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      2026届黑龙江省哈尔滨第三中学高考物理五模试卷含解析

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      2026届黑龙江省哈尔滨第三中学高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省哈尔滨第三中学高考物理五模试卷含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      2、如图,长为L、倾角的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为,取,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图像中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是( )
      A.B.C.D.
      3、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
      B.气体的压强是由气体分子重力产生的
      C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大
      D.气体膨胀时,气体的内能一定减小
      4、如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸。现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中
      A.小磁铁受到向右的摩擦力
      B.小磁铁只受两个力的作用
      C.白纸下表面受到向左的摩擦力
      D.白板下表面与地面间无摩擦力
      5、某实验装置如图所示,用细绳竖直悬挂一个多匝矩形线圈,细绳与传感器相连,传感器可以读出细绳上的拉力大小。将线框的下边ab置于蹄形磁铁的、S极之间,使ab边垂直于磁场方向且ab边全部处于N、S极之间的区域中。接通电路的开关,调节滑动变阻器的滑片,当电流表读数为时,传感器的读数为;保持ab中的电流大小不变,方向相反,传感器的读数变为()。已知金属线框的匝数为n,ab边长为L,重力加速度为g,则可得到( )
      A.金属线框的质量
      B.N、S极之间的磁感应强度
      C.传感器的读数为时,ab中的电流方向为b→a
      D.减小电流I重复实验,则、均减小
      6、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )
      A.a灯变亮,b灯和c灯变暗
      B.a灯和c灯变亮,b灯变暗
      C.a灯和c灯变暗,b灯变亮
      D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
      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,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则( )
      A.从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2
      B.当A离开墙面时,B的动量大小为
      C.A离开墙面后,A的最大速度为
      D.A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为
      8、x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是___________
      A.质点Q的起振方向向上
      B.从t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置
      C.从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点
      D.从t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1m
      E. 从t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处
      9、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.乙波传播的频率大小为1Hz
      B.甲乙两列波的速度之2:3
      C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象
      D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动
      E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置
      10、如图(a)所示,光滑绝缘斜面与水平面成角放置,垂直于斜面的有界匀强磁场边界M、N与斜面底边平行,磁感应强度大小为。质量的“日”字形导线框在沿斜面向上的外力作用下沿斜面向上运动,导体框各段长度相等,即,ab、fc,ed段的电阻均为,其余电阻不计。从导线框刚进入磁场开始计时,fc段的电流随时间变化如图(b)所示(电流由f到c的方向为正),重力加速度下列说法正确的是( )
      A.导线框运动的速度大小为10m/s
      B.磁感应强度的方向垂直斜面向上
      C.在至这段时间内,外力所做的功为0.24J
      D.在至这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.3N
      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)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      12.(12分)某同学利用多用表测量分压电路电阻的变化范围,按如下步骤测量:
      (1)选用欧姆档×10倍率,先将表笔短接调零,再如图甲所示,将表笔接到分压电路两端,从滑片移动到最右端开始进行测量,如图乙所示,根据指针位置,电阻读数为______Ω。
      (2)将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,移动过程中读数变化情况是____
      A.增大 B.减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大
      (3)记录下整个过程中读数的最小值为 24Ω,得到电阻的变化范围。这样测量的最小值的方法是否合理?若合理,写出电阻变化范围;若不合理,说明应如何改正____。
      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,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。
      (1)求小滑块与水平面间的动摩擦因数
      (2)求小滑块到达C点时,小滑块对圆轨道压力的大小
      (3)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能
      14.(16分)如图所示,粗糙水平地面上静止放着相距d=1m的两块相同长木板A、B,每块木板长L=9m,与地面的动摩擦因数μ1=0.2。一可视为质点的物块C以=10m/s的初速度水平向右滑上木板A的左端,C的质量为每块木板质量的2倍,C与木板的动摩擦因数μ2=0.4。若A、B碰后速度相同但不粘连,碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)木板A经历多长时间与木板B相碰?
      (2)物块C刚滑离木板A时,A的速度大小;
      (3)A、B最终停下时,两者间的距离。
      15.(12分)如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点.求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角.
      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.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,故选D。
      2、B
      【解析】
      ABCD.开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,当物块与传送带共速时,因
      所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速运动,直到速度为零,ACD错误B正确。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;
      B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;
      C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;
      D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      AB.小磁铁受到竖直向下的重力、白板对小磁铁吸引力和竖直向上的支持力,三力平衡,静止不动,所以小磁铁不受摩擦力,AB错误;
      C.对小磁铁和白纸作为整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和向左的摩擦力平衡,C正确;
      D.对小磁针、白纸和磁性白板整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和地面对磁性白板向左的摩擦力平衡,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      AB.通电线圈受到重力安培力和细绳的拉力作用,当电流表读数为I时,绳子的拉力为,则
      保持ab中的电流大小不变,方向相反,绳子的拉力为,则
      联立解得金属框的质量为
      选项A正确,B错误;
      C.传感器的读数为时,安培力竖直向下,根据左手定则可知,ab中的电流方向为a→b,故C错误;
      D.减小电流I重复实验,则减小,增大,故D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;
      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、BCD
      【解析】
      A.设当A离开墙面时,B的速度大小为vB.根据功能关系知


      从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小
      故A错误;
      B.当A离开墙面时,B的动量大小
      故B正确;
      C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有
      mvB=2mvA+mv′B ①
      由机械能守恒有

      由①②解得:A的最大速度为
      故C正确;
      D.B撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1.根据动量守恒和机械能守恒得
      mvB=3mv

      联立解得:弹簧的弹性势能最大值为
      故D正确。
      故选BCD。
      8、BCD
      【解析】
      由图读出波长和周期T,由波长与周期可求出波传播的速度,根据质点的位置分析其运动情况,注意质点不随着波迁移;
      【详解】
      A、由图甲可知,在时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故选项A错误;
      B、由图甲可知周期为,由图乙可知波长为,
      则波速为:
      则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:
      经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过还处于平衡位置,故选项B正确;
      C、由于波沿轴正方向传播,可知从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故选项C正确;
      D、由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于,故选项D正确;
      E、波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故选项E错误。
      9、ADE
      【解析】
      B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误;
      A.由图可知,甲波的波长λ1=4cm,乙波的波长λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为2∶1,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz,故A正确;
      C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误;
      D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确;
      E.从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。
      故选ADE。
      10、AD
      【解析】
      B.由于在0~0.01s时间内,电流从f到c为正,可知cd中电流从d到c,则由右手定则可知,磁感应强度的方向垂直斜面向下,选项B错误;
      A.因为cd刚进入磁场时,通过fc的电流为0.5A,可知通过cd的电流为1A,则由
      解得
      v=10m/s
      选项A正确;
      C.在至这段时间内,线圈中产生的焦耳热为
      线框重力势能的增加量
      则外力所做的功为
      选项C错误;
      D.在至这段时间内,导线框的cf边在磁场内部,则所受的安培力大小为
      选项D正确。
      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、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      12、200 B 不合理,理由见解析
      【解析】
      (1)[1]欧姆表表盘示数为20.0,倍率为10,则最后读数为:
      20.0×10=200Ω,
      (2)[2]根据串并联电路的特点可知,将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,电路的电阻减小,则移动过程中读数减小,B正确;
      故选B。
      (3)[3]不合理,读数为24Ω时采用×10时指针太偏右,倍率偏大,应换×1倍率重新调零后再测量。
      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)0.25;(2);(3)
      【解析】
      (1)从B到D的过程中,根据动能定理得
      所以
      (2)设小滑块到达C点时的速度为,根据机械能守恒定律得
      解得:
      设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为,根据牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小
      (3)根据题意,小滑块恰好到达圆轨道的最高点A,此时,重力充当向心力,设小滑块到达A点时的速度为,根据牛顿第二定律得
      解得
      设小滑块在D点获得的初动能为,根据能量守恒定律得

      14、 (1) 1s(2) 1m/s(3) 1.5m
      【解析】
      (1)设每块木板的质量为m,则C的质量为2m,假设A、B碰撞时,C仍在A上且速度大于A,C、A相互作用的过程中,对A由牛顿运动定律有:
      对C由牛顿运动定律有:

      代人数据得:
      =2m/s2
      =4m/s2
      A发生位移d与板B相碰,由运动规律有:

      C发生的位移:

      代入数据解得:
      =1s
      =8m
      此时C与A右端的距离:
      s=L+d-=2m
      碰撞前A的速度为:

      代入数据得:
      =2m/s
      碰撞前C的速度为:

      代入数据得:
      =6m/s
      故假设成立,所以A滑至与B相碰时所经历的时间为:
      =1s
      (2)A、B相碰过程中动量守恒,有:
      代入数据得:
      =1m/s
      碰后,A、B两板所受的合外力
      F合=
      故两板一起做匀速运动,所以,C刚滑离木板A时,A的速度为:
      =1m/s
      (3)设从A、B相碰到C刚滑上B板经历的时间为
      有:

      代人数据得:
      =0.5s
      故C刚滑上B板的速度为:
      =4m/s
      A、B分离后,A板做匀减速运动,有:

      代入数据得:
      =2m/s2
      离到停下,发生的位移为:
      =0.25m
      B板以=2m/s2的加速度做匀加速运动,直到与C同速,设此过程经历时间为;
      有:

      代入数据得:
      =0.5s
      =2m/s
      此过程B板的位移:
      =0.75m
      此后B、C一起以=2m/s2的加速度做匀减速运动直到停下
      发生的位移为:
      =1m
      所以,最终停下来时,A、B板间的距离为:
      =1.5m
      15、150°
      【解析】
      设球半径为R,球冠地面中心为O′,连接OO′,则OO′⊥AB
      令∠OAO′=α
      则:…①
      即∠OAO′=α=30°…②
      已知MA⊥AB,所以∠OAM=60°…③
      设图中N点为光线在球冠内地面上的反射点,光路图如图所示.
      设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i′,反射角为i″,玻璃的折射率为n.
      由于△OAM为等边三角形,所以入射角i=60°…④
      由折射定律得:sini=nsinr…⑤
      代入数据得:r=30°…⑥
      作N点的法线NE,由于NE∥MA,所以i′=30°…⑦
      由反射定律得:i″=30°…⑧
      连接ON,由几何关系可知△MAN≌△MON,则∠MNO=60°…⑨
      由⑦⑨式可得∠ENO=30°
      所以∠ENO为反射角,ON为反射光线.由于这一反射光线垂直球面,所以经球面再次折射后不改变方向.所以,该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角为β=180°-∠ENO=150°

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