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      2026届浙江省宁波重点中学高考物理三模试卷含解析

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      2026届浙江省宁波重点中学高考物理三模试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省宁波重点中学高考物理三模试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动。某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开,玩具车A保持原来的牵引力不变,玩具车B保持原来的输出功率不变,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,运动过程中受到的阻力仅与质量成正比,与速度无关,则正确的是( )
      A.在这段时间内两车的位移之比为6∶5
      B.玩具车A的功率变为原来的4倍
      C.两车克服阻力做功的比值为12∶11
      D.两车牵引力做功的比值为3∶1
      2、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      3、与下列图片相关的物理知识说法正确的是( )
      A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型
      B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子
      C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程
      D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
      4、如图所示为剪式千斤顶的截面图。四根等长的支持臂用光滑铰链连接,转动手柄,通过水平螺纹轴减小MN间的距离,以抬高重物。保持重物不变,MP和PN夹角为120°时N点受到螺纹轴的作用力为F1;MP和PN夹角为60°时N点受到螺纹轴的作用力为F2。不计支持臂和螺纹轴的重力,则F1与F2大小之比为( )
      A.1:1B.1:3C.:1D.3:1
      5、医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如图所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看做是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点间的距离为3.00mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 pV,磁感应强度的大小0.040T.则血流的速度的近似值和电极a、b的正负为
      A.1.3m/s,a负、b正
      B.2.7m/s,a 正、b负
      C.1.3m/s,a 正、b负
      D.2.7m/s,a 负、b正
      6、在地面上发射空间探测器用以探测其他行星,探测器的发射过程有三个主要阶段。先将探测器发射至地球环绕轨道,绕行稳定后,再开动发动机,通过转移轨道运动至所探测行星的表面附近的合适位置,该位置很接近星球表面,再次开动发动机,使探测器在行星表面附近做匀速圆周运动。对不同行星,探测器在其表面的绕行周期T与该行星的密度有一定的关系。下列4幅图中正确的是( )
      A.B.
      C.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、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计。从某时刻开始在c、d两端加上如图乙所示的交变电压。则下列说法中正确的有( )
      A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
      B.当单刀双掷开关与b连接时,在t=0.01s时刻,电流表示数为4.4A
      C.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小
      8、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      9、以下说法正确的是( )
      A.某物质的密度为ρ,其分子的体积为,分子的质量为m,则
      B.在油膜法粗测分子直径的实验中,把油分子看成球形,是物理学中的一个理想化模型,因为分子并不真的是球形
      C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间的空隙
      D.物质是由大量分子组成的,在这里的分子是组成物质的分子、原子、离子的统称
      E.玻璃管裂口放在火上烧熔,它的尖锐处就变圆滑,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面要收缩到最小的缘故
      10、下列说法中正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
      D.电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
      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)让小车拖着穿过电磁打点计时器的纸带沿倾斜的长木板滑下,在打出的纸带上依次选取1、2、3、1、5、6六个计数点(每相邻两个计数点间还有三个点未画出)。用刻度尺测出各计数点间的距离,发现连续相等时间间隔内的距离之差为定值,其中计数点2、3之间的距离,计数点4、5之间的距离。已知打点计时器电源的频率为50Hz。通过计算回答下列问题(结果均保留2位小数)
      (1)计数点1、6之间的总长度为________cm;
      (2)此过程中小车的加速度大小为________;
      (3)若从计数点1开始计时,则0.28s时刻纸带的速率为________m。
      12.(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电阻挡________(填“×10”或“×1k”),并需________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤是:
      a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
      b.将欧姆表与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      c.将记录的各组Rx,I的数据描点在乙图中,得到图线如图丙所示;
      d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由丙图可知电源的电动势为________,欧姆表总内阻为________,电流表G的量程是________。
      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)树德中学运动会上,4×100m接力赛是最为激烈的比赛项目,有甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程.为了确定乙起跑的时机,甲在接力区前处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),先做匀加速运动,速度达到最大后,保持这个速度跑完全程. 已知接力区的长度为L=20m,试求:
      (1)若,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大?
      (2)若,乙的最大速度为8m/s,要使甲乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在加速阶段的加速度应为多少?
      14.(16分)如图所示,两根相距L=1 m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1 Ω的电阻.质量均为m=2 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1 Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
      (1)水平拉力的功率;
      (2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热
      15.(12分)如图所示,粗细均匀,两端开口的U形管竖直放置,管的内径很小,水平部分BC长14cm,一空气柱将管内水银分隔成左右两段,大气压强相当于高为76cmHg的压强。
      (1)当空气柱温度为T1=273K,长为l1=8cm时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也是2cm,则右边水银柱总长是多少?
      (2)当空气柱温度升高到多少时,左边水银恰好全部进入竖直管AB内?
      (3)当空气柱温度为490K时,两竖直管内水银柱上表面高度各为多少?
      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、C
      【解析】
      B.设玩具车、货车质量都为m,动摩擦因数为μ,那么两车的挂钩断开与货车分离,玩具车的速度为v0,牵引力F=2μmg,加速度为a=μg,电机输出功率
      P=Fv0=2μmgv0
      变为原来的2倍,则B错误;
      A.玩具车A保持原来的牵引力不变前进,那么加速度不变,那么当玩具车A的速度为2v0时,位移
      功率
      PA′=F•2v0=2PA
      克服摩擦力做的功
      牵引力做的功:
      WFA=FsA=3mv02;
      玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,由动能定理可得:

      所以位移
      所以
      sA:sB=12:11;
      则A错误
      CD.克服摩擦力做的功:
      所以
      WfA:WfB=12:11;
      牵引力做的功:

      所以
      WFA:WFB=3:2
      故C正确,D错误;
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.甲图为卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的概念,建立了原子的核式结构模型,故A错误;
      B.乙图中,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射的光子种类为
      即共辐射出6种不同频率的光子,故B正确;
      C.丙图的“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说,建立了光电效应方程,故C错误;
      D.重核裂变称为链式反应是因为生成的多个中子继续作为反应物又轰击铀核,反应方程为
      故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      当两臂间的夹角为时,两臂受到的压力为
      对点分析,点受到螺纹轴的作用力为
      则有
      故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      5、C
      【解析】
      血液中正负离子流动时,根据左手定则,正离子受到向上的洛伦兹力,负离子受到向下的洛伦兹力,所以正离子向上偏,负离子向下偏,则a带正电,b带负电.最终血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零,则有:,代入数据解得:v=1.3m/s,故C正确,ABD错误.
      6、B
      【解析】
      设行星质量为M,半径为R。则由
      可得探测器在行星表面绕行的周期
      行星的体积,又有
      解以上各式并代入数据得
      取对数得
      对照题给函数图像,B正确,ACD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、AB
      【解析】
      A.当单刀双掷开关与a连接时,变压器原副线圈的匝数比为10∶1,输入电压
      =220 V
      故根据变压比公式

      可得输出电压为22 V,电压表的示数为22V,故A正确;
      B.当单刀双掷开关与b连接时,变压器原副线圈的匝数比为5∶1,输入电压U1=220 V,故根据变压比公式,输出电压为44 V,根据欧姆定律,电流表的示数即为输出电流的有效值
      故B正确;
      C.由图象可知,交流电的周期为,所以交流电的频率为
      当单刀双掷开关由a拨向b时,变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50 Hz。故C错误;
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,根据变压比公式,输出电压增加,故输出电流增加,故输入电流也增加,则原线圈的输入功率变大,故D错误。
      故选AB。
      8、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      9、BDE
      【解析】
      A.物质密度是宏观的质量与体积的比值,而分子体积、分子质量是微观量,A选项错误;
      B.实际上,分子有着复杂的结构和形状,并不是理想的球形,B选项正确;
      C.在装满水的玻璃杯内,可以轻轻投放一定数量的大头针,而水不会流出是由于表面张力的作用,C选项错误;
      D.物理学中的分子是指分子、原子、离子等的统称,D选项正确;
      E.玻璃管裂口放在火焰上烧熔后,成了液态,由于表面张力使得它的尖端变圆,E项正确。
      故选BDE。
      10、ABE
      【解析】
      A.温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小克服分子力做功,分子势能增大,故B正确;
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据可知温度降低,内能减少,根据热力学第一定律可知它一定对外界放热,故C错误;
      D.电冰箱需要消耗电能,才能使热量从低温物体向高温物体传递,并不是自发的,故D错误。
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。故E正确。
      故选ABE。
      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、40.00 3.13 1.25
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,计数点3、4之间的距离为8.0cm,计数点1、2之间的距离为4.00cm,计数点5、6之间的距离为12.00cm。所以计数点1、6之间的总长度为40.00cm;
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔,根据,所以

      (3)[3]因为
      故时刻即计数点4、5之间的中间时刻,此时刻的瞬时速度等于计数点4、5之间的平均速度
      ,。
      12、×1k 欧姆调零(或电阻调零) 6000 1.5 6.0 0.25
      【解析】
      (1)[1][2][3].多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择×1k,同时注意欧姆调零;多用表的指针结果为6000Ω。
      (2)d.[4][5][6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律
      解得
      由分流原理得
      联立两式整理得
      由图可知
      解得E=1.5V,R=5Ω,所以欧姆表总内阻为
      R+r=6Ω
      电流表G的量程
      解得
      E=1.5V
      R=6.0Ω
      Ig=0.25A
      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)6.5m (2)2.5m/s2
      【解析】(1)设经过时间t,甲追上乙,
      根据题意有:
      将v=9m/s,s0=13.5m代入得:t=3s
      此时乙离接力区末端的距离为;
      (2)因为甲、乙的最大速度: ,所以在完成交接棒时甲直过的距离越长,成绩越好,因此当在接力区的末端完成交接,且乙到达最大速度
      设乙的加速度为a,加速的时间,在接力区的运动时间
      ,解得。
      14、 (1)864 W (2)864 J
      【解析】
      (1)根据安培力公式与平衡条件求出电流,然后又E=BLv求出电动势,应用欧姆定律求出金属杆的速度,由平衡条件求出水平拉力,然后应用P=Fv求出拉力的功率.
      (2)由能量守恒定律求出产生的热量,然后应用焦耳定律求出ab杆产生的焦耳热.
      【详解】
      (1)cd杆静止,由平衡条件可得mgsin θ=BIL,
      解得I=12 A
      由闭合电路欧姆定律得2I=,得v=36 m/s
      水平拉力F=2BIL=24 N,
      水平拉力的功率P=Fv=864 W
      (2)撤去外力后ab杆在安培力作用下做减速运动,安培力做负功,先将棒的动能转化为电能,再通过电流做功将电能转化为整个电路产生的焦耳热,即焦耳热等于杆的动能的减小量,有Q=ΔEk=mv2=1296 J
      而Q=I′2·R·t,
      ab杆产生的焦耳热Q′=I′2·R·t,
      所以Q′=Q=864 J.
      【点睛】
      本题是电磁感应与电路、力学相结合的综合题,分析清楚运动过程,应用E=BLv、安培力公式、欧姆定律、功率公式与焦耳定律可以解题.
      15、(1)6cm(2)420K(3)6cm,4cm
      【解析】
      (1)由于左边AB管内水银柱长是2cm,所以右边CD管内水银柱长也是2cm。
      右边水银柱总长度为:
      14-2-8+2=6cm。
      (2)由于:
      当左边的水银恰好全部进入竖直管AB内时,

      设管截面积为S,则:
      ,;
      由理想气体状态方程:,代入数据有

      得:
      K
      (3)由于:
      cmHg,
      由理想气体状态方程:,代入数据有

      得:
      cm,
      左边竖直管AB内水银柱上表面高度为6cm,
      右边竖直管CD内水银柱上表面高度为4cm。

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