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      2026届重庆市云阳高级中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届重庆市云阳高级中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市云阳高级中学高三压轴卷物理试卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      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、电磁波与机械波具有的共同性质是( )
      A.都是横波B.都能传输能量
      C.都能在真空中传播D.都具有恒定的波速
      2、如图,小车的直杆顶端固定着小球,当小车向左做匀加速运动时,球受杆子作用力的方向可能沿图中的( )
      A.OA方向B.OB方向C.OC方向D.OD方向
      3、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大
      B.若体积减小、温度不变,则器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变
      C.若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变
      D.若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大
      4、下列四幅图的有关说法中正确的是( )
      A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子
      D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量
      5、地光是在地震前夕出现在天边的一种奇特的发光现象,它是放射性元素氡因衰变释放大量的带电粒子,通过岩石裂隙向大气中集中释放而形成的。已知氡的半衰期为3.82d,经衰变后产生一系列子体,最后变成稳定的,在这一过程中( )
      A.要经过4次α衰变和4次β衰变
      B.要经过4次α衰变和6次β衰变
      C.氡核的中子数为86,质子数为136
      D.标号为a、b、c、d的4个氡核经3.82d后一定剩下2个核未衰变
      6、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      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、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接下列说法正确的是
      A.Q板的电势高于P板的电势
      B.R中有由a向b方向的电流
      C.若只改变磁场强弱,R中电流保持不变
      D.若只增大粒子入射速度,R中电流增大
      8、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表V1示数减小
      B.电压表V2、V3示数均减小
      C.该变压器起降压作用
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      9、用如图所示的装置研究光电效应现象,光电管阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,光电管阳极与滑动变阻器的滑片P相连,初始时滑片P与抽头c正对,电压表的示数为0(电压表0刻线在表盘中央)。在移动滑片P的过程中,光电流,随电压表示数U变化的图像如图所示,已知入射光的光子能量为1.6eV。下列说法正确的是( )
      A.当滑片P与c正对时,电路中无光电流
      B.当U=-0.6V时,滑片P位于b、c之间
      C.阴极材料的逸出功为0.6eV
      D.当U=0.8V时,到达阳极的光电子的最大动能为1.4eV
      10、如图的实验中,分别用波长为的单色光照射光电管的阴极K,测得相应的遏止电压分别为U1和U1.设电子的质量为m,带电荷量为e,真空中的光速为c,极限波长为,下列说法正确的是( )
      A.用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为
      B.用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为
      C.普朗克常量等于
      D.阴极K金属的极限频率为
      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)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      12.(12分)如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
      (1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
      (2)改装后的欧姆表的内阻值为____________Ω,电流表2mA刻度处应标____________Ω。
      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)如图甲,足够大平行板MN、PQ水平放置,MN板上方空间存在叠加的匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0,电场方向与水平成30°角斜向左上方(图中未画出),电场强度大小E0 = 。有一质量为m、电量为q的带正电小球,在该电磁场中沿直线运动,并能通过MN板上的小孔进入平行板间。小球通过小孔时记为t=0时刻,给两板间加上如图乙所示的电场E和磁场B,电场强度大小为E0,方向竖直向上;磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向外,重力加速度为g。(坐标系中t1 = 、t2=+ 、t3=+ t4=+ 、t5=+ ……)
      (1)求小球刚进入平行板时的速度v0;
      (2)求t2时刻小球的速度v1的大小;
      (3)若小球经历加速后,运动轨迹能与PQ板相切,试分析平行板间距离d满足的条件。
      14.(16分)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30°的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:
      (1)少年跳离滑板时的速度大小;
      (2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;
      (3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。
      15.(12分)如图所示,折射率的半圆柱体玻璃砖的截面半径为R,圆心在O点。圆弧面透光,底部平面有一薄层反射光的薄膜。一条光线沿图示方向射在A点,A点与底部平面的距离为。求:
      (i)光在底部平面的反射点距圆心的距离;
      (ii)从玻璃砖射出的光线与射入玻璃砖的光线间的夹角。
      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】
      试题分析:电磁波是横波,机械波有横波也有纵波,故A错误.两种波都能传输能量,故B正确.电磁波能在真空中传播,而机械波不能在真空中传播,故C错误.两种波的波速都与介质的性质有关,波速并不恒定,只有真空中电磁波的速度才恒定.
      考点:考查了电磁波与机械波
      2、A
      【解析】
      以小球研究对象进行受力分析,根据小球和小车的加速度相同已及顿第二运动定律的矢量性进行判断。
      【详解】
      小球和小车的加速度相同,所以小球在重力和杆的作用力两个力的作用下也沿水平向左的方向加速运动,加速度水平向左,根据牛顿第二定律
      F=ma
      可知加速度的方向与合力的方向相同,合力水平向左,根据力的合成的平行四边形定则,直杆对小球的作用力只可能沿OA方向,A符合题意,BCD不符合题意
      故选A。
      3、D
      【解析】
      A.温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误;
      BD.对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确;
      C.同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误;
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.图(l)若将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误;
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误;
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误;
      D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      AB.原子核衰变过程,一次α衰变核电荷数和质量数分别减少2和4,一次β衰变核电荷数不变,质量数增加1,所以要经过4次α衰变和4次β衰变,A正确,B错误;
      C.氡核的质子数为86,质量数为222,中子数为136,C错误;
      D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,几个原子核不具有统计意义,D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      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、BD
      【解析】
      AB.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上。所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b。故A错误,B正确;
      C.依据电场力等于磁场力,即为
      则有:
      再由欧姆定律
      电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变。故C错误;
      D.由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D正确。
      故选BD。
      8、CD
      【解析】
      ABD.根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;
      C.原、副线圈中电流和匝数成反比,即
      电流变化时,则有
      可求得
      故变压器应为降压变压器,故C正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A.由题意可知,能发生光电效应,当滑片P与c正对时,光电管两端无电压,但此时光电子仍能从阴极到达阳极,则电路中有光电流,故A错误;
      B.由图可知,当U=-0.6V时,光电流为0即为遏制电压,即光电管两端接反向电压,则阴极电势应更高,滑片P位于b、c之间,故B正确;
      C.由光电效应方程有,由图可知,当U=-0.6V时,光电流为0即为遏制电压,则有
      联立解得
      故C错误;
      D.光电子逸出时的最大初动能为
      当U=0.8V时由动能定理得

      故D正确。
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A、B项:根据光电效应方程,则有:,故A正确,B错误;
      C项:根据爱因斯坦光电效应方程得:,,得金属的逸出功为: 联立解得:,故C正确;
      D项:阴极K金属的极限频率,故D错误.
      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、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      12、10 150 600
      【解析】
      (1)[1]根据闭合欧姆定律
      可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处
      (2)[2]改装后欧姆表的内阻为
      [3]2mA刻度处标
      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) (3) (n=1、2、3……)
      【解析】
      (1)带正电的小球能在电磁场中沿直线运动,可知一定是匀速直线运动,受力平衡,因电场力F电=qE0=mg,方向沿左上方与水平成30°角,重力mg竖直向下,可知电场力与重力夹角为120°,其合力大小为mg,则满足
      qv0B0=mg
      解得

      (2)由几何关系可知,小球进入两板之间时速度方向与MN成60°角斜向下,由于在0-t1时间内受向上的电场力,大小为mg,以及向下的重力mg,可知电场力和重力平衡,小球只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,因为,可知粒子在0-t1时间内转过的角度为30°,即此时小球的速度方向变为竖直向下,在t1-t2时间内小球只受重力作用向下做加速度为g的加速运动,则经过
      速度为

      (3)在t2~t3时间内小球仍匀速做圆周运动,因为t2~t3时间为一个周期,可知小球在t3时刻再次运动到原来的位置,然后在t3~t4时间内继续向下做匀加速直线运动……如此重复,但是每次做圆周运动的半径逐渐增加,当圆周与PQ相切时满足:
      (n=1、2、3……)
      其中


      解得
      (n=1、2、3……)
      14、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有
      少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有
      解得少年跳离滑板时的速度大小
      (2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有
      假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有
      设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有
      解得
      由于
      因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为
      (3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则
      解得
      15、(i);(ii)30°
      【解析】
      (i)由题意知

      A点折射有
      解得
      由几何关系知:
      则为等腰三角形。由余弦定理得
      解得
      (ii)P点折射有
      解得

      则从玻璃砖射出、射入光线的夹角

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