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      大庆市重点中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      大庆市重点中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份大庆市重点中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、古时有“守株待兔”的寓言。假设兔子质量约为2 kg,以10 m/s的速度奔跑,撞树后反弹的速度为1 m/s,设兔子与树的作用时间为0.1s。下列说法正确的是( )
      ①树对兔子的平均作用力大小为180N ②树对兔子的平均冲量为18N·s
      ③兔子动能变化量为-99J ④兔子动量变化量为-22kg·m/s
      A.①②B.①③C.③④D.②④
      2、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
      A.M、N两点电场强度相同
      B.P、Q两点电势相同
      C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
      D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
      3、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
      A.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s
      B.灯泡L两端电压的有效值为32V
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小
      D.交流电压表V的读数为32V
      4、肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F,一段时间内导弹在竖直面内沿下列图中虚线向前运动。其中导弹飞行姿势可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动
      B.液体表面层内分子间距离大于液体内部分子间的距离,表现为引力
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
      D.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能一定减小
      6、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
      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,两根弯折的平行的金属轨道AOB和A′O′B′固定在水平地面上,与水平地面夹角都为θ,AO=OB=A′O′=O′B′=L,OO′与AO垂直,两虚线位置离顶部OO′等距离,虚线下方的导轨都处于匀强磁场中,左侧磁场磁感应强度为B1,垂直于导轨平面向上,右侧磁场B2(大小、方向未知)平行于导轨平面,两根金属导体杆a和b质量都为m,与轨道的摩擦系数都为μ,将它们同时从顶部无初速释放,能同步到达水平地面且刚到达水平地面速度均为v,除金属杆外,其余电阻不计,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上B.两个匀强磁场大小关系为:B1=μB2
      C.整个过程摩擦产生的热量为Q1=2μmgLcsθD.整个过程产生的焦耳热Q2=mgLsinθ﹣μmgLcsθ﹣mv2
      8、下列说法正确的是( )
      A.液晶与多晶体一样具有各向同性
      B.水杯装满水水面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致
      C.相对湿度是空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比
      D.饱和汽压一定随温度的升高而增大
      E.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从能被水浸润变为不能被水浸润,以便吸取药液
      9、如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上;a、b电荷量均为q且为同种电荷,整个系统置于水平方向的匀强电场中.已知静电力常量为k,若三个质点均处于静止状态,则下列说法正确的是
      A.如果a、b带正电,那么c一定带负电
      B.匀强电场场强的大小为
      C.质点c的电荷量大小为
      D.匀强电场的方向与ab边垂直指向c
      10、如图所示,一质量为的小物块(可视为质点)从高处的点由静止沿光滑的圆弧轨道滑下,进入半径为竖直圆环轨道,与圆环轨道的动摩擦因数处处相同,当到达圆环轨道的顶点时,小物块对圆环轨道的压力恰好为零。之后小物块继续沿滑下,进入光滑轨道,且到达高度为的点时速度为零,则下列说法正确的是( )(取)
      A.小物块在圆环最高点时的速度为B.小物块在圆环最高点时的速度为
      C.的值可能为D.的值可能为
      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)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的装置进行实验。实验中,当木块位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面,不考虑B反弹对系统的影响。将A拉到P点,待B稳定后,A由静止释放,最终滑到Q点。测出PO、OQ的长度分别为h、s。
      (1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮,为了解决这个问题,可以适当________(“增大”或“减小”)重物的质量。
      (2)滑块A在PO段和OQ段运动的加速度大小比值为__________。
      (3)实验得A、B的质量分别为m、M,可得滑块与桌面间的动摩擦因数μ的表达式为_______(用m、M、h、s表示)。
      12.(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      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,一块质量为kg,长为m的均质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,薄木板与地面之间的动摩擦因数为.在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1.则:
      (1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?
      (1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开?
      (3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少?
      14.(16分)某跳台滑雪的轨道如图所示,助滑轨道倾角,助滑轨道在B点与半径的光滑圆弧轨道相切,圆弧在最低点C的切线水平;CP为着陆坡。倾角,一运动员连同装备总质量,从助滑坡道上的A点无助力由静止滑下,A点与B点的竖直高度差,滑板与助滑坡道之间的动摩擦因数,不计空气阻力,取,,,求:
      (1)运动员经过点时对轨道的压力大小;
      (2)运动员落在着陆坡上时的动能。
      15.(12分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段完全相同的粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置。容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm。整个细管长为h=4cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强取p0=76cmHg,气体初始温度为27。求:
      (i)若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K?
      (ii)若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中封闭气体长度L仍为6cm不变,封闭气体的温度应为多少K?
      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】
      ①兔子撞树后反弹,设作用力为F,由动量定理得:
      ②树对兔子的平均冲量为
      ③动能变化量为
      ④动量变化量为
      所以③④正确,①②错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
      B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
      C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
      可知负电荷电势能一直增大,C错误;
      D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.根据图像可知周期T=0.02s,则角速度
      故A错误;
      B.原线圈电压的有效值为
      根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为
      因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义
      解得灯泡两端电压
      故B错误,D正确;
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律
      可知电流表的示数也增大,故C错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.A图中导弹向后喷气,产生沿虚线向右的作用力,重力竖直向下,则合力方向向右下方,不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故A不符合题意;
      B.B图中导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,则合力方向有可能沿虚线方向,故导弹可能沿虚线方向做直线运动,故B符合题意;
      C.C图中导弹向后喷气,产生斜向右下方的作用力,重力竖直向下,则合力方向不可能沿虚线方向,故导弹不可能沿虚线方向做直线运动,故C不符合题意;
      D.D图中导弹做曲线运动,导弹向后喷气,产生斜向右上方的作用力,重力竖直向下,此时则合力方向不可能沿虚线凹侧,故导弹不可能沿虚线方向做曲线运动,故D不符合题意。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映,不是组成固体颗粒的分子在做无规则运动,故A错误;
      B.液体表面层,分子较为稀疏,分子间距离大于平衡时的距离,因此分子间作用力表现为引力,液体表面有收缩趋势,故B正确;
      C.扩散现象可以在液体、气体中进行,也能在固体中发生,故C错误;
      D.分子间距离为平衡时的距离,分子间作用力为零,当分子间距离大于时,分子间作用力表现为引力,此时随着分子间距的增大分子间作用力做负功,分子势能增大,所以当分子间距增大时,分子势能不一定减小,故D错误;
      故选B。
      6、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。
      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】
      A.由题意可知,两导体棒运动过程相同,说明受力情况相同,对a分析可知,a切割磁感线产生感应电动势,从而产生沿导轨平面向上的安培力,故a棒受合外力小于mgsinθ﹣μmgcsθ;对b棒分析可知,b棒的受合外力也一定小于mgsinθ﹣μmgcsθ,由于磁场平行于斜面,安培力垂直于斜面,因此只能是增大摩擦力来减小合外力,因此安培力应垂直斜面向下,由流过b棒的电流方向,根据左手定则可知,匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上,故A正确;
      B.根据A的分析可知,a棒受到的安培力与b棒受到的安培力产生摩擦力应相等,即B1IL=μB2IL;解得B1=μB2,故B正确;
      C.由以上分析可知,b棒受到的摩擦力大于μmgcsθ,因此整个过程摩擦产生的热量Q12μmgLcsθ,故C错误;
      D.因b增加的摩擦力做功与a中克服安培力所做的功相等,故b中因安培力而增加的热量与焦耳热相同,设产生焦耳热为Q2,则根据能量守恒定律可知:
      2mgLsinθ﹣2μmgLcsθ﹣2Q2=2mv2
      解得整个过程产生的焦耳热:
      Q2=mgLsinθ﹣μmgLcsθ﹣mv2
      故D正确。
      故选ABD。
      8、BCD
      【解析】
      A.液晶在光学性质上表现为各向异性,多晶体具有各向同性,故A错误;
      B. 装满水的水面是“上凸”的,这是表面张力产生的不浸润现象所致,故B正确;
      C.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值,故C正确;
      D.温度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大,故D正确;
      E.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,故E错误。
      故选:BCD。
      9、AB
      【解析】
      A. 如果a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡.故A项正确;
      BD.设c电荷带电量为Q,以c电荷为研究对象受力分析,
      根据平衡条件得a、b对c的合力与匀强电场对c的力等值反向,即:

      所以匀强电场场强的大小为:
      ,方向与ab边垂直由c指向ab连线.故B项正确,D项错误;
      C.设c电荷带电量为Q,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即:
      所以c球的带电量为2q,故C项错误;
      10、AD
      【解析】
      AB.小物块在圆环最高点时有
      解得
      所以A正确,B错误;
      CD.过程克服摩擦力做的功为
      过程克服摩擦力做的功为,因该过程小物块与轨道的平均压力小于过程,则摩擦力也小,则有
      过程,由动能定理得
      解以上各式得
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      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、减小
      【解析】
      (1)[1]B减少的重力势能转化成系统的内能和AB的动能,A释放后会撞到滑轮,说明B减少的势能太多,转化成系统的内能太少,可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度)解决。依据解决方法有:可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度),故减小B的质量;
      (2)[2]根据运动学公式可知:
      2ah=v2
      2a′s=v2
      联立解得:
      (3)[3]B下落至临落地时根据动能定理有:
      Mgh-μmgh=(M+m)v2
      在B落地后,A运动到Q,有
      mv2=μmgs
      解得:
      12、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      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)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。
      【解析】
      (1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有:
      μ1mg=ma1
      代入数据得
      a1=1m/s1
      对M有:
      F-μ1mg-μ1(M+m)g=Ma1
      代入数据解得:
      a1=1.5m/s1
      (1)设m离开M的时间为t1,则对m有:
      对M有:
      又有
      L=x1-x1
      联立解得:
      t1=1s
      (3)t=1s时m的速度
      v1=a1t1=1×1m/s=1m/s
      M的速度为:
      v1=a1t1=1.5×1m/s=1.5m/s
      此过程中m相对M的位移
      1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有:
      μ1mg+μ1(M+m)g=Ma3
      解得:
      m/s1
      设再经t1后二者速度相等,有:
      1
      解得
      此时两者的共同速度为
      v=m/s
      此过程中m相对M的位移

      则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:
      14、 (1)1000N;(2)12500J
      【解析】
      (1)运动员从A到B,由动能定理得
      从B到C,由机核能守恒得
      解得
      在C点对运动员进行受力分析有
      解得
      由牛顿第三定律得,运动员经过C点时对轨道的压力大小为1000N。
      (2)运动员从C点飞出做平抛运动,落点在着陆坡上,设飞行时间为t
      解得
      竖直方向位移
      由动能定理得
      落到斜面上时的动能
      15、(i)405K;(ii)315K
      【解析】
      (i)开始时
      cmHg

      水银全部离开下面的粗管时,设水银进入上面粗管中的高度为,则
      解得
      m
      此时管中气体的压强为
      cmHg
      管中气体体积为
      由理想气体状态方程,得
      K
      (i)再倒入同体积的水银,气体的长度仍为6cm不变,则此过程为等容变化,管里气体的压强为
      cmHg
      则由解得
      K

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