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      吉林省长春市五中2026届高考物理三模试卷含解析

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      吉林省长春市五中2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份吉林省长春市五中2026届高考物理三模试卷含解析,共8页。
      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、如图(a)所示,在倾角的斜面上放置着一个金属圆环,圆环的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁场(未画出)中,磁感应强度的大小按如图(b)所示的规律变化。释放圆环后,在和时刻,圆环均能恰好静止在斜面上。假设圆环与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,则圆环和斜面间的动摩擦因数为( )

      A.B.C.D.
      2、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表.图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是
      A.从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBS
      B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/R
      C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω
      D.电流表的示数为
      3、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,af长为34cm,则下列说法正确的是( )
      A.bc长为13cm
      B.df长为7cm
      C.小球的加速度大小为12m/s2
      D.小球通过d点的速度大小为2.2m/s
      4、如图所示,D是一只理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),电流只能从a流向b,A、B为间距很小且正对的平行金属板,现有一带电粒子(不计重力),从B板的边缘沿平行B板的方向射入极板中,刚好落到A板正中央,以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,表示粒子电势能的减少量,若保持极板B不动,粒子射入板间的初速度不变,仅将极板A稍向上平移,则下列说法中正确的是
      A.E变小
      B.U变大
      C.不变
      D.若极板间距加倍,粒子刚好落到A板边缘
      5、对以下几位物理学家所做的科学贡献,叙述正确的是( )
      A.德布罗意认为任何一个运动的物体,小到电子、质子、中子,大到行星、太阳都有一种波与之相对应,这种波叫物质波
      B.爱因斯坦通过对黑体辐射现象的研究,提出了量子说
      C.卢瑟福通过a粒子散射实验,发现了质子和中子,提出了原子的核式结构模型
      D.贝克勒尔通过对氢原子光谱的分析,发现了天然放射现象
      6、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      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、下列说法中正确的是__________。
      A.雾霾在大气中的漂移是布朗运动
      B.当气体凝结为固体时,其分子的平均速率无限接近于零
      C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这是因为表面张力的作用
      D.在等压变化过程中,温度升高,单位时间内单位面积上分子碰撞次数减少
      E.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定大
      8、两列分别沿x轴正、负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,其中a波振幅为2cm,沿x轴正方向传播;b波振幅为4cm,沿x轴负方向传播。两列波的传播速度大小均为v=2m/s。则下列说法正确的是( )
      A.两列波的质点的起振方向均沿y轴负方向
      B.横波a的周期为2s
      C.t=1.5s时,质点Q离开平衡位置的位移为2cm
      D.两列波从相遇到分离所用的时间为2s
      9、如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为的形管恰好能在两导槽之间自由滑动,一质量为的小球沿水平方向,以初速度从形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略小于管道半径,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
      A.该过程中,小球与形管组成的系统机械能守恒
      B.小球从形管的另一端射出时,速度大小为
      C.小球运动到形管圆弧部分的最左端时,速度大小为
      D.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程中,平行导槽受到的冲量大小为
      10、关于电磁波和机械波,下列说法正确的是
      A.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关
      C.电磁波可以发生衍射现象和偏振现象
      D.在真空中波长越短的电磁波周期越大
      E.声波从空气传入水中时频率不变,波长改变
      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)某实验小组用如图甲所示的实验装置进行“测量重力加速度”并“验证机械能守恒定律”两个实验。该小组把轻质细绳的一端与一个小球相连,另一端系在力传感器的挂钩上,整个装置位于竖直面内,将摆球拉离竖直方向一定角度,由静止释放,与传感器相连的计算机记录细绳的拉力F随时间t变化的图线。
      (1)首先测量重力加速度。将摆球拉离竖直方向的角度小于5°,让小球做单摆运动,拉力F随时间t变化的图线如图乙所示。
      ①图可知该单摆的周期T约为________s(保留两位有效数字)。
      ②该小组测得该单摆的摆长为L,则重力加速度的表达式为________(用测量或者已知的物理量表示)。
      (2)然后验证机械能守恒定律。将摆球拉离竖直方向较大角度后由静止释放,拉力F随时间t变化的图线如图丙所示。
      ①要验证机械能守恒,还需要测量的物理量是_________。
      ②若图中A点的拉力用F1表示,B点的拉力用F2表示,则小球从A到B的过程中,验证机械能守恒的表达式为_____________(填表达式前的字母序号)。
      A. B. C
      12.(12分)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      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)为了观察门外情况,在门上开一小圆孔,将一块圆柱形玻璃嵌入其中,圆柱体轴线与门面垂直。从圆柱底面中心看出去,可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角。已知该玻璃的折射率为,圆柱形玻璃的厚度为,底面半径为,则视场角为_______。(用反三角函数表示)
      14.(16分)如图所示,A气缸截面积为500cm2,A、B两个气缸中装有体积均为10L、压强均为1atm、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M,细管容积不计.现给左面的活塞N施加一个推力.使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变.活塞M保持在原位置不动.不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1atm=105Pa.当推力时,求:
      ①活塞N向右移动的距离是多少?
      ②B气缸中的气体升温到多少?
      15.(12分)如图所示,质量m1=1kg的木板静止在倾角为θ=30°足够长的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而与半径R=m的固定的光滑圆弧轨道相切圆弧轨道最高点B与圆心O等高。一质量m2=2kg、可视为质点的小滑块以v0=15m/s的初速度从长木板顶端沿木板滑下已知滑块与木板之间的动摩擦因数u=,木板每次撞击圆弧轨道时都会立即停下而不反弹,最终滑未从木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求
      (1)滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度;
      (2)木板的最小长度;
      (3)木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能。
      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、D
      【解析】
      根据楞次定律可知,时间内感应电流的方向沿顺时针方向,由左手定则可知圆环上部受安培力沿斜面向下,设圆环半径为r,电阻为R,在



      此时圆环恰好静止由平衡得
      同理在

      圆环上部分受到的安培力沿斜面向上

      圆环此时恰好静止,由平衡得
      联立以上各式得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      试题分析:由图可知,tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误; 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势;因此通过电阻R的电荷量为;故B错误; t3时刻电动势E=NBSω;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过线圈的磁通量变化率为BSω;故C错误; 电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;故选D.
      考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值
      3、C
      【解析】
      C.根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得
      其中
      所以C正确;
      D.匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为
      所以D错误;
      B.根据匀变速直线运动的位移公式得
      所以B错误;
      A.同理可得b点的速度为

      所以A错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      由可知d增大,电容器要放电,但二极管使电容器无法放电,Q不变,U增大,B正确;又可得,E不变,A错误;粒子电势能减少量,,所以增大,C错误;对类平抛运动,得,第一次落在位置,d加倍,第二次落在位置,D错误.
      5、A
      【解析】
      A.德布罗意认为任何一个运动的物体,小到电子、质子、中子,大到行星、太阳都有一种波与之相对应,这种波叫物质波,故A正确;
      B.普朗克通过对黑体辐射现象的研究,提出了量子说,故B错误;
      C.卢瑟福通过a粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,该实验没有发现质子和中子,故C错误;
      D.贝克勒尔发现了天然放射现象,但并不是通过对氢原子光谱的分析发现的,故D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      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】
      A.雾霾在大气中的漂移是气体的流动造成的,故A错误;
      B.气体凝结为固体时,分子仍在做无规则运动,由于温度的降低,分子的平均动能减小,但分子平均速率不会趋近于零,故B错误;
      C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,是因为液态的玻璃表面的分子间的距离比内部分子间的距离大,分子间表现为引力,是表面张力的作用,故C正确;
      D.在等压变化过程中,温度升高,体积增大分子速度增大,碰撞的作用力增大,而压强不变,故单位时间内单位面积上分子碰撞次数减少,故D正确;
      E.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定大,故E正确。
      故选:CDE。
      8、BD
      【解析】
      A.根据平移法,且同一列波各点起振方向均相同,可知a波起振方向向上,b波起振方向向上,故A错误;
      B. 横波a的波长为4m,则周期
      故B正确;
      C. 横波b的波长为4m,则周期也为2s,t=1.5s时经过 ,则质点Q离开平衡位置的位移为-4cm,故C错误;
      D. 两列波从相遇到分离所用的时间为
      故D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A.小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功,所以系统整体机械能守恒,所以A正确;
      B.小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中,对小球和U形管组成的系统,水平方向不受外力,规定向左为正方向,由动量守恒定律可得
      再有机械能守恒定律可得
      解得
      所以B正确;
      C.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程时,小球和U形管速度水平方向速度相同,对此过程满足动量守恒定律,得
      由能量守恒得
      解得
      所以C错误;
      D.小球此时还有个分速度是沿着圆形管的切线方向,设为,由速度的合成与分解可知
      对小球由动量定理得
      由于力的作用是相互的,所以平行导槽受到的冲量为
      所以D正确。
      故选ABD。
      10、ACE
      【解析】
      A.电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,故A正确;
      B.电磁波在真空中传播速度不变,与频率无关,故B错误;
      C.衍射是一切波都具有的现象,电磁波是横波,只要是横波就能发生偏振现象,故C正确;
      D.,周期与波长成正比,故D错误;
      E.声波从空气传入水中时频率不变,因为波速变大,由,可知波长边长,故E正确。
      故选:ACE。
      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(0.70或者0.73也对) 质量 A
      【解析】
      (1)①[1]小球做单摆运动,经过最低点拉力最大,由图乙可知11.0s到14.0s内有4个全振动,该单摆的周期
      ②[2]根据单摆周期公式可得重力加速度
      (2)①[3]图中点对应速度为零的位置,即最高位置,根据受力分析可得
      图中点对应速度最大的位置,即最低点位置,根据牛顿第二定律可得
      小球从到的过程中,重力势能减小量为
      动能的增加量为
      要验证机械能守恒,需满足
      解得
      所以还需要测量的物理量是小球的质量
      ②[4]验证机械能守恒的表达式为
      故A正确,B、C错误;
      故选A。
      12、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      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、
      【解析】
      [1]光路图如图所示。在玻璃砖边缘点光折射有,由几何关系得
      解得视场角
      14、① 5 cm;②127℃
      【解析】
      ①加力F后,A中气体的压强为
      对A中气体:由pAVA=pA′VA′
      则得
      初态时, ,LA′==15cm
      故活塞N向右移动的距离是s=LA-LA′=5cm
      ②对B中气体,困活塞M保持在原位置不动,末态压强为pB′=pA′=×105Pa
      根据查理定律得:
      解得,TB′==400K
      则 tB=400-273=127℃
      点睛:对于两部分气体问题,既要分别研究各自的变化过程,同时要抓住之间的联系,本题是压强相等是重要关系.
      15、 (1)9.75m; (2)7.5m; (3)
      【解析】
      (1)由滑块与木板之间的动摩擦因数可知,滑块在木板上匀速下滑,即滑块到达A点时速度大小依然为v0=15m/s,设滑块离开圆弧轨道B点后上升的最大高度为h,则由机械能守恒定律可得
      解得
      h=9.75m
      (2) 由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小为v0=15m/s,
      滑上木板后,木板的加速的为a1,由牛顿第二定律可知

      滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律可知
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v1,由运动学公式可知
      该过程中木板走过的位移
      滑块走过的位移
      之后一起匀减速运动至最高点,若滑块最终未从木板上端滑出,则木板的最小长度
      L=x2-x1
      联立解得
      L=7.5m;
      (3) 滑块和木板一起匀减速运动至最高点,然后一起滑下,加速度均为a3,由牛顿第二定律可知

      一起匀减速向上运动的位移
      木板从最高点再次滑至A点时的速度为v2,由运动学公式可知
      滑块第三次、第四次到达A点时的速度大小均为v2,第二次冲上木板,设又经过时间t2两者共速,共同速度为v3,由运动学公式可知
      v3=v2-a2t2=a1t2
      该过程中木板走过的位移
      一起匀减速向上运动的位移
      设木板第二次滑至A点时的速度为v4,由运动学公式可知
      木板与圆弧轨道第二次碰撞时损失的机械能为
      联立各式得

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