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      宁夏回族自治区银川市2026年高考物理三模试卷(含答案解析)

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      宁夏回族自治区银川市2026年高考物理三模试卷(含答案解析)

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      这是一份宁夏回族自治区银川市2026年高考物理三模试卷(含答案解析),共22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、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态
      B.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态
      C.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=
      D.月球的密度为ρ=
      2、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )
      A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s
      B.石块水平抛出时的初速度为20m/s
      C.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050J
      D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J
      3、下列说法正确的是( )
      A.速度公式和电流公式均采用比值定义法
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是kg·s
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是等效处理方法
      4、如图所示,在倾角为的光滑斜面上,一质量为m的小车在沿斜面向下的外力F作用下下滑,在小车下滑的过程中,小车支架上连接着小球(质量为m)的轻绳恰好水平。不计空气阻力作用,已知重力加速度为g,则外力F的大小为( )
      A.B.C.D.
      5、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示.在1.5s~2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )
      A.v变小,a变大B.v变小,a变小
      C.v变大,a变小D.v变大,a变大
      6、如图所示,大小可以忽略的小球沿固定斜面向上运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd= 6m, bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、va, 则下列结论错误的是( )
      A.de=3m
      B.
      C.从d到e所用时间为4s
      D.
      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,电路中有四个完全相同的灯泡,额定电压为,额定功率为,变压器为理想变压器,若四个灯泡都正常发光,则( )
      A.变压器原副线圈的匝数比为1∶2B.变压器原、副线圈的匝数比为2∶1
      C.电源电压为D.电源电压为
      8、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.0×10-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 ×107V/m;t =0.1s时,y方向的电场变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是( )
      A.t=0.3s时,小球速度减为零
      B.t=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m)
      C.t=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m)
      D.t=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m)
      9、如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
      A.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关
      B.带电粒子每运动一周被加速一次
      C.带电粒子每运动一周P1P2等于P2P3
      D.加速电场方向不需要做周期性的变化
      10、下列说法正确的是( )
      A.一定质量的理想气体,当温度升高时,内能增加,压强增大
      B.饱和蒸汽在等温变化的过程中,当其体积减小时压强不变
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离小,表面层分子间表现为斥力
      D.一定质量的理想气体放出热量,分子平均动能可能减少
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      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)某小组要测量一电源的电动势和内阻。供使用的实验器材有:量程为0~ 0.6A电阻不计的电流表一只;阻值均为6的定值电阻三只;开关S及导线若干。根据实验器材,同学们设计出如图甲所示的电路图,其主要实验操作步骤如下:
      (1)三个6的电阻通过串、并联等不同的组合方式可以得到七个不同阻值的电阻R,表中已列出R的不同阻值。
      (2)把不同组合方式得到的电阻R分别接入图甲所示电路的MN之间,可测得七组电阻R对应电流I的数据如下表。
      (3)以纵坐标、R为横坐标,根据表中数据在图乙坐标纸上作出图像______。
      (4)根据图像求出电源的电动势E=_______V;内阻r=_______。(结果均保留两位有效数字)
      (5)该小组利用此电路测量一未知电阻的阻值。把未知电阻接入电路MN间,电流表的读数为0.25A,可得待测电阻的阻值为________。(保留两位有效数字)
      12.(12分)用图1所示的实验装置研究小车速度随时间变化的规律。
      主要实验步骤如下:
      a.安装好实验器材。接通电源后,让拖着纸带的小车沿长木板运动,重复几次。
      b.选出一条点迹清晰的纸带,找一个合适的点当作计时起点O(t = 0),然后每隔0.1s选取一个计数点,如图2中A、B、C、D、E、F……所示。
      c.通过测量、计算可以得到在打A、B、C、D、E……点时小车的速度,分别记作v1、v2、v3、v4、v5……
      d.以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐标系,在坐标纸上描点,如图3所示。
      结合上述实验步骤,请你完成下列问题:
      (1)在下列仪器和器材中,还必须使用的有______和______(填选项前的字母)。
      A.电压合适的50 Hz交流电源
      B.电压可调的直流电源
      C.刻度尺
      D.秒表
      E.天平(含砝码)
      (2)在图3中已标出计数点A、B、D、E对应的坐标点,请在该图中标出计数点C(v3=0.86m/s)对应的坐标点,并画出v-t图像。
      (3)观察v-t图像,可以判断小车做匀变速直线运动,其依据是______。根据v-t图像计算出小车的加速度a = ______m/s2 。
      (4)某同学测量了相邻两计数点间的距离:OA=7.05cm,AB=7.68cm,BC=8.31cm,CD=8.95cm,DE=9.57cm,EF=10.20cm,通过分析小车的位移变化情况,也能判断小车是否做匀变速直线运动。请你说明这样分析的依据是 ______________________。
      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,闭合矩形线框abcd可绕其水平边ad转动,ab边长为x,bc边长为L、质量为m,其他各边的质量不计,线框的电阻为R。整个线框处在竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。现给bc边施加一个方向与bc边、磁场的方向均垂直的初速度v,经时间t,bc边上升到最高处,ab边与竖直线的最大偏角为θ,重力加速度取g。求t时间内:
      (1)线框中感应电动势的最大值;
      (2)流过线框导体截面的电量;
      (3)线框中感应电流的有效值。
      14.(16分)如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:
      (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1;
      (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
      (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm;
      15.(12分)如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中当温度为280K时,被封闭的气柱长L=25cm,两边水银柱高度差h=5cm,大气压强p0=75cmHg。
      ①加热封闭气体,为使左端水银面下降h1=5cm,求此时封闭气体的温度;
      ②封闭气体的温度保持①问中的值不变,为使两液面相平,求需从底端放出的水银柱长度。
      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】
      A. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误;
      B. 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误;
      C. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引力提供向心力,即:
      解得:
      故C错误;
      D. 月球表面的重力近似等于万有引力,则:

      月球的密度:
      故D正确。
      故选:D。
      2、C
      【解析】
      AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为
      可得
      水平方向匀速直线运动
      可得平抛的初速度为
      故AB错误;
      C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理
      解得长臂对石块做的功为
      故C正确,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.速度公式采用的是比值定义法,而电流公式不是比值定义法,选项A错误;
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量,选项B正确;
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是
      选项C错误;
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是理想模型法,选项D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      小车和小球一起沿斜面加速下滑,二者有相同的加速度。对整体进行受力分析,由牛顿第二定律可得,在沿斜面方向上有
      对小球进行受力分析,小球受到水平拉力、重力的作用,其合力一定沿斜面向下,且大小
      故加速度
      代入上式可得
      故选B。
      5、A
      【解析】
      由振动图线可知,质点在1.5s~2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A正确.
      6、A
      【解析】
      B.由题,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,根据推论得知,c点的速度等于ad间的平均速度,则有
      选项B不符合题意;
      D.ac间中点时刻的瞬时速度为
      cd中间时刻的瞬时速度
      故物体的加速度
      由vb2−vc2=2a•bc得,
      vb=m/s.
      故D不符合题意.
      A.设c点到最高点的距离为s,则:
      则de=s-cd=9-5m=4m.故A符合题意.
      C.设d到e的时间为T,则
      de=aT2,
      解得T=4s.故C不符合题意.
      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、BD
      【解析】
      AB.如图所示,设每个灯泡额定电流为(正常发光),则原线圈电流为

      副线圈中两灯并联,电流为

      变压器有
      原副
      解得
      故A错误,B正确;
      CD.
      副原
      变压器有
      原副
      解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知
      小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为
      经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的速度大小均为
      小球沿+x、+y方向的位移大小均为
      在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离
      沿y方向移动的距离
      沿y方向移动的速度
      t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由
      可知,
      在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离
      t=0.3s时,小球的速度微
      综上分析可知, AD正确,BC错误。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      AD、带电粒子只有经过AC板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次.电场的方向没有改变,则在AC间加速.故A正确;D错误.
      B、根据 知

      所以 故B错误;
      C、当粒子从D形盒中出来时,速度最大,根据知加速粒子的最大速度与D形盒的半径有关.所以C选项是正确的.
      故选AC
      带电粒子经加速电场加速后,进入磁场发生偏转,电场被限制在A、C板间,只有经过AC板间时被加速,所以运动一周加速一次,电场的方向不需改变.当带电粒子离开回旋加速器时,速度最大.
      10、BDE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可知,当温度升高时,内能增加,乘积增大,但压强不一定大,故A错误;
      B.饱和蒸汽压仅仅与温度有关,饱和蒸汽在等温变化的过程中,体积减小时压强不变,故B正确;
      C.液体表面层分子间距离较其内部分子间距离大,表面层分子间表现为引力,故C错误;
      D.一定质量的理想气体放出热量,根据热力学第一定律知分子内能可能减小,分子平均动能可能减少,故D正确;
      E.根据熵增原理可知,一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,故E正确;
      故选BDE。
      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、 2.9(2.7~3.1) 2.9(2.7~3.1) 8.8(8.4~9.2)
      【解析】
      (3)[1]通过描点作图作出图像
      (4)[2][3]根据闭合电路欧姆定律 ,得:
      结合图像可知

      解得:

      (5)[4]根据分析可知
      12、AC 小车速度随时间均匀变化 0.62 相邻相等时间(0.1s)内的位移变化量均为0.63cm左右,在误差范围内相等,所以小车做匀速直线运动。
      【解析】
      (1)[1]AB .图中打点计时器用的是50 Hz交流电源而不是直流电源,故选项A正确,B错误;
      C.测量纸带上的点之间距离时,还需要用到刻度尺,故选项C正确;
      D.但是不用秒表,因为计时器的点间距能够说明间隔时间的问题,选项D错误;
      E.实验用不到天平,因为不用测量质量,选项E错误。
      故选AC。
      (2)[2]先画出C点,即在时间为0.3s时找出对应的速度0.86m/s即可,然后将图中各点用直线画出来;
      (3)[3]因为它是一条直线,说明其加速度的大小是不变的,故说明是匀变速直线运动,也可以说是因为速度的变化的相同时间内是相同的.
      [4]加速度的大小可以根据加速度的定义来计算得出

      计算加速度时需要在直线上取两个点,所取的点间距尽量大一些;
      (4)[5]由于在匀变速直线运动中,相邻相等时间内的位移的变化量是相等的,故我们只需要验证这个运动是不是满足这个关系就可以;由于相邻点间的时间是相等的,又因为
      ,…;
      说明相邻相等时间内通过的位移都是相等的,所以小车的运动是匀变速直线运动。
      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)BLv;(2);(3)。
      【解析】
      (1)开始时速度最大且与磁感应强度方向垂直,感应电动势最大,则有
      (2)根据电荷量的计算公式可得
      根据闭合电路欧姆定律可得
      根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      (3)根据能量守恒定律可得
      根据焦耳定律
      解得
      14、 (1)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W
      【解析】
      (1)根据线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功:
      =0.144J
      其中s1=0.36m
      解得:
      μ=0.5
      (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律:
      线框的加速度
      m/s2
      速度:
      m/s
      (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则:
      联立解得
      L=0.15m
      线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间:
      (4)在线框匀速进入磁场时,安培力
      又因为:
      可求出
      线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大

      可求得
      v2=1.6m/s
      所以线框内的最大电功率
      15、①384K;②9cm
      【解析】
      ①设左端水银面下降后封闭气体的压强为p2,温度为T2,体积为V2,则

      由理想气体状态方程得
      代入数值解得
      ②两液面相平时,气体的压强为:,体积为,左端液面下降,右管液面下降了,由玻意耳定律得
      解得
      所以放出的水银柱长度

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