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      2026届山西省忻州市第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      2026届山西省忻州市第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析

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      这是一份2026届山西省忻州市第一中学高三第一次调研测试物理试卷含解析,共19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、如图所示为某大桥,图中桥墩之间的四段距离均为110m。可视为质点的一辆汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动。已知该车通过bc段的时间为t,则通过ce段的时间为( )
      A.B.C.D.
      2、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )
      A.周期约为B.加速度大小约为
      C.线速度大小约为D.角速度大小约为
      3、反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似,已知静电场的方向平行于x轴,其电势q随x的分布如图所示,一质量m=1.0×10﹣20kg,带电荷量大小为q=1.0×10﹣9C的带负电的粒子从(1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。忽略粒子的重力等因素,则( )
      A.x轴左侧的电场强度方向与x轴正方向同向
      B.x轴左侧电场强度E1和右侧电场强度E2的大小之比E1:E2=2:1
      C.该粒子运动的周期T=1.5×10﹣8s
      D.该粒子运动的最大动能Ekm=2×10﹣8J
      4、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      5、三点构成等边三角形,边长为,匀强电场方向与构成的平面夹角30°,电势,,下列说法正确的是( )
      A.场强大小为
      B.场强大小为
      C.将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能一直增大
      D.将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能先增大后减小
      6、 “双星系统”由相距较近的星球组成,每个星球的半径均远小于两者之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在彼此的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动。如图所示,某一双星系统中A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们球心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是( )
      A.B星球的轨道半径为
      B.A星球运行的周期为
      C.A星球和B星球的线速度大小之比为m1:m2
      D.若在O点放一个质点,则它受到两星球的引力之和一定为零
      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,“L”形支架AOB水平放置,物体P位于支架OB部分,接触面粗糙;一根轻弹簧一端固定在支架AO上,另一端与物体P相连。物体P静止时,弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度,P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中,关于P的受力情况,下列说法正确的是( )
      A.支持力减小
      B.摩擦力不变
      C.合外力不变
      D.合外力变大
      8、如图所示,在光滑水平桌面上有一xOy平面直角坐标系,y轴右侧有两根完全相同的均匀金属丝M和N连接成闭合回路,金属丝M的形状满足,电阻为R。在y轴左侧有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场宽度为,两金属丝在沿x轴负方向的外力作用下,以速度v匀速穿过磁场,下列判断正确的是
      A.金属丝中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.金属丝中感应电流的最大值为
      C.金属丝运动过程中外力的最大功率为
      D.金属丝穿过磁场过程中产生的热量为
      9、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示.若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_______(已知)
      A.气体在B状态时的温度为720K
      B.气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能
      C.气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功
      D.气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高
      E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J
      10、如图所示为两分子间作用力的合力与两分子间距离的关系曲线,下列说法正确的是______。
      A.当大于时,分子力合力表现为吸引
      B.当小于时,分子力合力表现为排斥
      C.当等于时,分子间引力最大
      D.当等于时,分子间势能最小
      E.在由变到的过程中,分子间的作用力做负功
      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)某小组的同学做“探究影响感应电流方向的因素”实验。
      (1)首先按图甲(1)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向右偏转;再按图甲(2)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向左偏转。进行上述实验的目的是(______)
      A.检查电流计测量电路的电流是否准确
      B.检查干电池是否为新电池
      C.推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系。
      (2)接下来用图乙所示的装置做实验,图中螺线管上的粗线标示的是导线的绕行方向。某次实验中在条形磁铁插入螺线管的过程中,观察到电流计指针向右偏转,说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿______(选填“顺时针”或“逆时针”)方向。
      (3)下表是该小组的同学设计的记录表格的一部分,表中完成了实验现象的记录,还有一项需要推断的实验结果未完成,请帮助该小组的同学完成_______________(选填“垂直纸面向外”或“垂直纸面向里”)。
      实验记录表(部分)
      (4)该小组同学通过实验探究,对楞次定律有了比较深刻的认识。结合以上实验,有同学认为,理解楞次定律,关键在于抓住__________(选填“B0”或“”)总是要阻碍________填“B0”或“B'”)磁通量的变化。
      12.(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      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,对角线MP将矩形区域MNPO分成两个相同的直角三角形区域,在直角三角形MNP区域内存在一匀强电场,其电场强度大小为E、向沿轴负方向,在直角三角形MOP区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外(图中未画出)。一带正电的粒子从M点以速度沿轴正方向射入,一段时间后,该粒子从对角线MP的中点进入匀强磁场,并恰好未从轴射出。已知O点为坐标原点,M点在轴上,P点在轴上,MN边长为,MO边长为,不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子的比荷;
      (2)匀强磁场的磁感应强度大小。
      14.(16分)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
      (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
      (2)4 s内金属杆cd位移的大小;
      (3)4 s末拉力F的瞬时功率。
      15.(12分)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
      (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
      (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
      (3)M的最大速度。
      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】
      汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动,四段大小相同的位移所需要的时间之比为
      设通过ce段的时间为,则
      解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有
      解得
      故A错误;
      B.设地球半径为R,由公式
      解得
      故B正确;
      C.由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小
      故C错误;
      D.根据,代入数据可得空间站的角速度大小
      故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.沿着电场线方向电势降落,可知x轴左侧场强方向沿x轴负方向,x轴右侧场强方向沿x轴正方向,故A错误;:
      B.根据U=Ed可知:左侧电场强度为:E1=V/m=2.0×103V/m;右侧电场强度为:E2=V/m=4.0×103V/m;所以x轴左侧电场强度和右侧电场强度的大小之比E1:E2=1:2,故B错误;
      C.设粒子在原点左右两侧运动的时间分别为t1、t2,在原点时的速度为vm,由运动学公式有:vm=t1同理可知:vm=t2;Ekm=mvm2;而周期:T=2(t1+t2);联立以上各式并代入相关数据可得:T=3.0×10﹣8s;故C错误。
      D.该粒子运动过程中电势能的最大值为:EPm=qφm=﹣2×10﹣8J,由能量守恒得当电势能为零时动能最大,最大动能为Ekm=2×10﹣8J,故D正确;
      4、C
      【解析】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      AB.匀强电场在构成的平面上的电场强度分量
      因为电势,,所以AB为等势线,电场线与AB垂直指向C,则
      解得
      故A错误,B正确;
      C.根据,将一个正电荷从点沿直线移到点,电势一直降低,它的电势能一直减小,故C错误;
      D.因为AB为等势线,所以将一个正电荷从点沿直线移到点,它的电势能不变,故D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      由于两星球的周期相同,则它们的角速度也相同,设两星球运行的角速度为,根据牛顿第二定律,对A星球有:
      对B星球有



      故A错误;
      B.根据
      解得周期

      故B正确;
      C.A星球和B星球的线速度大小之比
      故C错误;
      D.O点处的质点受到B星球的万有引力
      受到A星球的万有引力
      故质点受到两星球的引力之和不为零,故D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、AC
      【解析】
      对受力分析如图:
      不转动时,对有支持力和静摩擦力,根据平衡条件
      转动后受力分析如图:
      支持力为
      则支持力减小,摩擦力为
      则静摩擦力减小,物块保持静止,所以合外力不变,仍为0,AC正确,BD错误。
      故选AC。
      8、AB
      【解析】
      A.导体切割磁感线,根据右手定则可知,金属丝进入磁场过程中感应电流沿逆时针方向,离开磁场过程中感应电流沿顺时针方向,A正确;
      B.金属丝在磁场中切割磁感线的最大有效长度为:
      最大的感应电动势:
      最大感应电流:
      B正确;
      C.导体棒匀速运动,外力与安培力等大反向,最大外力:
      最大功率:
      C错误;
      D.根据金属丝形状的表达式可知回路中产生的是正弦式交变电流,电流的有效值:
      电流存在的时间:
      根据焦耳定律:
      D错误。
      故选AB。
      9、ACE
      【解析】
      A:由图象得:、、、,据理想气体状态方程,代入数据得:.故A项正确.
      B:由图象得:、、、,则,所以.温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等.故B项错误.
      C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功.故C项正确.
      D:据AB两项分析知,,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高.故D项错误.
      E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J.故E项正确.
      10、ADE
      【解析】
      A.根据图像信息可知,当时,分子力合力表现为吸引,故A正确;
      B.当时,分子力合力表现为排斥,在与之间,分子力合力表现为吸引,故B错误;
      C.当时,分子力合力为吸引的最大值,但引力在小于时更大,故C错误;
      D.r0为分子间的平衡距离,当r<r0时,分子力表现为斥力,分子间距减小时分子力做负功,分子势能增大。当分子间距r>r0时分子力表现为引力,分子间距增大时分子力做负功,分子势能增大,所以当分子间距离为r0时,分子势能最小,故D正确;
      E.由变到的过程中,分子力合力表现为吸引,且做负功,故E正确。
      故选ADE。
      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 顺时针 垂直纸面向外 B′ B0
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,电流从电流计左边进时,指针左偏,右边进时,指针右偏,本实验目的是探究感应电流的方向,则进行上述实验的目的是推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系,故选C;
      (2)[2]电流计指针向右偏转,说明电流从电流计的右边(正接线柱)流入,则说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿顺时针方向;
      (3)[3]由题意可知,感应电流的方向为逆时针,由右手螺旋定则可知,感应电流的磁场方向垂直纸面向外;
      (4)[4]由题意可知,理解楞次定律,关键在于抓住总是要阻碍磁通量的变化
      12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      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)设粒子在电场区域内做类平抛运动的时间为,有

      解得
      (2)设粒子进入磁场区域时速度方向与水平方向夹角为,有
      解得
      则进入磁场的速度大小
      在磁场中,有
      运动轨迹如图
      由几何知识得
      解得
      14、(1)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W
      【解析】
      (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V
      此时电路中的电流(通过金属杆的电流)
      I==0.75 A
      用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。
      (2)由题图乙知
      U=kt=0.15t
      金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv
      由电路分析:
      U=E
      联立以上两式得
      v=×0.15t
      由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度
      a=×0.15=1.5 m/s2
      金属杆在0~4 s内的位移
      x=at2=12 m。
      (3)在第4 s末金属杆的速度
      v=at=6 m/s
      金属杆受安培力
      F安=BIL=0.112 5 N
      由牛顿第二定律,对金属杆有
      F-F安=ma
      解得拉力
      F=0.127 5 N
      故4 s末拉力F的瞬时功率
      P=Fv=0.765 W。
      15、(1)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
      【解析】
      (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

      解得
      v1=12m/s
      Q运动到C点与P发生碰撞,则:

      联立解得:
      v2=-8m/s
      v3=4m/s
      (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有
      Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有
      解得
      Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
      (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有
      解得
      P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有
      联立解得
      操作
      N极朝下插入螺线管
      从上往下看的平面图(B0表示原磁场,即磁铁产生的磁场)
      原磁场通过螺线管磁通量的增减
      增加
      感应电流的方向
      沿逆时针方向
      感应电流的磁场B'的方向

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