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      滨州市重点中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      滨州市重点中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份滨州市重点中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析,共5页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是( )
      A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强
      2、一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为,正常匀速行驶过程中发现前方处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前处。若该驾驶员的反应时间大约为,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )
      A.B.C.D.
      3、场是物理学中的重要概念。物体之间的万有引力是通过引力场发生的,地球附近的引力场又叫重力场。若某点与地心相距x,类比电场强度的定义,该点的重力场强度用E表示。已知质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,地球半径为R。则能正确反应E与x关系的图像是( )
      A.B.C.D.
      4、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,球拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,保持太极球不掉到地上。现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板做匀速圆周运动,则( )
      A.小球的机械能守恒
      B.平板对小球的弹力在处最大,在处最小
      C.在两处,小球可能不受平板的摩擦力
      D.小球在此过程中做匀速圆周运动的速度可以为任意值
      5、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
      6、如图所示,木箱置于水平地面上,一轻质弹簧一端固定在木箱顶部,另一端系一小球,小球下端用细线拉紧固定在木箱底部。剪断细线,小球上下运动过程中木箱刚好不能离开地面。已知小球和木箱的质量相同,重力加速度大小为,若时刻木箱刚好不能离开地面,下面说法正确的是
      A.时刻小球速度最大
      B.时刻小球加速度为零
      C.时刻就是刚剪断细线的时刻
      D.时刻小球的加速度为
      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、下列说法正确的是 。
      A.物体的内能增大,其温度一定升高
      B.热量不可能由低温物体传给高温物体而不发生其他变化
      C.液晶既像液体一样具有流动性,又和某些晶体一样具有光学性质的各向异性
      D.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度降低
      8、 “嫦娥四号”探测器在2017年自动完成月面样品采集,并从月球起飞,返回地球。若已知月球半径为R,“嫦娥五号”在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.月球表面重力加速度为
      B.月球质量为
      C.月球第一宇宙速度为
      D.月球密度为
      9、下列说法正确的有
      A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
      B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大
      C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的
      D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量
      10、如图是利用太阳能驱动的小车,若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,在这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内( )
      A.小车做加速度逐渐减小的加速运动
      B.小车做匀加速运动
      C.电动机所做的功为
      D.电动机所做的功为
      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)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      12.(12分)某同学要将一量程为250μA的微安表改装为量程为1.50V的电压表。该同学测得微安表内阻为1200,经计算后将一阻值为R的电阻与微安表连接,进行改装。然后利用一标准电压表,对改装后的电表进行检测。
      (1)将图(a)中的实物连线补充完整_______;
      (2)当标准电压表的示数为1.00V时,微安表的指针位置如图(b)所示,由此可以推测出改装的电压表量程不是预期值,而是_______;(填正确答案标号)
      A.1.20V B.1.25V C.1.30V D.1.35V
      (3)产生上述问题的原因可能是______。(填正确答案标号)
      A.微安表内阻测量错误,实际内阻大于1200
      B.微安表内阻测量错误,实际内阻小于1200
      C.R值计算错误,接入的电阻偏小
      D.R值计算错误,接入的电阻偏大
      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.(10分)电磁轨道炮的加速原理如图所示金属炮弹静止置于两固定的平行导电导轨之间,并与轨道良好接触。开始时炮弹在导轨的一端,通过电流后炮弹会被安培力加速,最后从导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离,导轨长,炮弹质量。导轨上电流I的方向如图中箭头所示。可以认为,炮弹在轨道内匀加速运动,它所在处磁场的磁感应强度始终为,方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为,忽略摩擦力与重力的影响。求:
      (1)炮弹在两导轨间的加速度大小a;
      (2)炮弹作为导体受到磁场施加的安培力大小F;
      (3)通过导轨的电流I。
      14.(16分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.如图所示,某足球场长90 m、宽60 m.现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1.试求:
      (1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;
      (1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的[最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?
      15.(12分)如图(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒M、N置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t=0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力F,F随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:
      (1)t0时刻导体棒M的速度vM;
      (2)0~t0时间内外力F的冲量大小;
      (3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。
      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、D
      【解析】
      A.大量氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      在驾驶员的反应时间内汽车匀速运动,其位移为
      刹车阶段内匀减速运动,位移为
      又有,解得
      故选C。
      3、C
      【解析】
      电场中F=Eq,类比电场强度定义,当x>R时
      E引==g=
      即在球外E引与x2成反比;当x<R时,由于质量均分布均匀的球壳对壳内任一物体的万有引力为零,距地心r处的引力场强是有半径为x的“地球”产生的。设半径为x的“地球”质量为Mx,则
      Mx=

      E引=
      故C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,但重力势能变化,机械能变化,故A错误;
      B.对小球受力分析可知,小球在最高点A处时,其重力和平板对它的压力的合力提供向心力,而在最低点处时,平板对小球的支持力和小球的重力的合力提供向心力,故在A处最小,C处最大,故B错误;
      C.小球在两处时,若平板的支持力与小球的重力的合力恰好提供向心力,小球相对平板没有相对运动趋势,摩擦力为零,故C正确;
      D.小球在最高点,速度有最小值,其最小值满足
      解得
      故D错误。
      故选C。
      5、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。
      6、D
      【解析】
      小球运动到最高点时木箱恰好不能离开地面,此时小球速度为零,对木箱受力分析有: ,对小球受力分析有:
      又,,解得:
      A.A项与 上述分析结论不相符,故A错误;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论不相符,故C错误;
      D.D项与 上述分析结论相符,故D正确。
      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、BCD
      【解析】
      A.物体的内能增大,温度不一定升高,如冰块融化时,分子势能增加,内能增加,温度不变,A错误;
      B.热量不能自发地从低温物体传给高温物体,但在引起其他变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,B正确;
      C.液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各项异性,C正确;
      D.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,即:
      D正确;
      E.绝热汽缸中密封的理想气体在被压缩过程中,根据热力学第一定律:
      ,外界对气体做功,所以内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,E错误。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      B.对探测器,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律,有
      解得
      故B选项正确;
      A.月球表面的重力加速度为
      则A选项错误;
      C.月球的第一宇宙速度为月球表面的环绕速度,根据牛顿第二定律,有
      解得
      故C选项错误;
      D.月球的密度
      故D选项正确。
      故选BD。
      9、AB
      【解析】
      A.衍射是波动性的体现,A正确;
      B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;
      C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的
      D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;
      故选AB。
      10、AD
      【解析】
      AB.小车电动机的功率恒定,速度不断变大,根据功率与速度关系公式P=Fv可知,牵引力不断减小,根据牛顿第二定律,
      P/v−f=ma
      故小车的运动是加速度不断减小的加速运动,故A正确,B错误;
      CD.对小车启动过程,根据动能定理,有
      W电−fs=
      这段时间内电动机所做的功为
      W电=fS+
      故C错误,D正确.
      故选AD.
      点睛:小车电动机的功率恒定,速度不断变大,牵引力不断减小,故小车的运动是加速度不断减小的加速运动;结合动能定理列式求解电动机所做的功.
      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、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      12、 B BC
      【解析】
      (1)[1]微安表与分压电阻串联可以改装成电压表,实物电路图如图所示。
      (2)[2]微安表量程为250μA,由图(b)所示表盘可知,其分度值为5μA,其示数为200μA,是满偏量程的,此时标准电压值为1.00V,即满偏量程的对应着电压值为1.00V,故改装后的电压表最大量程为
      B正确,ACD错误。
      故选B。
      (3)[3]由微安表改装的电压表,示数偏大,说明其内阻偏小,原因有可能是微安表内阻值小于1200Ω,也有可能滑动变阻器R的接入电阻偏小造成的,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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)
      【解析】
      (1)炮弹在两导轨问做匀加速运动,因而

      解得
      (2)忽略摩擦力与重力的影响,合外力则为安培力,所以
      解得
      (3)炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为
      .
      解得
      14、(1) (1)
      【解析】
      (1)设所用时间为t,则v0=8 m/s;x=45 m
      x=v0t+at1,解得t=9 s.
      (1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=,即v=5 m/s;而前锋队员的最大速度为6 m/s,故前锋队员应该先加速后匀速
      设加速过程中用时为t1,则t1=
      匀加速运动的位移x1=
      解得x1=
      匀速运动的位移x1=vm(t-t1),即x1=6×(9-t1) m
      而x1+x1=45 m
      解得a=1 m/s1
      故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于1 m/s1.
      点睛:解决本题的关键要注意分析运动过程,理清足球和运动员的位移关系,再结合运动学公式灵活求解即可解答.
      15、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)设t0时刻棒中的感应电流为i0,由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律
      导体棒受到的安培力大小为
      F安=BLi0
      对导体棒N,由平衡条件得
      F安=mg
      整理得t0时刻导体棒M的速度

      (2)设t0时刻导体棒M受到的拉力大小为F0,根据牛顿第二定律得
      解得
      F0=3mg
      0t0时间内外力F的冲量大小为

      (3)设导体棒M开始运动的时刻是t1,此时导体棒M受到拉力大小等于摩擦力
      F1=mg
      由F—t图像可知
      设t1t0时间内的平均电流为I,导体棒M的位移为x。则t1t0时间内的平均电流为
      在过程中,根据动量定理,有
      整理得
      此过程导体棒M与导轨因摩擦产生的内能

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