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      河北省唐山市曹妃甸区第一中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      河北省唐山市曹妃甸区第一中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份河北省唐山市曹妃甸区第一中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析,共17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、在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为v、2v的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为1:2,普朗克常量用h表示,则
      A.光电子的最大初动能之比为1:2
      B.该金属的逸出功为当
      C.该金属的截止频率为
      D.用频率为的单色光照射该金属时能发生光电效应
      2、带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,如图所示,实线是电场线,关于粒子,下列说法正确的是
      A.在a点的加速度大于在b点的加速度
      B.在a点的电势能小于在b点的电势能
      C.在a点的速度小于在B点的速度
      D.电场中a点的电势一定比b点的电势高
      3、2019年2月15日,一群中国学生拍摄的地月同框照,被外媒评价为迄今为止最好的地月合影之一。如图所示,把地球和月球看做绕同一圆心做匀速圆周运动的双星系统,质量分别为M、m,相距为L,周期为T,若有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2M、2m,则( )
      A.地、月运动的轨道半径之比为B.地、月运动的加速度之比为
      C.P运动的速率与地球的相等D.P、Q运动的周期均为
      4、若一个质点由静止开始做匀加速直线运动,下列有关说法正确的是( )
      A.某时刻质点的动量与所经历的时间成正比
      B.某时刻质点的动量与所发生的位移成正比
      C.某时刻质点的动能与所经历的时间成正比
      D.某时刻质点的动能与所发生位移的平方成正比
      5、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
      A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
      B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
      C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
      D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
      6、某行星的自转周期为T,赤道半径为R.研究发现,当该行星的自转角速度变为原来的2倍时会导致该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知引力常量为G.则
      A.该行星的质量为
      B.该行星的同步卫星轨道半径为
      C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为
      D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/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、如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )
      A.O点处的磁感应强度为零
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      D.a、c两点处磁感应强度的方向不同
      8、大量天文观测表明宇宙中的恒星(其实是银河系中的恒星)超过70%是以双星形式存在的。如图所示为某星系中由两颗恒星A。B组成的双星系统,两恒星环绕连线上的O点(未画出)做匀速圆周运动,观测到它们球心间的距离为L,转动的周期为T,已知引力常量为G,根据观测结果可以确定的物理量是( )
      A.两恒星的线速度之和
      B.两恒星的线速度之比
      C.两恒星的质量之比
      D.两恒星的质量之和
      9、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )
      A.粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等
      B.板间电场强度大小为
      C.若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子不会垂直打在光屏上
      D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上
      10、如图所示,质量均为m的两辆拖车甲、乙在汽车的牵引下前进,当汽车的牵引力恒为F时,汽车以速度v匀速前进。某时刻甲、乙两拖车之间的挂钩脱钩,而汽车的牵引力F保持不变(将脱钩瞬间记为t=0时刻)。则下列说法正确的是( )
      A.甲、乙两车组成的系统在0~时间内的动量守恒
      B.甲、乙两车组成的系统在~时间内的动量守恒
      C.时刻甲车动量的大小为2mv
      D.时刻乙车动量的大小为mv
      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)学校实验小组为测量一段粗细均匀的金属丝的电阻率,实验室备选了如下器材:
      A电流表A1,量程为10mA,内阻r1=50Ω
      B电流表A1,量程为0.6A,内阻r2=0.2Ω
      C电压表V,量程为6V,内阻r3约为15kΩ
      D.滑动变阻器R,最大阻值为15Ω,最大允许电流为2A
      E定值电阻R1=5Ω
      E.定值电阻R2=100Ω
      G.直流电源E,动势为6V,内阻很小
      H.开关一个,导线若千
      I.多用电表
      J.螺旋测微器、刻度尺
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径D=___________mm.
      (2)实验小组首先利用多用电表粗测金属丝的电阻,如图2所示,则金属丝的电阻为___________Ω
      (3)实验小组拟用伏安法进一步地测量金属丝的电阻,则电流表应选择___________,定值屯阻应选择___________.(填对应器材前的字母序号)
      (4)在如图3所示的方框内画出实验电路的原理图.
      (5)电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝电阻的表达式Rx=___________,用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则由电阻率公式便可得出该金属丝的电阻率_________.(用字母表示)
      12.(12分)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的装置进行实验。实验中,当木块位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面,不考虑B反弹对系统的影响。将A拉到P点,待B稳定后,A由静止释放,最终滑到Q点。测出PO、OQ的长度分别为h、s。
      (1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮,为了解决这个问题,可以适当________(“增大”或“减小”)重物的质量。
      (2)滑块A在PO段和OQ段运动的加速度大小比值为__________。
      (3)实验得A、B的质量分别为m、M,可得滑块与桌面间的动摩擦因数μ的表达式为_______(用m、M、h、s表示)。
      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)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求:
      (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小;
      (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向;
      (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。
      15.(12分)如图,一端封闭的薄玻璃管开口向下,截面积S=1cm2,重量不计,内部充满空气,现用竖直向下的力将玻璃管缓慢地压人水中,当玻璃管长度的一半进人水中时,管外、内水面的高度差为△h=20cm。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,大气压强p0相当于高1020cm的水柱产生的压强,取g=10m/s2,求:(不考虑温度变化)
      (i)玻璃管的长度l0;
      (ii)继续缓慢向下压玻璃管使其浸没在水中,当压力F2=0.32N时,玻璃管底面到水面的距离h。
      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】
      解:A、逸出的光电子最大速度之比为1:2,光电子最大的动能:,则两次逸出的光电子的动能的之比为1:4;故A错误;
      B、光子能量分别为:和
      根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:,
      联立可得逸出功:,故B正确;
      C、逸出功为,那么金属的截止频率为,故C错误;
      D、用频率为的单色光照射,因,不满足光电效应发生条件,因此不能发生光电效应,故D错误。
      故选:B。
      2、C
      【解析】
      电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知EA<EB,所以a、b两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A错误;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受电场力的方向应该指向轨迹的内侧,根据电场力方向与速度方向的夹角得电场力先做负功后做正功,电势能先增大后减小,整个过程电场力做正功,电势能减小,即在a点的电势能大于在b点的电势能,故B错误;整个过程电场力做正功,根据动能定理得经b点时的动能大于经a点时的动能,所以无论粒子带何种电,经b点时的速度总比经a点时的速度大,故C正确;由于不知道粒子的电性,也不能确定电场线的方向,所以无法确定a点的电势和b点的电势大小关系,故D错误;故选C.
      3、D
      【解析】
      双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度和周期,对两颗星分别运用牛顿第二定律和万有引力定律列式,进行求解即可。
      【详解】
      A.对于地、月系统,两者具有相同的角速度和周期,万有引力提供向心力
      则地、月系统,两者运动的轨道半径之比为
      故A错误;
      B.对于地、月系统,根据牛顿第二定律,得
      故B错误;
      D.同理,P、Q系统,万有引力提供向心力
      P、Q系统的轨道半径
      运行周期
      同理,对于地、月系统,运行周期
      联立解得
      故D正确;
      C.根据
      得:
      地球的运动速率
      同理可得P运动速率
      联立解得
      故C错误。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      A.根据和,联立可得
      与成正比,故A正确;
      B.根据可得
      与成正比,故B错误;
      C.由于
      与成正比,故C错误;
      D.由于
      与成正比,故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      AB、图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A、B错误;
      C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C正确;
      D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D错误.
      6、B
      【解析】
      该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为T,由题意可知此时: ,解得:,故A错误;同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:,又,解得:r=R,故B正确;行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:,又:,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误;故选B.
      点睛:重点知识:行星自转的时候,地面物体万有引力等于重力没错,但是不是重力全部用来提供向心力,而是重力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时重力独自充当向心力.
      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、C
      【解析】
      A.由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下,一定不为零,A错误;
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,选项B错误;
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,,均向下选项C正确;
      D.a、c两点处磁感应强度的方向相同,选项D错误。
      故选C。
      8、AD
      【解析】
      AB.设两恒星的轨道半径分别为、,双星系统有相同的周期,则有
      联立可得
      故无法确定两恒星的线速度之比,而两恒星的线速度之和可以确定,选项A正确,选项B错误;
      CD.又
      联立解得
      故可以确定两恒星的 质量之和,但无法确定两恒星的质量之比,选项D正确,C错误。
      故选AD。
      9、ABD
      【解析】
      A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;
      B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;
      C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;
      D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;
      故选ABD.
      【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解.
      10、AC
      【解析】
      A.设两拖车受到的滑动摩擦力都为f,脱钩前两车做匀速直线运动,根据平衡条件得
      F=2f
      设脱钩后乙车经过时间t0速度为零,以F的方向为正方向,对乙车,由动量定理得
      -ft0=0-mv
      解得
      t0=
      以甲、乙两车为系统进行研究,在乙车停止运动以前,两车受到的摩擦力不变,两车组成的系统所受外力之和为零,则系统的总动量守恒,故在0至的时间内,甲、乙两车的总动量守恒,A正确;
      B.在时刻后,乙车停止运动,甲车做匀加速直线运动,两车组成的系统所受的合力不为零,故甲、乙两车的总动量不守恒,故B错误,
      CD.由以上分析可知,时刻乙车的速度为零,动量为零,以F的方向为正方向,
      t0=时刻,对甲车,由动量定理得
      Ft0-ft0=p-mv

      f=
      解得
      p=2mv
      故C正确,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、1.700 60 A E
      【解析】
      (1)由于流过待测电阻的最大电流大约为,所以不能选用电流表A2,量程太大,要改装电流表;
      (2)根据闭合电路知识求解待测电阻的表达式
      【详解】
      (1)根据螺旋测微器读数规则可知
      (2)金属丝的电阻为
      (3)流过待测电阻的最大电流大约为 ,所以选用 与 并联充当电流表,所以选用A、E
      (3)电路图如图所示:
      (5)根据闭合电路欧姆定律
      解得:
      根据
      可求得:
      【点睛】
      在解本题时要注意,改装表的量程要用改装电阻值表示出来,不要用改装的倍数来表示,因为题目中要的是表达式,如果是要计算待测电阻的具体数值的话可以用倍数来表示回路中的电流值.
      12、减小
      【解析】
      (1)[1]B减少的重力势能转化成系统的内能和AB的动能,A释放后会撞到滑轮,说明B减少的势能太多,转化成系统的内能太少,可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度)解决。依据解决方法有:可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度),故减小B的质量;
      (2)[2]根据运动学公式可知:
      2ah=v2
      2a′s=v2
      联立解得:
      (3)[3]B下落至临落地时根据动能定理有:
      Mgh-μmgh=(M+m)v2
      在B落地后,A运动到Q,有
      mv2=μmgs
      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);(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、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s;
      【解析】
      (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      vP=10m/s,
      在P点,由牛顿第二定律得:

      代入数据解得:
      F=60N;
      (2)物块A从P到D过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      v1=12m/s,
      A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAv1=mAvA+mBvB,
      由机械能守恒定律得:

      代入数据解得:
      vA=6m/s,方向水平向右
      vB=18m/s,方向水平向右
      (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得,
      对A:
      qE-μmAg=mAaA,
      对B:
      μmBg=mBaB,
      代入数据解得:

      aB=2m/s2,
      设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得:

      代入数据解得:
      t=7.2s;
      15、 (i)=41.6cm;(ii)274cm
      【解析】
      (i)设玻璃管长度一半压入水后管内气体的压强为,气体程度为,则

      由玻意耳定律

      =41.6cm
      (ii)设管内气柱的长度为,压强为,则
      解得
      =32cm
      其中
      由玻意定律

      h=274cm

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