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      2026届湖北省宜昌市高中教学协作体高三3月份模拟考试物理试题含解析

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      这是一份2026届湖北省宜昌市高中教学协作体高三3月份模拟考试物理试题含解析,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、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      2、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      3、2019年8月我国已经建成了新托卡马克(EAST)装置一中国环流器二号M装置(HL—2M),为“人造太阳”创造了条件,其等离子温度有望超过2亿摄氏度,将中国的聚变堆技术提升到了新的高度。设该热核实验反应前氘核()的质量为,氚核()的质量为,反应后氦核()的质量为,中子()的质量为。关于聚变的说法正确的是( )
      A.核裂变比核聚变更为安全、清洁
      B.由核反应过程质量守恒可知。
      C.两个轻核结合成质量较大的核,比结合能较聚变前减少
      D.HL—2M中发生的核反应方程式是
      4、氚核发生β衰变除了产生β粒子和新核外,还会产生质量数和电荷数都是0的反中微子Ve。若氚核在云室中发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在同一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子动量为P2,则。
      A.上述核反应方程为
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的波动性
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会向外发射粒子
      D.新核的动量为
      5、2019年11月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。如图所示的a、b、c为中国北斗卫星导航系统中的三颗轨道为圆的卫星。a是地球同步卫星,b是轨道半径与卫星a相同的卫星,c是轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间的卫星。下列关于这些北斗导航卫星的说法,正确的是( )
      A.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      B.卫星a的向心加速度大于卫星c的向心加速度
      C.卫星b可以长期“悬停”于北京正上空
      D.卫星b的运行周期与地球的自转周期相同
      6、马路施工处警示灯是红色的,这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )
      A.容易发生明显衍射B.容易发生稳定干涉
      C.容易发生折射现象D.容易发生光电效应
      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、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是( )
      A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V)
      B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
      C.变压器输入、输出功率之比为1:4
      D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大
      8、如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以大小不变的初速度沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得与斜面倾角的关系如图乙所示,g取10 m/s2,根据图象可求出
      A.物体的初速度=6 m/s
      B.物体与斜面间的动摩擦因数=0.6
      C.取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值
      D.当某次=时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
      9、空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内
      A.圆环所受安培力的方向始终不变
      B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
      C.圆环中的感应电流大小为
      D.圆环中的感应电动势大小为
      10、如图,方向竖直向上的匀强磁场中固定着两根位于同一水平面内的足够长平行金属导轨,导轨上静止着与导轨接触良好的两根相同金属杆1和2,两杆与导轨间的动摩擦因数相同且不为零,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用平行于导轨的恒力F拉金属杆2使其开始运动,在足够长时间里,下列描述两金属杆的速度v随时间t变化关系的图像中,可能正确的是( )
      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)某学习小组用图甲所示的实验装置探究动能定理。A、B处分别为光电门,可测得小车遮光片通过A、B处所用的时间;用小车遮光片通过光电门的平均速度表示小车通过A、B点时的速度,钩码上端为拉力传感器,可读出细线上的拉力F。
      (1)用螺旋测微器测量小车上安装的遮光片宽度如图丙所示,则宽度d=__________mm,适当垫高木板O端,使小车不挂钩码时能在长木板上匀速运动。挂上钩码,从O点由静止释放小车进行实验;
      (2)保持拉力F=0.2N不变,仅改变光电门B的位置,读出B到A的距离s,记录对于的s和tB数据,画出图像如图乙所示。根据图像可求得小车的质量m=__________kg;
      (3)该实验中不必要的实验要求有__________
      A.钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量
      B.画出图像需多测几组s、tB的数据
      C.测量长木板垫起的高度和木板长度
      D.选用宽度小一些的遮光片
      12.(12分)某实验小组在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,设计了如图甲所示的实验装置图。
      (1)安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一______面内。
      (2)如果需要测量弹簧的原长,则正确的操作是_____。(填序号)
      A.先测量原长,后竖直悬挂 B.先竖直悬挂,后测量原长
      (3)在测量过程中每增加一个钩码记录一个长度,然后在坐标系(横轴代表弹簧的长度,纵轴代表弹力大小)中画出了如图乙所示的两条图线,_____(填弹簧序号)弹簧的劲度系数大,_____(填弹簧序号)弹簧的原长较长。

      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,水平轨道BC两端连接竖直的光滑圆弧,质量为2m的滑块b静置在B处,质量为m的滑块a从右侧圆弧的顶端A点无初速释放,滑至底端与滑块b发生正碰,碰后粘合在一起向左运动,已知圆弧的半径为R=0.45 m,水平轨道长为L=0.2 m,滑块与水平轨道的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度取g=10 m/s2。求:
      (1)两滑块沿左侧圆弧上升的最大高度h;
      (2)两滑块静止时的位置。
      14.(16分)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(+)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:
      (1)两细束单色光a和b的距离d
      (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t
      15.(12分)如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
      (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
      (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2)
      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.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.轻核聚变比核裂变更为安全、清洁,选项A错误;
      B.核反应过程中质量数守恒,但质量不守恒,核反应过程中存在质量亏损,因此
      选项B错误;
      C. 两个轻核结合成质量较大的核,根据质量亏损与质能方程,则有聚变后比结合能将增大,选项C错误;
      D.根据质量数和核电荷数守恒知 HL—2M中发生的核反应方程式是
      选项D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.氚核在云室中发生β衰变,没有中子参与,故核反应方程为,故A错误;
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的粒子性,故B错误;
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会发射电子,即射线,故C正确;
      D.由于不知道氚核的初始动量,故由动量守恒无法求出新核的动量,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于地球半径,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于卫星c的轨道半径,故卫星a的向心加速度小于卫星c的向心加速度,故B错误;
      C.卫星b不是同步卫星,不能与地面相对静止,不能“悬停”在北京上空,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      卫星a、b的轨道半径相等,则周期相等,卫星a是同步卫星,运行周期与地球自转周期相同,则卫星b的运行周期与地球自转周期相同,故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A.红光在可见光中的波长最长,容易发生明显衍射,故选项A正确;
      B.干涉与光的颜色无关,选项B错误;
      C.所有的光都能发生折射,选项C错误;
      D.红光在可见光中频率最小,最不容易发生光电效应,选项D错误.
      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】
      A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是

      故A错误;
      B.根据
      得,变压器原、副线圈中的电流之比
      故B正确;
      C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;
      D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      AB.物体在粗糙斜面上向上运动,根据牛顿第二定律

      得加速度为
      由运动学公式当=90°时,,可得,当=0 时,,可得,故A项正确,B项错误;
      C. 根据运动学公式得物体能达到的位移

      由辅助角公式
      可得位移的最小值
      故C项正确;
      D.由于,所以当物体在斜面上停止后,不会下滑,故D项错误。
      9、BC
      【解析】
      AB、根据B-t图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向的方向在t0时刻发生变化,则A错误,B正确;
      CD、由闭合电路欧姆定律得:,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:,联立得:,则C正确,D错误.
      故本题选BC.
      10、BD
      【解析】
      AB.当力F作用到杆2上时,杆2立刻做加速运动,随着速度的增加产生感应电流,从而产生向左的安培力,此时的加速度
      则随速度增加,杆2做加速度减小的加速运动,当加速度减为零时做匀速运动;此时对杆1所受的安培力若小于最大静摩擦力,则此过程中杆1始终不动,则图像A错误,B正确;
      CD.由上述分析可知,若安培力增加到一定值时杆2开始运动,则随着安培力的增加,棒2做加速度逐渐增加的加速运动,杆1做加速度减小的加速运动,当两杆的加速度相等时,两杆的速度差恒定,此时两杆所受的安培力恒定,加速度恒定,则选项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、1.125 0.6 AC
      【解析】
      (1)[1].根据螺旋测微器的读数规则可知,固定刻度为1mm,可动刻度为12.5×0.01mm=0.125mm,则遮光片宽度:d=1mm+0.125mm=1.125mm。
      (2)[2].小车做匀加速直线运动,通过光电门的时间为tB,利用平均速度等于中间时刻的瞬时速度可知,小车通过光电门B的速度
      设通过光电门A的速度为vA,根据动能定理可知

      解得

      对照图象可知,斜率
      解得小车的质量
      m=0.6kg
      (3)[3].A.小车受到的拉力可以通过拉力传感器得到,不需要钩码和拉力传感器的质量远小于小车的质量,故A错误;
      B.为了减少实验误差,画出s-vB2图象需多测几组s、tB的数据,故B正确;
      C.实验前,需要平衡摩擦力,不需要测量长木板垫起的高度和木板长度,故C错误;
      D.选用宽度小一些的遮光片,可以减少实验误差,使小车经过光电门时速度的测量值更接近真实值,故D正确。
      本题选不必要的,即错误的,故选AC。
      12、竖直 B
      【解析】
      (1)[1].安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一竖直面内。
      (2)[2].为了减小由弹簧自重而产生的弹簧伸长对实验造成的误差,实验中应该先将弹簧安装好,竖直悬挂后再测量原长。故选B。
      (3)[3][4].题图乙中斜率表示弹簧的劲度系数,所以弹簧的劲度系数大;横轴上的截距表示弹簧的原长,所以弹簧的原长长。
      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)0.03 m (2)水平轨道的中点处
      【解析】
      (1)设滑块a滑至底端碰前速度大小为vB,碰后共同速度大小为v,根据机械能守恒定律有
      mgR=m,
      由动量守恒定律有
      mvB=(m+2m)v
      从B点到左侧最大高度处由动能定理有
      -μ3mgL-3mgh=0-×3mv2
      联立解得
      h=0.03m
      (2)粘合体将来回往复运动,直到速度为0,设在水平轨道BC上运动的路程为s,根据动能定理有
      -μ3mgs=0-×3mv2
      解得
      s=0.5m
      所以滑块停在水平轨道BC的中点处。
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60°和30°,画出光路如图
      、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向.由几何关系得
      (2) 光在透明介质中的速度
      传播时间
      光屏到透明半球的平面的距离为,
      故光在真空中传播的时间

      光在透明介质中的速度,
      传播时间
      在真空中,由几何关系得


      点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式①;②.2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程.
      15、(1) (2)1m/s
      【解析】
      (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
      a1==gsinθ﹣μcsθ
      在水平面有:
      a2==μg
      物体的最大速度:
      vm=a1t1=a2t2
      整个过程物体的位移:
      s=t1+t2
      解得:
      vm=
      (2)已知μ=0.1,解得:
      a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
      最大速度:
      vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
      由匀变速直线运动的速度位移公式得:
      s2==
      由位移公式得:
      s1=t1′=×1=
      而:
      已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
      vt=1m/s

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