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      2026届宁夏中卫市第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届宁夏中卫市第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届宁夏中卫市第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析,共18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、一架飞机在高空中由西向东沿水平方向做匀加速直线运动,飞机每隔相同时间自由释放一个物体,共连续释放了6个物体(不计空气阻力)。下图是从地面某时刻观察到的6个空投物体的图像,其中正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      3、如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
      A. B. C. D.
      4、仰卧起坐是《国家学生体质健康标准》中规定的女生测试项目之一。根据该标准高三女生一分钟内完成 55 个以上仰卧起坐记为满分。若某女生一分钟内做了 50 个仰卧起坐,其质量为 50kg,上半身质量为总质量的 0.6 倍,仰卧起坐时下半身重心位置不变,g 取10m/s2 。则测试过程中该女生克服重力做功的平均功率约为( )
      A.10WB.40WC.100WD.200W
      5、2018年7月29日09时48分,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33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      A.B.C.D.
      6、甲、乙两汽车在两条平行且平直的车道上行驶,运动的v—t图象如图所示,已知t=0时刻甲、乙第一次并排,则( )
      A.t=4s时刻两车第二次并排
      B.t=6s时刻两车第二次并排
      C.t=10s时刻两车第一次并排
      D.前10 s内两车间距离的最大值为12m
      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、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是
      A.作用在金属棒上各力的合力做功为零
      B.重力做的功等于系统产生的电能
      C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
      D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能
      8、如图所示的电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,R为滑动变阻器,电容器的电容,闭合开关S,下列说法中正确的是( )
      A.将R的阻值调至时,电容器的电荷量为
      B.将R的阻值调至时,滑动变阻器的功率为最大值
      C.将R的阻值调至时,电源的输出功率为最大值
      D.在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,电容器的电荷量增加
      9、为探究小球沿光滑斜面的运动规律,小李同学将一小钢球分别从图中斜面的顶端由静止释放,下列说法中正确的是( )
      A.甲图中小球在斜面1、2上的运动时间相等
      B.甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等
      C.乙图中小球在斜面3、4上的运动时间相等
      D.乙图中小球下滑至斜面3、4底端时的速度大小相等
      10、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.此列波沿轴负方向传播
      B.处质点在时的位移为
      C.处质点在时的速度方向沿轴正向
      D.处的质点在时加速度沿轴负方向
      E.处质点在内路程为
      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)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)某同学利用气垫导轨验证动量守恒定律,同时测量弹簧的弹性势能,实验装置如图甲所示,两滑块A、B上各固定一相同窄片。部分实验步骤如下:
      I.用螺旋测微器测量窄片的宽度d;
      II.将气垫导轨调成水平;
      II.将A、B用细线绑住,在A.B间放入一个被压缩的轻小弹簧;
      IV.烧断细线,记录A、B上的窄片分别通过光电门C、D的挡光时间t1、t2。
      (1)若测量窄片的宽度d时,螺旋测微器的示数如图乙所示,则d=_____mm。
      (2)实验中,还应测量的物理量是______
      A.滑块A的质量m1以及滑块B的质量m2
      B.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的时间tA、tB
      C.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的路程x1、x2
      (3)验证动量守恒定律的表达式是_____________ ;烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=________。(均用题中相关物理量的字母表示)
      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)甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上由同一位置同时向同一方向出发,两车启动过程均看作初速度为零的匀加速直线运动。甲车加速后速度达到,此后做匀速直线运动,乙车加速后与甲车的距离开始减小,最终加速到开始做匀速直线运动,求:
      (1)甲、乙两车加速过程的加速度分别多大;
      (2)乙车运动多长时间追上甲车。
      14.(16分)如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:
      (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1;
      (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
      (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm;
      15.(12分)如图所示,在倾角为θ的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。
      (1)求磁场B2的磁感应强度大小;
      (2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;
      (3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。
      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】
      因为物体做平抛运动,而飞机做匀加速直线运动,所以做平抛运动的不同物体的初速度越来越大,在竖直方向上做自由落体运动,所以相等时间间隔内的位移越来越大。
      A.该图与结论相符,选项A正确;
      B.该图与结论不相符,选项B错误;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      3、A
      【解析】
      粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图
      此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      该同学身高约1.6m,则每次上半身重心上升的距离约为×1.6m=0.4m,则她每一次克服重力做的功
      W=0.6mgh=0.6×50×10×0.4=120 J
      1min内她克服重力所做的总功
      W总=50W=50×120=6000 J
      她克服重力做功的平均功率为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      根据题意卫星运动的加速为a,则
      在地球表面时
      则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      解得: ,故B对;ACD错
      故选B
      6、C
      【解析】
      AB.由图像可知,在前8s内,甲的位移
      x′=vt=48m
      乙的位移
      x″=·12m=48m
      说明t=8s时刻两车第二次并排,选项AB均错误;
      C.两车第二次并排后,设经过△t时间两车第三次并排,有:
      v·△t=v1·△t-
      解得△t=2s,两车恰好在乙速度为零时第三次并排,第三次两车并排的时刻为t=10s,选项C正确;
      D.由图像可知,前10s内两车在t=4s时刻两车距离最大(图像上左侧的梯形面积),
      △x=×6m=18m
      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、ACD
      【解析】
      题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量.
      【详解】
      因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;
      8、AB
      【解析】
      将R的阻值调至,两端的电压为,根据公式,代入数据解得电容器的电荷量为,故A正确;根据公式,可知滑动变阻器的功率,可知当时,最小,则最大,故B正确;电源的输出功率,当时,电源输出功率最大,故C错误;在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,其接入电路的电阻减小,滑动变阻器两端的电压减小,电容器两极板间电压减小,电容器的电荷量减小,故D错误.
      9、BC
      【解析】
      A.设斜面与水平面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得加速度为
      甲图中,设斜面得高度为h,则斜面得长度为
      小球运动的时间为
      可知小球在斜面2上运动的时间长,故A错误;
      B.达斜面底端的速度为
      与斜面得倾角无关,与h有关,所以甲图中小球下滑至斜面1、2底端时的速度大小相等,故B正确;
      C.乙图中,设底边的长度为d,则斜面的长度为
      根据得
      可知和时,时间相等,故C正确;
      D.根据,可知速度仅仅与斜面得高度h有关,与其他的因素无关,所以乙图中小球下滑至斜面4底端时的速度较大,故D错误。
      故选BC。
      10、BCE
      【解析】
      A.根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误;
      B.图1可知该简谐横波的波长为4m,则
      圆频率
      设处质点的振动方程为
      t=0时刻
      结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为
      处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为
      代入方程得位移为,故B正确;
      C.处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确;
      D.处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误;
      E.处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程
      故E正确。
      故选BCE。
      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、4.800 A
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺的示数为4.5mm,可动刻度的示数为0.01mm×30.0=0.300mm,故
      d=4.5mm+0.300mm=4.800mm
      (2)[2]验证动量守恒定律,需要测量滑块A、B的质量m1和m2
      故选A
      (3)[3]根据动量守恒定律
      其中

      可得
      [4]根据能量守恒定律可得,烧断细线前弹簧的弹性势能
      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)
      甲车的加速度大小
      乙车的加速度大小
      (2)
      乙车加速的时间
      设经过时间,乙车追上甲车,则
      解得
      s
      14、 (1)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W
      【解析】
      (1)根据线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功:
      =0.144J
      其中s1=0.36m
      解得:
      μ=0.5
      (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律:
      线框的加速度
      m/s2
      速度:
      m/s
      (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则:
      联立解得
      L=0.15m
      线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间:
      (4)在线框匀速进入磁场时,安培力
      又因为:
      可求出
      线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大

      可求得
      v2=1.6m/s
      所以线框内的最大电功率
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律
      根据闭合电路欧姆定律
      MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡
      解得
      (2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为μ,则
      根据牛顿第二定律
      解得
      (3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时
      导体切割磁感线
      通过回路的感应电流
      安培力为
      最大动能
      联立方程解得

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