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      甘肃省兰州市第九中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      甘肃省兰州市第九中学2026届高三考前热身物理试卷含解析

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      这是一份甘肃省兰州市第九中学2026届高三考前热身物理试卷含解析,共22页。试卷主要包含了,计算结果可用π表示等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      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、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      2、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      3、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为m,短杆与竖直方向的夹角θ=60°,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )
      A.mg B. C. D.
      4、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
      5、如图所示,轻绳跨过光滑定滑轮,左端与水平地面上的物块M相连,右端与小球N相连,整个装置处于静止状态。现对小球N施加一水平拉力使其缓慢移动一小段距离,整个过程物块M保持静止,地面对物块M的摩擦力为f则此过程中( )
      A.f变大,F变大
      B.f变大,F变小
      C.f变小,F变小
      D.f变小,F变大
      6、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( )
      A.甲车的加速度小于乙车的加速度
      B.前3s内甲车始终在乙车后边
      C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处
      D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处
      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、关于波的干涉和衍射,下列说法正确的是_______。
      A.对于同一列机械波,障碍物越小,越容易绕过去
      B.如果波在传播过程中遇到尺寸比波长大得多的障碍物,该波就不能发生衍射
      C.猛击音叉,围绕振动的音叉转一圈的过程中,会听到声音忽强忽弱,这是干涉现象
      D.一束白光通过三棱镜后,在屏上出现彩色条纹,这是光的一种干涉现象
      E.机械波、电磁波、光波均能产生衍射现象
      8、如图所示,某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向的夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向的夹角θ=30°的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速直线飞行,飞行器所受空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
      A.飞行器加速时动力的大小等于mg
      B.飞行器加速时加速度的大小为g
      C.飞行器减速时动力的大小等于mg
      D.飞行器减速飞行时间t后速度为零
      9、如图所示,从处发出的电子经加速电压加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转。设两极板间电场的电场强度大小为,磁场的磁感应强度大小为。欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是( )
      A.适当减小电场强度大小
      B.适当减小磁感应强度大小
      C.适当增大加速电场两极板之间的距离
      D.适当减小加速电压
      10、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      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)某实验小组同学利用下列器材做“研究合外力做功与动能变化的关系”实验:
      A.一端带有滑轮和刻度尺的轨道
      B.两个光电计时器
      C.安装有挡光片的小车(质量为 M)
      D.拴有细线的托盘(质量为 m0)
      E.可以调节高度的平衡支架
      F.一定数量的钩码
      某小组选用上述器材安装实验装置如图甲所示,轨道上安装了两个光电门A、B。实验步骤:
      ①调节两个光电门中心的距离,记为L;
      ②调节轨道的倾角,轻推小车后,使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速经过光电门 A、B,钩码的质量记为 m;
      ③撤去托盘和钩码,让小车仍沿轨道向下加速经过光电门 A、B,光电计时器记录小车通过 A、B的时间分别为△t1 和△t2;
      ④利用测得的数据求得合外力做功与动能变化的关系。根据实验过程,滑轮的摩擦力不计,回答以下问题
      (1)图乙是用游标卡尺测挡光片的宽度 d,则 d=______cm。
      (2)小车加速从A到B过程中合外力做的功W=________;小车动能的变化量的表达式△Ek=___(用测得的物理量的字母符号表示)。通过实验可得出:在误差允许的范围内合外力所做的功等于小车动能的增量。
      12.(12分)图甲是一多用电表的简化电路图。其表头满偏电流,内阻,,,。
      甲 乙
      (1)转换开关接入__________(填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”)端时,测量电流的量程较大,此时电流从端流__________(填“出”或“入”)。
      (2)当转换开关接入“5”端时,多用电表的功能是测__________(填“电流”“电压”或“电阻”),其量程为__________。
      (3)当转换开关接入“3”端时,多用电表可以用来测电阻。测量之前,先进行欧姆调零,使指针偏转到__________。图乙为某次测量电阻的刻度盘,已知使用的倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为__________。当换用“×10”的倍率测较大电阻时,需要重新欧姆调零,与使用倍率“×1”相比,多用电表的内阻变化了__________。
      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)用两只玩具小车A、B做模拟碰撞实验,玩具小车A、B质量分别为和,把两车放置在相距的水平面上。现让小车A在水平恒力作用下向着小车B运动,恒力作用一段时间后撤去,小车A继续运动与小车B发生碰撞,碰撞后两车粘在一起,滑行停下。已知两车运动所受的阻力均为重力的0.2倍,重力加速度取。求:
      (1)两个小车碰撞后的速度大小;
      (2)小车A受到的恒力F的作用时间。
      14.(16分)如图a所示。水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过后,电荷以的速度通过MN进人其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻),计算结果可用π表示。
      (1)求正电荷在正向磁场和负向磁场中运动的半径及周期;
      (2)如果在O点右方47.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。
      15.(12分)某汽车轮胎能在的范围内正常工作,正常工作时胎内气体的压强最高不能超过,最低不能低于。在的室温环境下给该轮胎充气,充气结束时,胎内气体的温度升高到。假定轮胎容积不变,分析解答下列问题。
      (i)夏天的汽车行驶在温度较高的马路上,轮胎容易爆裂。若该胎内气体温度高达,从微观上分析胎内气体压强变化导致爆胎这一现象;
      (ii)求充气结束时轮胎内气体压强的范围(结果保留两位有效数字)。
      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.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。
      【详解】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:
      解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:
      ,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。
      【点睛】
      本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。
      4、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.
      5、A
      【解析】
      对小球N进行分析,分析其受力情况,设细绳与竖直方向夹角为,则有
      细绳与竖直方向夹角逐渐增大,增大,所以水平拉力增大;减小,所以绳子拉T增大;
      由于物块M始终静止在地面上,在水平方向,由平衡条件可得
      f=Tcsθ
      则地面对物块M的摩擦力f也变大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;
      BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得
      解得
      在0-3.6s内,甲的位移
      0-4s内,乙的位移
      因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方
      0-3s内,甲、乙位移之差
      因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,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、ACE
      【解析】
      A.障碍物越小,机械波越容易绕过去,越容易发生衍射,A正确;
      B.只有当障碍物的尺寸与波的波长差不多或比波长短时,才会发生明显的衍射现象,当障碍物的尺寸比波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,B错误;
      C.围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果,C正确;
      D.白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的折射现象,D错误;
      E.衍射是波的特性,一切波都能发生衍射,E正确。
      故选ACE.
      8、BC
      【解析】
      AB.起飞时,飞行器受推力和重力,两力的合力与水平方向成30°角斜向上,设动力为F,合力为Fb,如图所示:
      在△OFFb中,由几何关系得:
      F=mg
      Fb=mg
      由牛顿第二定律得飞行器的加速度为:
      a1=g
      故A错误,B正确;
      CD.t时刻的速率:
      v=a1t=gt
      推力方向逆时针旋转60°,合力的方向与水平方向成30°斜向下,推力F'跟合力F'h垂直,如图所示,此时合力大小为:
      F'h=mgsin30°
      动力大小:
      F′=mg
      飞行器的加速度大小为:
      到最高点的时间为:
      故C正确,D错误;
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      电子通过加速电场的过程,有
      欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,则应有
      而电子流向下极板偏转,则
      故应增大或减小,故BD正确,AC错误。
      故选BD。
      10、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      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、0.735
      【解析】
      (1)[1]游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为
      (2)[2]调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘m0和钩码m,小车的合力变为
      则小车加速从A到B过程中合外力做的功为
      [3]光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过A、B两位置的瞬时速度,有

      则小车动能的变化量的表达式为
      12、1 入 电压 3V 欧姆表盘的零刻度处 10 135
      【解析】
      (1)[1]转换开关接入1端,电流表与电阻串联后,与并联,且并联电阻阻值较小,则分流较大,故转换开关应接入1端,电流表量程较大。
      [2]根据电流的“红进黑出”结合内部电源可知电流应从端流入。
      (2)[3]当转换开关接入“5”端时,电流表与电阻串联,此多用电表为电压表。
      [4]量程为
      (3)[5]调节欧姆调零旋钮应使指针偏转到欧姆表盘的零刻度线位置。
      [6]若倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为。
      [7]多用电表的中值电阻即为内部电阻大小,倍率为“×1”时,多用电表的内阻为,倍率为“×10”时,多用电表的内阻为,则多用电表的内阻变化了。
      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)1m/s(2)ls
      【解析】
      (1)两小车碰撞后的滑行过程中,有
      解得 v3=1m/s
      (2)两车碰撞过程中,有
      解得 v2=4m/s
      恒力作用过程有

      撤去F至二车相碰过程有
      解得 t=1 s
      14、 (1)5cm,;3cm,;(2)
      【解析】
      (1)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为


      当磁场垂直纸面向里时,设电荷运动的半径为
      由圆周运动规律得
      当磁场垂直纸面向外时,周期
      当磁场垂直纸面向里时,周期
      (2)故电荷从时刻开始做周期性运动,结合磁场的周期性可知运动轨迹如图所示
      电荷第一次通过MN开始。其运动的周期
      此时粒子距离点的水平距离为
      即每经过一个周期,粒子在水平方向向右前进,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为10个,即
      则最后7.5cm的距离如图所示

      解得

      故电荷运动的总时间
      15、 (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;(ii)
      【解析】
      (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;
      (ii)如图所示:
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较大压强。气体等容变化,由查理定律得
      解得
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较小压强。由查理定律得
      解得
      则充气结束时的压强范围为。

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