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      东北三省辽宁省实验中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      东北三省辽宁省实验中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份东北三省辽宁省实验中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析,共22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,倾角为α=45°的斜面ABC固定在水平面上,质量为m的小球从顶点A先后以初速度v0和2v向左水平抛出,分别落在斜面上的P1、P2点,经历的时间分别为t1、t2;A点与P1、Pl与P2之间的距离分别为l1和l2,不计空气阻力影响。下列说法正确的是( )
      A.t1:t 2=1:1
      B.ll:l2=1:2
      C.两球刚落到斜面上时的速度比为1:4
      D.两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:1
      2、如图,两端封闭的玻璃直管下方用一小段水银柱封闭了一定质量的理想气体,上方为真空.现在管的下方加热被封闭的气体,下图中不可能发生的变化过程是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、幼儿园小朋友搭积木时,将重为G的玩具汽车静置在薄板上,薄板发生了明显弯曲,如图所示。关于玩具汽车受到的作用力,不考虑摩擦力的影响,下列说法正确的是( )
      A.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力大小均为
      B.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力方向均为竖直向上
      C.薄板弯曲程度越大,每个车轮受到的弹力越大
      D.玩具汽车受到的合力大小为G
      4、如图所示,质量分别为3m和m的两个可视为质点的小球a、b,中间用一细线连接,并通过另一细线将小球a与天花板上的O点相连,为使小球a和小球b均处于静止状态,且Oa细线向右偏离竖直方向的夹角恒为,需要对小球b朝某一方向施加一拉力F。若已知sin=0.6,cs=0.8,重力加速度为g,则当F的大小达到最小时,Oa细线对小球a的拉力大小为( )
      A.2.4mgB.3mgC.3.2mgD.4mg
      5、如图所示,一条质量分布均匀的柔软细绳平放在水平地面上,捏住绳的一端用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度为v,重力势能为Ep(重力势能均取地面为参考平面)。若捏住绳的中点用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度和重力势能分别为( )
      A.v,EpB.,C.,D.,
      6、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      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、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航天工程达到了一个新高度,如图所示为“嫦娥四号”到达月球背面的巡视器。已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。不考虑地球、月球自转的影响,则下列判断中最接近实际的是( )
      A.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为9:4
      B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为81:16
      C.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为9:2
      D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为2:9
      8、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是( )
      A.φ1∶φ2=1∶2
      B.φ1∶φ2=1∶3
      C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小
      D.在0~2T时间内,电子的动能增大了
      9、在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是________.
      A.甲波波源的起振方向为y轴正方向
      B.甲波的波速大小为20m/s
      C.乙波的周期为0.6s
      D.甲波波源比乙波波源早振动0.3s
      E.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置
      10、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )
      A.下落过程中加速度始终为g
      B.受到的库仑力先做正功后做负功
      C.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0
      D.管壁对小球的弹力最大值为
      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)某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有:
      电源(电动势约为2 V,内阻不可忽略)
      两个完全相同的电流表A1、A2(量程为3 mA,内阻不计)
      电阻箱R(最大阻值9 999 Ω)
      定值电阻R0(可供选择的阻值有100 Ω、1 kΩ、10 kΩ)
      开关S,导线若干,刻度尺.
      实验步骤如下:
      A.测得圆柱形玻璃管内径d=20 mm
      B.向玻璃管内注自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
      C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1、A2示数分别记为I1、I2,记录电阻箱的阻值R
      D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R
      E.断开S,整理好器材
      (1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________.
      (2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=________(用R0、R、I1、I2表示)
      (3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1、A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-L关系图像,则自来水的电阻率ρ=________ Ω·m(保留两位有效数字),在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)
      12.(12分)利用如图甲所示装置研究双缝干涉现象,安装好仪器,调整光源的位置,使光源发出的光能平行地进入遮光筒并照亮光屏。放置单缝和双缝,使缝相互平行,调整各部件的间距,观察白光的双缝干涉图样,在光源和单缝间放置滤光片,使单一颜色的光通过后观察单色光的双缝干涉图样。用米尺测出双缝到屏的距离L,用测量头测出相邻的两条亮(或暗)纹间的距离,换用不同颜色的滤光片,观察干涉图样的异同,并求出相应的波长。
      (1)关于该实验,下列说法正确的是________(填正确答案标号)。
      A.增大单缝到双缝的距离。干涉条纹间距变窄
      B.将蓝色滤光片换成红色滤光片,干涉条纹间距变窄
      C.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
      D.去掉滤光片后,将观察到彩色的干涉条纹
      (2)实验装置中分划板与螺旋测微器相连,第一次分划板中心刻度线对齐第1条亮纹中心,螺旋测微器读数为1.990mm,转动手轮第二次分划板中心刻度线对齐第10条亮纹中心,螺旋测微器的示数如图乙所示。已知双缝的间距为0.5mm,从双缝到屏的距离为1m,则图乙中螺旋测微器的示数是_______mm,求得相邻亮纹的间距为________mm,所测光波的波长为_______m(结果保留两位有效数字)。
      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,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)恒力的大小F;
      (2)物块沿斜面上升的最大距离。
      14.(16分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。
      (1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;
      (2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。
      15.(12分)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管又与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同。U型管左管上端封有长11cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为15cm。水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A。现将活塞缓慢向右推,使气体B的长度为10cm,此时气体A仍封闭在气体B左侧的玻璃管内。已知外界大气压强为75cmHg。试求:
      (1)最终气体B压强;
      (2)活塞推动的距离。
      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.根据

      因为初速度之比为1:2,则运动的时间之比为1:2,故A错误。
      B.水平位移
      因为初速度之比为1:2,则水平位移之比为1:4,由
      可知
      ll:l2=1:4
      故B错误。
      C.根据动能定理

      其中y=x,则
      则两球刚落到斜面上时的速度比为1:2,选项C错误;
      D.平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,由于落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,即两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:1,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A、图A为P-T图象,气体先做等压变化,温度升高,后做等容变化,压强随温度的升高而增大;故A正确.
      B、图B为p-t图,图中的气体的第二段变化的过程压强不变,显然是不可能的;故B错误.
      C、图C是p-V图象,气体先做等压变化,体积增大,后做等容变化,压强增大;故C正确.
      D、图D是V-T图象,气体第一段图线不变,表示气体先做等压变化,体积增大,后做等容变化;故D正确.
      本题选择不可能的故选B.
      【点睛】
      该题结合气体的状态图象考查对理想气体的状态方程的应用,解答的关键是先得出气体的状态参量变化的规律,然后再选择图象.
      3、C
      【解析】
      汽车静置在薄板上,所受合力为零,因为薄板发生了明显弯曲,每个轮子所受弹力大小相等都为F,方向垂直薄板向上,设与水平方向的夹角为θ,由平衡条件可知
      解得
      当薄板弯曲程度越大,θ越小,sinθ越小,F越大,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力作出F在三个方向时整体的受力图:
      根据平衡条件得知F与T的合力与总重力总是大小相等、方向相反的,由力的合成图可以知道当F与绳子a垂直时F有最小值,即图中2位置,此时Oa细线对小球a的拉力大小为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      重力势能均取地面为参考平面,第一次,根据动能定理有
      第二次,根据动能定理有
      联立解得,,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项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、BC
      【解析】
      AB.根据天体表面物体的重力等于万有引力,有
      可得
      所以地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为
      故A错误,B正确;
      CD.当质量为m的物体在环绕天体表面飞行时的速度即为天体第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力有
      可得第一宇宙速度
      所以地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则
      解得
      由于


      φ1∶φ2=1∶3
      选项A错误,B正确;
      C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能
      而粒子在t2时刻的速度
      故电子在2T时的动能
      所以在2T时刻电势能最小,故C错误;
      D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为
      (负号表示方向向下)
      电子的动能为
      根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
      故选BD。
      9、BCE
      【解析】
      甲波传播到x=24m处,根据波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为=20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为=0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为=1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为=1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y=15sin5πt+10sinπt(cm),那么,t=0.6s时,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE.
      【点睛】
      在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v=求得波速.
      10、AD
      【解析】
      A.电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因库仑力与速度方向垂直,竖直方向只受重力作用,加速度始终为g,故A正确;
      B.小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误;
      C.电场力不做功,只有重力做功;根据动能定理,速度不断增加,故C错误;
      D.在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:
      E=
      根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为,故D正确;
      故选AD.
      点睛:对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线的中点过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解.
      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、1000Ω 16, 不变
      【解析】
      (1)定值电阻所在支路最小电阻约为;电阻箱R(最大阻值为9999Ω),为测多组实验数据,定值电阻R0应选1KΏ;
      电阻箱与R0、A2串联,再与水柱、A1并联,所以有,玻璃管内水柱电阻Rx的表达式
      (2)由电阻定律可以知道,则有,根据题意可知,电流表A1,A2 示数均相等,则有,由图可得
      电阻率
      (3)电流表内阻不能忽略,则有,电阻率为保持不变.
      12、CD 13.870 1.320
      【解析】
      (1)[1].根据,为双缝间距,L为双缝到屏的距离,增大单缝到双缝的距离,干涉条纹间距不变,A错误;将蓝色滤光片换成红色滤光片,由于红光的波长比蓝光长,干涉条纹间距变宽,B错误;换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄,C正确;去掉滤光片后,将观察到白光彩色的干涉条纹,D正确。
      (2)[1][2][3].根据螺旋测微器的读数规则可知读数为13.870mm,第1条亮纹中心与第10条亮纹中心有9个间距,故
      把数据代入求得
      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)20N;(2)10m
      【解析】
      (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块3s末的速度
      物块前3s内通过的位移
      设物块后3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块后3s内通过的位移
      据题意可知
      联立解得
      F=20N
      (2)物块3s末的速度
      设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有
      物块沿斜面上升的最大距离
      14、(1)2.5m/s(2)
      【解析】
      (1)O点到ad(bc)边的距离为,到ab(cd)边的距离为,要使小球不离开磁场,小球与两边相切时,小球做圆周运动的半径最大,如图所示,设最大半径为,
      由几何知识有
      联立解得
      由解得
      v0=2.5m/s
      (2)把小球的速度增大为的倍,即v=4m/s,此时小球运动的半径为
      欲使小球尽快离开矩形,则轨迹如图;由几何关系可知,粒子在磁场中的圆周角为60°,则时间
      15、(1)82.5cmHg(2)10.363cm
      【解析】
      考查理想气体的等温变化。
      【详解】
      (1)活塞缓慢向右推的过程中,气体B做等温变化,设S为玻璃管横截面:
      解得:
      即最终气体B压强为82.5cmHg;
      (2)末状态:气体B和C的液面高度差:
      活塞缓慢向右推的过程中,气体A做等温变化
      初状态:
      末状态:
      由玻意耳定律:
      代入数据:
      解得:
      活塞推动的距离:

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