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      甘肃省白银市会宁县四中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      甘肃省白银市会宁县四中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份甘肃省白银市会宁县四中2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,共21页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为( )
      A.PB.C.D.
      2、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      3、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )
      A.小球一定不能到达B点
      B.小球仍恰好能到达B点
      C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
      D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
      4、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
      A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向
      B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势
      C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A
      D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变
      5、某理想气体的初始压强p0=3atm,温度T0=150K,若保持体积不变,使它的压强变为5atm,则此时气体的温度为( )
      A.100KB.200KC.250KD.300K
      6、下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多
      C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
      D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
      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,一足够长的绝缘竖直杆固定在地面上,带电量为 0.01C、质量为 0.1kg 的圆环套在杆上。整个装置处在水平方向的电场中,电场强度 E 随时间变化的图像如图乙所示,环与杆间的动摩擦因数为 0.5。t=0 时,环由静止释放,环所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是( )
      A.环先做加速运动再做匀速运动
      B.0~2s 内环的位移大于 2.5m
      C.2s 时环的加速度为5m/s2
      D.环的最大动能为 20J
      8、下列有关热现象的说法中,正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大
      B.气体的温度升高,所有分子的运动速率都增大
      C.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
      D.对物体做功不能改变物体的分子势能
      E.物体的内能跟物体的温度和体积有关
      9、在粗糙水平桌面上,长为l=0.2m的细绳一端系一质量为m=2kg的小球,手握住细绳另一端O点在水平面上做匀速圆周运动,小球也随手的运动做匀速圆周运动。细绳始终与桌面保持水平,O点做圆周运动的半径为r=0.15m,小球与桌面的动摩擦因数为,。当细绳与O点做圆周运动的轨迹相切时,则下列说法正确的是( )
      A.小球做圆周运动的向心力大小为6N
      B.O点做圆周运动的角速度为
      C.小球做圆周运动的线速度为
      D.手在运动一周的过程中做的功为
      10、下列说法正确的是________。
      A.液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现
      B.用熵的概念表示热力学第二定律:在任何自然过程中,一个孤立系统的熵不会增加
      C.晶体在物理性质上可能表现为各向同性
      D.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
      E.热量可以从低温物体传给高温物体
      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)用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据:
      ①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
      ②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
      (1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是__.
      (2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约__m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约__m.
      12.(12分)小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻,又能测量定值电阻阻值的电路。
      他用了以下的实验器材中的一部分,设计出了图(a)的电路图:
      a.电流表A1(量程0.6A,内阻很小);电流表A2(量程300μA,内阻rA=1000Ω);
      b.滑动变阻器R(0-20Ω);
      c,两个定值电阻R1=1000Ω,R2=9000Ω;
      d.待测电阻Rx;
      e.待测电源E(电动势约为3V,内阻约为2Ω)
      f.开关和导线若干
      (1)根据实验要求,与电流表A2串联的定值电阻为___________(填“R1”或“R2”)
      (2)小明先用该电路测量电源电动势和内阻,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关S1,调节滑动变阻器,分别记录电流表A1、A2的读数I1、I2,得I1与I2的关系如图(b)所示。根据图线可得电源电动势E=___________V;电源内阻r=___________Ω,(计算结果均保留两位有效数字)
      (3)小明再用该电路测量定值电阻Rx的阻值,进行了以下操作:
      ①闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器到适当阻值,记录此时电流表A1示数Ia,电流表A2示数Ib;
      ②断开开关S2,保持滑动变阻器阻值不变,记录此时电流表A1示数Ic,电流表A2示数Id;后断开S1;
      ③根据上述数据可知计算定值电阻Rx的表达式为___________。若忽略偶然误差,则用该方法测得的阻值与其真实值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)
      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)一半径为R10cm的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如图所示。图中O为圆心,MN为竖直方向的直径。有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖右侧射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为h6cm时,从玻璃砖右侧射出的光线刚好消失。已知光在真空中的传播速度为c3108 m/s,则:
      (1)此玻璃的折射率为多少;
      (2)若h 5cm,求光在玻璃砖中传播的时间。
      14.(16分)倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取,。
      (1)压力F的最小值;
      (2)突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下?
      15.(12分)一半径为R的半圆柱玻璃体,上方有平行截面直径AB的固定直轨道,轨道上有一小车,车上固定一与轨道成45°的激光笔,发出的细激光束始终在与横截面平行的某一平面上,打开激光笔,并使小车从左侧足够远的地方以匀速向右运动。已知该激光对玻璃的折射率为,光在空气中的传播速度大小为c。求:
      (1)该激光在玻璃中传播的速度大小;
      (2)从圆柱的曲侧面有激光射出的时间多少?(忽略光在AB面上的反射)
      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】
      设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      开关闭合时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:
      mg(h-2R)=mv2;…①
      在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m…②
      加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)…③
      在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m…④
      得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.
      4、C
      【解析】
      A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。
      B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。
      C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为
      线框中的电流为:

      故C正确。
      D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      理想气体体积不变,发生等容变化,则,代入数据得:,解得:.故C项正确,ABD三项错误.
      【点睛】
      在理想气体状态方程和气体实验定律应用中,压强、体积等式两边单位一样即可,不需要转化为国际单位;温度的单位一定要用国际单位(开尔文),不能用其它单位.
      6、B
      【解析】
      A.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确;
      C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误;
      D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
      故选B。
      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、CD
      【解析】
      A.在t=0时刻环受的摩擦力为,则开始时物体静止;随着场强的减小,电场力减小,则当摩擦力小于重力时,圆环开始下滑,此时满足

      E=200N/C
      即t=1s时刻开始运动;且随着电场力减小,摩擦力减小,加速度变大;当电场强度为零时,加速度最大;当场强反向且增加时,摩擦力随之增加,加速度减小,当E=-200N/C时,加速度减为零,此时速度最大,此时刻为t=5s时刻;而后环继续做减速运动直到停止,选项A错误;
      BC.环在t=1s时刻开始运动,在t=2s时E=100N/C,此时的加速度为
      解得
      a=5m/s2
      因环以当加速度为5m/s2匀加速下滑1s时的位移为
      而在t=1s到t=2s的时间内加速度最大值为5m/s2,可知0~2s 内环的位移小于 2.5m,选项B错误,C正确;
      D.由以上分析可知,在t=3s时刻环的加速度最大,最大值为g,环从t=1s开始运动,到t=5s时刻速度最大,结合a-t图像的面积可知,最大速度为
      则环的最大动能
      选项D正确。
      故选CD。
      8、ACE
      【解析】
      A.物体温度高,其分子平均动能一定大。但分子数不确定,总动能不确定。且分子间势能也不确定,则物体内能不确定,A正确;
      B.气体温度升高,其分子运动平均速率增大。其中多数分子速率变大,也有少数分子速率变小,B错误;
      C.在引起外界变化时,物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功,C正确;
      D.对物体做功,物体内能增加。可表现为分子势能增加,或分子动能增加,或二者均增加,D错误;
      E.物体的内能是所有分子动能和分子势能之和,分子动能与温度有关,分子势能与体积等有关,则内能跟物体的温度和体积有关,E正确。
      故选ACE。
      9、BCD
      【解析】
      A.由几何关系可知小球做圆周运动的轨道半径
      小球做圆周运动,根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      选项A错误;
      B.由于
      解得
      O点做圆周运动的角速度和小球一样,所以选项B正确;
      C.由于
      解得
      选项C正确;
      D.手在运动一周的过程中做的功等于小球克服摩擦力做的功,故
      选项D正确。
      故选BCD。
      10、ACE
      【解析】
      A.液体的表面张力是分子力作用的表现,外层分子较为稀疏,分子间表现为引力;浸润现象也是分子力作用的表现,故A正确;
      B.根据热力学第二定律,在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,故B错误;
      C.单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;
      D.扩散现象是分子无规则热运动的结果,不是对流形成的,故D错误;
      E.热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。
      故选ACE。
      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、光电门 0.3 0.2
      【解析】
      (1)[1]根据图,并结合实验的原理可知,除了碰撞传感器外,还需用到光电门传感器;
      (2)[2][3]由表格数据可知,前3个,时间基本相等;而后3个,初速度与时间的乘积是基本相等的;时间基本相等的,碰撞传感器水平放置,根据自由落体运动位移公式,那么距离小球抛出点的高度
      初速度与时间的乘积是基本相等的,碰撞传感器竖直放置,那么距离小球抛出点的水平距离
      12、R2 3.0 2.1 相等
      【解析】
      (1)电流表A2与R2串联,可改装为量程为的电压表,故选R2即可;
      (2)由图可知电流表A2的读数对应的电压值即为电源的电动势,则E=3.0V;内阻
      (3)由题意可知: ,;联立解得;由以上分析可知,若考虑电流表A1内阻的影响,则表达式列成: ,,最后求得的Rx表达式不变,则用该方法测得的阻值与其真实值相比相等。
      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】
      设此光线的临界角为C。
      (1) 根据题意可知,当入射光线与O点的距离为h时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图
      根据几何知识得

      解得
      (2)若h 5cm,光在MN圆弧面上的入射角
      光在MN圆弧面上发生全反射,光路如图
      光在玻璃砖中传播的时间

      解得
      14、 (1)11N;(1)0.5s
      【解析】
      (1)滑块保持止,假设压力F的最小值为,根据平衡条件得
      解得
      滑块和木板整体保持静止,压力F的最小值为F1.根据平衡条件得
      解得
      所以压力F的最小值为
      (1)撤去压力F,滑块和木板均沿斜面向下做匀加速运动,设加速度分别为a1和a1,根据牛顿第二定律得,对滑块有
      解得
      对木板有
      解得
      设经过时间t,滑块从木板上滑下,则
      解得
      15、 (1);(2)
      【解析】(1) 由得激光在玻璃中的传播速度为:
      (2)从玻璃射向空气,发生全反射的临界角

      设激光射到M、N点正好处于临界情况,从M到N点的过程,侧面有激光射出
      由正弦定理得:
      得:
      同理:
      得:
      【点睛】解决本题的关键作出光路图,确定出临界情况,结合几何关系和折射定律进行求解.
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      初速度v0(m/s)
      1.024
      1.201
      1.176
      1.153
      0.942
      1.060
      飞行时间t(s)
      0.246
      0.249
      0.248
      0.173
      0.212
      0.189

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