陕西咸阳市武功县普集高级中学2025-2026学年高三核心模拟卷(中) 物理试题(五)

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2026-03-31
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 陕西省
地区(市) 咸阳市
地区(区县) 武功县
文件格式 ZIP
文件大小 2.61 MB
发布时间 2026-03-31
更新时间 2026-03-31
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-31
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价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025~2026学年高三核心模拟卷(中〉 物理(五) 注意事项: 1.本卷满分100分,考试时间75分钟。答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡 上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题 卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡 上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目 如 要求的, 斛 1.氢核器Rn衰变成钋核Po,其核反应方程为器Rn→Po十X,氡核的半衰期为3.8天,已知氨核锯Rn 数 的比结合能为E,钋核Po的比结合能为E2,原子核X的比结合能为E,下列说法正确的是 A.衰变核反应是B衰变 过 B.氡核瑶Rn的结合能小于钋核Po的结合能 C.衰变核反应中释放的核能为218E2十4E,-222E 智 D.100个氡核需Rn经过3.8天还剩50个氢核器Rn 2.如图所示,在粗糙水平面上固定一竖直挡板M,现用水平力F向右拉楔形木块B,使光滑球A缓慢下 降,在A落地之前 A.A对M的压力不变 B.A对B的压力逐渐减小 7777777777777777 C.水平面对B的支持力逐渐减小 D.水平外力F逐渐减小 3.一个足球的容积是2.5L,用打气筒给这个足球持续打气16次,每打一次都把体积为125mL、压强与 大气压强相同的气体打进足球内.如果在打气前足球已经是球形且里面的气体压强与大气压相同,假 定打气过程中球内气体的温度变化忽略不计.下列说法正确的是 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第1页(共6页)】 DI A打气过程中气简内气体分子间作用表现为斥力B.打气过程中球内气体与外界不发生热传递 C.打气后球内气体质量是打气前1.6倍 D.打气后球内气体压强为大气压强1.8倍 4.如图所示,2025年9月21日发生土星冲日现象,土星冲日是指土星、地球和太阳在一条直线上,地球 位于太阳与土星之间.地球和土星绕太阳公转的方向相同,轨道都近似为圆轨道,已知地球公转周期为 1年,土星公转周期为29.5年,土星质量是地球质量的95倍,土星半径是地球半径的9.5倍.下列说法 正确的是 A.土星公转的速度大于地球公转的速度 土星 。地球 ○太阳 B.土星表面重力加速度与地球表面重力加速度近似相等 C.土星公转的轨道半径是地球公转的轨道半径的29.5倍 D.土星的第一字宙速度约为7.9km/s 5.某研究性学习小组做“用电流和电压传感器观察电容器的充电和放电”的实验,电路连接如图甲所示, 先将开关S拨至1端,待电路稳定后,再将开关S拨至2端.传感器将信息传入计算机,即可显示出电 流、电压随时间变化的图线,下列说法正确的是 传感器】 传感器2 A.传感器1应为电流传感器,传感器2应为电压传感器 B.充电过程中电容器的电容和电量都逐渐增加 C.充电过程中电源提供的电能全部转化为电容器的电场能 D.电压传感器的示数随时间变化如图乙所示 6.炮弹从炮筒中打出时速度很大,空气阻力不可忽略,已知物体相对空气的速度越大受到的空气阻力越 大,如图所示,一炮弹从水平面A处射出,图中曲线②关于过最高点的竖直 ③ 线对称,下列说法正确的是 A炮弹的弹道轨迹对应的是曲线② B.炮弹在最高点时的速度最小 C.炮弹上升的时间小于下落的时间 D.炮弹经同一高度上升和下落速度大小相等 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第2页(共6页)】 D1 7.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑、平直部分粗糙,两 部分平滑连接,平直部分右端接阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向 上,磁感应强度大小为B的匀强磁场.长度为L、质量为m,电阻也为R的金属棒从高度为处的导轨 上由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为4,重力加 速度为g,金属棒与两导轨间接触良好,下列关于金属棒在磁场中运动时的判断正确的是 A.流过电阻R的电流方向为N→Q B.金属棒两端电压的最大值为BL√2gh C.电阻R产生的焦耳热为mg(h一4d) D.金属棒在水平轨道上运动的时间为2巫-BLd ug 2umgR 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要 求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分, 8.手持绳上的A点从t=0时刻开始上下做简谐运动,振幅为5cm,o时刻绳上的B点开始振动,A点回 到平衡位置,绳上形成的波形如图所示,已知质点A、B的间距为6m,波速大小为10m/s,规定向上为 质点位移的正方向,下列说法正确的是 A.质点B起振方向沿绳向右 B.质点A的振动方程为y=5sin(5πt十π)cm C.手持A点加快振动频率,波传播速度会变大 D.t=2s内质点B的通过的路程为70cm 9.风力发电已成为我国清洁能源的重要途径之一,如图所示,风力发电机是一种将 风能转化为电能的装置.一台风力发电机在风速为10m/s时,输出电功率为 400kW,不同风速时发电机风能转化效率可视为不变.该风机叶片旋转一周扫 过的面积为S,空气密度为,风场风速为,风速可视为正面吹向叶片,风场共有80台风力发电机,下 列说法正确的是 A单位时间流过旋转叶片的空气动能为2St B.若风场风速为5m/s时,发电机的输出电功率为100kW C.若风场风速为5m/s时每天有2h,则一台发电机每天发电量为100kW·h D.若风场常年平均风速2m/s,则该风场年发电量约为3.24×10°kW·h 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第3页(共6页)】 DI 10.面积为S、电阻为r的圆形导体框与阻值为R的电阻组成如图甲所示的回路,框内存在磁感应强度随 时间按如图乙所示的正弦规律变化的磁场,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,通过导体框的电流逆 时针为正方向,其他电阻不计,电压表为理想电表,图乙中B。、T已知,下列说法正确的是 A流过导体框电流的瞬时值=气c®s(停) 2πBS B.电压表的示数U= 2πBSR T(R+r) C在了-买内通过电阻的电荷量g-2景 D.一个周期内电阻R产生的热量Q= 2π2B盼SR T(R+r)2 三、非选择题:本题共5小题,共54分. 11.(6分)某实验小组尝试测量一段电阻丝的电阻率,设计如图甲所示的电路,完成下列填空: AU/V 2.2 45 A0 0 35 02 8 L/cm 甲 乙 丙 (1)将电阻丝拉直后两端AB固定在有刻度尺的接线板两端的接线柱上,用螺旋测微器测量电阻丝的 直径,测量结果如图乙所示,其读数d= mm. (2)图甲中将变阻器的滑片P和电阻丝上的金属夹Q均从左向右缓慢移动,移动中保持电流表示数 I=0.4A不变,记录电阻丝AQ间的长度L和对应电压表的示数U,记录多组数据,作出U-L的 图像如图丙所示,取π=3.14,结合图丙可求电流表的内阻R= ,电阻丝的电阻率p= 2·m. 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第4页(共6页)】 D1 12.(8分)某同学用如图甲所示的装置做“测量磁性小球质量和当地重力加速度”的实验.力传感器固定 在竖直杆上的A点,磁性小球用细线a、b连接,细线a的另一端连接在力传感器上,细线b的另一端 连接在竖直杆上的B点,测得细线a的长为L,细线b的长为1.25L,A,B间距离为0.75L,磁性小球 的直径远小于L,力传感器的大小忽略不计。 (1)让杆绕其竖直轴线匀速转动,使细线a、b均绷紧 伸直,小球经过磁传感器时,磁传感器中会产生 力传感器 一个磁脉冲,若磁传感器产生某个磁脉冲计数1 并开始计时,数到第n个磁脉冲用时为t,则小球做匀速圆周运动的角速度ω (2)改变杆转动的角速度(保证每次细线α、b均伸直),记录多组力传感器的示数F及对应的角速度 0,作出F-ω2图像如图乙所示,图像是倾斜的直线且与纵轴的交点为一α,与横轴的交点为b,由 图像可求磁性小球质量为二,当地重力加速度为 (3)要保证实验成功,小球做圆周运动的角速度至少等于 13.(10分)如图甲所示某透明材料制成的光学元件,该元件是一个中间圆柱形中空的立方体,其横截面 如图乙所示,O为正方形ABCD的中心和内圆的圆心,其中AB=4R,中空圆形半径为R,一束单色光 沿纸面从AD面的中点M以人射角0=45°从空气中射入,光束经折射后恰好与内球面相切于N点, 真空中的光速为c.求: (1)材料对该单色光的折射率; (2)光束在材料中传播的最短时间. 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第5页(共6页)】 DI 14.(12分)如图所示,zOy平而内,OP与x轴夹角0=53°,在xOP范围内(含边界)存在垂直于坐标平面向 里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T.第二象限有平行于y轴向下的匀强电场,场强E=1×10V/m比 荷号=5×I0Ckg的带正电微粒以速度=5X10m/s从x轴上a点平行于OP射人磁场,并从OP 上的b点离开磁场,垂直y轴上的c点进人电场,最后回到x轴上的点d离开电场,已知sin53°=0.8, c0s53°=0.6,不计微粒的重力,求: (1)a点与O点的距离: (2)微粒经过d点的速度大小; (3)微粒从a点运动到d点的时间. × ×× 如 15.(18分)如图所示,质量M=2kg足够长的平直木板静止放在水平面上,木板下表面与水平面间的动 摩擦因数山1=0.1,质量m=1kg的相同滑块A、B、C(可视为质点)放置在木板上,滑块与木板上表面 间的动摩擦因数2=0.3,A在木板的左端,A、B间的距离L=1.5m,现给A水平向右的瞬时冲量 I=5N·s,已知A、B碰撞时间极短,碰后AB会粘在一起运动,且B与C恰好不相碰.重力加速度 g取10m/s2,求: (1)A与B相碰后瞬间的速度大小; (2)开始放置时B、C间的距离; (3)整个运动过程中系统摩擦产生的热量, B C 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)第6页(共6页)】 D12025~2026学年高三核心模拟卷(中) 物理(五)参考答案 1.C核反应方程满足质量数和电荷数守恒,所以X的质量数为222一218=4,电荷数为86一84=2,所以X为氦核He, 是α衰变,A错误;核子结合成原子核时释放能量,组成原子核的核子数越多,原子核的结合能越大,即氡核器R的结合能 大于钋核Po的结合能,B错误;衰变反应释放能量,反应后的核子平均质量小,比结合能大,即释放核能△E=218E十 4E一222E1,C正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少量的原子核衰变不适用,D错误. 2.A设楔形木块B的倾角为0,对A受力分析有重力mAg,M的支持力FTF B的支持力Fv,如图甲所示,根据题意由平衡条件可得:Fxcos0=mAg, F →F Fr=nag tan0,由题可知A球慢慢下降,但0不变,则B的支持力Fv、M的 支持力FT均不变,由牛顿第三定律可知A对B的压力和A对M的压力 m.g G 始终不变,A正确,B错误;对AB的整体受力分析,如图乙所示,由平衡条 匆 乙 件可得:N=G总,F+FT=F,F=N,结合题意可知G益和FT均不变,则水平面对B的支持力N不变、水平外力F不 变,C、D错误 3.D打气过程中气筒内气体体积减小,压强增大,气体分子间距较大,分子间除碰撞以外的作用力忽略不计,A错误;打 气过程中气体体积减小,外界对气体做功,气体内能增大,温度升高,向外界散热,B错误;打气16次,打入气体体积V= 0.125×16L=2L,在压强、温度相同时,气体密度相同,由m=pV,在一个大气压强下打气前球内气体体积V=2.5L, 打气后球内气体在一个大气压强下体积V=(2.5十2L=.51…打气后球内气体质量是打气前长-参引=1.8倍,C 错误;设大气压强为,由玻意耳定律pV=1V,解得p1=1.8,D正确. 4.B土星公转周期是地球公转周期的29,5倍,由开普勒第三定律子=:可知,士星公转的轨道半径是地球公转的轨道 半径的@.5倍,C错误:士星公转的轨道半径大于地球公转的轨道半径,由=m兰,得=√ r2 ,可知土星 公转的速度小于地球公转的速度,Λ错误:由星体表面重力加速度g一兴,可知g1=8≈g,B正确,由星体表 95 面卫星运行速度一√受,可知生一√票m=久.9而km/s,D错误 5.A图甲中,传感器1与电容器串联,传感器2与电容器并联,可知传感器1是电流传感器,传感器2是电压传感器,A 正确;充电过程中电容器的电容不变,电量逐渐增加,B错误;充电过程中,电源提供的电能一部分转化为电阻箱的内能, 另一部分转化为电容器储存的电场能,C错误;先将开关S拨至1端,电容器充电,电流逐渐减小,极板之间电压逐渐增 大,如图乙所示是电流传感器的示数随时间变化,D错误 6.C曲线②关于过最高点的竖直线对称,是不计空气阻力,仅受重力时的斜抛运动轨迹,炮弹运动中空气阻力不可忽略, 水平方向的分速度一直减小,炮弹的弹道轨迹对应的是曲线①,A错误;炮弹在最高点时的速度方向水平向右,受重力 和空气阻力的合力斜左下方,与速度方向的夹角大于90°,处于减速状态,炮弹的速度最小值在最高点之后的某位置,B 错误;上升阶段炮弹在竖直方向所受空气阻力向下,下降阶段炮弹在竖直方向所受空气阻力向上,上升阶段在竖直方向 所受合力大于下降阶段在竖直方向所受合力,上升阶段在竖直方向的加速度大于下降阶段在竖直方向的加速度,上升 阶段在竖直方向的末速度为零,其逆过程为初速度为零的加速运动,由于上升阶段与下降阶段的位移大小相等,根据 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)参考答案第1页(共4页)】 D1 -之心可知上升时间小于下降时间,C正确:炮弹运动中存在空气阻力,运动中机被能减小转化为内能,炮弹经同一商 度重力势能相等,上升动能大于下落动能,上升速度大于下落速度,D错误. 7.D金属棒下滑到弯曲部分底端后进人磁场,由右手定则可知感应电流通过电阻的方向是Q→N,A错误;金属棒在磁 场中受摩擦力和安培力均与运动方向相反,做减速运动,刚到底端时速度最大,电动势最大,金属棒两端电压最大,根据 动能定理有mgh=令m2-0,解得0=/2g,金属棒进入磁场中切割磁感线产生电动势E=BL,由闭合电路的欧姆 定律有I一景,金属棒两端电压U=R-B/2@,B错误:由能量守恒得电阻R产生的焦耳热Q-之(mg-mg) 之mg(h一d),C错误;金属棒进人磁场受摩擦力和安培力均与运动方向相反,速度减为0,取向右为正方向,由动量 定理有-mg一肌=0一m,电荷量g一亚-紧联立解得运动的时榈1=一装D正确。 ug 2umgR' &BD由波形图及波传播方向可知质点B起振方向沿垂直绳向下运动,A错误:由波形图可知波长入=4m,波速。=产· 解得周期T=0.4s,波源起振方向与B点相同,即向下、振动移位为负值,由振动方程y=Asm(祭十)代人可得质点 A的振动方程为y=5sin(5πt十x)cm,B正确;波传播速度由介质决定,波源A点加快振动频率,但波传播速度不变,C错 误;波传到B点t0==0.6s,1=2s内质点B振动时间t-t6=1.4s=3.5T,质点B通过的路程x路=4A·3.5= 70cm,D正确, 9.AC单位时间流过面积S的空气体积为V=Su,流过风机叶片空气的质量为m=pV=pS,流过空气动能为Eκ= 受m子=之A50,A正确:设风能转化为电能的转化效率为7,则有输出电功率P=7E=0网50,即P与心成正比,若 =5m/s时的电功率P=(票)广'×400kw=50kW,B错误:由W=P,=50kW·2h=1O0kw·h.C正确:风场常 年平均风速2m/s时的电功率P=(号)×400kW=3.2kW,该风场年发电量W,=P,6=3.2kW×24×365h×80 =2.24×10kW.h,D错误 10.AD由法拉第电磁感应定律E=n9,在磁感应强度与导体框垂直时的感生电动势E=S,结合磁感应强度随时 △t 间的变化图像和规定正方向可得。一5m(停),流过导体框电流的瞬时值一R千,被号c0(停).A正 e2πBnS 确:电压表的示数为外电压日是有效值U-R-,B错误:在子~平内通过电阻的电荷量g=1及梁 T(R+r) ,C错误;一个周期内电阻产生的热量Q,RT红BSR T(R+D) ,D正确. 11.(1)0.400(2分)(2)0.5(2分)7.85×106(2分) 解析:(1)螺旋测微器的读数规则为0mm十40.0×0.01mm=0.400mm. ②)设电流表的内阻为R,电阻丝的接人电阻R号,电阻丝的截面积S=x(号),由欧姆定律U=1(R、十R)=1R, +奖L,结合图像截距得R=0.2,I=0.4A代人解得R=0.5Q,结合图像斜率得=②,2Q,2)Y,代人数据解 πcd πd 0.08m 得电阻丝的电阻率0=7.85×106·m. DI 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)参考答案第2页(共4页)】 12.1)2mD(2分)(2品2分)bL.(2分)36(2分) 解析:1)周期T=名则角速度w-牙=20,Dx t (2)小球做匀速圆周运动F向=mL,根据几何关系可知,a、b两线的夹角0=37°,由于b线上的拉力F始终满足 F,sin0=mg,得到R=号mg,则小球做园周运动的向,心力FA=F+R,cos37”=F+专mg:即F+专mg=mw2,得到 F=ml。一号mg,对应图乙的图像,图像直线的斜率号=ml,解得小球质量m-元,图像与纵轴的交点一a 了m,解得当地重力加速度g一是。 4 (3)当细线a刚好伸直时,设角速度为u,此时号mg=ml心,即w一2√气=万,即要使实验成功,小球做圆周运动的角 速度至少等于 13.解:(1)由题意可知折射角为∠OMN=30°(1分) 由折射定律有一品-厄2分) 。1 (2)光由透明材料射向空气,全反射的临界角”一sC1分) 解得临界角C=45°(1分) 由几何关系可得折射光线在AB面的人射角为60°,入射角大于临界角,光线在AB面发生全反射(1分) AB面的反射光线在BC面的人射角为30°,人射角小于临界角,光线可以从BC面射出(1分) 由几何关系得光束在材料中传播的最短距离s=85R1分) 3 由n=二得光在材料中的传播速度=。 c(1分) 光束在材料中传播的最短时间1=三=86R 3c (1分) 14.解:(1)不计微粒的重力,微粒在磁场中由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动 由牛顿第二定律得ghB=m生(1分) 解得半径r=1m(1分) 由几何关系解得a点与O点的距离 L=rcos37°+r(1+sin37)tan37°=2r=2m(1分)》 (2)微粒经c点的速度仍为,微粒进人电场后仅受电场力作用做类平抛运动 由几何关系得a=r(1十sin37)=1.6m(1分) 由动能定理有Ega=子m-m6(1分) 解得微粒经过d点的速度v=√4IX10°m/s(1分) (3)微粒在磁场中运动周期T-2W-2”-4r×101s(1分) vo Bg 微粒在磁场中运动时间=T=12×10?s1分) 360 90 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)参考答案第3页(共4页)】 DI 微粒在磁场与电场之间匀速运动时间。=r1十si血37an37=2.4X101s1分) h 微粒在电场中做类平抛运动,设电场中运动时间为3 电场中沿y方向运动ya=号E:(1分) 2 m 解得电场中运动时间t3=8×107s(1分) 微粒从a点运动到d点的时间1=十十看=(号+品)×10s1分) 15.解:(1)对A由动量定理有I=m一0(1分) 解得h=5m/s(1分) A与木板间滑动摩擦力f=emg=3N(1分) 木板与地面间滑动摩擦力f2=(M+3m)g=5N(1分) 由于f1<f2,A在木板运动时,B、C及木板均处于静止状态,设A与B相碰前速度为v 对A用动能定理有-万L=7m-之m话(1分) 解得=4m/s(1分) 设A与B相碰后共速为, A与B相碰由动量守恒有v=(m十m)U1(1分) 解得碰后共速=2m/s(1分) (2)A与B相碰后整体与木板间滑动摩擦力f3=2mg=6N(1分) 由于f2<f3,AB在木板上向右减速运动,C和木板一起向右加速运动,设AB的加速度为a1,木板与C的加速度为a2 对AB整体由牛顿第二定律有f3=2ma,解得a1=3m/s2(1分)》 对板与C整体由牛顿第二定律有-2=(M+m)a:,解得a=弓m/:(1分) B与C恰好不相碰,即B与C相遇时,B、C共速,设共速为2,经时间为t 由运动学公式边=u一a1=a2t(1分) 解得t=0.6s,2=0.2m/s(1分) AB相对木板滑动过程中的相对位移△x=于,0专必Q分) 2 解得开始放置时B、C间距离Lx=△x=0.6m(1分) (3)ABC及木板共速后,由e>A,ABC及木板一起向右做减速到停止 摩擦产生的热量有三处,分别为A与木板间、AB与木板间、木板与地面间 A与B相碰时产生热量Q,=2m-合2mi=4J(1分) 由系统能量守恒,摩擦产生的热量Q-之m6-Q,=85】(2分) (其他解法正确也可以得分) D1 【高三核心模拟卷(中)·物理(五)参考答案第4页(共4页)】

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