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      2026届青海海东市第二中学高考物理三模试卷含解析

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      2026届青海海东市第二中学高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届青海海东市第二中学高考物理三模试卷含解析,共15页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、有关原子结构和原子核的认识,下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦最先发现天然放射现象
      B.伦琴射线的发现揭示了原子具有核式结构
      C.在光电效应中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关
      D.在核裂变方程中,X原子核的质量数是142
      2、用粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是( )
      A.质子
      B.电子
      C.中子
      D.光子
      3、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是( )
      A.a光频率小于b光频率
      B.在玻璃砖中传播的时间a光比b光长
      C.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180°,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变
      4、某理想气体的初始压强p0=3atm,温度T0=150K,若保持体积不变,使它的压强变为5atm,则此时气体的温度为( )
      A.100KB.200KC.250KD.300K
      5、如图所示为氢原子的能级图,按照玻耳理论,下列说法正确的是( )
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
      B.一个氢原子从n=4能级向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子
      C.处于基态的氢原子可以吸收14 eV的光子而发生电离
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能减少,电势能增加
      6、在某一次中国女排击败对手夺得女排世界杯冠军的比赛中,一个球员在球网中心正前方距离球网d处高高跃起,将排球扣到对方场地的左上角(图中P点),球员拍球点比网高出h(拍球点未画出),排球场半场的宽与长都为s,球网高为H,排球做平抛运动(排球可看成质点,忽略空气阻力),下列选项中错误的是( )
      A.排球的水平位移大小
      B.排球初速度的大小
      C.排球落地时竖直方向的速度大小
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      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、如图所示为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图.其中a、b为介质中的两质点,若这列波的传播速度是100 m/s,则下列说法正确的是_________.
      A.该波波源的振动周期是0.04 s
      B.a、b两质点可能同时到达平衡位置
      C.t=0.04 s时刻a质点正在向下运动
      D.从t=0到t=0.01 s时间内质点b的路程为1 cm
      E.该波与频率是25 Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象
      8、如图所示为一列沿轴正方向传播的简谐横波时刻波形图,该时刻点开始振动,再过,点开始振动。下列判断正确的是_____________。
      A.波的传播速度
      B.质点的振动方程
      C.质点相位相差是
      D.时刻,处质点在波峰
      E.时刻,质点与各自平衡位置的距离相等
      9、如图2所示是电子电路中经常用到的由半导体材料做成的转换器,它能把如图1所示的正弦式交变电压转换成如图3所示的方波式电压,转換规则:输入的交变电压绝对值低于,输出电压为0;输入的交变电压包对值大于、等于,输出电压恒为.则
      A.输出电压的頻率为50HzB.输出电压的颜率为100Hz
      C.输出电压的有效值为D.输出电压的有效值为
      10、通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零,已知试探电荷q在场源电荷的电场中具所有电势能表达式为式中k为静电力常量,r为试探电荷与场源电荷间的距离)。真空中有两个点电荷Q1、Q2分别固定在 x 坐标轴的和的位置上。x轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示。A、B是图线与x的交点,A点的x坐标是4.8 cm,图线上C点的切线水平。下列说法正确的是( )
      A.电荷Q1、Q2的电性相同B.电荷Q1、Q2的电荷量之比为1∶4
      C.B点的x坐标是8cmD.C点的x坐标是12cm
      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)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作:
      ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力;
      ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt;
      ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示;
      ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中;
      由以上操作分析下列问题:
      (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m;
      (2)用以上的字母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________;
      (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示)
      (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示)
      (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解。A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。A连接质量不计的细绳,并可沿固定的圆弧形轨道移动。B固定不动,通过光滑铰链连接一轻杆,将细绳连接在杆右端O点构成支架,调整使得O点位于圆弧形轨道的圆心处,保持杆沿水平方向。随后按如下步骤操作:
      ①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ;
      ②对两个传感器进行调零;
      ③用另一绳在O点悬挂住一个钩码,记录两个传感器读数;
      ④取下钩码,移动传感器A,改变θ角,重复上述步骤①②③④,得到图示数据表格。
      (1)根据表格数据,可知A传感器对应的是表中的力____(填“F1”或“F2”),并求得钩码质量为______kg(保留一位有效数字,g取10m/s2);
      (2)实验中,让A传感器沿圆心为O的圆弧形(而不是其它的形状)轨道移动的主要目的是__________。
      A.方便改变A传感器的读数 B.方便改变B传感器的读数
      C.保持轻杆右端O的位置不变 D.方便改变细绳与杆的夹角θ
      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,一根柔软的细绳跨过轻质定滑轮,绳的一端连接物体,另一端通过一轻质弹簧与物体连接,物体静止在地面上。物体从高处由静止下落,当下落高度时,绳刚好被拉直。然后又下落的高度,恰好能到达地面,此时物体对地面的压力恰好减为0。重力加速度为,弹簧的弹性势能与其劲度系数成正比,不计摩擦和空气阻力。求:
      (1)绳刚被拉直时,物体下落的时间;
      (2)物体的质量之比。
      14.(16分)如图所示,将横截面积S=100cm2、容积为V=5L,开口向上的导热良好的气缸,置于t1=-13的环境中。用厚度不计的轻质活塞将体积为V1=4L的理想气体封闭在气缸中,气缸底部有一个单向阀门N。外界大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速g=10m/s2,不计一切摩擦。求:
      (i)将活塞用卡销Q锁定,用打气筒通过阀门N给气缸充气,每次可将体积V0=100mL,压强为p0的理想气体全部打入气缸中,则打气多少次,才能使其内部压强达到1.2p0;
      (ii)当气缸内气体压强达到1.2p0时,停止打气,关闭阀门N,将质量为m=20kg的物体放在活塞上,然后拔掉卡销Q,则环境温度为多少摄氏度时,活塞恰好不脱离气缸。
      15.(12分) “801所”设计的磁聚焦式霍尔推进器可作为太空飞船的发动机,其原理如下:系统捕获宇宙中大量存在的等离子体(由电量相同的正、负离子组成)经系统处理后,从下方以恒定速率v1向上射入有磁感应强度为B1、垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ内.当栅极MN、PQ间形成稳定的电场后,自动关闭区域Ⅰ系统(关闭粒子进入通道、撤去磁场B1).区域Ⅱ内有磁感应强度大小为B2、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场右边界是直径为D、与上下极板相切的半圆(圆与下板相切于极板中央A).放在A处的放射源能够向各个方向均匀发射速度大小相等的氙原子核,氙原子核经过该区域后形成宽度为D的平行氙粒子束,经过栅极MN、PQ之间的电场加速后从PQ喷出,在加速氙原子核的过程中探测器获得反向推力(不计氙原子核、等离子体的重力,不计粒子之间相互作用于相对论效应).已知极板长RM=2D,栅极MN和PQ间距为d,氙原子核的质量为m、电荷量为q,求:
      (1)氙原子核在A处的速度大小v2;
      (2)氙原子核从PQ喷出时的速度大小v3;
      (3)因区域Ⅱ内磁场发生器故障,导致区域Ⅱ中磁感应强度减半并分布在整个区域Ⅱ中,求能进入区域Ⅰ的氙原子核占A处发射粒子总数的百分比.
      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.最先发现天然放射现象的是贝克勒尔,选项A错误;
      B.α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,选项B错误;
      C.在光电效应中,光电子的最大初动能随入射光的频率增大而增大,选项C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒可知,在核裂变方程中,X原子核的质量数是144,选项D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      核反应方程
      根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;
      故选A。
      【点睛】
      解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。
      3、B
      【解析】
      AC.由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;
      B.根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;
      D.旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180°后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      理想气体体积不变,发生等容变化,则,代入数据得:,解得:.故C项正确,ABD三项错误.
      【点睛】
      在理想气体状态方程和气体实验定律应用中,压强、体积等式两边单位一样即可,不需要转化为国际单位;温度的单位一定要用国际单位(开尔文),不能用其它单位.
      5、C
      【解析】
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不同的,选项A错误;
      B.一个氢原子从能级向基态跃迁,最多可辐射3种不同频率的光子,大量处于能级的氢原子向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子,选项B错误;
      C.处于基态的氢原子可以吸收14eV的光子而发生电离,选项C正确;
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能增加,电势能减少,选项D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.由勾股定理计算可知,排球水平位移大小为
      故A正确不符合题意;
      B.排球做平抛运动,落地时间为
      初速度
      故B错误符合题意;
      C.排球在竖直方向做自由落体运动可得
      解得,故C正确不符合题意;
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      故D正确不符合题意。
      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、ACE
      【解析】
      由图可知波的波长,根据可以求得周期,根据波的平移原则判断某时刻某个质点的振动方向,知道周期则可得出质点的路程,当两列波的频率相同时,发生干涉现象.
      【详解】
      A.由图象可知,波长λ=4m,振幅A=2cm,由题意知,波速v=100m/s,波源的振动周期,故A正确;
      B.a、b两质点不可能同时到达平衡位置,故B错误;
      C.波沿x轴正方向传播,0时刻a质点正在向下运动,t=0.04 s=T,一个周期后a质点回到了原来的位置,仍然正在向下运动,故C正确;
      D.从t=0到t=0.01 s时间内,,四分之一个周期的时间内,质点运动的路程一定大于,故D错误;
      该波的频率,与频率是25 Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,故E正确.
      故选ACE.
      【点睛】
      考查波的形成与传播过程,掌握波长、波速与周期的关系,理解质点的振动方向与波的传播方向的关系.
      8、ACE
      【解析】
      A.质点M和N相距6m,波的传播时间为1.5s,则波速:

      故A正确;
      B.波长λ=4m,根据波长、波速和周期的关系可知周期为:

      圆频率:

      质点M起振方向向上,t=1s时开始振动,则质点M的振动方程为y=0.5sin(2πt-2π),故B错误;
      C.相隔半波长奇数倍的两个质点,相位相差为π,质点M、N相隔1.5λ,故相位相差π,故C正确;
      D.t=0.5s=0.5T,波传播到x=4.0m处,此时x=1.0m处质点处于波谷,故D错误;
      E.t=2.5s=2.5T,N点开始振动,质点M、N相隔1.5λ,振动情况完全相反,故质点M、N与各自平衡位置的距离相等,故E正确。
      故选ACE。
      9、BC
      【解析】
      AB.由图可知输出电压的周期T= 0.01s,故频率为f=100Hz, A错误,B正确;
      CD.由:
      解得:
      U=
      C正确,D错误.
      10、CD
      【解析】
      A.电势能
      故电势
      那么场源电荷附近电势正负和场源电荷正负一致,故由图可得原点处电荷带正电,处电荷带负电,故A错误;
      B.点处电势为零,故有
      所以,电荷、的电荷量之比
      故B错误;
      C.点处电势为零,根据电势为零可得
      可得
      解得所以点的坐标
      故C正确;
      D.点电荷周围场强
      两场源电荷电性相反,那么两场源电荷在点的场强方向相反,点电势变化为零,故点场强为零,根据叠加定理可得两场源电荷在点场强大小相等,故有
      解得
      故D正确;
      故选CD。
      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、12.0 1.44 Fs F′s 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6
      【解析】
      (1)[1]该游标卡尺的读数为
      12mm+0×0.1mm=12.0mm
      [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。
      (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度
      (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为
      (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为
      (5)[8][9]由动能定理
      整理得
      图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜率为
      代入数据得
      k=8.0×10-6
      12、F1 0.05 C
      【解析】
      (1)[1]因绳子只能提供拉力,传感器示数为正值,由表中实验数据可知,A传感器对应的是表中力F1
      [2]对节点O,由平衡条件得
      解得
      (2)[3]让A传感器沿圆心为O的圆弧形,移动传感器的过程中,传感器与O点的距离保持不变,即O点位置保持不变,故ABD错误,C正确
      故选C
      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)物体自由落体的过程,有
      解得
      (2)又有
      物体再下落的过程,与弹簧组成的系统机械能守恒,结合题意得
      物体离地时刻受力有
      解得
      14、 (i)8;(ii)52
      【解析】
      (1)由玻意耳定律得
      其中,,n为打气次数,代入数值解得:
      (ii)初态气体温度为,最终稳定时,体积为,内部气体压强为
      即拔掉卡销后,缸内气体压强不变,由盖·吕萨克定律得:,解得
      则气缸内气体的温度为
      15、(1) (2) (3)
      【解析】
      (1)离子在磁场中做匀速圆周运动时:
      根据题意,在A处发射速度相等,方向不同的氙原子核后,形成宽度为D的平行氙原子核束,即
      则:
      (2)等离子体由下方进入区域I后,在洛伦兹力的作用下偏转,当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时,形成稳定的匀强电场,设等离子体的电荷量为 ,则

      氙原子核经过区域I加速后,离开PQ的速度大小为 ,根据动能定理可知:
      其中电压
      联立可得
      (3)根据题意,当区域Ⅱ中的磁场变为之后,根据可知,
      ①根据示意图可知,沿着AF方向射入的氙原子核,恰好能够从M点沿着轨迹1进入区域I,而沿着AF左侧射入的粒子将被上极板RM挡住而无法进入区域I.
      该轨迹的圆心O1,正好在N点,,所以根据几何关系关系可知,此时;
      ②根据示意图可知,沿着AG方向射入的氙原子核,恰好从下极板N点沿着轨迹2进入区域I,而沿着AG右侧射入的粒子将被下极板SN挡住而无法进入区域I.
      ,所以此时入射角度.
      根据上述分析可知,只有这个范围内射入的粒子还能进入区域I.该区域的粒子占A处总粒子束的比例为

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