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      2026届山西省大同市第三中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      2026届山西省大同市第三中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份2026届山西省大同市第三中学高考临考冲刺物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、港珠澳大桥(Hng Kng-Zhuhai-Maca Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.mv
      2、据《世说新语》记载,晋明帝司马昭在回答“汝意谓长安与日孰远”时,一句“举目望日,不见长安”惊愕群臣。我们生活的2020年初的地球,需经8分13秒才能看见太阳的光芒,但我们离长安却隔了将近1111年。距研究者发现,地球与太阳的距离不断缩小,月球却在逐渐远去。下列说法正确的是
      A.在2020初,地日距离约为150万千米
      B.倘若月球彻底脱离了地球,则它受到地球对它的引力为0
      C.与长安城中的人相比,我们的“一个月”在实际上应略长于他们的
      D.与长安城中的人相比,我们的“一年”在实际上应略长于他们的
      3、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移─时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则( )
      A.下滑过程中,物体的加速度逐渐变大
      B.时刻,物体的速度为0.25m/s
      C.时间,物体平均速度1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      4、汽车A、B在同一水平路面上同一地点开始做匀加速直线运动,A、B两车分别在t0和2t0时刻关闭发动机,二者速度一时间关系图象如图所示。已知两车的质量相同,两车运动过程中受阻力都不变。则A、B两车( )
      A.阻力大小之比为2:1
      B.加速时牵引力大小之比为2:1
      C.牵引力的冲量之比为1:2
      D.牵引力做功的平均功率之比为2:1
      5、如图所示,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
      A.若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1+)I
      B.若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1+)I
      C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(-1)I
      D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(-1)I
      6、秦山核电站是我国第一座自主研究、设计和建造的核电站,它为中国核电事业的发展奠定了基础.秦山核电站的能量来自于
      A.天然放射性元素衰变放出的能量
      B.人工放射性同位素衰变放出的能量
      C.重核裂变放出的能量
      D.轻核聚变放出的能量
      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、为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点),如图所示,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复.小明用测量工具测量与水平方向所成的角度θ,刚好为60°.不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
      A.在B点时小球受到的合力为0
      B.电场强度E的大小为
      C.小球从A运动到B,重力势能减小
      D.小球在下摆的过程中,小球的机械能和电势能之和先减小后增大
      8、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是______________。
      A.液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离
      B.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能必定改变
      C.0的铁和0的冰,它们的分子平均动能相同
      D.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征
      E.扩散现象在液体和固体中都能发生,且温度越高,扩散进行得越快
      9、如图甲所示,将一个小球从某处水平抛出,经过一段时间后恰好平行斜面沿着斜面向下滑行,从抛出后起一段时间内小球的动能随时间平方(EK—t2)图象如图乙所示,横坐标在02.5之间图线为直线,此外为曲线,重力加速度为g,则根据图乙信息,可以求得( )
      A.小球的初速度B.小球的质量
      C.小球在斜面上滑行的时间D.斜面的倾角
      10、如图所示,从处发出的电子经加速电压加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转。设两极板间电场的电场强度大小为,磁场的磁感应强度大小为。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是( )
      A.适当减小电场强度大小
      B.适当减小磁感应强度大小
      C.适当增大加速电场两极板之间的距离
      D.适当减小加速电压
      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)利用如图所示的电路既可以测量电压表和电流表的内阻,又可以测量电源电动势和内阻,所用到的实验器材有:
      两个相同的待测电源(内阻r约为1Ω)
      电阻箱R1(最大阻值为999.9Ω)
      电阻箱R2(最大阻值为999.9Ω)
      电压表V(内阻未知)
      电流表A(内阻未知)
      灵敏电流计G,两个开关S1、S2
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,调节电阻箱R1和R2至最大,闭合开关S1和S2,再反复调节R1和R2,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱R1、电阻箱R2的示数分别为0.40A、12.0V、30.6Ω、28.2Ω;
      ②反复调节电阻箱R1和R2(与①中的电阻值不同),使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.7V。
      回答下列问题:
      (1)步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中A和B两点的电势差UAB=______ V;A和C两点的电势差UAC=______ V;A和D两点的电势差UAD=______ V;
      (2)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为_______ Ω,电流表的内阻为______Ω;
      (3)结合步骤①步骤②的测量数据,电源电动势E为___________V,内阻为________Ω。
      12.(12分)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F—l图线如图乙所示.
      (1)由此图线可得出的结论是____________.
      (2)弹簧的劲度系数为_______N/m,弹簧的原长l0=_______m.
      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,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力.求:
      (1)带电粒子通过B点时速度vB的大小;
      (2)A、B两点间的电势差UAB.
      14.(16分)水平折叠式串列加速器是用来产生高能离子的装置,如图是其主体原理侧视图.图中为一级真空加速管,中部处有很高的正电势,、两端口均有电极接地(电势为零);、左边为方向垂直纸面向里的匀强磁场; 为二级真空加速管,其中处有很低的负电势,、两端口均有电极接地(电势为零).有一离子源持续不断地向端口释放质量为m、电荷量为e的负一价离子,离子初速度为零,均匀分布在端口圆面上.离子从静止开始加速到达处时可被设在该处的特殊装置将其电子剥离,成为正二价离子(电子被剥离过程中离子速度大小不变);这些正二价离子从端口垂直磁场方向进入匀强磁场,全部返回端口继续加速到达处时可被设在该处的特殊装置对其添加电子,成为负一价离子(电子添加过程中离子速度大小不变),接着继续加速获得更高能量的离子.已知端口、端口、端口、端口直径均为L,与相距为2L,不考虑离子运动过程中受到的重力,不考虑离子在剥离电子和添加电子过程中质量的变化,,,求:
      (1)离子到达端口的速度大小v;
      (2)磁感应强度度大小B;
      (3)在保证(2)问中的B不变的情况下,若端口有两种质量分别为、,电荷量均为e的的负一价离子,离子从静止开始加速,求从端口射出时含有m1、m2混合离子束的截面积为多少.
      15.(12分)如图所示,由某种透明介质构成的棱镜横截面为一等腰梯形,其中,AB的边长为,BC的边长为,为长度的,一束光线刚好从E点沿与平行的方向射入棱镜,该光线在棱镜内恰好通过的中点F。已知光在真空中的光速为c。求:
      (i)此种介质的折射率;
      (ii)光线在介质中的传播时间。
      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】
      根据动能定理进行解答。
      【详解】
      根据动能定理可得,解得,故选A.
      2、C
      【解析】
      A.由可得,地日距离约为
      故A错误;
      B.倘若月球彻底摆脱了地球,由万有引力定律可知,地球对它仍然有引力作用,故B错误;
      C.由于月地距离增大,故月球的公转周期变长,故现在的一月应该长于过去,故C正确;
      D.由于日地距离不断缩小,故地球的公转周期变短,因此现在的一年应该略短于过去,故D错误;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得
      a=2m/s2
      故A错误;
      B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,t=0.5s时物体的速度
      v=at=2×0.5m/s=1m/s
      故B错误;
      C.物体在0~0.5s内物体的平均速度
      故C错误;
      D.对物体,由牛顿第二定律得
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      代入数据解得
      故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.关闭发动机后,汽车在阻力的作用下做匀减速运动,由v—t图像知
      a3:a4=1:2
      再根据牛顿第二定律知,汽车A、B所受阻力分别为
      f1=ma3,f2=ma4

      f1:f2=1:2
      A错误;
      B.在加速阶段,对A车
      F1-f1=ma1
      对B车
      F2-f2=ma2
      由v-t图像知
      a1:a2=2:1,a1=a4=2a2=2a3
      联立解得
      F1:F2=1:1
      B错误;
      D.由图知,在加速阶段,两车的平均速度相等均为,牵引力相等,所以牵引力平均功率

      P1=P2
      D错误;
      C.牵引力作用的时间
      t1:t2=1:2
      牵引力的冲量
      C正确。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。
      A.若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即

      其中Bc=B=kI,解得
      Ia=(1+)I
      选项A正确;
      B.若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即
      其中Bb=B=kI,解得
      Ia=(-1)I
      选项B错误;
      C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ac方向的合磁场为零,即
      表达式无解,则O点的磁感应强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误;
      D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即
      其中Bc=B=kI,解得
      Ia=(+1)I
      选项D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      秦山核电站的能量来自于重核裂变放出的能量,故C正确,ABD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、BC
      【解析】
      试题分析:小球在B点受重力竖直向下,电场力水平向右,故合力一定不为零,故A错误;小球由A到B的过程中,由动能定理可得:mgLsinθ-EqL(1-cs60°)=0,则电场强度的大小为,选项B正确;小球从A运动到B,重力做正功,W=mgh=mgLsinθ,故重力势能减小mgLsinθ=,故C正确;小球在下摆过程中,除重力做功外,还有电场力做功,故机械能不守恒,但机械能和电势能总能力之和不变,故D错误.故选BC.
      考点:动能定理;能量守恒定律
      8、ACE
      【解析】
      A.由于液体表面分子间距大于内部分子间距,故表面处表现为引力,故A正确;
      B.一定质量理想气体的内能由温度决定,状态变化时温度可能不变,内能也就可能不变,故B错误;
      C.因为温度是分子平均动能的标志,温度相同,则分子平均动能相同,故C正确;
      D.晶体分单晶体和多晶体,只有单晶体具有规则形状,某些性质表现出各向异性,而多晶体没有规则形状,表现出各向同性,故D错误;
      E.气体、液体和固体物质的分子都在做无规则运动,所以扩散现象在这三种状态的物质中都能够进行,且温度越高,扩散进行得越快,故E正确。
      故选ACE。
      9、ABD
      【解析】
      AB.小球做平抛运动的过程,根据机械能守恒定律得:
      Ek=mgh+
      由平抛运动的规律有
      h=
      联立得
      Ek=+
      图象在02.5之间是直线,由图可求得直线的斜率k,由数学知识可得,g已知,则能求出小球的质量m;由图知 t2=0时,Ek=5J,由Ek=,可求得小球的初速度v0,故AB正确;
      CD.小球刚落在斜面上时速度与斜面平行,设斜面的倾角为α,则有
      tanα=
      由题图知,t2=2.5,可以求得t,小球的初速度v0也可求得,从而能求出斜面的倾角α;根据小球在斜面的运动情况,不能求出小球在斜面上滑行的时间,故C错误,D正确。
      故选ABD。
      10、BD
      【解析】
      电子通过加速电场的过程,有
      欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,则应有
      而电子流向下极板偏转,则
      故应增大或减小,故BD正确,AC错误。
      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、0 12.0V -12.0V 1530Ω 1.8Ω 12.6V 1.50
      【解析】
      (1)[1][2][3].步骤①中,电流计G的示数为0时,电路中AB两点电势相等,即A和B两点的电势差UAB=0V;A和C两点的电势差等于电压表的示数,即UAC=12V;A和D两点的电势差UAD= =-12 V;
      (2)[4][5].利用步骤①中的测量数据可以求得电压表的内阻为
      电流表的内阻为
      (3)[6][7].由闭合电路欧姆定律可得
      2E=2UAC+I∙2r

      2E=24+0.8r
      同理

      2E=2×11.7+0.6∙2r
      解得
      E=12.6V
      r=1.50Ω
      12、在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15
      【解析】
      试题分析:(1)[1] 根据图象结合数学知识可知:在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比;
      (2)[2][3]根据胡克定律F与的关系式为:

      从图象中可得直线的斜率为2N/cm,截距为20N,故弹簧的劲度系数为



      于是:
      考点:考查了胡可定律
      【名师点睛】
      找到各个物理量之间的关系,然后根据胡克定律列方程,是解答本题的突破口,这要求学生有较强的数学推导能力.
      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)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有
      (2)对粒子,从A→B,由动能定理可知
      解得
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)对离子加速全过程由动能定理得到:
      解得:
      (2)进入磁场中,

      解得:
      (3),,

      15、 (i);(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图所示
      在E点折射时有
      中,由正弦定理

      解得
      为等腰三角形,由折射定律
      (ii)在F点,由
      判断光线在F点发生全反射。由几何关系可知光线在棱镜中通过的路程
      由折射定律有
      故光线在棱镜中的传播时间

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