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      2026届山西省忻州市静乐县第一中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届山西省忻州市静乐县第一中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届山西省忻州市静乐县第一中学高三压轴卷物理试卷含解析,共18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、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,处于垂直纸面水平向里的匀强磁场中,棒中通有由M到N的恒定电流I,细线的拉力不为零,两细线竖直.现将匀强磁场磁感应强度B大小保持不变,方向缓慢地转过90°变为竖直向下,在这个过程中( )
      A.细线向纸面内偏转,其中的拉力一直增大
      B.细线向纸面外偏转,其中的拉力一直增大
      C.细线向纸面内偏转,其中的拉力先增大后减小
      D.细线向纸面外偏转,其中的拉力先增大后减小
      2、如图所示,空间直角坐标系处于一个匀强电场中,a、b、c三点分别在x、y、z轴上,且到坐标原点的距离均为。现将一带电荷量的负点电荷从b点分别移动到a、O、c三点,电场力做功均为。则该匀强电场的电场强度大小为( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,足够长的直线ab靠近通电螺线管的一端,且与螺线管垂直。用磁传感器测量ab上各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小,在计算机屏幕上显示的图像大致是 ( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是( )
      A.此横波的波长为1m
      B.质点e开始振动的方向沿y轴负方向
      C.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
      D.从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小
      5、下列说法中正确的是( )
      A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的
      B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
      C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中
      6、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是( )
      A.先向左,后向右B.先向左,后向右,再向左
      C.一直向右D.一直向左
      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,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是( )
      A.小球A、B带异种电荷
      B.小球A所受静电力大小为
      C.小球A、B所带电荷量
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大
      8、如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,根据图乙中所提供的信息不能计算出
      A.物体的质量
      B.斜面的倾角
      C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力
      D.加速度为6 m/s2时物体的速度
      9、如图所示为带电粒子在某电场中沿x轴正方向运动时,其电势能随位移的变化规律,其中两段均为直线。则下列叙述正确的是( )
      A.该粒子带正电
      B.2m~4m内电势逐渐升高
      C.0m~2m和2m~6m的过程中粒子的加速度大小相等方向相反
      D.2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力对该粒子做的功相等
      10、如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.油滴刚进入两板间时的加速度大小为g
      B.油滴开始下落的高度h=
      C.油滴从左侧金属板的下边缘离开
      D.油滴离开时的速度大小为
      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)小汽车正在走进我们的家庭,一辆汽车性能的优劣,其油耗标准非常重要,而影响汽车油耗标准最主要的因素是其在行进中所受到的空气阻力。人们发现汽车在高速行驶中所受到的空气阻力f(也称风阻)主要与两个因素有关:汽车正面投影面积S;汽车行驶速度v。某研究人员在汽车风洞实验室中通过模拟实验得到下表所列数据:
      ①由上述数据可得汽车风阻f 与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系式为f=_______(要求用k表示比例系数);
      ②由上述数据得出k的大小和单位是______________.(保留两位有效数字,用基本单位表示)
      12.(12分)某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下:毫安表(0~300mA),电压表(0~15V),滑动变阻器R(最大阻值为),开关S,导线,烧杯,水,温度计等。
      (1)按图甲所示的电路图进行实验,请依据此电路图,用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件___;
      (2)某一次实验中,电压表与电流表的读数如图丙所示。则电流表的读数为_________A,电压表的读数为_________V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_________;
      (3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差,使电阻的测量值_________(选填“大于”或“小于”)真实值;
      (4)实验中测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_________;
      (5)当热敏电阻的温度为时,其电阻值为_________。
      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,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。
      (1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;
      (2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;
      (3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。
      14.(16分)如图所示,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶
      (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E;
      (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:
      (1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?
      (2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?
      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】
      开始时,金属棒的重力和安培力大小相等.当磁场方向由垂直纸面向里缓慢地转过90°变为竖直向下,知安培力的大小FA=BIL不变,方向由竖直向上向里变为垂直纸面向里.根据共点力平衡知,细线向纸面内偏转,因为金属棒受重力、拉力和安培力平衡,重力和安培力的合力于拉力大小等值方向,重力和安培力的大小不变,之间的夹角由180°变为90°,知两个力的合力一直增大,所以拉力一直增大,故A正确,BCD错误.
      2、B
      【解析】
      由公式代入数据可得
      由题意可知a、O、c三点所构成的面是等势面,垂直于平面,点到平面的距离,故匀强电场的电场强度大小
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      通电螺线管的磁场分布相当于条形磁铁,因此根据磁感线的分布,再由磁感线的疏密程度来确定磁感应强度的大小,如图所示:那么各点沿ab方向上的磁感应强度分量Bx的大小从a向b先增大,后减小到零,再反向增大,最后减小,故C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.由振动图像可知T=2s,则波长为
      故A错误;
      B.由图乙可知,波源起振方向为竖直向上,根据介质中所有质点开始振动方向都与波源起振方向相同,即质点e开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误;
      C.波从a传到b所用的时间为
      从t=0至t=3s内质点b振动了
      则运动的路程为
      故C正确;
      D.波传到d点需要1.5s,则从t=2s至t=2.5s内质点d的正在从最高点向最低点振动,加速度方向沿y轴负方向且逐渐减小,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;
      B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误
      C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动。当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左。故D正确。故选D。
      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、BD
      【解析】
      AB.带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有
      解得
      由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;
      C.根据库仑定律有,而
      解得
      故C错误;
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      8、ABC
      【解析】
      AB.对物体受力分析,受推力、重力、支持力,如图
      x方向:
      y方向:
      从图象中取两个点(20N,2m/s2)、(30N,6m/s2)代入各式解得:
      故A正确,B正确;
      C.物体能静止在斜面上,当F沿斜面向上时所施加的外力最小:
      故C正确;
      D.题中并未说明推力随时间的变化关系,故无法求出加速度为6m/s2时物体的速度大小。故D错误。
      9、CD
      【解析】
      AB.由于电场的方向未知,因此粒子的电性不能确定,2m~6m的电势的高低也不能判断, AB错误;
      C.根据电势能与电势的关系
      Ep=qφ
      场强与电势的关系

      由数学知识可知Ep﹣x图像切线的斜率等于,故斜率间接代表了场强大小,0m~2m和2m~6m的斜率大小相等方向相反,因此电场强度的方向大小相等方向相反,则粒子的加速度大小相等方向相反,C正确;
      D.2m~4m两点间距与4m~6m两点间距相等,电场强度也相等,因此由U=Ed可知,2m~4m两点间的电势差等于4m~6m两点间的电势差,则2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力做的功相等,D正确。
      故选CD。
      10、ABD
      【解析】
      A.带正电油滴刚到达P点时受重力、电场力和洛伦兹力的作用,电场力和洛伦兹力等大反向,因此油滴在P点的合力大小等于重力,由牛顿第二定律可知油滴在P点的加速度大小为g,故A正确;
      B.由于油滴在P点水平方向的合力为零,由力的平衡条件,有
      q=qBv
      对油滴从释放到P点的过程中,由机械能守恒定律,有
      mgh=mv2
      整理后得h=,故B正确;
      C.油滴进入平行金属板间后,做加速运动,则电场力小于洛伦兹力,由左手定则可知,油滴所受的洛伦兹力向右,则最终油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;
      D.油滴从释放到从右侧金属板的下边缘离开的过程,由动能定理,有
      mg(h+L)-q=mv′2
      油滴离开金属板下边缘时的速度大小
      v′=
      故D正确。
      故选ABD。
      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、
      【解析】
      (1)采用控制变量法分别研究车风阻f与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系,再综合得出f与S、v的关系式;
      (2)在表格中任取一组数据,代入f的表达式,得出k的大小和单位。
      【详解】
      ①[1]根据控制变量法进行研究:
      当S不变时,研究表格中某一行中的各个数据,得出f与v2成正比;
      当v不变时,研究表格中某一列中的各个数据,找出f与S成正比;
      综上可得:

      ②[2]把表格中的一组数据(如f=206 N,S=2.0 m2,v=20 m/s)代入上式,得出:

      【点睛】
      此题采用控制变量法研究一个量与几个量的关系,这是物理学常用的研究方法。
      12、 0.120 10.5 87.5 小于 20 29
      【解析】
      (1)[1]电路元件连线如图所示
      (2)[2]电流表量程为,分度值为,测量值为
      [3]电压表量程为15V,分度值为0.5V,测量值为
      [4]由欧姆定律得
      (3)[5]电流表外接,电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流,则电阻测量值小于真实值。
      (4)[6]图像轴的分度值为,估读至。图像t轴的分度值为,估读至。则对应电阻值为的温度为t=20℃。
      (5)[7]对应时的电阻值为。
      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);;(3)
      【解析】
      (1)板间匀强电场的场强
      粒子在板间的加速度
      根据位移公式有
      解得
      (2)粒子一直加速到达孔速度最大,设经历时间,则
      解得
      由动能定理有
      解得
      (3)当磁感强度分别为、时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为、,周期分别为、,根据洛伦兹力提供向心力有
      解得
      且有
      同理可得

      故粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周后从左边界飞出磁场,如图所示
      由几何关系有
      解得
      14、 (1)8m/s;(2)3J;(3) 5N
      【解析】
      (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理
      -μm1gx=

      v1=8m/s
      (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据动量守恒定律
      m1v1=(m1+m2)v

      v=5m/s
      根据能量守恒定律

      ΔE=3J
      (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律
      (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R

      vC=3m/s
      两滑块在C点的受力示意图如图所示
      根据牛顿第二定律
      FN+(m1+m2)g=(m1+m2)

      FN=5N
      15、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得
      滑块:

      得:

      对小车:
      得:

      (2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得

      设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:

      设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得

      解得:

      即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得


      设滑块与小车相对运动的位移为,则有

      时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量

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