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      甘肃省靖远二中2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      甘肃省靖远二中2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份甘肃省靖远二中2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析,共21页。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、若“神舟”五号飞船在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则( )
      A.它的速度大小不变,动量也不变B.它不断克服地球对它的万有引力做功
      C.它的速度大小不变,加速度等于零D.它的动能不变,引力势能也不变
      2、如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是:

      A. B. C. D.
      3、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( )
      A.它最先是由奥斯特通过实验发现的
      B.它说明了电能生磁
      C.它是指变化的磁场产生电流的现象
      D.它揭示了电流受到安培力的原因
      4、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x–t)图象如图所示,由图象可以得出在0~4 s内( )
      A.甲、乙两物体始终同向运动
      B.4 s时甲、乙两物体间的距离最大
      C.甲的平均速度等于乙的平均速度
      D.甲、乙两物体间的最大距离为6 m
      5、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      6、2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面,着陆前在离月球表面的高空仅在月球万有引力作用下环月球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为;设贴近地面的近地卫星仅在地球万有引力作用下环地球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为。已知月球质量,半径;地球质量,半径。则( )
      A.,
      B.,
      C.,
      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、两个质量相等、电荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是( )
      A.甲粒子带正电荷
      B.乙粒子所带的电荷量比甲粒子少
      C.甲粒子在圆形区域中电势能变化量小
      D.乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大
      8、如图所示,一细长玻璃管插入面积很大的水银槽中,玻璃管上方有一段被封闭的长为L的理想气体,玻璃管内、外水银面的高度差为h,玻璃管是导热的。当环境温度升高,玻璃管固定不动,气体和外界达到新的热平衡时,下列说法正确的是 。
      A.L增大,h减小,气体压强增大
      B.理想气体每个分子的速率都增大
      C.封闭气体的内能一定增大
      D.外界对封闭气体做功
      E.封闭气体一定从外界吸收热量
      9、图示为振幅、频率相同的两列横波相遇时形成的干涉图样,实线与虚线分别表示的是波峰和波谷,图示时刻,M是波峰与波峰的相遇点,已知两列波的振幅均为A,下列说法中正确的是( )
      A.图示时刻位于M处的质点正向前移动
      B.P处的质点始终处在平衡位置
      C.从图示时刻开始经过四分之一周期,P处的质点将处于波谷位置
      D.从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置
      E.M处的质点为振动加强点,其振幅为2A
      10、一栋大楼的电梯运行高度为,测试人员测试电梯的运行情况。某次测试时让电梯从地面直达最高处,电梯运行的速度不超过,加速度大小不超过。电梯中的测试人员的质量为,重力加速度g取。若电梯以最短时间运行,下列说法正确的是( )
      A.最短时间为B.最短时间为
      C.测试人员的脚部承受的最大压力为D.测试人员的脚部承受的最大压力为
      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)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与木板间的动摩擦因数。打点计时器固定在木板上端,滑块拖着穿过打点计时器限位孔的纸带从木板上滑下。图乙是打出的一段纸带。

      (1)已知打点计时器使用的交流电频率为,选取至的7个点为计数点,且各计数点间均有4个点没有画出,测得各点到点的距离依次是。由此可知滑块下滑的加速度________(结果保留三位有效数字)。
      (2)为了测量动摩擦因数,还应测量的物理量有_____________。
      A.木板的长度 B.木板的末端被垫起的高度 C.木板的质量 D.滑块的质量 E.滑块运动的时间
      (3)滑块与木板间的动摩擦因数______(用题中各物理量的字母代号及重力加速度表示)。由于该测量装置存在系统误差測量的动摩擦因数会____________(填“偏大”或“偏小”)。
      12.(12分)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
      待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.
      (1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
      ①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接______.
      ②滑动变阻器应选_________(填入字母).
      ③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1.
      ④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______.
      (3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?为什么?______________________________.
      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,有一磁感应强度大小为B的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H;磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为L、,质量为m,电阻为。现将线框从其下边缘与磁场上边界间的距离为h处由静止释放,测得线框进入磁场的过程所用的时间为。线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度为。求:
      (1)线框下边缘刚进入磁场时线框中感应电流的大小和方向;
      (2)线框的上边缘刚进磁场时线框的速率;
      (3)线框下边缘刚进入磁场到下边缘刚离开磁场的全过程中产生的总焦耳热Q。
      14.(16分)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求
      (1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;
      (2)O、P两点间的电势差。
      15.(12分)如图所示,木板B静止于光滑水平地面上,在其左端放一可视为质点的木块A,已知木块A的质量MA=2kg,木板B的质量MB=6kg,长L=4m。某时刻,一块橡皮泥C以速度v0=12m/s射向木块A,并与A粘在一起,在A和C一起滑动的同时,立即给B施加一个水平向右的拉力F,已知橡皮泥C的质量mc=1kg,A与B的动摩擦因数µ=0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)若F=15N,A相对B向右滑行的最大距离;
      (2)要使A从B上滑落,拉力F大小应满足的条件。
      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.根据可知,轨道半径不变,则它的速度大小不变,但是动量的方向不断变化,即动量不断变化,选项A错误;
      B.飞船绕地球做匀速圆周运动时,万有引力与速度方向垂直,则万有引力对飞船不做功,选项B错误;
      C.它的速度大小不变,因为万有引力产生向心加速度,则加速度不等于零,选项C错误;
      D.它的速度大小不变,则它的动能不变,高度不变,则引力势能也不变,选项D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.
      【点睛】
      此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.
      3、C
      【解析】
      电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确.
      4、C
      【解析】
      A.图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。
      BD.内甲乙同向运动,甲的速度较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。
      C.由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。
      5、D
      【解析】
      A.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,故选D。
      6、C
      【解析】
      根据万有引力提供向心力有:,解得:

      根据万有引力提供向心力有:,解得:

      可得:

      即a月<a地;
      周期比为:

      所以T月>T地。
      A.,,故A不符合题意;
      B.,,故B不符合题意;
      C.,,故C符合题意;
      D.,,故D不符合题意。
      故选C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、AC
      【解析】
      A.甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;
      B.两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有
      y==
      E、t、m相等,则
      y∝q
      可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;
      C.电场力对粒子做功为
      甲粒子电荷量少,偏转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;
      D.水平方向有
      x=v0t
      相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D错误。
      故选AC。
      8、ACE
      【解析】
      A.当环境温度升高,假设内、外水银面的高度差不变,由于气体温度升高,气体压强增大,故内、外水银面的高度差不可能不变,高度差h减小,气体长度L增大,气体压强增大,故A正确;
      B.气体温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个分子的平均速率都增大,故B错误;
      C.一定质量的理想气体,内能由温度决定,温度升高时,气体的内能一定增大,故C正确;
      D.由于气体体积增大,故气体对外做功,故D错误;
      E.根据热力学第一定律,气体一定从外界吸收热量,故E正确。
      故选ACE。
      9、BDE
      【解析】
      A.图示时刻位于M处的质点只在平衡位置附件上下振动,并不随波迁移,故A错误;
      BC.P处的质点图示时刻处于波峰和波谷相遇,二者运动的步调始终相反,合位移为0,始终处于平衡位置,故B正确,C错误;
      D.从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,位移为0,故D正确;
      E. M处的质点为振动加强点,其振幅为2A,故E正确。
      故选BDE。
      10、AD
      【解析】
      电梯运行时间最短,则电梯运动的过程如下:以最大加速度a做初速度为0的加速运动至最大速度v,再以速度v匀速运动,最后以最大加速度a做减速运动至静止。加速和减速过程有对称性。
      AB.匀加速过程与匀减速过程,均有
      通过的位移
      匀速过程有
      又有
      总时间为
      故A正确,B错误;
      CD.在加速上升过程测试人员脚部承受的压力最大,有

      故C错误,D正确。
      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、0.480 AB 偏大
      【解析】
      (1)[1]打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可知打点周期为0.02s,由于各计数点之间均有4个点没有画出,故相邻两个计数点之间的时间间隔为s=0.10s。根据各点到点的距离可以计算出相邻计数点之间的距离,利用逐差法可得滑块下滑的加速度
      m/s2
      (2)[2][3]滑块沿木板下滑,设木板与水平面间的夹角为,由牛顿第二定律有
      根据几何关系得
      联立解得,因此为了测量动摩擦因数,应该测量木板的长度和木板末端被垫起的高度,故AB符合题意,CDE不符合题意;
      故选AB。
      (3)[4]由(2)问可知,,由于实验没有考虑滑块拖着纸带运动过程中纸带受到的阻力,所以测量的动摩擦因数会偏大。
      12、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响
      【解析】
      (1)①[1].连线图如图所示:
      ②[2].因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;
      ③[3].实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端;
      ④[4].根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)[5].根据闭合电路欧姆定律应有
      解得

      结合数学知识可知
      ,
      解得


      (3)[6][7].若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。
      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),逆时针方向;(2);(3)
      【解析】
      (1)线框由静止释放到下边缘刚进入磁场的过程,做自由落体运动,有
      即线框下边缘刚进入磁场的速率为
      线框下边缘切割磁感线产生的感应电动势为
      感应电流的大小为
      根据右手定则判断知,线框中感应电流的方向沿逆时针方向;
      (2)在线框下边缘刚进入磁场到上边缘刚进入磁场的过程中,根据微元法,取一小段时间,时间内速度的减少量为,由动量定理可得
      在时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
      对动量定理表达式等式两边累加得
      根据法拉第电磁感应定律有
      根据闭合电路欧姆定律有
      在时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
      代入动量定理方程解得
      (3)在线框下边缘刚进入磁场到下边缘刚离开磁场的全过程中,线框切割磁感线的过程中才有焦耳热产生,根据能量守恒定律有
      解得
      14、(1)1.5mg (2)
      【解析】
      (1)小球受到竖直向上的电场力:
      F = qE = 1.5mg>mg
      所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:
      设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:
      联立解得: FT = 1.5mg
      (2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a竖直向上,由牛顿第二定律
      F  mg = ma
      设细线断裂后小球经时间t到达P点,则有:
      L = vt
      小球在竖直方向上的位移为:
      解得:
      O、P两点沿电场方向(竖直方向)的距离为:
      d = L + y
      O、P两点间的电势差:
      UOP = Ed
      联立解得:
      15、 (1) 2 m (2)见解析
      【解析】
      (1)与碰撞,由动量守恒定律
      滑上木板后做匀减速运动,有

      两者速度相同时,有
      得:
      滑行距离
      滑行距离
      最大距离:
      (2)到右端滑落的临界条件是到达的右端时,具有共同的速度


      再代入

      即从的右端滑落
      若在到达的右端之前,就与具有相同的速度,之后相对向左滑动,最后从的左端滑落,即有:

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