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      2026届辽宁省名校联盟高三下学期高考模拟(信息卷)物理试题(二)(含解析)

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      • 2026-04-11 16:38:44
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      2026届辽宁省名校联盟高三下学期高考模拟(信息卷)物理试题(二)(含解析)

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      这是一份2026届辽宁省名校联盟高三下学期高考模拟(信息卷)物理试题(二)(含解析),共15页。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
      2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.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、选择题:本题共10小题,共46分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.
      1. 钇90是医院给病人治疗用的放射性同位素,其半衰期约为2.67天,一个钇90核衰变释放的能量可达,相当于,结合以上信息,下列说法正确的是( )
      A. 钇90注入人体后,人的体温会影响其半衰期
      B. 若有100个钇90原子核,则经过2.67天后,还剩下50个未衰变
      C. 钇90注入人体后,经过8天,约87.5%的钇90发生衰变
      D. 一个钇90核衰变的质量亏损为
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A.半衰期是原子核的固有属性,由核内部结构决定,与外界温度、压强、化学状态等均无关,人体体温不会改变其半衰期,故A错误;
      B.半衰期是对大量原子核衰变的统计规律,仅适用于大量原子核的统计分析,100个属于少量原子核,无法准确预测衰变后的剩余数量,故B错误;
      C.8天约等于3个半衰期(),剩余未衰变的原子核占原总量的,因此发生衰变的比例为,故C正确;
      D.根据质能方程,可得质量亏损,不是,故D错误。
      故选C。
      2. 科学家利用量子纠缠原理研发出新型陀螺仪,该装置的核心部件是一个悬浮在真空腔内的碳环,通过激光场驱动以恒定转速旋转。已知碳环的直径为,转速为,下列说法正确的是( )
      A. 碳环转动的频率为B. 碳环转动的周期为
      C. 碳环转动的角速度为D. 碳环边缘的线速度为
      【答案】D
      【解析】
      【详解】已知碳环半径,转速,根据圆周运动各物理量的关系可知:
      A. 频率等于单位时间内转动的圈数,即,A错误;
      B.周期,B错误;
      C.角速度,C错误;
      D.线速度,D正确。
      故选D。
      3. 在同一均匀介质中有甲、乙两列孤立的三角形横波相向传播,波速大小相等。某时刻的波形图如图所示,则两列波相遇过程中轴上首先出现位移为的质点的横坐标为( )
      A. B. C. D.
      【答案】A
      【解析】
      【详解】只有波峰相遇点的位移能达到。因为两列波波速大小相等,则该点应为和的中点,因此坐标为
      故选A。
      4. 某智能汽车采用电容式传感器监测座椅压力分布,其核心部件为平行板电容器,初始极板间距为d,电容为,当司机落座时,传感器检测到极板间距因压力变化减小为,若此时电容器两端的电压变为原来的,关于此过程,下列说法正确的是( )
      A. 电容增大为,极板间电场强度增大为原来的3倍
      B. 电容增大为,极板间电场强度增大为原来的2倍
      C. 电容增大为,极板间电场强度增大为原来的2倍
      D. 电容增大为,极板间电场强度增大为原来的3倍
      【答案】C
      【解析】
      【详解】根据平行板电容器电容决定式可知,变为,可得;
      场强,场强为原来的2倍;
      故选C。
      5. 如图所示;一位潜水爱好者在水下活动,利用激光器向岸上的救援人员发射信号,假设激光束与水平方向的夹角为,他发现只有当角度大于时岸上的救援人员会发现激光信号,那么下列说法正确的是( )
      A. 水的折射率为
      B. 激光在水中的速度为
      C. 当他以向水面发射激光时,岸上的救援人员发现激光束的方向与水面的夹角小于
      D. 当他以向水面发射激光时,岸上的救援人员发现激光束的方向与水面的夹角大于
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A.他发现只有当α大于41°时,岸上救援人员才能收到他发出的激光光束,则说明α=41°时激光恰好发生全反射,则
      解得,故A错误;
      B.根据
      可得激光在水中的速度为,故B错误;
      CD.当他以向水面发射激光时,入射角
      根据折射定律
      折射角
      则岸上的救援人员发现激光束的方向与水面的夹角小于,故C正确,D错误。
      故选C。
      6. 等腰直角三角形的顶点分别固定一根长直导线,导线中通有大小相等的电流,电流方向如图所示,O点为三角形的重心.已知D处电流在O点产生的磁场磁感应强度为,通电长直导线周围磁场磁感应强度大小与电流I和距离r的关系为(k为常数),则O点的磁感应强度为( )
      A. ,方向垂直向右B. ,方向垂直向左
      C. ,方向垂直向右D. ,方向垂直向左
      【答案】A
      【解析】
      【详解】设边的中点为P,距离为d,O是三角形三条中线的交点,即重心,根据几何关系可知,的距离为,的距离为

      E处电流在O点产生的磁场
      E、F处电流在O点产生的合磁场
      根据安培定则可知,D处电流在O点产生磁场的磁感应强度方向垂直向右,E、F两处电流在O点产生合磁场的磁感应强度方向垂直向右,故O点的磁感应强度大小为,方向垂直向右。
      故选A。
      7. 卫星P、Q绕某行星运动的轨道均为椭圆,若仅考虑P、Q受到该行星的引力,引力大小随时间的变化如图所示,已知,下列说法错误的是( )
      A. P、Q绕行星公转的周期之比为
      B. P、Q到行星中心距离的最小值之比为
      C. P、Q的质量之比为
      D. Q的轨道长轴与短轴之比为
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A.由图可知,故A正确;
      B.当P离行星最近时,有
      当P离行星最远时,有
      当Q离行星最近时,有
      当Q离行星最远时,有
      由开普勒第三定律可知,联立解得,故B错误;
      C.由题图和万有引力定律可知
      解得P、Q的质量之比为,故C正确;
      D.设卫星Q的轨迹半长轴为a,半短轴为b,半焦距为c,则有、、
      联立解得,
      所以Q的轨道长轴与短轴之比为,故D正确。
      由于本题选择错误的,故选B。
      8. 某量子计算机采用超导量子比特作为核心元件,其电流传输通道为纳米级铜导线。已知常温下铜的电阻率为,导线的横截面积为,长度为,每立方米的自由电子数为个,电子的电荷量为。若在导线的两端施加的电压,则( )
      A. 导线的电阻为
      B. 导线的电阻为
      C. 导线中自由电子定向移动的速率约为
      D. 导线中自由电子定向移动的速率约为
      【答案】AD
      【解析】
      【详解】AB.根据电阻定律可得导线的电阻为,故A正确,B错误;
      CD.根据欧姆定律可得导线中的电流为
      又因为电流的微观表达式为
      代入数据联立解得导线中自由电子定向移动的速率为,故C错误,D正确。
      故选AD。
      9. 如图所示,边长为、质量为的正方体物块P置于粗糙的水平地面上,质量为、可视为质点的物块Q紧贴着物块P的右侧由静止释放.释放Q的同时用水平向右的推力F推着物块P做加速度大小为的匀加速运动,已知重力加速度g取,P与地面、P与Q之间的动摩擦因数均为0.5,在物块落地前的过程中,下列说法正确的是( )
      A. 物块P、Q之间的滑动摩擦力大小为
      B. 物块Q经落地
      C. 物块P与地面之间的滑动摩擦力大小为
      D. 推力F的大小为
      【答案】BD
      【解析】
      【详解】A.在水平方向,Q随P一起加速,水平加速度等于,由牛顿第二定律,得P对Q的弹力
      P、Q间滑动摩擦力,故A错误;
      B.在竖直方向,对Q由牛顿第二定律,得
      代入得
      Q下落位移为P的边长,由匀加速位移公式,得
      代入得,故B正确;
      C.对P竖直方向受力分析,P受重力、Q对P向下的摩擦力,与Q受到的摩擦力是相互作用力,大小为、地面支持力,因此
      P与地面的滑动摩擦力,故C错误;
      D.对P水平方向受力分析,向右的推力,向左的地面摩擦力​、向左的Q对P的弹力,由牛顿第二定律,得
      解得,故D正确。
      故选BD。
      10. 如图所示的水平装置置于竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,电源电动势为E、内阻为R,两副平行且光滑的导轨间距分别为d与2d。材质均匀的导体棒b、c的长度均为2d、电阻均为R、质量均为m,垂直置于导轨上,导轨足够长且不计电阻。从闭合开关到两导体棒达到稳定状态的全过程中,下列说法正确的是( )
      A. 稳定前b、c棒均做加速度增大的加速运动
      B. 稳定前b、c棒的加速度大小之比始终是1∶2
      C. 稳定时导体棒c的速度大小为
      D. 导体棒b中产生的焦耳热为
      【答案】BCD
      【解析】
      【详解】A.稳定前b、c棒均做加速运动,由
      可知两棒产生的反电动势越来越大,则回路中的电动势越来越小,由闭合电路欧姆定律知回路中电流越来越小,由牛顿第二定律得
      则两棒的加速度越来越小,故稳定前b、c棒均做加速度减小的加速运动,故A错误;
      B.加速过程,b棒的加速度大小为
      c棒的加速度大小为
      故稳定前b、c棒的加速度大小之比始终是1∶2,故B正确;
      C.两棒稳定时,两棒产生的反电动势与电源电动势的关系为
      根据动量定理,对b棒有
      对c棒有
      解得,
      故C正确;
      D.由能量守恒定律得,电源提供的电能转化为两棒的动能和焦耳热,有

      解得导体棒b中产生的焦耳热为
      故D正确。
      故选BCD。
      二、非选择题:本题共5小题,共54分.
      11. 某学习小组用如图(a)所示的单摆实验装置测量当地的重力加速度并验证单摆摆动过程中机械能守恒,实验过程如下:
      (1)先测量当地重力加速度:
      ①用游标卡尺测量小球的直径如图(b)所示,小球直径______cm;
      ②竖直悬挂小球,调整悬点的高度,使小球能正好通过光电门,测出悬点与小球上端的距离,单摆的摆长______cm;
      ③将小球在竖直平面内拉离一个小角度后由静止释放,通过光电计时器记录下小球连续两次经过光电门的时间间隔;
      ④根据以上测量数据,可计算出当地重力加速度______(取9.87;计算结果保留2位有效数字);
      ⑤多次改变细线的长度,重复②③④的操作,计算出g的平均值.
      (2)在测出重力加速度g后,该小组继续用此实验装置来验证小球摆动过程中机械能是否守恒,操作如下:
      ①将小球在竖直平面内拉离一个小角度,测出角度后由静止释放;
      ②通过光电计时器读出小球通过光电门的时间,计算出速度v;
      ③改变角度,重复实验,作出图像,若图像的斜率为_______(用L和g表示),则说明小球摆动过程中机械能守恒.
      【答案】(1) ①. 1.86 ②. 78.93 ③. 9.6
      (2)
      【解析】
      【小问1详解】
      ①[1]根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为.
      ②[2]单摆的摆长应为摆线长l加上小球的半径,即.
      ④[3]由于摆球一个周期内两次经过最低点,结合题意小球连续两次经过光电门的时间间隔为t,可知单摆的周期为
      根据单摆的周期公式,可得
      【小问2详解】
      根据机械能守恒有
      解得
      可知图线的斜率为,说明小球摆动过程中机械能守恒.
      12. 某实验小组测量一均匀新材料制成电阻的阻值.
      (1)用多用电表粗测电阻,小组同学分别用“”和“”挡正确操作后测其电阻,指针位置如图(a)中的“位置1”和“位置2”所示,则应读取______(填“位置1”或“位置2”)指针所指数据,电阻的阻值为______.
      (2)为了减小实验误差,要用伏安法较准确地测出其阻值,除待测电阻外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.两节新的干电池
      B.电压表(量程,内阻约为)
      C.电压表(量程,内阻约为)
      D.电流表A(量程,内阻为)
      E.电阻箱(,额定电流)
      F.滑动变阻器(,额定电流)
      G.滑动变阻器(,额定电流)
      H.开关和若干导线
      电压表应选______;滑动变阻器应选______.(均用器材前的字母序号表示)
      (3)为方便测量和计算,该小组将电阻箱调至后接入电路,请根据所选器材帮助该小组将电路图补全画到图(b)虚线框内.
      (4)某次测量时电压表示数为,电流表示数为,结合题干中数据可求得该电阻的阻值为______(结果保留2位有效数字).
      【答案】(1) ①. 位置1 ②.
      (2) ①. B ②. F
      (3) (4)93
      【解析】
      【详解】(1)[1][2]欧姆表指针指在表盘中间部分读数较为准确,故选择“位置1”进行读数,可读出电阻为。
      (2)[1][2]由题意可知,电源是两节干电池,电动势约为,因此用量程为的电压表,故电压表应选B;待测电阻为,为了便于调节,应选用的滑动变阻器,故滑动变阻器应选F。
      (3)电流表内阻已知,故采用内接,由于所给的电流表量程较大,需要将电阻箱并联在待测电阻上来增大通过电流表的电流,电路图如图所示。
      (4)待测电阻和电阻箱并联,根据欧姆定律可知,联立解得。
      13. 如图(a)所示,开口向上、内壁光滑的绝热气缸竖直放置,气缸内用质量为、面积为的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体.气缸内有一阻值为的电热丝可以给密封气体加热,电热丝外加电压U随时间t的变化图像如图(b)所示,导线电阻和电热丝体积忽略不计,外界大气压为,重力加速度g取.初始时,开关K断开,活塞到气缸底部的距离为,密封气体的温度为.现闭合开关K,经过一段时间后断开开关,最终活塞稳定,此时其上升了,求:
      (1)此时气缸内气体的温度;
      (2)闭合开关K到活塞最终稳定后,气缸内密封气体的内能变化量.
      【答案】(1)
      (2)
      【解析】
      【小问1详解】
      最终活塞稳定后,设气缸内密封气体的温度为,加热过程中汽缸内气体压强不变,
      根据盖-吕萨克定律有
      解得
      【小问2详解】
      密封气体的压强为
      活塞上升过程中,密封气体对外做功为
      开关K闭合时,电热丝产生的热量为
      根据热力学第一定律有,内能增加了。
      14. 如图所示,半径的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,质量的小球乙静止于B点.将质量为m的小球甲从距离A点正上方h处由静止释放,小球甲从A点进入轨道后在B点与小球乙发生弹性碰撞,碰撞后二者沿轨道运动,之后恰能在B点发生第二次碰撞,重力加速度g取,两小球均可看作质点,空气阻力不计.
      (1)求小球甲的质量m;
      (2)求h的最大值;
      (3)改变小球甲释放的高度,两球在B点发生碰撞后,小球乙可恰好经过D点,求此时小球甲碰撞后能够上升的最大高度H.
      【答案】(1)
      (2)
      (3)
      【解析】
      【小问1详解】
      若满足条件,小球甲、乙碰撞后恰能在B点发生第二次碰撞,则碰后甲、乙速度等大反向,碰后速度大小均设为v,设碰前甲的速度为,根据动量守恒有
      弹性碰撞,满足机械能守恒
      解得,
      【小问2详解】
      若满足条件,小球甲、乙碰撞后恰能在B点发生第二次碰撞,则碰后小球乙沿轨道上升的最大高度不超过圆心等高点C点,在该极限条件下,设小球乙碰后速度大小为,小球乙上升过程机械能守恒
      由(1)问分析可知
      小球甲自由下落过程满足
      解得
      【小问3详解】
      若小球乙恰好经过D点,对小球乙有
      小球乙由B点上升到D点的过程中,根据机械能守恒有
      由题意可知碰后甲、乙速度等大反向,对小球甲,根据机械能守恒有
      联立解得
      15. 如图所示,空间交替分布着高度均为、水平方向足够宽的匀强电磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,虚线边界有磁场无电场。区域Ⅰ、Ⅲ磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小相同,区域Ⅱ电场方向竖直向上,电场强度。区域Ⅰ磁场上边界虚线上P点有一粒子源,可沿纸面以的速度向磁场内发射带负电的粒子,粒子的比荷,不计粒子重力。设粒子从P点射出时的速度方向与竖直方向的夹角为,当时,粒子恰能从P点正下方进入区域Ⅱ,取。
      (1)求磁感应强度B的大小;
      (2)若粒子能进入区域Ⅲ且不能从下边界离开区域Ⅲ,求满足的条件;
      (3)若,将区域Ⅲ的高度调整为,求粒子运动多长时间后其竖直位移大小为。
      【答案】(1)
      (2)
      (3)
      【解析】
      【详解】(1)粒子恰能从P点下方进入电场,由几何关系有
      解得
      粒子在磁场中做匀速圆周运动
      解得
      (2)当时,粒子不能进入Ⅱ、Ⅲ区域。粒子能进入区域Ⅲ且不能从下边界离开区域Ⅲ,设粒子在区域Ⅲ中竖直速度变为0时水平速度为,取向左为正,在磁场中由水平方向动量定理有
      粒子在磁场中,
      又由动能定理有
      联立解得
      (3)粒子经电场加速后,速度大小变为,根据动能定理有
      解得
      粒子在区域Ⅲ内做匀速圆周运动有
      解得
      粒子运动轨迹如图所示
      粒子在区域Ⅲ内运动到最低点时竖直位移为,粒子第一次竖直位移为时,粒子在区域Ⅰ运动的时间
      粒子在区域Ⅱ运动的时间
      粒子在区域Ⅲ运动的时间
      粒子第一次竖直位移为时需要的时间
      粒子再次经过需要的时间为,故粒子第次竖直位移为时需要的时间为

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