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      2026届内蒙古高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届内蒙古高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届内蒙古高三压轴卷物理试卷含解析,共15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、一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,F随时间变化规律如图所示,下列说法正确的是( )
      A.在0~4s时间内,位移先增后减
      B.在0~4s时间内,动量一直增加
      C.在0~8s时间内,F的冲量为0
      D.在0~8s时间内,F做的功不为0
      2、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )
      A.仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变
      B.仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小
      C.仅增大两极板间距离,C减小,U不变
      D.仅增大两极板间距离,C增大,U减小
      3、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端连着A小球,同时水平细线一端连着A球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是60°,A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动,A、B两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为 ( )
      A.
      B.,
      C.,
      D.,
      4、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      5、下列说法正确的是
      A.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
      B.铀核裂变的核反应是
      C.原子从低能级向高能级跃迁,不吸收光子也能实现
      D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
      6、光滑绝缘水平面内有一电场,其一条电场线沿x轴方向且电势随坐标x变化的关系如图所示,一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过点。小球沿该电场线做直线运动。则( )
      A.小球在间做匀加速直线运动,在后做加速度减小的加速运动
      B.小球在处动能最小,电势能最大
      C.小球在和处加速度相同
      D.小球在处时的速度是在处时的二倍
      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、一列周期为0.8 s的简谐波在均匀介质中沿x轴传播,该波在某一时刻的波形如图所示;A、B、C是介质中的三个质点,平衡位置分别位于2 m、3 m、6 m 处.此时B质点的速度方向为-y方向,下列说法正确的是( )
      A.该波沿x轴正方向传播,波速为10 m/s
      B.A质点比B质点晚振动0.1 s
      C.B质点此时的位移为1 cm
      D.由图示时刻经0.2 s,B质点的运动路程为2 cm
      E.该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时不会发生明显的衍射现象
      8、质谱仪用来分析带电粒子的质量与电荷量,其构造原理如图所示。将第-种粒子源放于处,经加速电场(电压为)加速后垂直于磁场方向、垂直于磁场边界进入匀强磁场。在磁场中运动后到达磁场边界上的点。换第二种粒子源也放在处,其粒子同样到达点。粒子从粒子源射出的初速度均为零,不计粒子重力。则下列说法正确的是( )
      A.若第二种粒子的电性与第一种不同,需同时改变电场方向与磁场方向
      B.若第二种粒子的电性与第一种不同,只需改变电场方向或磁场方向即可
      C.若第二种粒子与第--种粒子是同位素,其质量比为,保持电场电压不变,则磁场磁感应强度需调整为原来的
      D.若第二种粒子与第--种粒子的质量比为、电荷量比为,保持磁场磁感应强度不变,则电场电压需调整为原来的
      9、如图所示,灯泡A、B完全相同,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=5:1,指示灯L的额定功率是灯泡A的,当输入端接上的交流电压后,三个灯泡均正常发光,两个电流表均为理想电流表,且A2的示数为0.4A,则( )
      A.电流表A1的示数为0.08A
      B.灯泡A的额定电压为22V
      C.灯泡L的额定功率为0.8W
      D.原线圈的输入功率为8.8W
      10、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
      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) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)
      (2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________。
      (3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_____)
      A.油酸未完全散开
      B.油酸溶液浓度低于实际值
      C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
      D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
      12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。
      该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。
      (1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________。
      (2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为_________Hz。
      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) “∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
      (1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
      (2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?
      14.(16分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:
      (1)碰撞过程中系统损失的机械能;
      (2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。
      15.(12分)如图所示,直角坐标系Oxy位于竖直平面内,x轴与绝缘的水平面重合,在y轴右方有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.质量为m2=8×10-3kg的不带电小物块静止在原点O,A点距O点L=0.045m,质量m1=1×10-3kg的带电小物块以初速度v0=0.5m/s从A点水平向右运动,在O点与m2发生正碰并把部分电量转移到m2上,碰撞后m2的速度为0.1m/s,此后不再考虑m1、m2间的库仑力.已知电场强度E=40N/C,小物块m1与水平面的动摩擦因数为μ=0.1,取g=10m/s2,求:
      (1)碰后m1的速度;
      (2)若碰后m2做匀速圆周运动且恰好通过P点,OP与x轴的夹角θ=30°,OP长为Lp=0.4m,求磁感应强度B的大小;
      (3)其它条件不变,若改变磁场磁感应强度的大小为B/使m2能与m1再次相碰,求B/的大小?
      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.由图可知,在0-4s内力F先向正方向,再向反方向,故质点先加速再减速到0,速度方向不变,位移增加,故A错误;
      B.在0-4s内,速度先增加后减小,动量先增加后减小,故B错误;
      C.0到8s内,一半时间的冲量为正,另一半时间的冲量为负,则总的冲量为0,故C正确;
      D.因8s内总的冲量为0,根据动量定理,可知动量的变化为0,即初末速度为0,则动能的变化量为0,F做功为0,故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      AB.根据可知,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确;
      CD.仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      对水平细线被剪断前的整体和小球B受力分析,求出两段弹簧中的弹力。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变,对A和B分别受力分析,由牛顿第二定律求出AB各自的加速度。
      【详解】
      设两球的质量均为m,倾斜弹簧的弹力为,竖直弹簧的弹力为。对水平细线被剪断前的整体受力分析,由平衡条件可得:,解得:。对水平细线被剪断前的小球B受力分析,由平衡条件可得:。水平细线被剪断瞬间,绳中力变为零,弹簧弹力不会突变。对水平细线被剪断瞬间的A球受力分析知,A球所受合力与原来细线拉力方向相反,水平向左,由牛顿第二定律可得:,解得:。对水平细线被剪断瞬间的B球受力分析知,B球的受力情况不变,加速度仍为0。故D项正确,ABC三项错误。
      【点睛】
      未剪断的绳,绳中张力可发生突变;未剪断的弹簧,弹簧弹力不可以突变。
      4、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      5、C
      【解析】A项,1924年,德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到实物粒子,如电子、质子等,他提出实物粒子也具有波动性,故A项错误。
      B项,铀核裂变有多种形式,其中一种的核反应方程是 ,故B项错误。
      C项,原子从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,也可能是由于碰撞,故C项正确。
      D项,根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越小,故D项错误。
      故选C
      6、B
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,带正电的小球从到逆着电场线运动,做减速运动,从之后做加速运动,A错误;
      B.小球运动过程中仅有电场力做功,电势能和动能相互转化,根据电势能可知带正电的小球在处电势能最大,动能最小,B正确;
      C.图像斜率的物理意义为场强,即
      小球在和处图像斜率不同,所以场强大小不同,根据牛顿第二定律
      结合A选项分析可知小球在和处加速度大小、方向均不同,C错误;
      D.小球的初动能不为零,在和位置的速度比例关系无法求解,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、BCD
      【解析】
      由题图知,波长λ=8 m,则波速为v=m/s=10 m/s.此时B质点的速度方向为-y方向,由波形的平移法知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;A质点与B质点平衡位置相距x=1 m,则波从B质点传到A质点的时间t=s=0.1 s,故B正确;B质点此时的位移为y=sinπ cm=1 cm,故C正确;由题图所示时刻经 0.2 s=T,由波形平移法可知,x=5 m处质点的状态传到B质点,B质点的运动路程为s=2y=2 cm,故D正确;因该列波的波长为8 m,则该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时会发生明显的衍射现象,故E错误.
      8、ACD
      【解析】
      AB.如图所示
      带电粒子运动有3个子过程。两种粒子要在电场中加速,则电场力方向相同。因电性不同,则电场方向相反。粒子进入磁场时速度方向相同,在磁场中均向下偏转,所受洛伦兹力方向相同,由左手定则知粒子电性不同,则磁场方向不同,故A正确,B错误;
      CD.加速电场加速有
      磁场中圆周运动有
      解得
      第二种粒子与第-种粒子是同位素,其电荷量相同,若质量比为,则
      解得
      故CD正确。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      A.副线圈的总电流即A2的示数为I2=0.4A,由理想变压器两端的电流比等于匝数的反比,可得
      即电流表A1的示数为0.08A,故A正确;
      BC.变压器的输入电压的有效值为U=110V,根据全电路的能量守恒定律有
      而指示灯L的额定功率是灯泡A的,即
      联立解得

      由电功率
      可得
      故B错误,C正确;
      D.对原线圈电路由,可得原线圈的输入功率
      故D错误。
      故选AC。
      10、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.
      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、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A
      【解析】
      (1)[1] “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)→准备浅水盘→形成油膜(a)→描绘油膜边缘(c)→测量油膜面积(b)→计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;
      (2)[2]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙;
      (3)[3]计算油酸分子直径的公式是
      V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。
      A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;
      B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;
      C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;
      D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积
      可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。
      12、 40
      【解析】
      (1)[1][2] 根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得:
      由速度公式
      vC=vB+aT
      可得:
      a=
      (2)[3] 由牛顿第二定律可得:
      mg-0.01mg=ma
      所以
      a=0.99g
      结合(1)解出的加速度表达式,代入数据可得
      f=40HZ
      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)53°;(2),。
      【解析】
      (1)转速最大时,系统力矩平衡:
      解得:
      (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:
      解得:
      当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:
      整理得:
      式中当:,电势能的最大增加值为。
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得
      解得
      碰撞过程中系统损失的机械能为

      解得

      ②当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律
      解得
      由能量关系
      解得
      15、(1)0.4m/s,方向向左 (2)1T (3)0.25T
      【解析】
      试题分析:(1)m1与m2碰前速度为v1,由动能定理
      -μm1gl=m1v-m1v
      代入数据解得:v1=0.4 m/s
      设v2=0.1 m/s,m1、m2正碰,由动量守恒有:
      m1v1=m1v1′+m2v2
      代入数据得:v1′=-0.4 m/s,方向水平向左
      (2)m2恰好做匀速圆周运动,所以qE=m2g
      得:q=2×10-3C
      粒子由洛伦兹力提供向心力,设其做圆周运动的半径为R,则
      qv2B=m2
      轨迹如图,由几何关系有:R=lOP
      解得:B=1 T
      (3)当m2经过y轴时速度水平向左,离开电场后做平抛运动,m1碰后做匀减速运动.
      m1匀减速运动至停,其平均速度为:
      =v1′=0.2 m/s>v2=0.1 m/s
      所以m2在m1停止后与其相碰
      由牛顿第二定律有:f=μm1g=m1a
      m1停止后离O点距离:s=
      则m2平抛的时间:t=
      平抛的高度:h=gt2
      设m2做匀速圆周运动的半径为R′,由几何关系有:
      R′=h
      由qv2B′=
      联立得:B′=0.25 T
      考点:本题考查了带电粒子在磁场中运动和数形结合能力

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