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      吉林省普通中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      吉林省普通中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份吉林省普通中学2026届高三下学期联考物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了所示等内容,欢迎下载使用。
      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.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、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等.
      在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是( )
      A.F=B.H=C.H=FqmD.qm=HF
      2、位于贵州的“中国天眼”(FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST可以测量地球与木星之间的距离.当FAST接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍.若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为( )
      A.年B.年
      C.年D.年
      3、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
      A.磁感应强度B.磁通量C.安培力D.磁感线
      4、如图所示,把一块不带电的锌板接在验电器上,用紫外线灯照射锌板,验电器的金属箔片张开,则下列说法中正确的是( )
      A.紫外线的波长比可见光长
      B.验电器的金属箔片带正电
      C.从锌板逸出电子的动能都相等
      D.若改用红外灯照射,验电器的金属箔片一定张开
      5、如图所示,在某一水平地面上的同一直线上,固定一个半径为R的四分之一圆形轨道AB,轨道右侧固定一个倾角为30°的斜面,斜面顶端固定一大小可忽略的轻滑轮,轻滑轮与OB在同一水平高度。一轻绳跨过定滑轮,左端与圆形轨道上质量为m的小圆环相连,右端与斜面上质量为M的物块相连。在圆形轨道底端A点静止释放小圆环,小圆环运动到图中P点时,轻绳与轨道相切,OP与OB夹角为60°;小圆环运动到B点时速度恰好为零。忽略一切摩擦力阻力,小圆环和物块均可视为质点,物块离斜面底端足够远,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.小圆环到达B点时的加速度为
      B.小圆环到达B点后还能再次回到A点
      C.小圆环到达P点时,小圆环和物块的速度之比为2:
      D.小圆环和物块的质量之比满足
      6、B超检测仪可以通过探头发送和接收超声波信号,经过电子电路和计算机的处理形成图像。下图为仪器检测到发送和接收的超声波图像,其中实线为沿x轴正方向发送的超声波,虚线为一段时间后遇到人体组织沿x轴负方向返回的超声波。已知超声波在人体内传播速度为1200 m/s,则下列说法中正确的是( )
      A.根据题意可知此超声波的频率为1.2×105 Hz
      B.图中质点B在此后的内运动的路程为0.12m
      C.图中质点A此时沿y轴正方向运动
      D.图中质点A、B两点加速度大小相等方向相反
      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,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      8、如图所示,一物块从光滑斜面上某处由静止释放,与一端固定在斜面底端的轻弹簧相碰。设物块运动的加速度为a,机械能为E,速度为v,动能Ek,下滑位移为x,所用时间为t。则在物块由释放到下滑至最低点的过程中(取最低点所在平面为零势能面),下列图象可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9、如图所示,虚线、、是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下运动的轨迹,是轨迹上的两点。下列说法中正确的是( )
      A.等势面的电势一定比等势面的电势低
      B.质点通过点时的电势能比通过点时的电势能小
      C.质点通过点时的加速度比通过点时的加速度大
      D.质点一定是从点运动到点
      10、如图所示为带电粒子在某电场中沿x轴正方向运动时,其电势能随位移的变化规律,其中两段均为直线。则下列叙述正确的是( )
      A.该粒子带正电
      B.2m~4m内电势逐渐升高
      C.0m~2m和2m~6m的过程中粒子的加速度大小相等方向相反
      D.2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力对该粒子做的功相等
      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)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x.
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=_____cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得△t=50s,则遮光条经过光电门1时的速度v=_____m/s;
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x及其对应的t,作出﹣t图象如图丙,其斜率为k,则滑块加速度的大小a与k关系可表达为a=_____.
      12.(12分)某同学要精确测量某一金属丝的电阻率。
      (1)先用多用电表×1挡粗测其电阻,指针偏转如图甲所示,读数为________Ω,然后用螺旋测微器测其直径如图乙所示,读数为________mm,最后用米尺测其长度如图丙所示,其读数________cm。

      (2)采用伏安法进一步测定这段金属丝的电阻。有以下器材可供选择:(要求测量结果尽量准确)
      A.电池组(3V,内阻约1Ω)
      B.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
      C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      E电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
      F滑动变阻器(Ω,额定电流1A)
      G滑动变阻器(Ω,额定电流)
      H.开关,导线
      实验时应选用的器材是________(选填器材前字母代号)。请在下面的虚线框中补全实验电路图______。用该方法测金属丝电阻,测量结果会比真实值偏________(选填“大”或“小”)。在某次测量时电表示数如图丁所示,则电流表示数为________,电压表的示数为________。
      (3)为了减小系统误差,有人设计了如图戊所示的实验方案。其中是待测电阻,R是电阻箱,、是已知阻值的定值电阻。闭合开关S,灵敏电流计的指针偏转。将R调至阻值为时,灵敏电流计的示数为零。由此可计算出待测电阻________。(用、、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,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为g,T1 和T2均为热力学温度,不计活塞与气缸的摩擦.求:
      (1)活塞上升的高度;
      (2)加热过程中气体的内能增加量.
      14.(16分)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管和。长为,顶端封闭,上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。开始测量时,M与相通;逐渐提升R直到中水银面与顶端等高,此时水银已进入,且中水银面比顶端低,如图(b)所示。设测量过程中温度、与相通的待测气体的压强均保持不变。已知和的内径均为,M的容积为,水银的密度为,重力加速度大小为。求:
      (i)待测气体的压强
      (ii)该仪器能够测量的最大压强
      15.(12分)理论研究表明暗物质湮灭会产生大量高能正电子,所以在宇宙空间探测高能正电子是科学家发现暗物质的一种方法。下图为我国某研究小组设计的探测器截面图:开口宽为的正方形铝筒,下方区域Ⅰ、Ⅱ为方向相反的匀强磁场,磁感应强度均为B,区域Ⅲ为匀强电场,电场强度,三个区域的宽度均为d。经过较长时间,仪器能接收到平行铝筒射入的不同速率的正电子,其中部分正电子将打在介质MN上。已知正电子的质量为m,电量为e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。
      (1)求能到达电场区域的正电子的最小速率;
      (2)在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场,求正电子的最大速率;
      (3)若L=2d,试求第(2)问中最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离。
      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】
      试题分析:根据题意在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同,所以有
      故选B。
      【名师点睛】
      磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,运用类比思想,类比电场强度的定义公式列式分析即可.
      2、B
      【解析】
      该题中,太阳、地球、木星的位置关系如图:
      设地球的公转半径为R1,木星的公转半径为R2,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍,则有: ,由开普勒第三定律有:,可得:,由于地球公转周期为1年,则有:T2年,故B正确,ACD错误.
      3、A
      【解析】
      A.磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;
      B.磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;
      C.安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;
      D.磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.根据电磁波谱内容可知,紫外线的频率大于可见光,根据:
      则紫外线波长小于可见光,A错误;
      B.发生光电效应时,有光电子从锌板飞出,锌板失去电子带正电,所以验电器带正电,B正确;
      C.根据光电效应方程知,光电子的最大初动能为:
      但不是所有电子的动能等于最大初动能,C错误;
      D.根据光电效应产生条件,当红外灯照射,则红外线频率小于紫外线,因此可能不发生光电效应现象,则验电器金属箔不一定张开,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误;
      B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确;
      C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误;
      D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从A到B的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为

      由机械能守恒定律可得
      解得
      选项D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.根据图象读出波长 λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得频率为
      故A错误;
      B.质点B振动的周期为 T==8×10-6s,质点B只会上下振动,因为,所以质点B在1×10-4s内运动的路程为
      S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m
      故B错误;
      C.实线波向右传播,则图中质点A此时沿y轴正方向运动,选项C正确;
      D.质点A、B两点都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,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、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      8、AC
      【解析】
      AB.设斜面的倾角为,在物块自由下滑的过程中,根据牛顿第二定律可得
      解得
      物块与弹簧接触后,根据牛顿第二定律可得
      当弹力与重力相等时,加速度为零,随后反向增大,且加速度与时间不是线性关系,故A正确,B错误;
      C.以物体和弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中整体的机械能守恒,即有

      解得

      与弹簧接触前,物体的机械能守恒,与弹簧接触后弹簧的弹性势能增加,则物体的机械能减小,根据数学知识可知C图象正确,故C正确;
      D.在物块自由下落的过程中,加速度恒定,速度图象的斜率为定值,与弹簧接触后,加速度先变小后反向增大,速度图象的斜率发生变化,故D错误;
      故选AC。
      9、AB
      【解析】
      A.电场线与等势面垂直,而根据轨迹弯曲的方向和质点带正电可知,电场线指向下方,沿电场线方向电势降低,故等势面的电势最高,故A正确;
      B.不妨设质点从点运动到点,则此过程中电场力做负功,电势能增大,故B正确;
      C.等差等势面处密,处电场强度大,则质点经过处时受到的电场力大,加速度大,故C错误;
      D.根据题意无法判定质点的运动方向,D项错误。
      故选:AB。
      10、CD
      【解析】
      AB.由于电场的方向未知,因此粒子的电性不能确定,2m~6m的电势的高低也不能判断, AB错误;
      C.根据电势能与电势的关系
      Ep=qφ
      场强与电势的关系

      由数学知识可知Ep﹣x图像切线的斜率等于,故斜率间接代表了场强大小,0m~2m和2m~6m的斜率大小相等方向相反,因此电场强度的方向大小相等方向相反,则粒子的加速度大小相等方向相反,C正确;
      D.2m~4m两点间距与4m~6m两点间距相等,电场强度也相等,因此由U=Ed可知,2m~4m两点间的电势差等于4m~6m两点间的电势差,则2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力做的功相等,D正确。
      故选CD。
      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、0.75 0.15
      【解析】
      (1)主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度d=0.75cm,
      (2)滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.
      则滑块经过光电门时的速度为:
      (3)据及得图像的斜率,解得
      点睛:图象法处理数据时,要根据物理规律写出横纵坐标之间的关系式.结合图象的截距、斜率等求解.
      12、11 0.600 60.10 ACDFH 小 0.14 2.40
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的读数为表盘示数与倍率的乘积,所以圆形柱体的电阻大致为
      R=11×1Ω=11Ω
      [2]螺旋测微器的读数为固定刻度的毫米数与可动刻度的n×0.01mm的和,由图示螺旋测微器可知,其直径为
      0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [3]根据米尺读数原理,可知米尺的读数为60.10cm;
      (2)[4]金属丝电阻约为,电池组电动势为3V,回路中最大电流约,故电流表选C,电压表选D。
      [5]伏安法测电阻,滑动变阻器采用限流接法,选用阻值变化范围较小的F即可。由于,所以选用电流表外接法,电路图如图所示
      [6]利用此方法测得的电流偏大,根据
      可得金属丝电阻值的测量值比真实值偏小。
      [7][8]电流表选用小量程0.6A,分度值为0.02A,电流为0.14A;电压表选用小量程3V,分度值为0.01V,电压为2.40V;
      (3)[9]灵敏电流计示数为零,说明其两端电势相等,可得
      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)设温度为T2时活塞与容器底部相距H.因为气体做等压变化,由盖吕萨克定律:
      得:
      解得活塞上升的高度为
      (2)气体对外做功为:
      由热力学第一定律可知:
      14、 (i)(ii)
      【解析】
      (i)中气体等温变化。初态为
      末态为
      由等温变化有
      解得
      (ii)气体等温变化。初态为
      末态为
      有,解得
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)正电子在磁场中只受洛伦兹力作用,故正电子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;在电场中正电子只受电场力作用,做匀变速运动;正电子离开电场运动到MN的过程不受力,做匀速直线运动;
      根据两磁场磁场方向相反,磁感应强度相等,故正电子在其中做匀速圆周运动的轨道半径相等,偏转方向相反,所以正电子离开磁场时的速度竖直向下;
      故正电子能到达电场区域,则正电子在磁场中在匀速圆周运动的轨道半径R≥d;
      那么由洛伦兹力做向心力可得

      所以正电子速度
      故能到达电场区域的正电子的最小速率为;
      (2)根据几何关系可得:正电子进入磁场运动到区域Ⅱ和Ⅲ的分界线时,正电子水平位移偏移

      故轨道半径R越大,水平偏移量越小;由(1)可得:最大偏移量
      △xmax=2d;
      故有探测器正方向开口宽为,在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场可得:正电子最小偏移量
      所以由可得正电子运动轨道半径最大为
      故根据洛伦兹力做向心力可得:正电子的最大速率

      (3)速度最大的正电子垂直射入电场时,在电场中运动的时间

      在电场中水平方向的位移

      解得

      进入无场区域时运动的时间

      在无场区域内运动的水平位移
      解得
      则最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离

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