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      2026届山西省河津三中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届山西省河津三中高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届山西省河津三中高三冲刺模拟物理试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=(k为常数,r为某点到直导线的距离)。如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。现测得O点的磁感应强度的大小为。则甲导线单位长度受到的安培力大小为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度大小为B、方向垂直abcd平面的匀强磁场,已知bc边长为。一个质量为m,带电量为q的正粒子,从ab边上的M点垂直ab边射入磁场,从cd边上的N点射出,MN之间的距离为2L,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直abcd平面向里
      B.该粒子在磁场中运动的时间为
      C.该粒子在磁场中运动的速率为
      D.该粒子从M点到N点的运动过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为零
      3、2019年4月10日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞“照片”,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体.如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸.已知逃逸速度是第一宇宙速度的倍,光速为,,则根据以上信息可知太阳的质量约为
      A.B.C.D.
      4、2017年11月24日,国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示,嫦娥五号任务将是我国首次月球表面采样返回任务,这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走”顺利收官。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是( )
      A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间t
      B.嫦娥五号贴近月球表面做匀速圆周运动,测出运行周期T
      C.嫦娥五号在高空绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期T
      D.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T
      5、如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上表面的电势比下表面的低.由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负分别为
      A.,负B.,正
      C.,负D.,正
      6、如图所示,空间P点离地面足够高,从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球,小球能打在竖直的墙壁上,若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度,则小球打在竖直墙壁上的速度大小
      A.一定不断增大
      B.一定不断减小
      C.可能先增大后减小
      D.可能先减小后增大
      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、下列说法中正确的是 。
      A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一
      B.变化的电场一定产生变化的磁场
      C.光的偏振现象说明光是横波
      D.无影灯是利用光的衍射原理
      8、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的( )
      A.加速度大小为
      B.速度大小为
      C.动量大小为
      D.动能大小为
      9、在图示电路中,理想变压器的原、副线圈匝数比为2∶1,电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω。已知通过R4的电流i4=2sin100πtA,下列说法正确的是( )
      A.a、b两端电压的频率可能为100Hz
      B.a、b两端电压的有效值为56V
      C.若a、b两端电压保持不变,仪减小R2的阻值,则R1消耗的电功率减小
      D.若a、b两端电压保持不变,仪减小R1的阻值,则R2两端电压增大
      10、平行金属板PQ、MN与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为E,内电阻为零;靠近金属板P的S处有一粒子源能够连续不断地产生质量为m,电荷量+q,初速度为零的粒子,粒子在加速电场PQ的作用下穿过Q板的小孔F,紧贴N板水平进入偏转电场MN;改变滑片p的位置可改变加速电场的电压Ul和偏转电场的电压U2,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与U2成正比
      B.滑片p向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      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)某同学利用图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”。图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的定滑轮与一砝码盘相连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,已知纸带上每相邻两个计数点间还有一个点没有画出,相邻两计数点之间的距离分别是、、、、、,打点计时器所接交流电的周期为,小车及车中砝码的总质量为,砝码盘和盘中砝码的总质量为,当地重力加速度为。

      (1)根据纸带上的数据可得小车运动的加速度表达式为________(要求结果尽可能准确)。
      (2)该同学探究在合力不变的情况下,加速度与物体质量的关系。下列说法正确的是________。
      A.平衡摩擦力时,要把空砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,纸带通过打点计时器与小车连接,再把木板不带滑轮的一端用小垫块垫起,移动小垫块,直到小车恰好能匀速滑动为止
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳保持水平
      C.若用表示小车受到的拉力,则为了减小误差,本实验要求
      D.每次改变小车上砝码的质量时,都要重新平衡摩擦力
      (3)该同学探究在和的总质量不变情况下,加速度与合力的关系时,他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率为________(用本实验中相关物理量的符号表示)。
      12.(12分)市场上销售的铜质电线电缆产品中,部分存在导体电阻不合格问题,质检部门检验发现一个是铜材质量不合格,使用了再生铜或含杂质很多的铜;再一个就是铜材质量可能合格,但横截面积较小.某兴趣小组想应用所学的知识来检测实验室中一捆铜电线的电阻率是否合格.小组成员经查阅,纯铜的电阻率为.现取横截面积约为1 mm2、长度为111m(真实长度)的铜电线,进行实验测量其电阻率,实验室现有的器材如下:
      A.电源(电动势约为5V,内阻不计);
      B.待测长度为111m的铜电线,横截面积约1 mm2;
      C.电压表V1(量程为3V,内阻约为1.5 kΩ);
      D.电压表V2(量程为5V,内阻约为3 kΩ);
      E.电阻箱R(阻值范围1~2.9Ω);
      F.定值电阻
      G.开关、导线若干.
      (1)小组成员先用螺旋测微器测量该铜电线的直径d,如图甲所示,则_________mm.
      (2)小组设计的测量电路如图乙所示,则P是___________,N是____________,(填器材名称及对应符号)通过实验作出的图象如图丙所示.
      (3)图乙电路测得铜电线的电阻测量值比真实值___________(选填“偏大”、“不变”或“偏小”),原因是_______________________________.
      (4)这捆铜电线的电阻率______________(结果保留三位有效数字);从铜电线自身角度,你认为电阻率大的可能原因是______________.
      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,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场(图中未画电场),磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处有一光滑绝缘平台,右边有一带正电的小球a,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度v0=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为mb=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,重力加速度g=10m/s2。求∶
      (1)碰撞后a球与b球的速度;
      (2)碰后两球落地点间的距离(结果保留一位有效数字)。
      14.(16分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
      (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少?
      (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少?
      (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少?
      15.(12分)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内有一圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度大小为B=0.1T从坐标原点沿与x轴正向成的方向,向第一象限内射入质量为kg、电荷量为C的带正电粒子,粒子的速度大小为v0=1×104m/s,粒子经磁场偏转后,速度垂直于x轴.若不计粒子的重力,求〔结果可用m表示):
      (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径及运动的时间;
      (2)匀强磁场的最小面积.
      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】
      设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有
      乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小
      则甲导线单位长度受到的安培力大小
      C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.粒子向下偏转,根据左手定则可知磁场方向垂直abcd平面向外,故A错误;
      B.粒子运动轨迹如图所示
      根据图中几何关系可得,则
      R2=3L2+(R-L)2
      解得
      R=2L
      解得
      θ=60°
      该粒子在磁场中运动的时间为
      故B正确;
      C.根据洛伦兹力提供向心力可得,解得该粒子在磁场中运动的速率为
      故C错误;
      D.根据动量定理可得该粒子从M点到N点的运动过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量等于动量变化,由于速度变化不为零,则动量变化不为零,洛伦兹力对该粒子的冲量不为零,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      由且,解得,故选B.
      4、B
      【解析】
      设月球的质量为M,半径为r,则月球的密度
      A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t,根据,可知算出月球的重力加速度,根据,可以算得月球的质量,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故A错误;
      B.根据得,所以,已知T就可算出密度,故B正确;
      C、根据得,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故C错误;
      D、观察月球绕地球的圆周运动,只能算出地球的质量,无法算出月球质量,也就无法算出月球密度,故D错误;
      故选B。
      5、C
      【解析】
      因为上表面的电势比下表面的低,根据左手定则,知道移动的电荷为负电荷;根据电荷所受的洛伦兹力和电场力平衡可得:
      解得:
      因为电流为:
      解得:
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析相符,故C正确;
      D.与分析不符,故D错误.
      6、D
      【解析】
      设P点到墙壁的距离为d,小球抛出的初速度为v0,运动时间
      竖直速度
      刚小球打到墙壁上时速度大小为
      v=
      根据数学知识:
      即。由此可见速度有最小值,则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。
      A.一定不断增大。故A不符合题意。
      B.一定不断减小。故B不符合题意。
      C.可能先增大后减小。故C不符合题意。
      D.可能先减小后增大。故D符合题意。
      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、AC
      【解析】
      A.狭义相对论的两条基本假设是光速不变原理和相对性原理, 故A正确;
      B.均匀变化的电场一定产生恒定的磁场,故B错误;
      C.偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故C正确;
      D.无影灯是利用光的直线传播原理制成的,故D错误。
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A.由图像可知:在t2时刻物体的加速度由牛顿第二定律可得加速度大小
      故A正确;
      BCD.由动量定理和图像面积可得

      根据动量和动能的关系得
      故BC错误,D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      A.通过的电流,则角速度
      频率为
      变压器不会改变交流电的频率,故、两端电压的频率为50Hz,故A错误;
      B.通过的电流最大值为,则有效值为
      根据并联电路的规律可知,通过的电流有效值为2A,副线圈的输出电流:
      根据变流比可知,原线圈的输入电流
      两端电压为
      副线圈两端电压
      根据变压比可知,原线圈的输入电压
      则、两端电压
      故B正确;
      C.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流增大,根据变流比可知,原线圈的输入电流增大,则消耗的电功率增大,故C错误;
      D.若、两端电压保持不变,仅减小的阻值,则原线圈输入电压增大,根据变压比可知,副线圈输出电压增大,则两端的电压增大,故D正确;
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.带电粒子在加速电场中加速

      在偏转电场中

      由于


      则粒子的竖直偏转距离y与U2不是成正比关系,选项A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角
      滑片p向右滑动的过程中U1变大,U2减小,则从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小,选项B正确;
      CD.当粒子在加速电场中一直被加速时,飞出偏转电场的速率最大,即当U1=E时粒子的速率最大,根据动能定理
      解得
      选项C正确,D错误。
      故选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、 C
      【解析】
      (1)[1]因为每相邻两计数点之间还有一个点为画出,为了减小偶然误差,采用逐差法处理数据,则有
      ,,,
      为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得
      解得
      (2)[2]A.在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装砝码的砝码盘,故A错误;
      B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行,故B错误;
      C.本实验中,对小车及车中砝码由牛顿第二定律得
      对托盘和钩码由牛顿第二定律得
      两式联立解得
      由此可知只有满足盘和砝码的总质量远小于小车质量时,近似认为,故C正确;
      D.由于平衡摩擦力之后有

      所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故D错误。
      故选C。
      (3)[3]对盘和砝码
      对小车
      联立解得
      认为合力,所以

      图象是过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率表示。
      12、1.125 电压表V2 电压表V1 偏大 电压表V1的分流 可能是再生铜或含过多杂质的次铜
      【解析】
      (1)铜电线的直径;
      (2)P测量的电压大于N测量的电压,故P是电压表V2,N是电压表V1;
      (3)偏大,由于没考虑电压表V1的分流,使测得的铜电线的电阻偏大.
      (4)分析电路可知,通过铜电线的电流,整理得,根据题图丙可知斜率,,
      故电阻率达不到要求,使用的有可能是再生铜或含过多杂质的次铜.
      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)两车发生弹性正碰,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律就可以求出碰撞后的速度。
      (2)碰撞后a在磁场中做圆周运动,b做平抛运动,应用牛顿第二定律与几何知识、应用平抛运动规律可以求出两球落地间的距离。
      【详解】
      (1)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:
      由能量守恒定律有:
      解得:

      (2)对a球,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有:
      解得:
      设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有
      可得:
      则a球水平位移为:
      b球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向:
      水平方向:
      故两球相距:
      14、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得
      qvB=m
      解得
      r=R
      当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以
      R=at2
      2R=vt
      a=
      联立解得
      E=
      (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。
      粒子在磁场中运动的时间为
      t1=
      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为
      x=R(1-cs θ)=R
      匀速直线运动的时间为
      t2=
      由几何关系可得点F到x轴的距离为
      x1=R(1+sin θ)=1.5R
      在电场中运动的时间为
      t3=,a=
      解得
      t3=
      粒子到达的位置到y轴的距离为
      x'=vt3=BR
      故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为
      t=
      粒子到达的位置坐标为。
      (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R

      2R=
      带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为
      x2=vt4=2BR
      该带电粒子距离发射源的极限值间距为
      xm=R+2BR
      15、(1)×10-5s ;(2)×10-2m2
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,由:
      qv0B=m
      可得粒子做圆周运动的半径为:
      R==0.1m
      粒子在磁场中做圆周运动的周期:
      T=
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°
      粒子在磁场中运动的时间:
      t=×10-5s
      (2)粒子的运动轨迹如图所示,设入射点在P点,出射点在Q点
      由几何关系可知:
      PQ=2Rcs30°=m
      则圆形磁场的最小半径:
      r=m
      因此匀强磁场的最小面积:
      S=πr2=×10-2m2

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