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      2026届山西省晋中市平遥县第二中学高三下学期联合考试物理试题含解析

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      • 2026-03-16 06:42:01
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      2026届山西省晋中市平遥县第二中学高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份2026届山西省晋中市平遥县第二中学高三下学期联合考试物理试题含解析,共14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,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、强台风往往造成巨大灾难.2018年9月16日17时,第22号台风“山竹”强台风级在广东登陆,登陆时中心附近最大风力达,空气的密度,当这登陆的台风正对吹向一块长10m、宽4m的玻璃幕墙时,假定风遇到玻璃幕墙后速度变为零,由此可估算出台风对玻璃幕墙的冲击力F大小最接近( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,战斗机离舰执行任务,若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s,竖直分速度为20m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀加速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀加速直线运动。则离舰后( )
      A.飞机的运动轨迹为曲线
      B.10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍
      C.10s末飞机的速度方向与水平方向夹角为
      D.飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/
      4、一根轻质弹簧原长为l0,在力F作用下伸长了x。则弹簧的劲度系数k是( )
      A.B.C.D.
      5、高空抛物是一种不文明的行为,而且会带来很大的社会危害2019年6月26日,厦门市某小区楼下一位年轻妈妈被从三楼阳台丢下的一节5号干电池击中头部,当场鲜血直流,若一节质量为0.1kg的干电池从1.25m高处自由下落到水平地面上后又反弹到0.2m高度,电池第一次接触地面的吋间为0.01s,第一次落地对地面的冲击力跟电池重量的比值为k,重力加速度大小g=10m/s2,则( )
      A.该电池的最大重力势能为10J
      B.该电池的最大动能为100J
      C.k=71
      D.电池在接触地面过程中动量的变化量大小为0.3kg•m/s
      6、图甲中竖直放置的电磁铁通入图乙所示电流,当t=t1时,测得上下两磁极之间的中央处O点磁感应强度大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环(圆心即O点),电磁铁仍通入图乙所示的电流,当t=t1时,测得O点磁感应强度大小为B,则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为( )
      A.B0B.B0-BC.B0+BD.0
      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、下列说法正确的是________。
      A.利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量
      B.在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象
      C.泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象
      D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象
      E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的衍射原理
      8、如图所示,有上下放置的两个宽度均为的水平金属导轨,左端连接阻值均为2的电阻、,右端与竖直放置的两个相同的半圆形金属轨道连接在一起,半圆形轨道半径为。整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为。初始时金属棒放置在上面的水平导轨上,金属棒的长刚好为L,质量,电阻不计。某时刻金属棒获得了水平向右的速度,之后恰好水平抛出。已知金属棒与导轨接触良好,重力加速度,不计所有摩擦和导轨的电阻,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒抛出时的速率为1m/s
      B.整个过程中,流过电阻的电荷量为1C
      C.最初金属棒距离水平导轨右端1m
      D.整个过程中,电阻上产生的焦耳热为1.5J
      9、如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,O1、O2分别为两细环的圆心,且O1O2 =2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0)。一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处。在粒子运动的过程中
      A.从O1到O2,粒子一直做减速运动
      B.粒子经过O1点时电势能最小
      C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大
      D.粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加
      10、两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v—t图像如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是( )
      A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
      B.由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大
      C.由C点到A点的过程中,电势逐渐升高
      D.A、B两点的电势之差
      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)某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和a1b1,固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直。(不计金属导轨的电阻和摩擦)
      (1)在开关闭合后,金属棒向_________(选填“左侧”或“右侧”)移动。
      (2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
      A.适当增加两导轨间的距离
      B.保持两个导轨间距不变,换一根更长的金属棒
      C.将滑动变阻器滑片向左移动
      D.把磁铁换成磁性更强的足够大的钕铁硼磁铁
      其中正确的是_________(填入正确选项前的字母)。
      (3)如果将电路中电流方向反向,磁场也反向,金属棒将会向_____(选填“左侧"或“右侧”)移动。
      12.(12分)某同学在“探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,把按控制变量法做的两个实验的数据都记录在下表中。数据是按加速度的大小排列的。
      若利用表中数据探究物体运动的加速度与物体受力的关系,则选用物体的质量为m=___________,请在本题给出的坐标纸中作出a-F图像________。
      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)如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
      ①A管封闭气体压强pA′
      ②活塞C向上移动的距离x。
      14.(16分)湖面上有甲、乙两个浮标,此时由于湖面吹风而使湖面吹起了波浪,两浮标在水面上开始上下有规律地振动起来。当甲浮标偏离平衡位置最高时,乙浮标刚好不偏离平衡位置,以该时刻为计时的零时刻。在4s后发现甲浮标偏离平衡位置最低、而乙浮标还是处于平衡位置。如果甲、乙两浮标之间的距离为s=10m,试分析下列问题:
      (i)推导出该湖面上水波波长的表达式;
      (ii)试求该湖面上水波的最小频率。
      15.(12分)如图是两个共轴圆筒M、N的横截面,N筒的半径为L,M筒半径远小于L,M、N以相同的角速度顺时针匀速转动。在筒的右侧有一边长为2L的正方形匀强磁场区域abcd,磁感应强度大小为B、方向平行圆筒的轴线。两筒边缘开有两个正对着的小孔S1、S2,当S1、S2的连线垂直ad时,M筒内部便通过S1向ad中点射出一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,该粒子进入磁场后从b点射出。粒子重力不计,求:
      (1)该粒子的速度大小;
      (2)圆筒的角速度大小。
      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】
      AD.带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,若粒子从A到B过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过A点时的速度比通过B点时的速度大,即,,选项AD错误;
      B.根据电场线疏密可知,,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,,选项B错误;
      C.根据沿着电场线方向,电势逐渐降低,故,选项C正确。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      假设经过t时间,由动量定理得:,代入数据:,故选C
      3、B
      【解析】
      A.飞机起飞后的合速度与合加速度方向一致,所以飞机运动轨迹为直线,A错误;
      B.10s内水平方向位移
      竖直方向位移
      B正确;
      C.飞机飞行方向与水平方向夹角的正切,C错误;
      D.飞机在20s内水平方向的位移
      则平均速度为
      D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      已知弹簧的弹力F与伸长的长度x,根据胡克定律

      ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.电池的最大重力势能为:
      EP=mgh=0.1×10×1.25J=1.25J
      故A错误。
      B.最大动能与最大重力势能相等,为1.25J,故B错误。
      CD.选向下为正,接触地面过程中动量的变化量为:
      △P=mv′-mv=-m-m=0.1×()kgm/s=-7kgm/s
      由动量定理:
      (mg-kmg)△t=△p
      代入数据得:
      K=71
      故C正确,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      设a点电势更高,由右手螺旋定则可知,O点磁感应强度方向竖直向上,大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环,当t=t1时穿过闭合导体小圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,从上往下看,小圆环有顺时针的感应电流,由右手螺旋定则可知,小圆环中感应电流产生的磁场方向竖直向下,由矢量合成得
      则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为
      故B正确,ACD错误。
      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、ACD
      【解析】
      A.由单摆周期公式可得,与质量无关,所以利用单摆测重力加速度实验中,小球的质量不需要测量,故A正确;
      B.在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象,故B错误;
      C.泊松亮斑是光透过圆盘形成的衍射现象,故C正确;
      D.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,故D正确;
      E.潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的反射原理,故E错误。
      故选:ACD。
      8、AC
      【解析】
      A.金属棒从半圆形金属轨道的顶点恰好水平抛出,则有
      选项A正确;
      BC.对导体棒在水平导轨上运动应用动量定理得

      解得回路中产生的电荷量为

      解得导体棒向右移动的距离为
      流过的电荷量
      选项B错误,C正确;
      D.根据能量守恒得回路中产生的总热量
      解得
      电阻上产生的热量
      选项D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      A.圆环在水平线上产生的场强竖直分量叠加为0,只有水平分量相加,所以圆环在水平线上的场强方向与水平线平行,同理圆环在水平线上的场强方向与水平线平行;根据场强的叠加,带负电粒子从到过程中,受到的电场力合力方向始终水平向右,与粒子运动方向相反,所以粒子做减速运动,A正确;
      BC.圆环在水平线上处场强为0,在向右无穷远处场强为0,同理圆环在水平线上的场强分布也如此,根据场强的叠加说明在右侧和左侧必定存在场强为0的位置,所以粒子从右侧远处运动到过程中,合场强先水平向左减小,带负电粒子所受电场力水平向右减小,电场力做正功,电势能减小,粒子做加速运动,在右侧某位置合场强为0,粒子速度达到最大,动能最大;继续向左运动,合场强水平向右且增大,粒子所受电场力水平向左,电场力做负功,电势能增大,粒子做减速运动至,B错误,C正确;
      D.粒子穿过后,对比上述分析可知,粒子所受电场力先水平向右,后水平向左,所以电势能先减小,后增大,综合BC选项分析,D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      两个等量的同种正电荷,其连线中垂线上电场强度方向由O点沿中垂线指向外侧;电量为2C的小物块仅在运动方向上受电场力作用从C点到B到A运动的过程中,根据v-t图可知在B点的加速度,可知物体先做加速度增大后做加速度减小的加速运动,判断电荷所受电场力大小变化情况和加速度变化情况,由牛顿第二定律求出电场强度的最大值。根据电势能的变化,分析电势的变化。由动能定理求AB间的电势差。
      【详解】
      A.由乙图可知,物体在B点加速度最大,且加速度为
      根据
      可知B点的场强最大,为E=1V/m,故A正确;
      B.从C到A的过程中,电场力一直做正功,电势能一直减小,故B错误;
      C.从C到A一直沿着电场线运动,电势逐渐降低,故C错误;
      D.从B到 A的过程中,根据动能定理,得
      代入数据得UBA=5V,则

      故D正确。
      故选AD。
      【点睛】
      明确等量同种电荷电场的特点是解本题的关键,据v-t图获取加速度、速度、动能等物理量是解本题的突破口。
      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、左侧 ACD 左侧
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,磁场方向竖直向下,电流方向垂直纸面向里。所以根据左手定则可得安培力方向为水平向左,故导体棒向左侧运动。
      (2)[2]ACD.根据公式可得,适当增加导轨间的距离或者增大电流或者增大磁场磁感应强度,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理得
      则金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,ACD正确;
      B.若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,安培力F不变,棒的质量变大,由
      可知速度变小,故B错误。
      故选ACD。
      (3)[3]都反向后,电流垂直纸面向外,磁场方向竖直向上,根据左手定则可得安培力方向仍向左,故导体棒仍向左侧移动。
      12、0.36kg
      【解析】
      [1]根据按控制变量法可知,探究物体运动的加速度与物体受力的关系,需要保证质量不变,故由表中数据可知选用物体的质量为0.36kg;
      [2]根据表中质量为0.36kg的数据描点作图如图所示
      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、①108cmHg ②5.2cm
      【解析】
      ①对A气体利用理想气体的等温变化方程求解;②由大气压的数值和水银柱的高度求出封闭气体的压强,A气体和B气体间的联系是之间的水银柱平衡和连通器的原理,根据等温变化的方程求解某状态的体积,进而活塞移动的距离.
      【详解】
      ①设A、B两管的横截面积为S,
      以A管封闭气体为研究对象,
      初状态:,
      设末状态的压强为,体积为
      从初状态到末状态,设A管水银面下降h,则B管水银面上升也为h
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:
      ②以B管封闭的气体为研究对象,设活塞向上移动距离为x
      初状态:,
      末状态:,
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:x=5.2cm
      【点睛】
      本题考查的是等温变化,解决这类题的关键是,理解大气压和液体压强之间的关系,会根据大气压和液体压强计算封闭空气柱的压强.
      14、 (i) (n=0,1,2,3,……)或(n=0,1,2,3,……);(ii)0.125Hz
      【解析】
      (i)当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得
      m(n=0,1,2,3……)
      当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得:
      m(n=0,1,2,3……)
      (ii)由经过4s,由甲浮标偏离平衡位置最低可得
      解得周期
      (k=0,1,2,3……)
      则波的可能周期为
      8s、 、、……
      最小频率是
      15、 (1);(2),(n=1,2,3……)
      【解析】
      (1)设粒子的速度为v,在磁场做圆周运动的半径R,
      如图,由几何关系

      由洛伦兹力提供向心力

      (2)设圆筒的角速度为,粒子从射出到到达S2的时间为t,由题意得
      又解得
      (n=1,2,3……)
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      F/N
      0.29
      0.14
      0.29
      0.19
      0.24
      0.29
      0.29
      0.29
      0.34
      m/kg
      0.86
      0.36
      0.61
      0.36
      0.36
      0.41
      0.36
      0.31
      0.36
      a/(m·s-2)
      0.34
      0.39
      0.48
      0.53
      0.67
      0.71
      0.81
      0.93
      0.94

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