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      2026年三明市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      2026年三明市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年三明市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),文件包含河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷含答案docx、河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷听力mp3等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 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、在边长为L的正方形abcd的部分区域内存在着方向垂直纸面的匀强磁场,a点处有离子源,可以向正方形abcd所在区域的任意方向发射速率均为v的相同的正离子,且所有离子均垂直b边射出,下列说法正确的是( )
      A.磁场区域的最小面积为
      B.离子在磁场中做圆周运动的半径为
      C.磁场区域的最大面积为
      D.离子在磁场中运动的最长时间为
      2、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )
      A.质子和α粒子具有相同的速度
      B.质子和α粒子具有相同的动量
      C.质子和α粒子具有相同的动能
      D.质子和α粒子由同一电场从静止加速
      3、一半径为R的球形行星自转周期为T,其同步卫星距离行星表面的高度为3R,则在该行星表面绕其做匀速圆周运动的卫星线速度大小为( )
      A.B.C.D.
      4、2018年7月29日09时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      A.B.C.D.
      5、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
      A.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零
      B.t=0.01s时线框平面与中性面重合
      C.线框产生的交变电动势有效值为300V
      D.线框产生的交变电动势频率为100Hz
      6、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      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、2012年6月9日晚,受沿线焚烧秸秆产生的烟雾影响,宁洛高速安徽省蒙城段发生多起多点车辆追尾事故,假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离s0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间的变化如图甲、乙所示,取运动方向为正方向,下列说法正确的是( )
      A.t=6s时两车速度相等B.t=6s时两车距离最近
      C.0~6s内两车位移之差为90mD.两车在0~9s内会相撞
      8、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      9、如图所示,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为4Ω的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中。一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为2Ω,杆与导轨之间的动摩擦因数为0. 5。对杆施加水平向右、大小为20N的拉力,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。则
      A.M点的电势高于N点
      B.杆运动的最大速度是10m/s
      C.杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等
      D.当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V
      10、高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波和超声波均能发生偏振现象
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息
      C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象
      D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大
      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)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。
      (1)用此装置探究加速度与质量的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。
      (2)用此装置探究加速度与力的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)满足Mm。
      (3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是___________。
      A. B. C. D.
      12.(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。
      (1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。(用题中所给物理量表示)
      (2)实验中____________(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。
      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.(10分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接一定值电阻R=2,匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上。质量m=0.2kg、电阻r=1的金属棒ab,其长度与导轨宽度相等。现给金属棒ab施加一个平行于导轨平面向上的外力F,使金属棒ab从静止开始沿轨道向上做加速度大小为a=3m/s2的匀加速直线运动。运动过程中金属棒ab始终与导轨接触良好,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)当电阻R消耗的电功率P=1.28W时,金属棒ab的速度v的大小;
      (2)当金属棒ab由静止开始运动了x=1.5m时,所施加外力F的大小。
      14.(16分)如图所示,绝热容器中封闭一定质量的理想气体,现通过电热丝缓慢加热,当气体吸收热量Q时,活塞恰好缓慢上移H,已知活塞横截面积为S,重量忽略不计,大气压强为p0,求封闭气体内能增加量。
      15.(12分)如图所示,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0 kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
      (1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a;
      (2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0 m时的速度大小v;
      (3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。
      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】
      A B.由题可知,离子垂直bc边射出,沿ad方向射出的粒子的轨迹即为磁场区域的边界,其半径与离子做圆周运动的半径相同,所以离子在磁场中做圆周运动的半径为R=L;磁场区域的最小面积为
      故AB错误;
      CD.磁场的最大区域是四分之一圆,面积
      离子运动的最长时间
      故C正确,D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      A.根据洛伦兹力提供向心力得
      设质子的比荷为,则α粒子的比荷为,质子的半径是α粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;
      B.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;
      C.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;
      D.如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      卫星的轨道半径r=R+3R=4R,根据线速度的计算公式可得:
      根据万有引力提供向心力可得
      所以
      解得

      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      故选D。
      4、B
      【解析】
      根据题意卫星运动的加速为a,则
      在地球表面时
      则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      解得: ,故B对;ACD错
      故选B
      5、B
      【解析】
      由图乙可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上;由图像还可知电动势的峰值和周期。根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值;根据周期和频率的关系可求频率。
      【详解】
      A.由图乙知t=0.005s时,感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律
      可知,磁通量的变化率最大,但线圈与磁场平行磁通量为零,故A错误。
      B.由图乙可知t=0.01时刻,e=0,说明此时线圈正经过中性面,故B正确。
      CD.由图乙可知,该交变电流的周期为 T=0.02s,电动势最大值为Em=311V。
      根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为
      据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为
      故CD错误。
      故选B。
      本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图像得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系。
      6、C
      【解析】
      如图所示
      最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得
      万有引力提供向心力有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      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、ABC
      【解析】
      AB.由加速度图象可画出两车的速度图象,如图所示
      由图象可知,t=6s时两车等速,甲车在前,乙车在后,故速度相等时,两车相距最近,故AB项正确;
      C.图中阴影部分面积为0~6s内两车位移之差:
      故C项正确;
      D.6s时,甲乙两车的位移之差为90m,小于100m,没有相撞,9s时位移之差小于90m,则不会相撞,故D错误.
      8、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      9、BC
      【解析】
      A、根据右手定则可知,MN产生的感应定律的方向为,则N相当于电源在正极,故M点的电势低于N点,故选项A错误;
      B、当杆的合力为零时,其速度达到最大值,即:
      由于
      代入数据整理可以得到最大速度,故选项B正确;
      C、由于杆上电阻与两电阻并联阻值相等,而且并联的电流与通过杆MN的电流始终相等,则根据焦耳定律可知,杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等,故选项C正确;
      D、根据法拉第电磁感应定律可知,当速度最大时,其MN感应电动势为:
      根据闭合电路欧姆定律可知,此时电路中总电流为:
      则此时MN两点间的电势差大小为:,故D错误。
      10、BCE
      【解析】
      A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;
      B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;
      C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;
      D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;
      E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。
      故选BCE。
      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、需要 不需要 D
      【解析】
      (1)[1].在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉力大小就不等于小车的合力;
      (2)[2].用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足M≫m,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;
      (3)[3].用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足M≫m的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。
      12、 不需要
      【解析】
      (1)[1]根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为
      要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
      可得
      即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
      (2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
      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)6m/s;(2)1.76N
      【解析】
      (1)根据题意可得

      由闭合电路欧姆定律可得
      E=I(R+r)=2. 4V
      再由法拉弟电磁感应定律可得
      E=BLv1
      联立解得
      (2)根据题意,金属棒ab在上升过程中,切割磁感线可得
      E=BLv2
      F安=BIL
      E=I(R+r)
      由金属棒ab在上升过程中,做匀加速直线运动,由运动学规律可得

      对金属棒ab进行受力分析,根据牛顿第二定律可得

      联立解得
      F=1. 76N
      14、
      【解析】
      加热过程中气体做等压变化,封闭气体压强为
      p=p0
      气体对外做功为
      W=p0SH
      由热力学第一定律知内能的增加量为
      U=Q﹣W=Q﹣p0SH
      15、 (1)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N
      【解析】
      (1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fcsα=(m+M)a
      解得
      m/s2=2m/s2
      (2)根据速度位移关系可得
      v2=2ax
      解得
      v=m/s=4m/s
      (3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,
      根据牛顿第二定律可得
      mgtanθ=ma0
      解得
      a0=gtanθ=7.5m/s2
      以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fmcsα=(m+M)a0
      解得拉力的最大值为
      Fm=93.75N

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