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      东北三省四市教研联合体2026届高考物理三模试卷含解析

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      东北三省四市教研联合体2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份东北三省四市教研联合体2026届高考物理三模试卷含解析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、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
      A.一定与中微子方向一致B.一定与中微子方向相反
      C.可能与中微子方向不在同一直线上D.只能与中微子方向在同一直线上
      2、如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上.若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a.(取)则( )
      A.当a=5m/s2时,线中拉力为
      B.当a=10m/s2时, 小球受的支持力为
      C.当a=12m/s2时, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6m
      D.在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和
      3、中国自主研发的 “暗剑”无人机,时速可超过2马赫.在某次试飞测试中,起飞前沿地面做匀加速直线运动,加速过程中连续经过两段均为120m的测试距离,用时分别为2s和l s,则无人机的加速度大小是
      A.20m/s2
      B.40m/s2
      C.60m/s2
      D.80m/s2
      4、关于原子核及其变化,下列说法中正确的是( )
      A.衰变和裂变都能自发的发生
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短
      D.同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等
      5、如图所示,一电子以与磁场方向垂直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则( )
      A.电子在磁场中做类平抛运动
      B.电子在磁场中运动的时间t=
      C.洛伦兹力对电子做的功为Bevh
      D.电子在N处的速度大小也是v
      6、小朋友队和大人队拔河比赛,小朋友队人数多,重心低,手握绳的位置低,A、B两点间绳倾斜,其余绳不一定水平,此可以简化为如图所示的模型。相持阶段两队都静止,两队的总质量相等,脚与地面的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。各队员手紧握绳不滑动,绳结实质量不计。以下说法正确的是( )
      A.相持阶段小朋友队和大人队所受地面的摩擦力大小不等
      B.无论相持还是胜败,两队脚与地面的摩擦力大小永远相等
      C.绳上拉力增大时,大人队会先败
      D.绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力
      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,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      8、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.乙波传播的频率大小为1Hz
      B.甲乙两列波的速度之2:3
      C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象
      D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动
      E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置
      9、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( )

      A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大
      B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
      C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
      D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
      10、如图所示,煤矿车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,煤块与两传送带间的动摩擦因数均为,每隔在传送带甲左端轻放上一个质量为的相同煤块,发现煤块离开传送带甲前已经与甲速度相等,且相邻煤块(已匀速)左侧的距离为,随后煤块平稳地传到传送带乙上,乙的宽度足够大,速度为取,则下列说法正确的是( )
      A.传送带甲的速度大小为
      B.当煤块在传送带乙上沿垂直于乙的速度减为0时,这个煤块相对于地面的速度还没有增加到
      C.一个煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为
      D.一个煤块在乙传送带上留下的痕迹长度为
      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)某实验小组在实验室做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
      (1)下列是实验室的仪器台上摆放的部分仪器,本实验须从中选用_________。
      A. B. C. D.
      (2)下列关于实验的一些说明,其中正确的是_________。
      A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡
      B.拉小车的细线应与长木板平行
      C.相关仪器设置完毕后,应先释放小车再接通电源
      D.在实验打出的合理的纸带上,连接小车的一端其打点痕迹较为密集
      (3)打点计时器使用的交流电源的频率为。如图为实验中获取的一条纸带的一部分,A、B、C、D、E、F是各相邻计数点,相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出)。
      根据图中数据计算,打D点时小车的速度大小为________,小车运动加速度的大小为_________。(均保留3位有效数字)
      12.(12分)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下∶
      (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=______mm;
      (2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;
      (3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___, 减少的重力势能Ep=____ (用m、g、l、d、t表示)。
      (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。
      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,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:
      (1)U形细管内两侧水银柱的高度差;
      (2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化.
      14.(16分)如图所示的直角坐标系xOy,在其第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场和沿y轴负方向的匀强电场。虚线OA位于第一象限,与y轴正半轴的夹角θ=60°,在此角范围内有垂直纸面向外的匀强磁场;OA与y轴负半轴所夹空间里存在与OA平行的匀强电场,电场强度大小E=10N/C。一比荷q=1×106C/kg的带电粒子从第二象限内M点以速度v=2.0×103m/s沿x轴正方向射出,M点到x轴距离d=1.0m,粒子在第二象限内做直线运动;粒子进入第一象限后从直线OA上的P点(P点图中未画出)离开磁场,且OP=d。不计粒子重力。
      (1)求第二象限中电场强度和磁感应强度的比值;
      (2)求第一象限内磁场的磁感应强度大小B;
      (3)粒子离开磁场后在电场中运动是否通过x轴?如果通过x轴,求其坐标;如果不通过x轴,求粒子到x轴的最小距离。
      15.(12分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场,外部磁场的磁感应强度大小为B0。P是圆外一点,OP=2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出,第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q点(P、O、Q三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力, =0.6, =0.8。求:
      (1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径;
      (2)圆内磁场的磁感应强度大小;
      (3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。
      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】
      中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。
      A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;
      B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;
      C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;
      D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。
      故选:D。
      2、A
      【解析】
      当小球对滑块的压力恰好等于零时,小球所受重力mg和拉力T使小球随滑块一起沿水平方向向左加速运动,由牛顿运动定律得小球和滑块共同的加速度为:.
      A.当时,斜面对小球有支持力,将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,有:,,联立解得:,故A正确;
      B.当时,斜面对小球恰好没有支持力,故N=0,故B错误;
      C.当时,滑块的位移为,而小球要先脱离斜面,然后保持与滑块相同的运动状态,故在这1s内小球运动的水平位移小于6m,故C错误;
      D.在稳定后,对小球和滑块A整体受力分析可知,在竖直方向没有加速度,故地面对A的支持力等于两个物体重力之和,故D错误.
      3、B
      【解析】
      第一段的平均速度;第二段的平均速度,中间时刻的速度等于平均速度,则,故选B.
      4、D
      【解析】
      A.衰变能自发发生,裂变不能自发发生,A错误;
      B.衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,所以电子不是原子核的组成部分,B错误;
      CD.元素原子核的半衰期是由元素本身决定,与元素所处的物理和化学状态无关,C错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力将做匀速圆周运动,运动时间为:,故AB错误;由洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,电子在洛伦兹力方向没有位移,所以洛伦兹力对电子不做功,故C错误;电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变也是v,故D正确.所以D正确,ABC错误.
      6、D
      【解析】
      A.可以用整体法处理问题,所以不在乎同队员之间的绳水平。相持阶段小朋友队和大人队脚下属于静摩擦力,永远相等,所以选项A错误。
      BC.当倾斜的绳上拉力增大时,大人队的压力更加大于其重力,最大静摩擦力也增大,而小朋友队和地面之间的压力小于其总重力,脚下会产生滑动摩擦力,平衡被打破,小朋友队败而且还有加速度,两队摩擦力大小不等。所以选项BC错误。
      D.作用力与反作用力永远相等,无论拔河的哪个阶段,绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力,所以选项D正确。
      故选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、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      故选BC。
      8、ADE
      【解析】
      B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误;
      A.由图可知,甲波的波长λ1=4cm,乙波的波长λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为2∶1,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz,故A正确;
      C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误;
      D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确;
      E.从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。
      故选ADE。
      9、ABD
      【解析】
      A.根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;
      B.由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;
      C.由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;
      D.当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据
      mg-f=ma
      可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。
      故选ABD。
      10、ACD
      【解析】
      A.煤块在传送带甲上做匀加速运动的加速度
      煤块在传送带甲上先匀加速再匀速运动,加速度相同,所以相邻煤块之间的距离与时间的比值即传送带甲的速度,即
      故A正确;
      B.煤块滑上传送带乙时,所受滑动摩擦力的方向与煤块相对传送带乙的运动方向相反,相对传送带乙做匀减速直线运动,所以当煤块在传送带乙上沿垂直乙的速度减为零时,煤块已相对传送带乙静止,即相对地面的速度增至,故B错误;
      C.以传送带甲为参考系,煤块的初速度为,方向与传送带甲的速度方向相反,煤块相对传送带甲做匀减速直线运动,相对加速度仍为,故相对传送带甲的位移
      所以煤块在甲传送带上留下的痕迹长度为,故C正确;
      D.以传送带乙为参考系,煤块的初速度为
      相对加速度
      煤块相对乙传送带的位移
      即煤块在传送带乙上留下的痕迹为,故D正确。
      故选ACD。
      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、AC ABD
      【解析】
      (1)[1].须选用打点计时器打点,选用天平测量质量。不需要弹簧测力计、秒表进行测量,故选AC。
      (2)[2].A.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡,则选项A符合实验要求。
      B.若拉小车的细线与长木板不平行,则细线拉力沿木板方向的分力为拉动小车的力,且该力随时间变化,选项B正确。
      C.应先将打点计时器接通电源,再释放小车,以保证纸带上有足够多的打点且有运动开始段的打点,选项C错误;。
      D.纸带做初速度为零的加速运动,打点计时器在纸带连接小车的一端先打点,此时小车速度较小,则点迹较为密集,选项D正确;故选ABD。
      (3)[3].打点计时器频率为50Hz,则相邻计数点时间间隔。
      读取纸带数据,有,。则
      则打D点时小车的速度为
      [4].有效应用纸带上的多段数据以减小误差。分段逐差法是推荐使用的方法。纸带上有五段距离,该题意不要求分析舍弃哪段更精确,故舍去中间段、最小段或最大段均为正确计算。
      舍弃中间段,应用逐差法有
      则加速度为
      解得

      读取纸带数据有,,则
      解得
      (结果为明确性计算数字,保留3位有效数字,范围内均对)
      12、12.40 mgl
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为
      则游标卡尺的最终读数为
      (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度
      A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的瞬时速度
      系统动能增加量
      [3]系统重力势能的减小量
      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) ,
      【解析】
      (i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析:

      用水银柱表达气体的压强

      解得:;
      (ii) 加热过程中气体变化是等压变化


      气体对外做功为
      根据热力学第一定律:
      可得.
      14、 (1);(2);(3)不会通过,0.2m
      【解析】
      (1)由题意可知,粒子在第二象限内做匀速直线运动,根据力的平衡有
      解得
      (2)粒子在第二象限的磁场中做匀速圆周运动,由题意可知圆周运动半径
      根据洛伦兹力提供向心力有
      解得磁感应强度大小
      (3)粒子离开磁场时速度方向与直线OA垂直,粒子在匀强电场中做曲线运动,粒子沿y轴负方向做匀减速直线运动,粒子在P点沿y轴负方向的速度大小
      粒子在电场中沿y轴方向的加速度大小
      设经过时间,粒子沿y轴方向的速度大小为零,根据运动学公式有
      时间内,粒子沿y轴方向通过的位移大小
      联立解得
      由于
      故带电粒子离开磁场后不会通过x轴,带电粒子到x轴的最小距离
      15、 (1) R2=3r (2) B内= (3)
      【解析】
      (1)设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1、R2,由几何关系可知:
      r2+R12=(2r-R1)2
      解得
      R1=
      三角形O1AO与三角形O1QO2相似,则

      解得:
      R2=3r
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
      Bqv=

      B=
      B0=
      B内=
      解得
      B内=
      (3)由几何关系知:
      tan∠O1OA=
      解得:
      ∠O1OA=37°
      同理可知
      ∠QOC=2∠O1OA=74°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      T=
      可得:
      T=
      所以粒子从A运动到Q的时间:
      t1=
      粒子从Q运动到C的时间:
      t2=
      t=t1+t2=

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