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      2026年铜仁市高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析)

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      2026年铜仁市高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年铜仁市高三冲刺模拟物理试卷(含答案解析),共35页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得( )
      A.火星的质量
      B.火星探测器的质量
      C.火星的第一宇宙速度
      D.火星的密度
      2、如图甲所示,AB两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是( )
      A.t1时刻,两环作用力最大
      B.t2和t3时刻,两环相互吸引
      C.t2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥
      D.t3和t4时刻,两环相互吸引
      3、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )
      A.频率为100Hz.
      B.电压有效值为50V
      C.一个标有“90V,30μF”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作
      D.若电阻R=100Ω,则1min内R产生的热量为2.5×104J
      4、一质量为m的物体放在倾角为且足够长的光滑固定斜面上,初始位置如图甲所示,在平行于斜面的力F的作用下由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能E随位置x的变化关系如图乙所示。其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线是平行于x轴的直线,x2~x3过程的图线是倾斜的直线,则下列说法正确的是( )
      A.在0~x1的过程中,物体向上运动
      B.在0~x1的过程中,物体的加速度一直增大
      C.在x1~x2的过程中,物体的速度大小不变
      D.在0~x3的过程中,物体的速度方向先沿斜面向上再沿斜面向下
      5、如图,竖直平面内的Rt△ABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于△ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则( )
      A.从A到C,小球的动能增加了4Ek
      B.从A到C,小球的电势能减少了3Ek
      C.将该小球以3Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      D.将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      6、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
      A.一定与中微子方向一致B.一定与中微子方向相反
      C.可能与中微子方向不在同一直线上D.只能与中微子方向在同一直线上
      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、下列说法正确的是______
      A.水池中水的温度相同,水底一小气泡因扰动而上升时一定吸热
      B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
      C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率基本相等
      D.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行
      E.压缩汽缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力
      8、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      9、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是
      A.作用在金属棒上各力的合力做功为零
      B.重力做的功等于系统产生的电能
      C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
      D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能
      10、如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有( )
      A.小球在最高点的速度为0
      B.小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N
      C.θ=60°
      D.圆轨道最低点距地面高度h=1.8m
      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)如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数μ的实验装置图,足够长的木板置于水平地面上,小木块放置在长木板上,并与拉力传感器相连,拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动,得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角θ间的关系图线如图乙所示(g取10m/s2)。(答案保留两位有效数字)
      (1)木块和木板间的滑动摩擦因数μ=________________;
      (2)木块的质量m=__________kg。
      12.(12分)调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有3个正在下落的水滴,测出水龙头到盘子间的距离为h,当第一滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离水龙头的距离为__________;从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,可知当地的重力加速度g为__________。
      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,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T.有一带正电的小球,质量m=1×10–6 kg,电荷量q=1×10–6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s1.求:
      (1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;
      (1)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.
      14.(16分)一列简谐横波沿轴正向传播,时的波动图像如图,此时P、Q两质点的振动位移相同。介质中P质点由图像位置回到平衡位置的最短时间为,Q质点由图像位置回到平衡位置的最短时间为。求:
      (i)时刻P质点相对平衡位置的位移
      (ii)此简谐横波传播速度的大小
      15.(12分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,π=3.14,求:
      (1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;
      (2)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。
      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】
      AC.根据和可知,因缺少火星的半径,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,选项AC均错误;
      B.根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,B错误;
      D.根据
      可得


      代入上式可知,火星的密度
      故可求出火星的密度,D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      t1时刻感应电流为零,故两环作用力为零,则选项A错误;t2时刻A环中电流在减小,则B环中产生与A环中同向的电流,故相互吸引,t3时刻同理也应相互吸引,故选项B正确,C错误;t4时刻A中电流为零,两环无相互作用,选项D错误.
      3、B
      【解析】
      A.由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为
      50Hz
      故A错误;
      B.由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量
      其中的
      故电压有效值为U有=50V,故B正确;
      C.电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;
      D.电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为
      故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.物块机械能由重力势能和动能构成,所以拉力做功影响物块机械能的改变,即

      所以图线的斜率表示拉力,在过程中物体机械能在减小,则拉力在做负功,拉力方向沿斜面向上,所以物体的位移方向向下,即物体在沿斜面向下运动,A错误;
      B.在过程中图线的斜率逐渐减小到零,可知物体的拉力逐渐减小到零,根据牛顿第二定律求解加速度
      可知加速度一直增大,B正确;
      C.在的过程中,拉力,机械能守恒,物体向下运动,重力势能减小,速度增大,C错误;
      D.在的过程中,拉力沿斜面向下,结合C选项分析可知物体一直沿斜面向下加速运动,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.设小球的速度为,则有
      小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为
      故水平方向的平均速度为

      解得

      从A到C,小球的动能增加了
      故A错误;
      B.由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;
      D.由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;
      C.由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速度从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。
      A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;
      B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;
      C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;
      D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故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、ABD
      【解析】
      A.气泡上升过程压强不断减小,气泡逐渐胀大,就要对外做功,然而温度还不变,于是它肯定不断吸热.所以A正确.
      B.悬浮在液体中的颗粒越小,在某一瞬间跟它相撞击的分子数越小.布朗运动微粒大小在10-6m数量级,液体分子大小在10-10m数量级,撞击作用的不平衡性就表现得越明显,因此,布朗运动越明显.B正确.
      C.同一容器中同种气体所有的分子运动速率不一定相等,C错误.
      D.按机械能与内能转化的方向性表述:不可能从单一热源吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响.熵增加原理的内容:在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小.如果过程可逆,则熵不变;如果过程不可逆,则熵增加. 从微观的角度看,热力学第二定律是一个统计规律:一个孤立系统总是从熵小的状态向熵大的状态发展,而熵值较大代表着较为无序,所以自发的宏观过程总是向无序度更大的方向发展.所以D正确.
      E.分子间的引力和斥力是同时存在的,它们的大小随分子间的距离而发生变化.当时,合力表现为斥力,当时,合力表现为引力.E错误.
      所以选择ABD.
      8、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      9、ACD
      【解析】
      题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量.
      【详解】
      因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;
      10、BC
      【解析】
      A.小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律
      解得
      A错误;
      B.小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有
      解得
      在最低点有
      解得
      根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;
      C.平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度
      解得
      解得
      C正确;
      D.在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式
      解得
      D错误。
      故选BC。
      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、0.58 1.0
      【解析】
      (1)[1]木块受四个力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、滑动摩擦力Ff,竖直方向有
      mg=FN+Fsinθ
      水平方向有
      Ff =Fcsθ
      由于Ff =μFN联立得
      μmg=F(μsinθ+csθ)
      变式为

      整理得
      μmg=Fsin(θ+α)
      当θ+α=时,F有最小值,由乙图知,θ=时F有最小值,则
      α=
      所以

      μ==0.58
      (2)[2]把摩擦因数代入
      μmg=F(μsinθ+csθ)

      F=
      由乙图知,当θ=时F=10N,解得
      mg=10N
      所以
      m=1.0kg
      12、
      【解析】
      [1]设相邻两水滴的时间间隔为T,则
      第二滴水滴离水龙头的距离

      [2]从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,则:
      又:
      解得:
      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)10 m/s,与电场方向夹角为60° (1)3.5 s
      【解析】
      (1)小球做匀速直线运动时,受力如图,
      其所受的三个力在同一平面内,合力为零,则有:,
      带入数据解得:,
      速度v的方向与电场E的方向之间的夹角满足:
      解得:,则;
      (1)撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速直线运动,其初速度为,
      若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向的分位移为零,则有:
      联立解得:
      14、 (i)-10cm(ii)
      【解析】
      (i)读取图像信息知,振幅
      波沿轴正向传播,由同侧原理知向下运动,至平衡位置的时间为。向上运动至波峰后又回到平衡位置,时间为。由振动的对称性知周期
      质点在时第一次到平衡位置,之后又沿轴负方向运动了
      恰至波谷处。则位移为
      (ii)读取图像信息知,则
      15、 (1)10m/s;(2) 3m/s2
      【解析】
      (1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有
      解得
      (2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为
      乙的路程为
      由路程关系有
      将v=9m/s代入得
      t=3s
      此时
      所以还在接力区内
      根据v=at代入数据解得
      a=3m/s2

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