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      2026届新疆维吾尔自治区石河子第二中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      2026届新疆维吾尔自治区石河子第二中学高三下学期一模考试物理试题含解析

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      这是一份2026届新疆维吾尔自治区石河子第二中学高三下学期一模考试物理试题含解析,共16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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、在平直公路上有甲、乙两汽车同向行驶,两车在0~t2时间内的v-t图像如图所示。已知两车在t1时刻并排行驶,下列说法正确的是
      A.甲车的加速度越来越小
      B.在0~t2时间内,甲车的平均速度等于
      C.在0时刻,甲车在乙车后面
      D.在t2时刻,甲车在乙车前面
      2、关于安培力和洛伦兹力,下列说法正确的是( )
      A.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力作用
      B.通电导线在磁场中一定受到安培力作用
      C.洛伦兹力一定对运动电荷不做功
      D.安培力一定对通电导线不做功
      3、2016里约奥运会男子50米自由泳决赛美国埃尔文夺得金牌。经视频分析发现:他从起跳到入水后再经过加速到获得最大速度2.488m/s所用的时间总共为2.5秒,且这一过程通过的位移为x1=2.988m。若埃尔文以最大速度运动的时间为19s,若超过该时间后他将做1m/s2的匀减速直线运动。则这次比赛中埃尔文的成绩为( )
      A.19.94sB.21.94sC.20.94sD.21.40s
      4、光电效应实验,得到光电子最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示。普朗克常量、金属材料的逸出功分别为( )
      A.,B.,C.,D.,
      5、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )
      A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能
      B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
      C.q1的电荷量小于q2的电荷量
      D.q1的电荷量大于q2的电荷量
      6、静止在水平地面上的木块,受到小锤斜向下瞬间敲击后,只获得水平方向初速度,沿地面滑行一段距离后停下。若已知木块的质最和初速度,敲击瞬间忽略地面摩擦力的作用,由此可求得( )
      A.木块滑行的时间B.木块滑行的距离
      C.小锤对木块做的功D.小锤对木块的冲量
      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.物理性质各向同性的固体一定是非晶体
      B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力
      C.用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动
      D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      8、如图所示,从处发出的电子经加速电压加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转。设两极板间电场的电场强度大小为,磁场的磁感应强度大小为。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是( )
      A.适当减小电场强度大小
      B.适当减小磁感应强度大小
      C.适当增大加速电场两极板之间的距离
      D.适当减小加速电压
      9、下面正确的是_______
      A.热量一定是从内能多的物体传递到内能少的物体
      B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
      C.人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度
      D.液体具有流动性是因为液体分子具有固定的平衡位置
      E.当两分子间距离为r0时,分子力为0;当分子间距离小于r0时,分子间表现为斥力
      10、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
      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)某同学测量一段粗细均匀电阻丝的电阻率,实验操作如下:
      (1)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,如图甲所示的示数为_________mm。
      (2)用多用电表“×1 "倍率的欧姆挡测量该电阻丝的阻值,如图乙所示的示数为_________Ω。
      (3)用电流表(内阻约为5Ω)、电压表(内阻约为3kΩ)测量该电阻丝的阻值Rx,为了减小实验误差,并要求在实验中获得较大的电压调节范围,下列电路中符合要求的是_________。
      A. B. C. D.
      (4)用第(3)问中C选项的方法接入不同长度的电阻丝l,测得相应的阻值R,并作出了R-l图象,如图丙所示中符合实验结果的图线是_________(选填“a”“b”或“ c ”),该电阻丝电阻率的测量值_________(选填“大于” “小于”或“等于”)真实值。
      12.(12分)温度传感器的核心部分是一个热敏电阻。某课外活动小组的同学在学习了伏安法测电阻之后,利用所学知识来测量由某种金属制成的热敏电阻的阻值。可供选择的实验器材如下:
      A.直流电源,电动势E=6V,内阻不计;
      B.毫安表A1,量程为600mA,内阻约为0.5;
      C.毫安表A2,量程为10mA,内阻RA=100;
      D.定值电阻R0=400;
      E.滑动变阻器R=5;
      F.被测热敏电阻Rt,开关、导线若干。
      (1)实验要求能够在0~5V范围内,比较准确地对热敏电阻的阻值Rt进行测量,请在图甲的方框中设计实验电路______。
      (2)某次测量中,闭合开关S,记下毫安表A1的示数I1和毫安表A2的示数I2,则计算热敏电阻阻值的表达式为Rt=______(用题给的物理量符号表示)。
      (3)该小组的同学利用图甲电路,按照正确的实验操作步骤,作出的I2-I1图象如图乙所示,由图可知,该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大而____(填“增大”“减小”或“不变”)。
      (4)该小组的同学通过查阅资料得知该热敏电阻的阻值随温度的变化关系如图丙所示。将该热敏电阻接入如图丁所示电路,电路中电源电压恒为9V,内阻不计,理想电流表示数为0.7A,定值电阻R1=30,则由以上信息可求出定值电阻R2的阻值为______,此时该金属热敏电阻的温度为______℃。
      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)如图所示,两个完全相同的长木板A、B靠在一起(不连接)放在光滑的水平面上,A、B的长均为L,质量均为m,一物块C,质量也为m,以初速度v0从A木板的左端滑上木板,最终刚好能滑到木板A的右端,重力加速度为g,物块与两长木板间的动摩擦因数相同,不计滑块C的大小。求:
      (1)物块与长木板间的动摩擦因数μ;
      (2)物块滑到A的右端时,再给C一个向右的瞬时冲量,使C的速度变为,试判断C会不会从B的右端滑出,要求写出判断的推理过程。
      14.(16分)如图所示,一根劲度系数为的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度处由静止自由下落。与物体A发生弹性正碰(碰撞时间极短且只碰一次),弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力,取。求:
      (1)碰撞后瞬间物体A的速度大小;
      (2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,A物体的速度大小。
      15.(12分)在xOy平面的x轴上方区域范围内存在着范围足够大的匀强磁场(如图甲所示)。在空间坐标(x=0,y=a)处有一粒子源,在某一时刻向平面内各个方向均匀发射N个(N足够大)质量为m、电荷量为-q,速度为v0的带电粒子:(不计粒子重力及粒子间的相互作用,题中N、a 、m、-q、v0均为已知量)
      (1)若放射源所发出的粒子恰好有不能到达x轴,求磁感应强度为多大;
      (2)求解第(1)问中,x轴上能接收到粒子的区域长度L;
      (3)若磁场仅限制在一个半径为a的圆形区域内,圆心在坐标处。保持磁感应强度不变,在x轴的正半轴 区间上铺设挡板,粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上并被挡板吸收,求:这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力。
      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】
      A.根据v-t图象的斜率表示加速度,知甲车的加速度越来越大,故A错误;
      B.在0~t2时间内,甲车的位移大于初速度为v1、末速度为v2的匀减速直线运动的位移,则甲车的平均速度大于,故B错误;
      C.根据v-t图象的面积等于位移,在0-t1时间内,x甲>x乙,两车在t1时刻并排行驶,则在0时刻,甲车在乙车后面,故C正确;
      D.在t1-t2时间内,x乙>x甲,则在t2时刻,甲车在乙车后面,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.运动电荷在磁场中运动,若速度方向与磁场方向平行,则不受洛伦兹力作用,选项A错误;
      B.通电导线在磁场中,若电流方向与磁场方向平行,则不受安培力作用,选项B错误;
      C.由于洛伦兹力方向垂直于运动电荷的速度方向,根据功的定义可知,洛伦兹力对运动电荷不做功,选项C正确;
      D.安培力方向与通电导线垂直,可以对通电导线做功,从而把电能转化为机械能,选项D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      埃尔文匀速运动能走过的最大位移为
      x2=vt2=2.488×19=47.272m
      因为
      x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m
      则运动员没有匀减速运动的过程,所以他匀速运动的时间为
      则埃尔文夺金的成绩为:
      t=2.5+18.895=21.40s
      A.19.94s与分析不符,故A错误;
      B.21.94s与分析不符,故B错误;
      C.20.94s与分析不符,故C错误;
      D.21.40s与分析相符,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      根据得纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于b,图线的斜率
      故A正确,BCD错误;
      故选A。
      5、D
      【解析】
      由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系.
      【详解】
      将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。
      6、C
      【解析】
      A.木块运动过程中,由动量定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块的运动时间,故A错误,不符合题意;
      B.由动能定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块滑行的距离,故B错误,不符合题意;
      C.小锤对木块做的功等于木块得到的动能,即
      故C正确,符合题意;
      D.只能求解小锤对木块冲量的水平分量
      故D错误,不符合题意。
      故选C。
      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、BDE
      【解析】
      A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误.
      B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确.
      C,用显微镜观察布朗运动,观察到的是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
      D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大.故D正确.
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热.故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性.要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.
      8、BD
      【解析】
      电子通过加速电场的过程,有
      欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,则应有
      而电子流向下极板偏转,则
      故应增大或减小,故BD正确,AC错误。
      故选BD。
      9、BCE
      【解析】
      A.热量能从温度高的物体传递到温度低的物体,但温度高的物体的内能不一定大,故A错误;
      B.在绝热条件下压缩气体,外界对气体做功而没有热传递,根据热力学第一定律可知气体的内能一定增加,故B正确;
      C.人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度,空气的相对湿度越大,人们感觉越潮湿,相对湿度越小感觉越干燥,故C正确;
      D.液体具有流动性是因为液体分子不具有固定的平衡位置,故D错误;
      E.根据分子力的特点可知,当两分子间距离为r0时,分子力为0,当分子间距离小于r0时,分子间表现为斥力,故E正确;
      故选BCE。
      10、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。
      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、2.819〜2.821 7 D a 等于
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的转动刻度50格共0.5mm长,精确度为0.01mm,格数要估读到0.1格,则电阻丝的直径为:
      (2.819~2.821);
      (2)[2]欧姆表读电阻,由表盘上的数字乘以倍率得到阻值,可得:
      (或7)
      (3)[3]实验中获得较大的电压调节范围,则需要滑动变阻器选择分压式接法;
      而待测电阻满足:
      即待测电阻为小电阻,用电流表的外接法减小系统误差;综上选择D电路实验;
      (4)[4]根据电阻定律

      可知图像应该是过原点的倾斜直线,但(3)问中的C项电路采用的是电流表的内接法,因电流表分分压导致电阻的测量值偏大,有:
      故测量图线不过原点,而有纵截距;故选a图线;
      [5]由图像求电阻率是利用斜率求得,a图线和准确图线的斜率相同,故电阻率的测量值等于真实值。
      12、 增大 17.5 55
      【解析】
      (1)[1].题目中没有电压表,可用已知内阻的电流表A2与定值电阻R0串联构成量程为的电压表;滑动变阻器用分压电路,电路如图:

      (2)[2].由电流可知
      (3)[3].根据可得
      则该热敏电阻的阻值随毫安表A2的示数的增大,斜率 变大,可知Rt变大。
      (4)[4][5].通过R1的电流
      则通过R2和Rt的电流为0.4A;由I2-I1图像可知,I2=4mA,此时Rt两端电压为2V,则R2两端电压为7V,则
      根据Rt-t图像可知
      解得
      t=55℃
      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)不会,过程见解析。
      【解析】
      (1)设滑块C滑到A的右端时,三者共同速度为v1,根据动量守恒定律有
      根据动能关系有
      求得
      (2)假设C不会从B板上滑离,B、C获得共同速度为v3,则
      求得
      设C在B上滑行的距离为x,根据功能关系
      求得
      假设成立,因此物块不会从B的右端滑离。
      14、 (1)8m/s;(2)
      【解析】
      (1)设碰撞前瞬间小球P的速度为,碰撞后瞬间小球P的速度为,物体A的速度为,
      小球P自由下落,由动能定理可得
      解得
      小球P与物体A碰撞过程由动量守恒定律和能量守恒定律得
      解得
      故碰撞后瞬间物体A的速度大小是8m/s.
      (2)设开始A静止时弹簧的压缩量为
      对A有
      当地面对物体B的弹力恰好为零时,弹簧的伸长量为
      对B有
      可见,故两个状态弹簧的弹性势能相等;
      从P与A碰撞后瞬间到地面对B的弹力恰好为零的过程,由系统机械能守恒得
      解得此时A的速度大小为
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)由几关系可知左右两个相切圆为临界条件,由于有不能到达要x轴,所以
      由几何关系知,磁场中做圆周运动半径为R=a
      洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      则磁感应强度
      (2)粒子打x轴上的范围如图所示,
      x轴右侧长度为
      x轴左侧,与轴相切,由几何关系知
      联立可得
      (3)粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上,根据几何关系则有
      解得
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上的动量的变化量
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最短时间
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最长时间
      这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力

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