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      黑龙江省鸡西市2026届高考物理必刷试卷含解析

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      黑龙江省鸡西市2026届高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份黑龙江省鸡西市2026届高考物理必刷试卷含解析,文件包含随州市2026届高三下学期4月三模考试地理pdf、随州市2026届高三下学期4月三模考试地理答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共7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、下列说法正确的是( )
      A.根据玻尔理论,氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道,原子的能量减少,电子的动能增加
      B.中子与质子结合成氘核时吸收能量
      C.卢瑟福的α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
      D.入射光照射到某金属表面发生光电效应,若仅减弱该光的强度,则不可能发生光电效应
      2、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比,副线圈接有一负载电阻和一个闪光灯,闪光灯两端的电压不小于55V时,闪光灯就会发光。已知a、b间接有的交流电压,负载电阻R=55Ω,则( )
      A.1min内,闪光灯发光时间为30sB.电压表的示数为
      C.电流表的示数为1AD.闪光灯闪光的频率为50Hz
      3、吊兰是常养的植物盆栽之一,如图所示是悬挂的吊兰盆栽,四条等长的轻绳与竖直方向夹角均为30°,花盆总质量为2kg,取g=10m/s2,则每根轻绳的弹力大小为( )
      A.5NB.C.10ND.20N
      4、氢原子的能级图如图所示,已知可见光的光子能量范围是。则大量氢原子从高能级向低能级跃迁时可产生不同能量的可见光光子的种类有( )
      A.1种B.2种C.3种D.4种
      5、如图所示,一轻绳跨过固定在竖直杆下端的光滑定滑轮O,轻绳两端点A、B分别连接质量为m1和m2两物体。现用两个方向相反的作用力缓慢拉动物体,两个力方向与AB连线在同一直线上。当∠AOB=时,∠OAB=,则两物体的质量比m1 :m2为( )
      A.1:1B.1:2C.1:D.1:
      6、OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面,ON=OM,a、b两束可见单色光(关于OO′)对称,从空气垂直射入棱镜底面 MN,在棱镜侧面 OM、ON上反射和折射的情况如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.在棱镜中a光束的折射率大于b光束的折射率
      B.在棱镜中,a光束的传播速度小于b光束的传播速度
      C.a、b 两束光用同样的装置分别做单缝衍射实验,a光束比b光束的中央亮条纹宽
      D.a、b两束光用同样的装置分别做双缝干涉实验,a光束比b光束的条纹间距小
      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,真空中xOy平面内有一束宽度为d的带正电粒子束沿x轴正方向运动,所有粒子为同种粒子,速度大小相等, 在第一象限内有一方向垂直x Oy平面的有界匀强磁场区(图中未画出),磁感应强度为B。所有带电粒子通过磁场偏转后都会聚于x轴上的a点。下列说法中正确的是( )
      A.磁场方向一定是垂直xOy平面向外
      B.所有粒子通过磁场区的时间相同
      C.如果粒子速率v0=,能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为
      D.如果粒子速率v0=,能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为
      8、图甲为研究光电效应的电路图,图乙为静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核衰变后产生的新核Y和某种射线的径迹,下列说法正确的是( )
      A.图甲利用能够产生光电效应的两种(或多种)频率已知的光进行实验可测出普朗克常量
      B.图甲的正负极对调,在光照不变的情况下,可研究得出光电流存在饱和值
      C.图乙对应的衰变方程为
      D.图乙对应的衰变方程为
      9、水平圆盘A、B以齿轮咬合传动,B盘为主动转盘,A盘半径为B盘半径的2倍。在A、B两盘上分别放置两个相同的物块P、Q,它们到圆盘中心的距离相等,均为。物块与圆盘的最大静摩擦力为物块所受重力的倍,重力加速度大小为。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )
      A.圆盘A、B转动的角速度相等
      B.P、Q不发生滑动时,所受的摩擦力始终不相等
      C.当A盘的角速度增大至某一值时,P、Q同时开始滑动
      D.当A盘的角速度时,Q所受摩擦力的大小等于
      10、如图,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则 ( )
      A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出
      B.当粒子速度满足时,从CD边界射出
      C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过
      D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出
      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)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作:
      ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力;
      ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt;
      ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示;
      ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中;
      由以上操作分析下列问题:
      (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m;
      (2)用以上的字母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________;
      (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示)
      (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示)
      (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图甲所示为测量电动机转速的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动,在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器,时间间隔为T的电火花可在卡纸上留下痕迹。
      (1)请将下列实验步骤按先后排序____。
      ①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触
      ②接通电火花计时器的电源,使它工作起来
      ③启动电动机,使圆形卡纸转动起来
      ④关闭电火花计时器,关闭电动机;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值
      (2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是____
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器
      (3)写出角速度ω的表达式ω=___,并指出表达式中各个物理量的意义____。
      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)如图甲所示,宽、倾角的金属长导轨上端安装有的电阻。在轨道之间存在垂直于轨道平面的磁场,磁感应强度B按图乙所示规律变化。一根质量的金属杆垂直轨道放置,距离电阻,时由静止释放,金属杆最终以速度沿粗糙轨道向下匀速运动。R外其余电阻均不计,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
      (1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为多少?
      (2)某时刻金属杆下滑速度为,此时的加速度多大?
      (3)金属杆何时开始运动?
      14.(16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?
      15.(12分)如图所示,虚线O1O2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B1,匀强电场的场强为E(电场线没有画出)。照相底片与虚线O1O2垂直,其右侧偏转磁场的磁感应强度为B2。现有一个离子沿着虚线O1O2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。
      (1)求该离子沿虚线运动的速度大小v;
      (2)求该离子的比荷;
      (3)如果带电量都为q的两种同位素离子,沿着虚线O1O2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d,求这两种同位素离子的质量差△m。
      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、A
      【解析】
      A.电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,放出光子,总能量减小;根据
      可知半径越小,动能越大,故A正确;
      B.中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损,释放能量,故B错误;
      C.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,故C错误;
      D.根据光电效应方程EKM=hγ-W0知,入射光的频率不变,若仅减弱该光的强度,则仍一定能发生光电效应,故D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      根据公式
      可知,副线圈两端的电压有效值
      则电压表的示数为55V,通过电阻R的电流
      由于闪光灯也有电流通过,故电流表的示数大于1A,根据正弦交变电流的特点可知,一个周期内闪光灯有两次闪光,因此闪光灯的频率为交流电频率的2倍,即为100Hz,副线圈两端电压的最大值为,根据正弦函数关系可知,一个周期内闪光灯两端的电压超过55V的时间有半个周期,故1min内闪光灯发光时间为30s;故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      根据对称性可知,每根绳的拉力大小相等,设每根绳的拉力大小为F。
      在竖直方向由平衡条件得:
      4Fcs30°=G
      解得:
      F=N。
      A.5N,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.10N,与结论不相符,选项C错误;
      D.20N,与结论不相符,选项D错误;
      4、D
      【解析】
      大量氢原子从高能级向能级跃迁时,辐射的光子能量都大于,不在范围之内,发出的光都是不可见光;大量氢原子从高能级向能级跃迁时,辐射的光子能量都小于,不在范围之内,发出的光都是不可见光;能级向能级跃迁时,辐射的光子能量为,属于可见光;能级向能级跃迁时,辐射的光子能量为,属于可见光;能级向能级跃迁时,辐射的光子能量为,属于可见光;能级向能级跃迁时,辐射的光子能量为,属于可见光;能级向能级跃迁时,辐射的光子能量为,属于不可见光;可知只有4种可见光,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      由相似相角形法可得
      由于轻绳上拉力相同,由几何关系得
      联立得
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.由光路图看出,光束在面上发生了全反射,而光束在面上没有发生全反射,而入射角相同,说明光的临界角小于光的临界角,由
      分析得知,玻璃对光束的折射率小于光束的折射率,由
      得知在玻璃砖中光的传播速度比光大,故AB错误;
      C.由于玻璃对光的折射率小于光的折射率,则光的频率比光的低,光的波长比光的长,所以光比光更容易发生明显的衍射现象,用同样的装置分别做单缝衍射实验,光束比光束的中央亮条纹宽,故C正确;
      D.根据条纹间距公式
      可知双缝干涉条纹间距与波长成正比,所以光束的条纹间距大,故D错误。
      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.由题意可知,正粒子经磁场偏转,都集中于一点,根据左手定则可有,磁场的方向垂直平面向外,故A正确;
      B.由洛伦兹力提供向心力,可得
      运动的时间
      运动的时间还与圆心角有关,粒子做圆周运动的圆心角不同,因此粒子的运动时间不等,故B错误;
      C.当粒子速率时,粒子做圆周运动的半径为
      能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图
      最小磁场区域面积为
      故C正确;
      D.当粒子速率时,粒子做圆周运动的半径为
      能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图
      最小磁场区域面积为
      故D正确;
      故选ACD。
      8、ABD
      【解析】
      A.根据光电效应方程得,联立两式解得,所以分别测出两次电流表读数为零时电压表的示数U1和U2即可测得普朗克常量,选项A正确;
      B.题图甲电源的正负极对调,此时光电管中所加电压为正向电压,在光照不变的情况下,通过调节滑动变阻器可调节光电管两端的电压,可研究得出光电流存在的饱和值,选项B正确;
      CD.由题图乙可知,发生的是衰变,故衰变方程为,选项D正确,C错误.
      9、BD
      【解析】
      A.圆盘A、B边缘线速度相同,由得

      故A错误;
      BC.物块滑动前有
      结合①式知所受静摩擦力大,两物块最大静摩擦力均为。增大则所需向心力增大,则先达到最大静摩擦力,开始滑动,故B正确,C错误;
      D.P、Q两物块开始滑动时有
      解得临界角速度
      结合①式知,当时,
      故此时所受摩擦力大小等于,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
      由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为,由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出,选项A错误,BC正确;
      D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场,故选项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、12.0 1.44 Fs F′s 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6
      【解析】
      (1)[1]该游标卡尺的读数为
      12mm+0×0.1mm=12.0mm
      [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。
      (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度
      (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为
      (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为
      (5)[8][9]由动能定理
      整理得
      图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜率为
      代入数据得
      k=8.0×10-6
      12、①③②④ D θ为n个点对应的圆心角
      【解析】
      (1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理.故次序为①③②④;
      (2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;
      (3)[3]根据,则

      [4]θ是n个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔。
      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)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为;(2)某时刻金属杆下滑速度为,此时的加速度为;(3)金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由欧姆定律求电阻R中的电流,根据电功率计算公式求解电功率;导体棒最终以的速度匀速运动,根据受力平衡求出摩擦力,的某个时刻金属杆下滑速度为0.2m/s,由牛顿第二定律求出加速度;求解安培力的大小,分析金属杆的受力情况确定运动情况。
      【详解】
      (1)匀速时磁感应强度应无变化,,根据闭合电路的欧姆定律可得:

      根据电功率计算公式可得:

      (2)匀速时根据共点力的平衡可得:

      而安培力为:

      所以解得摩擦力为:

      当速度为时,安培力为:

      根据牛顿第二定律可得:

      解得:

      (3)由图b可知:释放瞬间磁场变化率,感应电流为:

      安培力为:

      由于

      所以开始释放时金属杆无法下滑,在内,安培力不断增加,范围,所以在前金属杆无法运动;金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。
      【点睛】
      对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。
      14、 (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=.
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0
      Eq=B1qv
      解得
      (2)在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,所以
      解得
      (3)设质量较小的离子质量为m1,半径R1;质量较大的离子质量为m2,半径为R2
      根据题意
      R2=R1+
      它们带电量相同,进入底片时速度都为v,得
      联立得
      化简得

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