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      吉林省靖宇县2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      吉林省靖宇县2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份吉林省靖宇县2026届高三第一次模拟考试物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若( )
      A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大
      B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大
      C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      2、如图所示,质量相同的三个小球从足够长的斜面上同一点O分别以初速度v1、v2、v3水平抛出,落在斜面上的位置分别为A、B、C,已知OA=AB=BC,空气阻力不计,则( )
      A.v1:v2:v3=1:2:3
      B.落到斜面时的速度方向不同
      C.落到斜面时的动能之比为1:2:3
      D.落到斜面时的动能增量之比为1:4:9
      3、如图甲所示,一个圆形线圈放于一个随时间变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面),以垂直纸面向里为正方向。磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。取图示线圈中电流方向为正方向,用i表示线圈中的感应电流,则下列表示电流随时间变化的4幅i-t图像正确的是( )

      A.B.C.D.
      4、下列说法正确的是( )
      A.铀核裂变的核反应是U→Ba+Kx+2n
      B.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
      C.原子从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现
      D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
      5、下列说法正确的是( )
      A.中子与质子结合成氘核时吸收能量
      B.卢瑟福的粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的
      C.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
      D.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
      6、如图所示,质量为m、电阻为r的“U”字形金属框abcd置于竖直平面内,三边的长度ad=dc=bc=L,两顶点a、b通过细导线与M、N两点间的电源相连,电源电动势为E。内阻也为r。匀强磁场方向垂直金属框向里,金属框恰好处于静止状态。不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.M点应接电源的正极B.电源的输出功率为
      C.磁感应强度的大小为mgrD.ad边受到的安培力大于bc边受到的安培力
      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、一列简谐波以1m/s的速度沿x轴正方向传播。t=0时,该波传到坐标原点O,O点处质点的振动方程为y=10sin10πt(cm)。P、Q是x轴上的两点,其坐标xP=5cm、xQ=10cm,如图所示。下列说法正确的是 。
      A.该横波的波长为0.2m
      B.P处质点的振动周期为0.1s
      C.t=0.1s时,P处质点第一次到达波峰
      D.Q处质点开始振动时,P处质点向-y方向振动且速度最大
      E.当O处质点通过的路程为1m时,Q处质点通过的路程为0.8m
      8、下列说法正确的是___________
      A.温度高的物体分子平均动能和内能一定大
      B.液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性
      C.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
      D.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同
      9、带电粒子只在电场力作用下沿直线运动,其动能Ek随位移x变化图线如图所示,其中a、b、c为粒子运动中所经过的三点,且ab=bc,ab段为直线,bc段为曲线。则下面判断正确的是( )
      A.a、b、c三点电场强度大小关系为Ea>Eb>Ec
      B.粒子在a、b、c三点受到的电场力大小关系为Fa=Fb>Fc
      C.a、b、c三点电势大小关系为φa>φb>φc
      D.ab间电势差的绝对值大于bc间电势差的绝对值
      10、下列说法正确的是( )
      A.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水的表面存在表面张力的缘故
      B.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故
      C.在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
      D.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
      E.当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有表面张力的缘故
      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)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、2……6点所示。
      a.测量1、2、3……6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、……x6
      b.分别计算x1、x2……x6与对应时间的比值、、
      c.以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示
      根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_____cm/s;加速度a=___m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)
      12.(12分)一根均匀的细长空心金属圆管,其横截面如图甲所示,长度为L ,电阻R约为5Ω,这种金属的电阻率为ρ,因管线内径太小无法直接测量,某同学设计下列实验方案尽可能精确测定它的内径d;
      (1)用螺旋测微器测量金属管线外径D,图乙为螺旋测微器校零时的示数,用该螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径D=_______mm.

      (2)为测量金属管线的电阻R,取两节干电池(内阻不计)、开关和若干导线及下列器材:
      A.电流表0~0.6A,内阻约0.05Ω
      B.电流表0~3A,内阻约0.01Ω
      C.电压表0~3V,内阻约10kΩ
      D.电压表0~15V,内阻约50kΩ
      E.滑动变阻器,0~10Ω(额定电流为0.6A)
      F.滑动变阻器,0~100Ω(额定电流为0.3A)
      为准确测出金属管线阻值,电流表应选_______,电压表应选______,滑动变阻器应选_______(填序号)
      (3)如图丙所示,请按实验要求用笔代线将实物图中的连线补充完整_______.
      (4)根据已知的物理量(长度L、电阻率ρ)和实验中测量的物理量(电压表读数U、电流表读数I、金属管线外径D),则金属管线内径表达式d=______________
      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,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.
      (1)求带电粒子到达B点时的速度大小;
      (2)求磁场的宽度L;
      (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.
      14.(16分)如图所示,竖直光滑的半圆轨道ABC固定在粗糙水平面上,直径AC竖直。小物块P和Q之间有一个被压缩后锁定的轻质弹簧,P、Q和弹簧作为一个系统可视为质点。开始时,系统位于4处,某时刻弹簧解锁(时间极短)使P、Q分离,Q沿水平面运动至D点静止,P沿半圆轨道运动并恰能通过最高点C,最终也落在D点。已知P的质量为m1=0.4kg,Q的质量为m2=0.8kg,半圆轨道半径R=0.4m,重力加速度g取l0m/s2,求:
      (I)AD之间的距离;
      (2)弹簧锁定时的弹性势能;
      (3)Q与水平面之间的动摩擦因数。(结果保留两位小数)
      15.(12分)如图所示,质量为kg、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为kg的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离板的右端处固定一竖直挡板。开始、长木板处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,长木板与挡板碰撞后以与碰撞前大小相同的速度返回。已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大小,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)物块滑离长木板后,长木板运动多长时间才会停下来。
      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】
      AB.粒子在电场中加速时,根据动能定理可得


      所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;
      CD.粒子在磁场中运动时有

      联立①②解得
      所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A、设物体的初速度为v0,斜面的倾角为α,斜面落点到O点的长度为L.则小球落在斜面上时,有,得,则有,α、g一定,则得到;由于OA=AB=BC,则OA:OB:OC=1:2:3,由上式得;故A错误。B、设小球落到斜面上时速度与水平方向的夹角为θ,则有,与初速度无关,则知落到斜面时的速度方向相同;故B错误。C、小球落在斜面上速度平方为,落到斜面时的动能为,所以落到斜面时的动能之比为1:2:3,故C正确.D、根据动能定理得,飞行过程中动能增量,得飞行过程中动能增量之比为1:2:3;故D错误.故选C.
      【点睛】
      三个小球做平抛运动,运用运动的分解法,得出斜面的长度与初速度、运动时间的关系,本题中斜面的倾角反映了位移与水平方向的夹角,关键确定两个方向的位移关系得出时间表达式.
      3、B
      【解析】
      AB.由楞次定律判定感应电流方向。0~1s、4~5s两时间段内电流方向与题意正方向相反,1~2s、2~3s两时间段内电流方向与题意正方向相同。所以B正确,A错误;
      CD.由电磁感应定律和欧姆定律得感应电流
      则i的大小与的大小成正比。结合题图乙知,3~4s时间内
      无感应电流。其他时间段内的大小相等,则感应电流大小恒定,即各段电流大小相等。所以CD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】A.铀核裂变的核反应是,故A错误;
      B、德布罗意根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性,故B错误;
      C、受到电子或其他粒子的碰撞,原子也可从低能级向髙能级跃迁,不吸收光子也能实现,故C正确;
      D、根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,根据,波长越大,故能量越小,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.中子与质子结合成氘核的过程中有质量亏损,释放能量,故A错误;
      B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子的核式结构模型,故B错误;
      C.根据光电效应方程知
      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C错误;
      D.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D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.金属框恰好处于静止状态,说明线框受到的安培力向上,根据左手定则可知dc边中的电流方向应由d指向c,结合电路知识得M点应接电源的负极,故A错误;
      B.由闭合电路欧姆定律得
      电源输出功率
      故B错误;
      C.根据平衡条件有
      mg=BIL
      解得
      故C正确;
      D.根据对称性可知ad边受到的安培力等于bc边受到的安培力,方向相反,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、ACE
      【解析】
      B.O点处质点振动方程为可知,波的振幅,起振方向为y轴正向,波动周期
      P点振动周期与O点振动周期相同,为0.2s,故B错误;
      A.波长
      故A正确;
      C.振动从O点传到P点所需时间为
      故P处质点振动时间
      由于P处质点起振方向沿y轴向上,故经达到波峰,故C正确;
      D.由题意知,P、Q之间的距离为
      结合起振方向可知,Q处质点开始振动时,P处质点位移波峰,此时速度为零,故D错误;
      E.当O处质点通过的路程为1m时,有
      故经历的时间为
      因为
      所以振动形式从O点传到Q点所需时间为,所以Q处质点振动时间为,Q处质点通过的路程
      故E正确。
      故选ACE。
      8、BCE
      【解析】
      本题考查热学相关知识。
      【详解】
      A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,故A错误;
      B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;
      C.根据理想气体状态方程,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;
      D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;
      E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      AB.粒子仅在电场力作用下运动,根据动能定理
      可知图线斜率表示电场力,可得出
      根电场强度的定义式
      可知电场强度的大小关系
      A错误,B正确;
      CD.根据
      可知
      因粒子电性未知,所以
      而a、b、c三点电势无法大小确定,C错误,D正确。
      故选BD。
      10、ACD
      【解析】
      A、把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,浮力很小,可以忽略不计,故一定是由于水表面存在表面张力的缘故,故A正确;
      B、水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故B错误;
      C、宇宙飞船中的圆形水滴是表面张力的缘故,故C正确;
      D、毛细现象中有的液面升高,有的液面降低,这与液体种类和毛细管的材料有关,故D正确;
      E、当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于大气压力的缘故,故E错误.
      点睛:本题考查了液体表面张力和液体的浸润与不浸润现象,是联系生活的好题.
      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、4.0 1.0
      【解析】
      [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有
      两边同时除以时间t,变形得
      结合图线可知,初速度为纵轴截距
      斜率为,由图可得
      解得
      m/s2
      12、5.167 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器校零时的示数
      3.3×0.01mm=0.033mm
      螺旋测微器测量的管线外径读数为5.200mm,则所测金属管线外径
      D=5.200-0.033mm=5.167mm.
      (2)[2]两节新的干电池电动势为3V,因此电压表选择3 V的量程,即为C;
      [3]因为电量中最大电流大约为
      为了测量的精确,电流表应选择A,
      [4]滑动变阻器采用限流式接法,因为待测电阻较小,所以滑动变阻器选择E.
      (3) [5]由于待测电阻的平方小于电压表与电流表内阻的乘积,属于小电阻,所以电流表采用外接法,连接滑动变阻器的滑片接头错误,应该在接线柱;
      (4)[6]该实验需要测量空心金属管的内径,通过欧姆定律测出电阻的大小,结合电阻定律测出横截面积,从而根据外径求出内径的大小.故所需测量的物理量为金属管的长度L、金属管的外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I.
      据欧姆定律得,
      ,又 ,则 ,因为

      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、【小题1】
      【小题2】
      【小题3】B2≥1.5B1
      【解析】
      粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.
      【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=
      则θ=30°
      根据速度关系有:v=
      【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:
      由几何关系得:L=r1
      解得:L=
      【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:
      同理得:
      根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)
      解得:B=1.5B1
      【点睛】
      本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.
      14、(1)0. 8m (2)6J(3)0.31
      【解析】
      (1)设物块P在C点时的速度v,AD距离为L,由圆周运动和平抛运动规律,得
      解得
      (2)设P、Q分离瞬间的速度大小分别为、,弹簧锁定时的弹性势能为,
      由动量守恒定律和机械能守恒定律,得
      联立解得
      (3)设Q与水平面之间的动摩擦因数为,由动能定理,得
      解得
      15、(1);(2)。
      【解析】
      (1)物块在拉力的作用下做初速度为零的匀加速运动,设加速度大小为
      根据牛顿第二定律有
      设物块从开始运动到滑离长木板所用的时间为,根据运动学公式有
      假设开始时物块与长木板不会发生相对滑动,一起做加速运动的加速度为则
      解得
      由于假设成立
      根据运动学公式有
      解得
      (2)在长木板与挡板相碰的一瞬间,设物块和长木板的速度为,根据运动学公式有
      解得
      长木板与挡板碰撞后,物块以大小为的速度向右做匀减速运动,加速度大小
      长木板以大小为的速度向左做匀减速运动,加速度大小
      物块向右减速运动的时间
      s
      当物块的速度为零时,长木板的速度为
      此后物块向左做匀加速运动,加速度大小仍为,长木板向左仍做匀减速运动,加速度大小仍为。设再经时间,两者达到共同速度,则
      解得
      此时物块与长木板的速度
      此后物块与长木板一起做匀减速运动的加速度大小
      此后物块和长木板一起运动的时间
      因此物块滑离后长木板运动的时间

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