AC边射出.已知∠A=θ=60°,求:
      ①棱镜材料的折射率n;
      ②光在棱镜中的传播速度v(真空中光速为c).
      14.(16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。
      15.(12分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
      (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
      (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
      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.在匀强电场中,沿电场线的电势变化,沿其他方向的直线电势也变化,N点电势高于M点电势,但直线MN不一定是电场线,选项A错误。
      B.匀强电场中沿任意非等势面的直线电势均匀变化,则有
      解得
      选项B错误;
      C.电势有,正的检验电荷在高电势处电势能大,则在M点的电势能小于在N点的电势能,选项C错误。
      D.匀强电场的电场线是直线,将负的检验电荷以初速度为0放入M点,该电荷在恒定电场力的作用下,沿场强的反方向做匀加速直线运动,选项D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      由图1可知波长λ=4m,由图2知周期T=4s,可求该波的波速v=λ/T=1m/s,故A错误;由于不知是哪个时刻的波动图像,所以无法在图2中找到P点对应的时刻来判断P点的振动方向,故无法判断波的传播方向,B错误;由图2可知,t=1s时,质点P位于波峰位置,速度最小,加速度最大,所以C错误;因为不知道波的传播方向,所以由图1中P点的位置结合图2可知,若波向右传播,由平移法可知传播距离为x=0.5+nλ,对应的时刻为t=(0.5±4n)s,向左传播传播距离为x=1.5+nλ,对应的时刻为t=(1.5±4n)s,其中n=0、1、2、3……,所以当波向x轴正方向传播,n=0时,t=0.5s,故D正确。
      3、D
      【解析】
      汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,如果车速达到72km/h,根据牛顿第二定律求出所需向心力,侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑。
      【详解】
      A.汽车在水平面转弯时,做圆周运动,只受重力、支持力、摩擦力三个力,向心力是重力、支持力和摩擦力三个力的合力,故A错误。
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力
      故B错误。
      C.如果车速达到20m/s,需要的向心力
      小于最大静摩擦,汽车不会发生侧滑,故C错误。
      D.最大加速度,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题的关键是找出向心力来源,将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较,若静摩擦力不足提供向心力,则车会做离心运动。
      4、C
      【解析】
      A、根据动能定理得:
      ,解得:,故A错误;
      B、小滑块在AB面上运动时所受的摩擦力大小 f1=μMgcs53°,小滑块在BC面上运动时所受的摩擦力大小 f2=μMgcs37°,则f1<f2,而位移相等,则小滑块在AB面上运动时克服摩擦力做功小于小滑块在BC面上运动克服摩擦力做功,故B错误。
      C、根据题意易知小滑块在A、B面上运动的平均速度小于小滑块在B、C面上的平均速度,故小滑块在AB面上运动时间大于小滑块在BC面上运动时间,C正确;
      D、小滑块在AB面上运动的加速度,小滑块在BC面上运动的加速度,则 , 故D错误。
      故选C.
      5、D
      【解析】
      A.根据光电效应方程有
      则光源S发出的光波最大波长
      即要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能大于0.5μm,选项A错误;
      B.光源S发出的光波能使光电管发生光电效应,那么光源越强,被烟雾散射进入光电管 C的光越多,越容易探测到烟雾,即光电烟雾探测器灵敏度越高,选项B错误;
      C.光电管C中能发生光电效应是因为照射光电管的光束能量大于其逸出功而使其发射出电子,选项C错误;
      D.光电流等于10-8 A时,每秒产生的光电子的个数
      选项D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,波长最长,对应的能量为
      故A错误;
      B.氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力
      可得
      故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有
      解得自由电子的速度为
      故C正确;
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D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、BD
      【解析】
      AC.本题中不知道行星“HAT-P-1”绕恒星A运动的任何量,故不可计算恒星A的密度和绕A运动的周期,AC错误;
      BD.根据在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的卫星,重力提供向心力得
      解得

      则行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的线速度,所以行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是,行星“HAT-P-1”附近运行的卫星的最小周期就是在该星球表面附近绕该星球做匀速圆周运动的周期,所以最小周期是,故BD正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      AB.由题意可知,环在运动的过程中,受到的电场力大小为,方向始终竖直向上。假设竖直向下为正方向,则当环下滑的过程中,受力分析,根据牛顿第二定律得:
      得:
      负号代表该加速度与运动方向相反,故物体在下滑的过程中做加速度逐渐减小的减速运动;当环上升的过程中,根据牛顿第二定律
      解得:
      环做加速度逐渐减小的减速运动,在到达原出发点前,加速度减为零,此时,
      开始以速度v做匀速直线运动。
      所以由于运动的不对称性可以确定,从开始下滑到最低点的时间不等于;
      整个运动过程中,加速度一直减小,所以在运动的最开始时,加速度最大,加速度大小的最大值为:
      则A错误,B正确;
      C.由以上计算,可知,整个过程中,系统损失的机械能
      C正确;
      D.环上升和下降的过程中,摩擦力的冲量大小相等,D错误。
      故选BC。
      10、BDE
      【解析】
      A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误;
      B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确;
      C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误;
      D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确;
      E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确.
      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、11 0.600 60.10 ACDFH 小 0.14 2.40
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的读数为表盘示数与倍率的乘积,所以圆形柱体的电阻大致为
      R=11×1Ω=11Ω
      [2]螺旋测微器的读数为固定刻度的毫米数与可动刻度的n×0.01mm的和,由图示螺旋测微器可知,其直径为
      0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [3]根据米尺读数原理,可知米尺的读数为60.10cm;
      (2)[4]金属丝电阻约为,电池组电动势为3V,回路中最大电流约,故电流表选C,电压表选D。
      [5]伏安法测电阻,滑动变阻器采用限流接法,选用阻值变化范围较小的F即可。由于,所以选用电流表外接法,电路图如图所示
      [6]利用此方法测得的电流偏大,根据
      可得金属丝电阻值的测量值比真实值偏小。
      [7][8]电流表选用小量程0.6A,分度值为0.02A,电流为0.14A;电压表选用小量程3V,分度值为0.01V,电压为2.40V;
      (3)[9]灵敏电流计示数为零,说明其两端电势相等,可得
      解得
      12、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      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】
      ①作出完整的光路如图,
      根据几何关系可知,所以,根据折射定律有
      因为,所以.,故
      在根据折射定律

      ②光在棱镜中的传播速度

      【名师点睛】
      根据几何关系求出光在AC面上的入射角,再根据折射定律求出棱镜的折射率,结合求出光在棱镜中的速度.
      14、 (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

      15、 (1) (2)ε0,证明见解析
      【解析】
      本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
      (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
      mg-BiL=ma
      设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得
      联立得
      可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
      v0=
      所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

      (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
      W′=U′Q′
      根据题意有
      ω=

      Q′=U′C,U′=Ed,C=
      联立解得
      ω=ε0E2
      所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。

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