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      2026届四川宜宾市高考物理三模试卷含解析

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      2026届四川宜宾市高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届四川宜宾市高考物理三模试卷含解析,共47页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、一定质量的理想气体由状态A沿平行T轴的直线变化到状态B,然后沿过原点的直线由状态B变化到状态C,p-T图像如图所示,关于该理想气体在状态A、状态B和状态C时的体积VA、VB、VC的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、某加湿器在电子元件控制下,通过的电流如图所示,周期为1.0s,若等效工作电阻恒为,则该加湿器1小时消耗的电能约为( )
      A.度B.度C.度D.度
      3、1933年至1934年间科学家用α粒子轰击铝箔时,发生的核反应方程为,反应生成物可以像天然放射性元素一样发生衰变,核反应方程为。其中ν为中微子,为正电子。则下列说法正确的是( )
      A.当温度、压强等条件变化时,放射性元素的半衰期随之变化
      B.中微子的质量数A=0,电荷数Z=2
      C.正电子产生的原因可能是核外电子转变成的
      D.两个质子和两个中子结合成一个α粒子,则两个质子与两个中子的质量之和大于α粒子的质量
      4、密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强( )
      A.为零B.保持不变
      C.减小D.增大
      5、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。
      ①②③④以下判断正确的是( )
      A.x1是质子B.x2是中子C.x3是α粒子D.x4是氘核
      6、如图所示,一节干电池的电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω,外电路电阻为R,接通电路后,则( )
      A.电压表读数一定是1.5V
      B.电流表读数可能达到2.0A
      C.电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能
      D.1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J
      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.直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( )
      A.E1=E2
      B.r1>r2
      C.当两个电源短路时电源l的短路电流大
      D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小
      8、如图所示,质量相同的小球A、B通过质量不计的细杆相连接,紧靠竖直墙壁放置。由于轻微扰动,小球A、B分别沿水平地面和竖直墙面滑动,滑动过程中小球和杆始终在同一竖直平面内,重力加速度为g,忽略一切摩擦和阻力,下列说法正确的是( )
      A.B球沿墙下滑的过程中,两球及杆组成的系统机械能守恒但动量不守恒
      B.B球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,杆对A一直做正功
      C.B球从下滑至恰好到达水平面的瞬间,地面对A的支持力先减小后增大
      D.当细杆与水平方向成30°角时,小球A的速度大小为v,可求得杆长为
      9、一静止在水平地面上的物块,受到方向不变的水平拉力F作用。0~4s时间内,拉力F的大小和物块加速度a的大小随时间t变化的关系分别如图甲、图乙所示。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。由此可求得( )
      A.物块与水平地面间的最大静摩擦力的大小为2N
      B.物块的质量等于1.5kg
      C.在0~4s时间内,合力对物块冲量的大小为6.75N・S
      D.在0~4s时间内,摩擦力对物块的冲量大小为6N・S
      10、如图所示,半径分别为R和2R的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为2h和h,两物块a、b分别置于圆盘边缘,a、b与圆盘间的动摩擦因数μ相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现,a离开圆盘甲后,未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
      A.动摩擦因数μ一定大于
      B.离开圆盘前,a所受的摩擦力方向一定指向转轴
      C.离开圆盘后,a运动的水平位移大于b运动的水平位移
      D.若,落地后a、b到转轴的距离之比为
      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)同学们利用西红柿自制了水果电池,现在通过实验测量水果电池的电动势和内阻,
      (1)甲同学采用图a测量电路测量水果电池的电动势,用电压表测量结果如图b所示,读数为___,测量结果比水果电池电动势___(选填“偏小”、“偏大”或“相等”)。

      (2)实验室可提供以下器材,乙同学设计了电路图测量水果电池电动势和内阻。
      微安表(,内阻为);电阻箱;开关(一个);导线若干。
      ①请在虚线框中画出乙同学设计的电路图_______(如图c所示);
      ②同学们完成了实验数据记录,通过图像法来分析数据,做出与的图像如图d所示,则电源电动势为___,水果电池的内阻为____。(结果保留三位有效数字)
      12.(12分) “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.
      (1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=___________m/s2.(结果保留两位有效数字)
      (2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:
      请根据实验数据作出a-F的关系图像_____.
      (3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_____.
      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,质量为m=1kg的物块放在倾角为=37°的斜面底端A点,在沿斜面向上、大小为20N的恒力F1的作用下,从静止开始沿斜面向上运动,运动到B点时撤去拉力F1,当物块运动到C点时速度恰为零,物块向上加速的时间与减速的时间均为2s。物块运动到C点后,再对物块施加一平行于斜面的拉力F2,使物块从C点运动到A点的时间与从A点运动到C点的时间相等。已知斜面足够长,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)物块与斜面间的动摩擦因数;
      (2)拉力F2的大小和方向。
      14.(16分)如图所示虚线矩形区域NPP' N’、MNN’M’内分别充满竖直向下的匀强电场和大小为B垂直纸面向里的匀强磁场,两场宽度均为d、长度均为4d, NN’为磁场与电场之间的分界线。点C’、C将MN三等分,在C’、C间安装一接收装置。 一电量为-e。质量为m、初速度为零的电子,从P'点开始由静止经电场加速后垂直进入磁场,最后从MN之间离开磁场。不计电子所受重力。求∶
      (1)若电场强度大小为E ,则电子进入磁场时速度为多大。
      (2)改变场强大小,让电子能垂直进入接收装置,则该装置能够接收到几种垂直于MN方向的电子。
      (3)在(2)问中接收到的电子在两场中运动的最长时间为多大。
      15.(12分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      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、B
      【解析】
      从A到B为等压变化,根据可知,随着温度的升高,体积增大,故
      从B到C为坐标原点的直线,为等容变化,故
      所以
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      根据有效值的定义,有
      解得:交流电的有效值
      电阻功率
      所以加湿器1小时消耗的电能

      故C正确,ABD错误。
      故选:C。
      3、D
      【解析】
      A.原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,因此半衰期不发生变化;故A错误;
      B.根据质量数守恒可得中微子的质量数
      A=30−30=0
      电荷数
      Z=15−14−1=0
      可知中微子的质量数A=0,电荷数Z=0,故B错误;
      C.根据该衰变的本质可知,正电子是由于质子衰变产生的,故C错误;
      D.两个质子和两个中子结合成一个α粒子的过程中释放核能,根据质能方程可知质子与中子的质量之和一定大于α粒子的质量,故D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止.根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误.故选B.
      点睛:大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
      5、C
      【解析】
      A.根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;
      C.根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是α粒子,故C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,故D错误;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.电压表测量路端电压,读数小于电动势1.5V,A错误;
      B.外电阻和内电阻串联,根据闭合电路欧姆定律得
      B错误;
      C.电路的电流未知,无法求出每秒钟转化为电能的数值,C错误;
      D.根据电动势的定义可知,电动势为1.5V,表明1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做的功为1.5J,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、ACD
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律
      U=E﹣Ir
      当I=0时
      U=E
      说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即
      E1=E2
      故A正确;
      B.根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则
      r2>r1
      故B错误;
      C.短路电流
      I=
      故电源1的短路电流要大,故C正确;
      D.根据
      当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正确.
      故选ACD.
      8、AD
      【解析】
      A.B球沿墙下滑的过程中,系统受到的力只有重力做功,所以机械能守恒,但是由于合外力不等于零,所以动量不守恒,故A正确;
      BC.初始时刻A球的速度为零,当B球到达水平面时,B的速度向下,此时B球沿着细杆方向的分速度为零,所以此时A球的速度为零,那么在向右端过程中A球必定先加速运动再做减速运动,杆对球A先施加斜向下的推力做正功,此时A对地面压力大于自身重力,后施加斜向上的拉力做负功,此时A对地面压力小于自身重力,故B、C错误;
      D.小球A的速度为时,设小球B的速度大小为,则有
      解得
      两球下滑过程中系统的机械能守恒,则有
      联立解得
      故D正确;
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      A.t=1s时,物体开始运动,故此时的拉力等于物体的最大静摩擦力,故有
      故A错误;
      B.根据牛顿第二定律有
      代入得
      故B正确;
      C.在v-t图象中,与时间轴所围面积为物体的速度,则有
      由动量定理可得
      故C正确;
      D.在0~4s时间内,F的冲量为
      则摩擦力冲量为
      故D错误。
      故选BC。
      10、ABD
      【解析】
      A.由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物体随圆盘做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得
      解得b物体滑离圆盘乙的临界角速度为
      同理可得,a物块的临界角速度为
      由几何知识知,物体a滑离圆盘时,其位移的最小值为
      由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知
      解得
      所以A正确;
      B.离开圆盘前,a随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向转轴,B正确;
      C.由于
      所以一定是b物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对b物体的水平位移为
      同理可得,a物体的水平位移为
      故离开圆盘后a的水平位移等于b的水平位移,所以C错误;
      D.当

      a的落地点距转轴的距离为
      同理,b的落地点距转轴的距离为

      所以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、 偏小 (均可)
      【解析】
      (1)[1]电压表的最小分度为0.1V,由图可知,电压表的读数为0.71V,由于误差0.71V-0.75V均可
      [2]由于电池有内阻,则电压表测的为电源路端电压,则测量值小于电动势
      (2)[3]由题所给器材可知,可用微安表和电阻箱进行测量,电路图如图
      [4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      电动势等图像斜率为
      由于误差均可
      [5]截距的绝对值为

      12、0.16(0.15也算对) 未计入砝码盘的重力
      【解析】
      (1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.51)m,带入可得加速度=0.16m/s1.也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s1.
      (1)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45°左右为宜.由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s1较合适.设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点.如图所示.
      (3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解.与纵坐标相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(1)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力.
      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)μ=0.5 (2) F2=3N,方向平行斜面向下
      【解析】
      (1)设物块向上做加速运动的加速度大小为a1,
      根据牛顿第二定律有:F1-mgsin-μmgcs=ma1
      撤去拉力F1后,物块做匀减速运动,设运动的加速度大小为a2
      根据牛顿第二定律有:μmgcs+mgsin=ma2
      由于加速的时间与减速的时间相等,即:a1t=a2t
      联立解得:
      μ=0.5
      (2)物块向上运动时,a1=a2=10m/s2 ,物块从A到C运动的距离:
      x=2×=40m
      设拉力的方向沿斜面向下,则根裾牛顿第二定律有:F2+mgsin-μmgcs=ma3
      由题意可知:x=
      解得:
      a3=5m/s2
      F2=3N
      F2方向平行斜面向下
      14、 (1);(2)三种;(3)。
      【解析】
      (1)电子在电场中加速

      解得
      (2)磁场中n个半圆,则
      (2n+l)R=4d①
      半径满足

      解得
      2.5

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