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      2026届云南省石林彝族自治县民族中学高考物理三模试卷含解析

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      2026届云南省石林彝族自治县民族中学高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届云南省石林彝族自治县民族中学高考物理三模试卷含解析,共10页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、2019年诺贝尔物理学奖授予了三位天文学家,以表彰他们对于人类对宇宙演化方面的了解所作的贡献。其中两位学者的贡献是首次发现地外行星,其主要原理是恒星和其行星在引力作用下构成一个“双星系统”,恒星在周期性运动时,可通过观察其光谱的周期性变化知道其运动周期,从而证实其附近存在行星。若观测到的某恒星运动周期为T,并测得该恒星与行星的距离为L,已知万有引力常量为G,则由这些物理量可以求得( )
      A.行星的质量B.恒星的质量
      C.恒星与行星的质量之和D.恒星与行星圆周运动的半径之比
      2、一质子束入射到静止靶核上,产生如下核反应:,p、n分别为质子和中子,则产生的新核含有质子和中子的数目分别为( )
      A.28和15B.27和14C.15和13D.14和13
      3、2020年初,在抗击2019-nCV,红外线体温计发挥了重要作用。下列关于红外线的说法中正确的是( )
      A.红外线的波长比红光短
      B.利用红外线的热效应可以加热物体
      C.红外遥感是利用红外线的穿透能力强
      D.高温物体辐射红外线,低温物体不辐射红外线
      4、如图甲所示,一根直导线和一个矩形导线框固定在同一竖直平面内,直导线在导线框上方,甲图中箭头方向为电流的正方向。直导线中通以图乙所示的电流,则在0-时间内,导线框中电流的方向( )
      A.始终沿顺时针B.始终沿逆时针C.先顺时针后逆时针D.先逆时针后顺时针
      5、如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( )
      A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是
      B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是
      C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0
      D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为
      6、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
      A.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等
      B.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等
      C.若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍
      D.若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍
      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、某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2 . 4s内物体的( )
      A.路程为50m B.位移大小为40m,方向向上
      C.速度改变量的大小为20m/s,方向向下 D.平均速度大小为10m/s,方向向上
      8、如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知A、B质量分别为m1和m1,A与C的动摩擦因数为μ1,B与A的动摩擦因数为µ1.两滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是( )
      A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左
      B.滑块A与斜面间的动摩擦因数µ1=tanθ
      C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为µ1(m1+m1)gcsθ
      D.滑块B所受的摩擦力大小为µ1m1gcsθ
      9、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为ω的匀速圆周运动时,则( )
      A.处于中点的小球A的线速度为
      B.处于中点的小球A的加速度为
      C.处于端点的小球B所受的合外力为
      D.轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:2
      10、如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为μ,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则( )
      A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg
      B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为
      C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为
      D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(r-μd)
      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)某同学利用图甲所示电路测量一量程为3mA的直流电流表的内阻RA(约为110Ω)。提供的实验器材有:
      A.直流电源(电动势为1V,内阻不计);
      B.电阻箱(0~999.9Ω);
      C.滑动变阻器(0~5Ω.额定电流为3A);
      D.滑动变阻器(0~50Ω.额定电流为1A)。
      (1)为了尽可能减小测量误差,滑动变阻器R应选用__________(选填“C”或“D”)。
      (2)根据图甲所示电路,在图乙中用笔画线代替导线,将实物间的连线补充完整___。
      (3)主要实验步骤如下:
      I.将电阻箱R0的阻值调为零,滑动变阻器R的滑片P移到右端;
      II.闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA;
      I.调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;
      IV.断开开关S,整理好仪器。
      (4)已知R1=208.8Ω,则电流表内阻的测量值为_________Ω,由于系统误差,电流表内阻的测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验.
      (1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整.
      (____________)
      闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到______(填”A"或"B")端.

      (2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示.由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_______W.由于电压表的分流作用,实验存在______(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_______(填“大”或“小").
      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)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:
      (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。
      (2)符合条件的磁场区域的最小面积。
      (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。
      14.(16分)如图所示,用销钉固定活塞把水平放置的容器分隔成A、B两部分,其体积之比。开始时,A中有温度为127℃、压强为的空气,B中有温度为27℃、压强为的空气。拔出销钉使活塞可以无摩擦地移动(不漏气),由于容器壁缓慢导热,最后气体都变到室温27℃,活塞也停住。求最后A中气体的压强。
      15.(12分)如图所示为两个完全相同的半球形玻璃砖的截面, ,半径大小为R,其中为两球心的连线,一细光束沿平行于的方向由左侧玻璃砖外表面的a点射入,已知a点到轴线的距离为,光束由左侧玻璃砖的d点射出、然后从右侧玻璃砖的e点射入,最后恰好在右侧玻璃砖内表面的f点发生全反射,忽略光束在各面的反射,已知两玻璃砖的折射率均为。求:
      (i)光束在d点的折射角;
      (ii)e点到轴线的距离。
      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】
      恒星与行星组成双星,设恒星的质量为M,行星的质量为m。以恒星为研究对象,行星对它的引力提供了向心力,假设恒星的轨道半径为r1,动力学方程为
      得到行星的质量
      以行星为研究对象,恒星对它的引力提供了向心力,假设行星的轨道半径为r2,动力学方程为
      得到恒星的质量
      则有
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      质子的电荷数为1,质量数为1;中子的电荷数为0,质量数为1;根据电荷数、质量数守恒,X的质子数(电荷数)为1+13−0=14,质量数为1+27−1=27,中子数:27−14=13。
      A. 28和15。与上述结论不符,故A错误;
      B. 27和14。与上述结论不符,故B错误;
      C. 15和13。与上述结论不符,故C错误;
      D. 14和13。与上述结论相符,故D正确。
      3、B
      【解析】
      A.红外线的波长比红光的波长更长,故A错误;
      B.红外线是一种看不见的光,通过红外线的照射,可以使物体的温度升高,故B正确;
      C.人们利用红外线来实行遥控和遥感,是因为红外线波长长,更容易发生衍射,故C错误;
      D.一切物体都向外辐射红外线,故D错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      电流先沿正方向减小,产生的磁场将减小,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向里且减小,故电流顺时针,当电流减小到零再反向增大时,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向外且增大,故电流顺时针,则在0-时间内,导线框中电流的方向始终为顺时针,故A正确。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移.根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量.
      【详解】
      规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确.
      【点睛】
      本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向.
      6、B
      【解析】
      A.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相反,在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度可能不相等,故A项错误;
      B.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相同,t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等,故B项正确;
      C.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t和(t+△t)时刻振子的位移有可能相同或相反,所以△t有可能不等于的整数倍,故C项错误;
      D.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定不等于T的整数倍,故D项错误。
      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、ABD
      【解析】
      由v=gt可得物体的速度减为零需要的时间,故4s时物体正在下落;路程应等于向上的高度与下落1s内下落的高度之和,由v2=2gh可得,h==45m,后1s下落的高度h'=gt′2=5m,故总路程为:s=(45+5)m=50m;故A正确;位移h=v0t-gt2=40m,位移在抛出点的上方,故B正确;速度的改变量△v=gt=10×4=40m/s,方向向下,故C错误;平均速度,故D正确;故选ABD。
      【点睛】
      竖直上抛运动中一定要灵活应用公式,如位移可直接利用位移公式求解;另外要正确理解公式,如平均速度一定要用位移除以时间;速度变化量可以用△v=at求得.
      8、AC
      【解析】
      A.把AB看成一个整体,AB对C的压力在水平方向的分力为
      Nx=(m1+m1)gcsθ∙sinθ
      方向水平向右,AB对C的摩擦力在水平方向的分力为fx=fcsθ,方向水平向左。因为AB一起加速下滑,所以(m1+m1)gsinθ>f,则Nx>fx,所以斜面C有向右的运动趋势,则斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左。故A正确;
      B.因为AB一起加速下滑,所以
      μ1(m1+m1)gcsθ<(m1+m1)gsinθ
      则μ1<tanθ,故B错误;
      C.把AB看成一个整体,滑块A与斜面之间的摩擦力为
      f=μ1(m1+m1)gcsθ
      故C正确;
      D.滑块AB一起加速下滑,其加速度为
      a=gsinθ﹣μ1gcsθ
      B与A之间的摩擦力是静摩擦,则AB之间的摩擦力为
      f′=m1a=mg(sinθ﹣μ1csθ)
      故D错误。
      故选AC.
      9、CD
      【解析】
      A.处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度
      A错误;
      B.处于中点的小球A的加速度为
      B错误;
      C.处于端点的小球B的向心加速度
      由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为
      C正确;
      D.设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得
      对小球B由牛顿第二定律可得
      联立解得
      D正确。
      故选CD。
      10、AC
      【解析】
      A.金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒,
      mgr=mv2
      在到达最低点前瞬间
      F-mg=m
      解得
      F=3mg
      故A正确;
      B.金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有
      +μmg=mam
      解得
      am=+μg
      故B错误;
      C.根据q=可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为
      q=
      故C正确;
      D.根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量
      Q总=mgr-μmgd
      定值电阻上产生的焦耳热
      Q焦=mg(r-μd)
      故D错误。
      故选AC。
      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 104.4 大于
      【解析】
      (1)[1]本实验为了减小实验误差,应满足滑动变阻器的最大阻值远小于电流表的内阻,即应选用C
      (2)[2]根据实验电路图连接实物图如图所示
      (4)[3]由实验原理可知
      [4]由于闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA,调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;电阻箱阻值变大,并联等效电阻变大,故并联部分分担电压增大,由于电阻箱两端电压变大,故电阻箱阻值偏大,故电流表内阻测量偏大。
      12、 A 增大 1 系统 大
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:
      [2]闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端.
      (2)[3]由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;
      [4]由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5 A,因此灯泡的额定功率为:
      P=UI= 2×0.5W =1W
      由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真实值大.
      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) ()a2;(3)a。
      【解析】
      (1)
      由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知
      解得
      则此时最长时间为
      粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为
      故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间
      (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有
      解得
      由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程
      所以磁场边界的方程为
      以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为
      (3)
      带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则
      联立解得
      设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有
      则当
      时,即时,h有最大值。
      14、
      【解析】
      设开始时A、B中气体的压强、温度、体积分别是、、和、、,最后两部分气体的压强都是p,温度都是T,体积分别是和,由气态方程

      解得

      15、 (i) (ii)
      【解析】
      (i)由题意作出光路图,如图所示

      a点到轴线的距离为 ,由几何知识得 ,则入射角 ,由折射定律有 ,解得 ,由几何知识得,根据折射定律有 ,解得
      (ii)从e点射入右侧玻璃砖的光线,入射角 ,根据折射定律,解得,光线在f点发生全反射,则 ,在 中,由正弦定理得,解得 ,e点到轴线的距离应为

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