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      果洛市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      • 2026-04-12 15:26:34
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      果洛市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份果洛市重点中学2026届高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,文件包含2026年沈阳二模政治试题pdf、2026年沈阳二模政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共4页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、图1为沿斜坡向上行驶的汽车,当汽车以牵引力F向上运动时,汽车的机械能E与位移x的关系如图2所示(AB段为曲线),汽车与斜面间的摩擦忽略不计.下列说法正确的是( )
      A.0~x1过程中,汽车所受拉力逐渐增大
      B.x1~x2过程中,汽车速度可达到最大值
      C.0~x3过程中,汽车的动能一直增大
      D.x1~x2过程中,汽车以恒定的功率运动
      2、如图所示,空间有与竖直平面夹角为θ的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是( )
      A.由b到a,B.由a到b,
      C.由a到b,D.由b到a,
      3、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      4、如图所示,MN、PQ是倾角为的两平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计。空间存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与导轨接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,导轨宽度为L,与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力。现将cd棒由静止释放,当细线被拉断时,则( )
      A.cd棒的速度大小为B.cd棒的速度大小为
      C.cd棒的加速度大小为gsinD.cd棒所受的合外力为2mgsin
      5、一颗子弹沿水平方向射向一个木块,第一次木块被固定在水平地面上,第二次木块静止放在光滑的水平地面上,两次子弹都能射穿木块而继续飞行,这两次相比较( )
      A.第一次系统产生的热量较多
      B.第一次子弹的动量的变化量较小
      C.两次子弹的动量的变化量相等
      D.两次子弹和木块构成的系统动量都守恒
      6、甲乙两辆汽车在平直的高速公路上以相同的速度小一前一后同向匀速行驶。甲车在前且安装有ABS制动系统,乙车在后且没有安装ABS制动系统。正常行驶时,两车间距为100m。某时刻因前方突发状况,两车同时刹车,以此时刻为零时刻,其图像如图所示,则( )
      A.甲、乙两车会发生追尾B.甲车的刹车距离大于乙车的刹车距离
      C.t=2s时,两车相距最远,最远距离为105mD.两车刹车过程中的平均速度均为15m/s
      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、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
      A.时,线圈在中性面
      B.线圈产生的交变电动势的频率为100Hz
      C.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为
      D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为
      8、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是( )
      A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零
      B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同
      C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上
      D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上
      9、一列周期为0.8 s的简谐波在均匀介质中沿x轴传播,该波在某一时刻的波形如图所示;A、B、C是介质中的三个质点,平衡位置分别位于2 m、3 m、6 m 处.此时B质点的速度方向为-y方向,下列说法正确的是( )
      A.该波沿x轴正方向传播,波速为10 m/s
      B.A质点比B质点晚振动0.1 s
      C.B质点此时的位移为1 cm
      D.由图示时刻经0.2 s,B质点的运动路程为2 cm
      E.该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时不会发生明显的衍射现象
      10、如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,O1、O2分别为两细环的圆心,且O1O2 =2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0)。一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处。在粒子运动的过程中
      A.从O1到O2,粒子一直做减速运动
      B.粒子经过O1点时电势能最小
      C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大
      D.粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加
      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)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有:
      A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
      B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω
      C.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω
      D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A)
      E.开关一只、导线若干
      (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。
      (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。
      (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。
      (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。
      (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。
      (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位)
      12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
      (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
      (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。
      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,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝.三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转.忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失.求:

      (1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?
      (2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?
      (3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?
      14.(16分)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面),O为圆心.在柱形区域内加一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为+q的粒子沿图中直径从圆上的A点射入柱形区域,在圆上的D点离开该区域,已知图中θ=120°,现将磁场换为竖直向下的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直径从A点射入柱形区域,也在D点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,试求:
      (1)电场强度E的大小;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比.
      15.(12分)如图所示,MN、PQ两平行水平导轨间距为l=0.5m,分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端接有R=3Ω的定值电阻。质量M=2kg的绝缘杆cd垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.4T。现有质量m=1kg、电阻R0=1Ω的金属杆ab,以初速度v0=12m/s水平向右与绝缘杆cd发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,绝缘杆cd则恰好通过半圆导轨最高点。不计导轨电阻和摩擦,金属杆ab始终与导轨垂直且接触良好,a取10m/s2,(不考虑杆cd通过半圆导轨最高点以后的运动)。求:
      (1)杆cd通过半圆导轨最高点时的速度v的大小;
      (2)正碰后杆ab的速度v1的大小;
      (3)杆ab刚进入磁场时感应电流I的大小、方向及其所受的安培力F的大小;
      (4)杆ab运动的过程中,电阻R产生的焦耳热QR。
      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、B
      【解析】
      A.设斜板的倾角为α,则汽车的重力势能

      由动能定理得汽车的动能为

      则汽车的机械能为

      即图线的斜率表示F,则可知0~x1过程中汽车的拉力恒定,故A错误;
      B.x1~x2过程中,拉力逐渐减小,以后随着F的减小,汽车将做减速运动,当时,加速度为零,速度达到最大,故B正确;
      C.由前面分析知,汽车先向上匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,再做加速度逐渐增大的减速运动,0~x3过程中,汽车的速度先增大后减小,即动能先增大后减小,故C错误;
      D.x1~x2过程中,汽车牵引力逐渐减小,到x2处为零,则汽车到x2处的功率为零,故D错误.
      故选B。
      2、C
      【解析】
      对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。
      【详解】
      导体棒静止,则其受力如图所示:
      根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为:
      所以感应电流的大小为:
      故ABD错误C正确。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      4、A
      【解析】
      AB.据题知,细线被拉断时,拉力达到
      根据平衡条件得:对ab棒
      则得ab棒所受的安培力大小为
      由于两棒的电流相等,所受的安培力大小相等,由

      联立解得,cd棒的速度为
      故A正确,B错误;
      CD.对cd棒:根据牛顿第二定律得
      代入得
      故CD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      ABC.因为第一次木块固定,所以子弹减少的能量全部转化成内能,而第二次木块不固定,根据动量守恒,子弹射穿后,木块具有动能,所以子弹减少的能量转化成内能和木块的动能,因为产热
      即两次产热相同,所以第二次子弹剩余动能更小,速度更小,而动量变化量等于
      所以第一次速度变化小,动量变化小,故AC错误,B正确;
      D.第一次木块被固定在地面上,系统动量不守恒,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      在速度—时间图像中,图像与坐标轴围成的面积表示位移,由几何知识求位移,在分析平均速度的大小。并由几何关系求刹车的距离。根据速度关系分析距离如何变化,从而确定两车是否追尾。
      【详解】
      A选项,时,两车间距为100m,因为
      所以甲、乙两车不会追尾,A选项错误;
      BD选项,根据图像的面积表示位移,甲车的刹车距离为:
      平均速度为
      乙车的刹车距离为
      平均速度为
      则知,甲车的刹车距离小于乙车的刹车距离,故BD错误;
      C选项,时两车间距为100m,乙车在后,刹车后,0~2s内甲车的速度比乙车快。两车间距减小,则时,两车相距最远,根据图像的“面积”表示位移,知两车相距最远的距离为105m,C选项正确;
      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、ACD
      【解析】
      A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。
      B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。
      C.线圈产生的交变电动势有效值为
      电阻消耗的功率
      故C正确。
      D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为
      故D正确。
      故选ACD。
      8、AB
      【解析】
      A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;
      B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;
      C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;
      D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;
      故选AB.
      9、BCD
      【解析】
      由题图知,波长λ=8 m,则波速为v=m/s=10 m/s.此时B质点的速度方向为-y方向,由波形的平移法知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;A质点与B质点平衡位置相距x=1 m,则波从B质点传到A质点的时间t=s=0.1 s,故B正确;B质点此时的位移为y=sinπ cm=1 cm,故C正确;由题图所示时刻经 0.2 s=T,由波形平移法可知,x=5 m处质点的状态传到B质点,B质点的运动路程为s=2y=2 cm,故D正确;因该列波的波长为8 m,则该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时会发生明显的衍射现象,故E错误.
      10、AC
      【解析】
      A.圆环在水平线上产生的场强竖直分量叠加为0,只有水平分量相加,所以圆环在水平线上的场强方向与水平线平行,同理圆环在水平线上的场强方向与水平线平行;根据场强的叠加,带负电粒子从到过程中,受到的电场力合力方向始终水平向右,与粒子运动方向相反,所以粒子做减速运动,A正确;
      BC.圆环在水平线上处场强为0,在向右无穷远处场强为0,同理圆环在水平线上的场强分布也如此,根据场强的叠加说明在右侧和左侧必定存在场强为0的位置,所以粒子从右侧远处运动到过程中,合场强先水平向左减小,带负电粒子所受电场力水平向右减小,电场力做正功,电势能减小,粒子做加速运动,在右侧某位置合场强为0,粒子速度达到最大,动能最大;继续向左运动,合场强水平向右且增大,粒子所受电场力水平向左,电场力做负功,电势能增大,粒子做减速运动至,B错误,C正确;
      D.粒子穿过后,对比上述分析可知,粒子所受电场力先水平向右,后水平向左,所以电势能先减小,后增大,综合BC选项分析,D错误。
      故选AC。
      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、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49
      【解析】
      (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。
      (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。
      (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。
      (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为
      最小值
      则滑动变阻器应选择R4。
      (5)[5].因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。
      (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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);(3)
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做匀加速直线运动,进入磁场后做圆周运动,结合几何关系找到半径,求解加速电场的电压;(2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则可能的情况是:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍;要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切;(3)根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹图,找到圆周运动的圆心角,结合圆周运动周期公式,求出在磁场中运动的最短时间;
      【详解】
      (1)粒子在电场中加速,qU=mv2
      粒子在磁场中,qvB=
      r=
      解得
      (2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则r和v应满足以下条件:
      ①粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍,
      即 (n=1,2,3,… )
      ②要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,
      即r≤a-a
      解得n≥3.3,即n=4,5,6…
      得加速电压(n=4,5,6,…).
      (3)粒子在磁场中运动周期为T
      qvB=,T=
      解得T=
      当n=4时,时间最短,即 tmin=3×6×+3×T=T
      解得tmin=.
      14、(1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1
      【解析】
      试题分析:(1)加磁场时,粒子做匀速圆周运动,画出粒子在磁场中的运动轨迹图象,由几何关系可以得到轨道半径,进而由洛伦兹力提供向心力可得粒子初速度v0的大小;
      粒子在匀强电场中粒子做类平抛运动,由平抛规律可得电场强度大小.
      (2)粒子在磁场中运动时,根据轨迹的圆心角求解时间,由类平抛的规律得到电场运动的时间,即可解答.
      解:(1)加磁场时,粒子从A到D有:qBv0=m①
      由几何关系有:r=Rtan=R ②
      加电场时,粒子从A到D有:
      R+Rcs60°=v0t ③
      Rsin60°=④
      由①~④得:E=⑤
      (2)粒子在磁场中运动,由几何关系可知:圆心角α=60°
      圆运动周期:T==⑦
      经磁场的运动时间:t′=T=⑧
      由①~④得粒子经电场的运动时间:t=⑨
      即:=⑩
      答:
      (1)电场强度E的大小是;
      (2)经磁场从A到D的时间与经电场从A到D的时间之比是2π:1.
      【点评】本题的关键问题是做出粒子的运动轨迹,再加上熟练应用几何关系才能解决这个题,带点粒子在磁场中的运动,一定要掌握好几何工具.
      15、(1)m/s;(2)2m/s;(3)0.1A,方向从b到a,0.02N;(4)1.5J
      【解析】
      (1) cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)碰撞后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有
      解得碰撞后cd绝缘杆的速度
      两杆碰撞过程动量守恒,取向右为正方向,则有
      解得碰撞后ab金属杆的速度
      (3 )杆ab刚进入磁场时感应电流
      根据右手定则可知电流方向从b到a
      所受的安培力F的大小为
      (4) ab金属杆进入磁场后,由能量守恒定律有
      电阻R产生的焦耳热
      解得

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