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      贵州师范大学附属中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      贵州师范大学附属中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份贵州师范大学附属中学2026届高三下学期联考物理试题含解析,文件包含25-X-026C-数学dapdf、数学pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、有关科学发现,下列说法中正确的是( )
      A.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了质子
      B.汤姆孙通过α粒子散射实验,发现了原子核具有一定的结构
      C.卢瑟福依据α粒子散射实验,提出了原子核内部存在着质子
      D.最近探测到13亿年前两个黑洞撞击产生的引力波是利用了激光干涉的原理
      2、核电站使用的核燃料有一种典型的核裂变方程是,假设质量为m1,质量为m2,质量为m3,质量为m4,光速为c,则( )
      A.该核反应属于人工转变
      B.方程中x=56,y=142
      C.核反应中释放的能量为(m1-2m2-m3-m4)c2
      D.该裂变方程可以简化为
      3、如图所示,在与磁感应强度为B的匀强磁场垂直的平面内,有一根长为s的导线,量得导线的两个端点间的距离=d,导线中通过的电流为I,则下列有关导线受安培力大小和方向的正确表述是( )
      A.大小为BIs,方向沿ab指向bB.大小为BIs,方向垂直ab
      C.大小为BId,方向沿ab指向aD.大小为BId,方向垂直ab
      4、下列说法正确的是( )
      A.物体的动能增加,其内能也一定增加
      B.扩散现象和布朗运动都是分子的无规则热运动
      C.一定质量的气体膨胀对外做功,气体内能一定增加
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小
      5、如图所示,在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且电场力为3mg。重力加速度为g,由此可知( )
      A.AB=3BC
      B.小球从A到B与从B到C的运动时间相等
      C.小球从A到B与从B到C的动量变化量相同
      D.小球从A到C的过程中重力对小球做的功与电场力对小球做的功的绝对值相等
      6、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器自主着陆在月球背面南极—艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,实现人类探测器首次在月球背面软着陆。“嫦娥四号”初期绕地球做椭圆运动,经过变轨、制动后,成为一颗绕月球做圆周运动的卫星,设“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的轨道半径为r、周期为T,已知月球半径为R,不计其他天体的影响。若在距月球表面高度为h处()将一质量为m的小球以一定的初速度水平抛出,则小球落到月球表面的瞬间月球引力对小球做功的功率P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、如图所示,航天器和卫星分别在同一平面内的1、2轨道上绕地球做匀速圆周运动,其半径分别为r、2r,速率分别为v1和v2。航天器运动到A点时突然加速到v3后沿曲线运动,其轨迹与轨道2交于B点,经过B点时速率和加速度分别为v4和a1,卫星通过B点时加速度为a2。已知地球的质量为M,质量为m的物体离地球中心距离为r时,系统的引力势能为(取物体离地球无穷远处引力势能为零),物体沿AB曲线运动时机械能为零。则下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      8、如图所示,一由玻璃制成的直角三棱镜ABC,其中AB=AC,该三棱镜对红光的折射率大于。一束平行于BC边的白光射到AB面上。光束先在AB面折射后射到BC面上,接着又从AC面射出。下列说法正确的是________。
      A.各色光在AB面的折射角都小于30°
      B.各色光在BC面的入射角都大于45°
      C.有的色光可能不在BC面发生全反射
      D.从AC面射出的有色光束中红光在最上方
      E. 从AC面射出的光束一定平行于BC边
      9、如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆,OA为橡皮筋的自然长度。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )
      A.物体所受水平面的摩擦力保持不变B.物体所受地面的支持力变小
      C.水平拉力F逐渐增大D.物体所受的合力逐渐增大
      10、用a、b两种不同波长的光,先后用同一装置做双缝干涉实验,得到两种干涉条纹,其中a光的干涉条纹间距小于b光的条纹间距,则( )
      A.a光的波长小于b光的波长
      B.a光的光强大于b光的光强
      C.a光的光子能量大于b光的光子能量
      D.a、b光分别照射同一光电管,若a光发生光电效应,则b光一定发生光电效应
      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)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      12.(12分)为了测量一精密金属丝的电阻率:
      Ⅰ.先用多用电表挡粗测其电阻为______Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______mm,游标卡尺测其长度是_____mm.

      Ⅱ.为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 (量程3V,内阻约为)
      B.电压表(量程15V,内阻约为)
      C.电流表 (量程3A,内阻约为)
      D.电流表 (量程600mA,内阻约为)
      E.滑动变阻器 (,0.6A)
      F.滑动变阻器 (,0.1A)
      G.输出电压为3V的直流稳压电源E
      H.电阻箱
      I.开关S,导线若干
      为了尽量多测几组实验数据,则上述器材中应选用的实验器材除G、I外,还需的是(填代号)________.请在虚线框内设计最合理的电路图_______并将图的实物连线._______如果金属丝直径为D,长度为L,所测电压为U,电流为I,写出计算电阻率公式________.
      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,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m0.25kg、电荷量q2.0106C的可视为质点的小物体,从距离C点L06.0m的A点处,在拉力F4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数0.4,g取10m/s2。求:
      (1)小物体到达C点时的速度大小;
      (2)小物体在电场中运动的时间。
      14.(16分)2018年9月23日“光纤之父”华人科学家高琨逝世,他一生最大的贡献是研究玻璃纤维通讯.光纤在转弯的地方不能弯曲太大,如图模拟光纤通信,将直径为d的圆柱形玻璃棒弯成圆环,已知玻璃的折射率为,光在真空中的速度为c,要使从A端垂直入射的光线能全部从B端射出.求:
      ①圆环内径R的最小值;
      ②在①间的情况下,从A端最下方入射的光线,到达B端所用的时间.
      15.(12分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为U,周期为T,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
      (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
      (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
      (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2T时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。
      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.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,A错误;
      B.汤姆孙发现了电子,揭示了原子具有一定的结构,B错误;
      C.卢瑟福用粒子轰击氮核,发现了原子核内部存在着质子,C错误;
      D.最近探测到13亿年前两个黑洞撞击产生的引力波是利用了激光干涉的原理,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.该核反应属于重核裂变,不属于人工转变,A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒可知,x=56,y=144,B错误;
      C.根据爱因斯坦质能方程,反应释放出的能量为:
      C正确;
      D.核反应方程不能进行简化,D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      导线的等效长度为d,则所受的安培力为F=BId,由左手定则可知方向垂直ab。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.物体的内能由分子动能和分子势能构成,与宏观的机械能大小无关,A错误;
      B.布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子热运动,B错误;
      C.根据热力学第一定律可知一定质量的气体膨胀对外做功,吸放热情况未知,所以气体内能不一定增加,C错误;
      D.随着分子间的距离增大,分子间的引力、斥力都减小,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.小球从A到B的时间为
      在B点的竖直方向速度为
      小球在电场中的加速度大小为
      小球从B到C的时间为
      则两段所用的时间之比为4:1,据题意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做匀速直线运动,则
      AB=4BC
      故AB错误;
      C.由动量定理可知,动量变化等于合力的冲量,由于AB段合力冲量方向向下,由于小球在BC段竖直方向做减速运动,则合力方向向上,所以小球在BC段合力冲量向上,故C错误;
      D.据题意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做匀速直线运动,从A到C由动能定理可知,小球从A到C的过程中重力对小球做的功与电场力对小球做的功的绝对值相等,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      ABCD.设月球的质量为M,卫星的质量为,卫星绕月球做匀速圆周运动,有
      卫星在月球表面时有
      联立以上两式解得
      小球在月球表面做平抛运动,在竖直方向上有
      则小球落到月球表面瞬间月球引力对小球做功的功率
      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、AD
      【解析】
      AB.在轨道1运动时的速度
      在轨道2运动时的速度


      从A到B由能量守恒关系可知

      解得
      则选项A正确,B错误;
      C.在B点时由
      可得

      选项C错误;
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      选项D正确。
      故选AD。
      8、ABE
      【解析】
      由临界角的范围,由临界角公式求出折射率的范围,从而确定各色光的折射角大小,根据临界角的性质确定能否发生发全射,并根据几何关系和折射定律确定各色光的位置。
      【详解】
      设光在AB面的折射角为α,由折射定律知,,解得sin α<,即各色光在AB面的折射角都小于30°,故A正确;由几何关系知,各色光射向BC面时,入射角都大于45°,故B正确;由临界角公式sin θ=1/n知,各色光全反射的临界角都小于45°,各色光都在BC面发生全反射,故C错误;从AC面射出的光束一定平行于BC边,由于红光射向BC面时的入射角最大,故红光射到AC面时处于最下方,故E正确,D错误。故选ABE。
      9、AC
      【解析】
      AB.设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻绳子与竖直方向的夹角为θ,则绳子的弹力为:
      其竖直向上分力
      Fy=Tcsθ=kL
      故物体对地面的压力为
      N=mg-kL
      所以物体对地面的压力保持不变;
      又因为f=μN,故摩擦力也保持不变,故A正确,B错误;
      C.水平拉力
      F=f+Tsinθ=f+kLtanθ
      随着θ的增大,拉力F逐渐增大,故C正确;
      D.物体始终处于平衡状态,其合外力始终为零,故D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.根据Δx=λ得λ=,则a光的波长小于b光的波长,选项A正确;
      BC.由c=νλ知,a光的波长小于b光的波长,则a光的频率大于b光的频率,由E=hν可得a光的光子能量大于b光的光子能量,光强与光的频率无关,选项B错误,C正确;
      D.由于a光的频率大于b光的频率,a、b光分别照射同一光电管,若a光发生光电效应,则b光不一定发生光电效应,选项D错误。
      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、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      12、6.0 2.093—2.097 100.15 ADE
      【解析】
      由图示多用电表可知,待测电阻阻值是;由图示螺旋测微器可知,其读数为:,由图示游标卡尺可知,其示数为:;实验需要G电源,I开关与导线,电源电动势为3V,因此电压表应选A.通过待测电阻的最大电流约为,则电流表应选:D.为保证电路安全方便实验操作,滑动变阻器应选:E.故选ADE;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;,,则有,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      由电阻定律可知:,又,联立得.
      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】
      (1)对小物体在拉力F的作用下由静止开始从A点运动到C点过程,应用动能定理得
      解得:小物体到达C点时的速度大小
      (2)小物体进入电场向右减速的过程中,加速度大小
      小物体向右减速的时间
      小物体在电场中向右运动的距离
      由于,所以小物体减速至0后反向向左加速,直到滑出电场,小物体向左加速的加速度大小
      小物体在电场中向左加速的时间
      小物体在电场中运动的时间
      14、;.
      【解析】
      ①从A端最下方入射的光线发生全反射时其他光线能发生全反射,根据几何关系得
      sinθ=
      设全反射临界角为C,则要使A端垂直入射的光线全部从B端射出,必须有 θ≥C
      根据临界角公式有sinC=
      因此有:sinθ≥sinC
      即有≥;
      解得:R≥=
      所以R的最小值为.
      ②在①问的情况下,θ=45°,R=.如图所示.
      光在光纤内传播的总路程为S=2R+R=R
      光在光纤内传播速度为v==c
      所以所求时间为t==
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
      U0=Ed
      qE=ma
      联立解得
      (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有
      可得
      t1=T0
      故粒子在时刻回到电场;
      设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理
      设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则
      粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
      R2=R1
      联立各式可得
      (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又
      故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;
      粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有
      则粒子每次在磁场中运动的时间

      联立各式解得

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