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      2026-2027学年内江市高考物理三模试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年内江市高考物理三模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年内江市高考物理三模试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图甲所示的电路中,R表示电阻,L表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数,使i-t曲线图乙中的①改变为②。则元件参数变化的情况是( )
      A.L增大,R不变B.L减小,R不变
      C.L不变,R增大D.L不变,R减小
      2、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )
      A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV
      B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光
      3、下列说法正确的是( )
      A.某金属能发生光电效应,当入射光的颜色不变而增大光照强度时,逸出的光电子的最大初动能也增大
      B.若利用黄光和蓝光分别在同一装置研究光电效应,用蓝光照射时的遏止电压大于用黄光照射时的遏止电压
      C.换用频率小的光照射,但入射光的强度不变,则逸出的光电子的最大初动能不变
      D.换用频率小的光照射,但入射光的强度不变,则从光照射到金属表面上到发射出电子的时间明显减少
      4、图1所示为一列简谐横波在t=0时的波动图象,图2所示为该波中x=2m处质点P的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.该波的波速为2m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t= 1.0s时,质点P的速度最小,加速度最大
      D.在t=0到t=2.0s的时间内,质点P的速度和加速度方向均未发生改变
      5、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( )
      A.卫星b加速一段时间后就可能追上卫星c
      B.卫星b和c的机械能相等
      C.到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t=
      D.卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c
      6、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      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、图中小孩正在荡秋千,在秋千离开最高点向最低点运动的过程中,下列说法中正确的是( )
      A.绳子的拉力逐渐增大
      B.绳子拉力的大小保持不变
      C.小孩经图示位置的加速度可能沿a的方向
      D.小孩经图示位置的加速度可能沿b的方向
      8、如图所示的直角坐标系中,第一象限中有一匀强电场,场强方向与轴的夹角为。在第四象限存在宽度为,沿轴负方向足够长的匀强磁场。磁感应强度为,方向垂直纸面向里。现有不计重力的带电粒子(电荷量为,质量为)以速度从点射入磁场(与轴的夹角为)。若带电粒子通过磁场后恰好从点射入电场,并从上距离点为的点(图中未标出)离开电场。下列分析正确的是( )
      A.带电粒子进入磁场时的速度大小为
      B.带电粒子从点到点(图中未标出)运动的总时间为
      C.该匀强电场的场强大小为
      D.带电粒子离开电场时的动能为
      9、一列简谐横波沿 x 轴传播,t=0 时的波形如图所示,质点 A 和 B 相距 0.5m,质点 A 速度沿 y 轴正方向;t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处。则下列说法正确的是( )
      A.该波沿 x 轴负方向传播
      B.该波的传播速度为 25m/s
      C.从 t=0 时起,经过 0.04s,质点 A 沿波传播方向迁移了 1m
      D.在 t=0.04s 时,质点 B 处在平衡位置,速度沿 y 轴负方向
      E.某频率为 25Hz 的简谐横波与该波一定能发生干涉
      10、下列说法正确的是__________。
      A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变
      C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变
      D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功
      E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
      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“加速度与力的关系”实验中,某同学根据学过的理论设计了如下装置(如图甲):水平桌面上放置了气垫导轨,装有挡光片的滑块放在气垫导轨的某处(档光片左端与滑块左端齐平)。实验中测出了滑块释放点到光电门(固定)的距离为s,挡光片经过光电门的速度为v,钩码的质量为m,(重力加速度为g,摩擦可忽略)
      (1)本实验中钩码的质量要满足的条件是__;
      (2)该同学作出了v2—m的关系图象(如图乙),发现是一条过原点的直线,间接验证了“加速度与力的关系”,依据图象,每次小车的释放点有无改变__ (选填“有”或“无”),从该图象还可以求得的物理量是__。
      12.(12分)某同学利用拉力传感器来验证力的平行四边形定则,实验装置如图甲所示.在贴有白纸的竖直板上,有一水平细杆MN,细杆上安装有两个可沿细杆移动的拉力传感器A、B,传感器与计算机相连接.两条不可伸长的轻质细线AC、BC(AC>BC)的一端结于C点,另一端分别与传感器A、B相连。结点C下用轻细线悬挂重力为G的钩码D。实验时,先将拉力传感器A、B靠在一起,然后不断缓慢增大两个传感器A、B间的距离d,传感器将记录的AC、BC绳的张力数据传输给计算机进行处理,得到如图乙所示张力F随距离d的变化图线。AB间的距离每增加0.2 m,就在竖直板的白纸上记录一次A、B、C点的位置.则在本次实验中,所用钩码的重力G=________ N;当AB间距离为1.00 m时,AC绳的张力大小FA=________ N;实验中记录A、B、C点位置的目的是________________。
      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)竖直放置的导热气缸用轻绳悬挂在空中,质量为M。内部封闭着质量一定的理想气体,气体温度为T0,塞横截面积为S,与气缸底部相距为H0,周围环境温度缓慢上升到T1,已知此气体的内能表达式为U=kT,k为常数,大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间的摩擦。求:
      (1)温度为T1时活塞到缸底的距离等于多少?
      (2)此过程吸热Q是多少?
      14.(16分)两条足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,轨道电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轨道上有材料和长度相同、横截面积不同的两导体棒a、b,其中导体棒a的质量为m,电阻为R,导体棒b的质量为2m,导体棒b放置在水平导轨上,导体棒a在弯曲轨道上距水平面高度处由静止释放。两导体棒在运动过程中始终不接触,导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒a刚进入磁场时,导体棒a中感应电流的瞬时电功率P;
      (2)从导体棒a开始下落到最终稳定的过程中,导体棒a上产生的内能;
      (3)为保证运动中两导体棒不接触,最初导体棒b到磁场左边界的距离至少为多少?
      15.(12分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。
      (1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;
      (2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。
      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】
      电源电阻不计,由图可知,放电达到的最大电流相等,而达到最大电流的时间不同,说明回路中的电阻值不变,即电阻R不变;电流的变化变慢,所以线圈的阻碍作用增大,即自感系数L增大, A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,波长最长,对应的能量为
      故A错误;
      B.氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力
      可得
      故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;
      C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有
      解得自由电子的速度为
      故C正确;
      D.一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误;
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.金属发生光电效应时逸出的光电子最大初动能满足,由此可知光电子的最大初动能与入射光的频率和金属的逸出功有关,与入射光的强度无关,故A错误;
      B.根据光电效应方程和能量守恒,联立解得
      由于黄光的频率小于蓝光,故黄光的遏止电压小于蓝光的遏止电压,故B正确;
      C.减小入射光的频率,逸出的光电子的最大初动能将减小,故C错误;
      D.光电效应具有瞬时性,所以无论入射光的频率和强度如何变化,从光照射到金属表面上到发射出电子的时间都是瞬时的,故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.由图1读出波长,由图2读出,因此该波的波速,故选项A错误;
      B.由图2可以看出,质点P在时向上振动,根据“同侧法”知,波沿轴正方向传播,故选项B错误;
      C.由图2可知,时,质点位于波峰位置,速度最小,加速度最大,故选项C正确;
      D.从到是半个周期,质点从平衡位置向上振动到波峰位置,然后再回到平衡位置,它的速度方向先向上再向下,加速度方向是由回复力方向决定的,该过程中回复力的方向一直向下,所以加速度方向一直向下,故选项D错误。
      5、C
      【解析】
      A.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;
      B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;
      C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有:
      所以卫星a的角速度
      可知半径越大角速度越小,卫星a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2π,所以可得经历的时间:
      选项C正确;
      D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      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、AC
      【解析】小孩在最高点时,速度为零;受重力和拉力,合力沿着切线方向,绳子的拉力是重力沿绳子方向的分力,小于重力;而在最低点,小孩受到的拉力与重力的合力提供向上的向心力,所以绳子的拉力大于重力.可知在秋千离开最高点向最低点运动的过程中,绳子的拉力逐渐增大,故A正确,故B错误;当秋千离开最高点,向最低点运动的过程中,小孩的速度增大,合外力的一个分力指向圆心,提供向心力,另一个分力沿着切线方向,使小孩速度增大所以加速度方向可能沿图中的a方向,故C正确,D错误。所以AC正确,BD错误。
      8、BD
      【解析】
      A.带电粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知,带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径为:




      故A错误;
      B.带电粒子在匀强磁场中的运动时间为:

      在匀强电场中:

      由题设知,垂直电场方向做匀速直线运动

      沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,

      解得:


      从到的时间为:

      故B正确,C错误;
      D.带电粒子从到过程中由动能定理可知

      解得:

      故D正确。
      故选:BD
      9、ABD
      【解析】
      A.t=0 时质点 A 速度沿 y 轴正方向,可知该波沿 x 轴负方向传播,选项A正确;
      B.t=0.03s 时,质点 A 第一次到达负向最大位移处,可知周期T=0.04s,波长λ=1m,则该波的传播速度为
      选项B正确;
      C.波传播过程中,质点只能在平衡位置附近上下振动,而不随波迁移,选项C错误;
      D.在 t=0.04s=T 时,质点 B 回到平衡位置,速度沿 y 轴负方向,选项D正确;
      E.波的频率为
      则该波与频率是25Hz的简谐横波相遇时可能发生波的干涉现象,选项E错误。
      故选ABD。
      10、ADE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确;
      B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误;
      C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误;
      D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确;
      E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故E项正确。
      故选ADE。
      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、钩码质量远小于滑块质量 无 滑块质量
      【解析】
      (1)设钩码质量为m,滑块质量为M,对整体分析,根据牛顿第二定律,滑块的加速度
      a=
      隔离对滑块分析,可知细绳上的拉力
      FT=Ma=
      要保证绳子的拉力FT等于钩码的重力mg,则钩码的质量m要远小于滑块的质量M,这时有FT;
      (2)滑块的加速度a=,当s不变时,可知加速度与v2成正比,滑块的合力可以认为等于钩码的重力,滑块的合力正比于钩码的质量,所以可通过v2﹣m的关系可以间接验证加速度与力的关系,在该实验中,s不变,v2—m的关系图象是一条过原点的直线,所以每次小车的释放点无改变;
      因为a与F成正比,则有:,则,结合图线的斜率可以求出滑块的质量M。
      12、30.0 18.0 BC绳张力的方向
      【解析】
      [1]根据题意,由于AC>BC,所以刚开始分开的时候,AC绳拉力为零,BC绳拉力等于钩码的重力,可知G=30.0N;
      [2]由题给图象分析可以知道图线Ⅱ为绳AC拉力的图象,则当AB间距离为1.00 m时,由图线可以知道此时AC绳的张力大小FA=18 N;
      [3]实验中记录A、B、C点位置的目的是记录AC、BC绳张力的方向,从而便于画出平行四边形。
      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) 周围环境温度缓慢上升过程为等压过程
      解得活塞到缸底的距离
      (2)气体对外界做功为
      根据题意有
      根据热力学第一定律有
      解得
      代入可得
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)导体棒a从弯曲导轨上滑下到刚进入磁场时,由动能定理得
      解得
      由题意可知导体棒b的横截面积是a的2倍,由电阻定律
      得导体棒b的电阻为
      感应电流
      感应电流的瞬时电功率
      (2)最终稳定时,a、b两棒速度相等,根据动量守恒得
      根据能量守恒得
      解得
      两导体棒a、b阻值之比为,故产生的内能之比为,导体棒a上产生的内能
      (3)设两导体棒速度相同时,两者恰好不接触,对导体棒b由动量定理可得
      设导体棒b到磁场左边界的最小距离为x,根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      15、(1)2.5m/s(2)
      【解析】
      (1)O点到ad(bc)边的距离为,到ab(cd)边的距离为,要使小球不离开磁场,小球与两边相切时,小球做圆周运动的半径最大,如图所示,设最大半径为,
      由几何知识有
      联立解得
      由解得
      v0=2.5m/s
      (2)把小球的速度增大为的倍,即v=4m/s,此时小球运动的半径为
      欲使小球尽快离开矩形,则轨迹如图;由几何关系可知,粒子在磁场中的圆周角为60°,则时间

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