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      2026届宁夏石嘴山三中高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届宁夏石嘴山三中高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届宁夏石嘴山三中高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是( )
      A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的
      2、现有一轻质绳拉动小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,小球质量为m,速度为v,重力加速度为g,轻绳与竖直方向夹角为,小球在运动半周时,绳对小球施加的冲量为( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是( )
      A.三把刀在击中板时动能相同
      B.三次飞行时间之比为
      C.三次初速度的竖直分量之比为3:2:1
      D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3
      4、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( )
      A.卫星b加速一段时间后就可能追上卫星c
      B.卫星b和c的机械能相等
      C.到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t=
      D.卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c
      5、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为,现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( )
      A.质量为2m的木块受到四个力的作用
      B.当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断
      C.当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断
      D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为
      6、已知无限长通电直导线周围某一点的磁感应强度B的表达式:,其中r0是该点到通电直导线的距离,I为电流强度,μ0为比例系数(单位为N/A2).试推断,一个半径为R的圆环,当通过的电流为I时,其轴线上距圆心O点为r0处的磁感应强度应为( )
      A. B.
      C.D.
      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,一个边长为l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是( )
      A.速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同
      B.速度大于的粒子一定打在边上
      C.经过点的粒子在磁场中运动的时间为
      D.垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为
      8、如图所示,水平面上,向下与水平方向成30°、大小为F的推力作用在质量为m1的物体A上,向上与水平方向成30°、大小为F的拉力作用在质量为m2的物体B上,A、B都由静止开始运动,相等时间内运动了相同的位移,A、B与水平面的动摩擦因数分别为μ1和μ2,则( )
      A.推力对A做的功与拉力对B做的功相等
      B.推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同
      C.若μ1=μ2,则m1>m2
      D.若μ1=μ2,则m1<m2
      9、如图所示,水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD,直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点,圆弧轨道的圆心为O,直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是( )
      A.小球到达C点时的速度最大,且此时电场力的功率最大
      B.若d=2R,则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE
      C.若d=R,则小球恰好能通过D点
      D.无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处
      10、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      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)用如图甲所示装置,测定木块与长木板间的动摩擦因数。放在水平桌面上的长木板一端带有定滑轮,另一端固定有打点计时器,穿过打点计时器的纸带连接在木块上,绕过定滑轮的细线一端连接在木块上,另一端悬挂装有砝码的砝码盘,开始时木块靠近打点计时器。当地的重力加速度为。

      (1)实验前,需要调节______的高度,使连接木块的细线与长木板平行。
      (2)接通电源,释放纸带,图乙为打出的纸带上点迹清晰的一段,纸带上0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻计数点间均有四个计时点未标出,若打点计时器所接交流电的频率为,测出纸带上计数点0、2间的距离为,计数点4、6间的距离为,则打计数点5时,木块的速度大小为____,木块的加速度大小为____。
      (3)若木块的质量为,悬挂的砝码和砝码盘的总质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为____。
      12.(12分)用如图所示实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,下图给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点未标出,交流电的频率为50Hz,计数点间的距离如图所示。已知m1=50g,m2=150g,则:(g取9.8m/s2,结果均保留两位有效数字)
      (1)在打点0~5过程中系统动能的增加量ΔEk=________J,系统势能的减少量ΔEP=__________J;
      (2)若某同学作出v2-h图像如图所示,则当地的实际重力加速度g=_________m/s2。
      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)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:
      (1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;
      (2)该跳跃者所用弹性绳的原长;
      (3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。
      14.(16分)一足够长的水平绝缘轨道上有A、B两物体处于静止状态,在AB之间的空间存在水平向右的匀强电场,场强为E。A物体带正电,电量为q,小物块B不带电且绝缘,如图所示。小物体A由静止释放,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,再过一段时间A刚好能到达B再次静止的位置。A物体在电场中第一次加速所用时间等于A在电场中向左减速所用时间的2.5倍。物体A与轨道的动摩擦因数为μ1,B与轨道的动摩擦因数为μ2,其中的μ1和μ2均为未知量。已知A的质量为m,B的质量为3m。初始时A与B的距离为d,重力加速度大小为g,不计空气阻力。整个运动过程中,求物块A克服摩擦力所做的功。
      15.(12分)一滑雪者和雪橇的总质量为,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为,加速度大小为,取,,。求:
      (1)常量k;
      (2)滑雪者的最大速率。
      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、A
      【解析】
      A.根据向心力公式结合牛顿第二定律有
      可知研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像,二者呈线性关系,便于研究,A错误;
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像, B正确;
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像,C正确;
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度,力传感器测量此时瞬间的向心力(绳子拉力)大小,同样可以完成该实验目的,D正确。
      本题选择不正确的,故选A。
      2、A
      【解析】
      由题意可知在水平方向运动半周,速度反向,水平方向有
      Ix=2mv
      竖直方向上绳子与竖直线夹角满足
      mgtan=
      故竖直方向冲量为
      根据矢量的合成的三角形法则可知绳对小球施加的冲量为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      A.将飞刀的运动逆过来看成是一种平抛运动,三把刀在击中板时的速度大小即为平抛运动的初速度大小,运动时间为,初速度为,由图看出,三把刀飞行的高度不同,运动时间不同,水平位移大小相等,由平抛运动的初速度大小不等,即打在木板上的速度大小不等,故三把刀在击中板时动能不同;故A错误.
      B.竖直方向上逆过来看做自由落体运动,运动时间为,则得三次飞行时间之比为;故B错误.
      C.三次初速度的竖直分量等于平抛运动下落的速度竖直分量,由,可得它们得竖直分速度之比为;故C错误.
      D.设任一飞刀抛出的初速度与水平方向夹角分别为θ,则,则得θ1>θ2>θ3;故D正确.
      4、C
      【解析】
      A.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;
      B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;
      C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有:
      所以卫星a的角速度
      可知半径越大角速度越小,卫星a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2π,所以可得经历的时间:
      选项C正确;
      D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.质量为2m的木块受重力、支持力、m对它的压力以及摩擦力,还有轻绳对它的拉力,总共五个力的作用,故A错误;
      BC.当轻绳对质量为2m的木块的拉力为时,根据牛顿第二定律质量为m和2m的木块的加速度:
      对整体进行受力分析,有:
      可知当拉力为2时,轻绳恰好被拉断,故B错误,C正确;
      D.以质量为m的木块为研究对象,当轻绳刚要被拉断时,由牛顿第二定律有:
      故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      根据,,μ0单位为:T•m/A;
      A、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故A错误;B、等式右边单位:,左边单位为T,不同,故B错误;C、等式右边单位:,左边单位为T,相同,故C正确;D、等式右边单位,左边单位为T,相同,但当r0=0时B=0,显然不合实际,故D错误;故选C.
      【点睛】本题要采用量纲和特殊值的方法进行判断,即先根据单位判断,再结合r0取最小值进行分析.结合量纲和特殊值进行判断是解决物理问题的常见方法.
      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、ACD
      【解析】
      A.根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径

      可知速度
      则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为
      为粒子在磁场中的运动周期,A正确;
      BC.粒子恰好经过点时运动半径
      根据几何关系可知运动时间
      速度
      则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;
      D.粒子垂直打在边上时,如图:
      根据几何关系可知圆心角为,运动时间
      D正确。
      故选ACD。
      8、AD
      【解析】
      A.根据功的定义
      可知推力对A做的功与拉力对B做的功相等,A正确;
      B.根据冲量的定义
      可知推力对A的冲量与拉力对B的冲量大小相同,方向不同,B错误;
      CD.两物体在相等时间内运动了相同的位移,根据
      可知两个物体的加速度大小相等,根据牛顿第二定律分别求解两物体加速度大小
      式中,化简整理后有


      C错误,D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      A.小球到达C点时,其所受电场力的方向与速度方向垂直,电场力的功率为零,故A错误;
      B.当d=2R时,根据动能定理有
      小球通过C点时有
      解得
      N=7qE
      根据牛顿第三定律可知,此时小球对轨道的压力大小为7qE,故B正确;
      C.若小球恰好能通过D点,则有
      又由动能定理有
      解得
      故C错误;
      D.当小球恰好能通过D点时,小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动,有
      解得
      由于
      x>R
      故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处,故D正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      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、定滑轮
      【解析】
      (1)[1]调节定滑轮的高度使连接木块的细线与长木板平行。
      (2)[2][3]根据时间中点速度等于某段时间的平均速度,则可求打计数点5时,木块的速度大小为
      根据
      得木块的加速度
      (3)[4]由牛顿第二定律有
      解得
      12、0.58 0.59 9.7
      【解析】
      (1)[1]匀变速直线运动某段时间内,中间时刻速度等于平均速度:
      动能增加量:

      [2]系统势能的减少量:

      (2)[3]根据机械能守恒定律:
      得:
      斜率:
      得出:g≈9.7m/s2。
      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) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s
      【解析】
      (1)由图象可知,运动员的重力
      mg=500N,
      弹性绳对跳跃者的最大弹力
      Fm=1500N
      对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:
      联立解得:运动员的最大加速度
      (2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s
      这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长
      (3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
      由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
      弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
      第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
      为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为v0,则有
      代入数据得:

      14、
      【解析】
      设A向右加速到B处时速度为v所用时间为t,A与B发生弹性碰撞 则:
      解得:
      对A第一次向右加速,向左减速运动过程:
      对A 在第一次向右加速过程中 由动能定理:
      对A 在反弹后向左减速过程中 由动能定理:
      全过程能量守恒:
      联立整理可以得到:
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态,根据牛顿第二定律可得
      解得

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