精品解析:2026届河北省盐山中学高三下学期高考模拟物理试卷

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2026-04-27
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2026届高考模拟卷·物理 (75分钟 100分) 一、单项选择题:本大题共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要求的。 1. 钚-239是一种放射性物质,其衰变方程为。已知、、三种原子的核质量依次为、、,光速为c。下列说法正确的是(  ) A. 方程式中, B. 该衰变为α衰变 C. 由原子核中的四个质子转化而来 D. 该核反应放出的能量为 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据电荷数守恒得a=94-92=2 根据质量数守恒得b=239-235=4,故A错误; B.X为即α粒子,放出α粒子的衰变属于α衰变,故B正确; C.α粒子由原子核内2个质子和2个中子结合形成,不是四个质子转化而来,故C错误; D.质量亏损为反应前总质量减去反应后总质量 根据质能方程,释放能量,故D错误。 故选B。 2. 如图所示,高空科研探测气球悬停空中,其配备智能温控系统可精准调控气球内部气体温度。气球第一次悬停时调节温控系统,使气球内部气体迅速升温并维持恒定,气球上升一段距离后第二次悬停,此时探测到外界空气压强变为第一次悬停处的,温度变为第一次悬停处的。已知气球体积始终为,运动过程中气球内外压强始终相等,第一次悬停处外界空气密度为,气体密度与压强、温度关系满足常量。第二次悬停相比于第一次悬停气球内气体质量减少了(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】气体满足,对第一次悬停处的外界空气,有 对第二次悬停处的外界空气,有 已知,​,联立可得:  气球两次均悬停,受力平衡:总重力等于浮力,即 结合,得: 由于气球体积不变、固定重力​不变,因此两次悬停满足:  第一次悬停时气球内外压强、温度均相等,得  气球体积始终为,因此两次气球内气体的质量差为:  故选A。 3. 将于近期择机发射的“天问二号”探测器计划对小行星2016HO3进行伴飞、采样并返回。2016HO3是一颗直径约40-100米的近地小行星,距离地球最近约1400万公里,最远约4000多万公里,因其运行周期与地球高度同步,被称为“地球准卫星”。如图所示,地球绕太阳公转可视作圆轨道,小行星2016HO3绕太阳运行轨道为椭圆,它的近日点位于地球圆轨道内侧。下列说法正确的是(  ) A. 探测器的发射速度大于第三宇宙速度 B. 探测器在采样时能实时接收地面控制中心的指令 C. 小行星在近日点的速度大于地球做圆周运动的速度 D. 小行星在远离太阳过程中引力做负功,机械能不断减小 【答案】C 【解析】 【详解】A.探测器未能脱离太阳系飞出去,所以探测器的发射速度小于第三宇宙速度,故A错误; B.即使在最近约1400 万公里处,电磁信号往返也会有数十秒以上的延迟,无法实现“实时”操控,故B错误; C.小行星近日点比地球轨道更靠近太阳,根据开普勒定律,“行星越靠近太阳,线速度越大”,因此其近日点处速率比地球公转速率大,故C正确; D.太阳引力是保守力,小行星在椭圆轨道上机械能守恒,不随小行星远离太阳而不断减小,故D错误。 故选C。 4. 传统电流表测电流时需要把待测载流导线切断串入电流表,既麻烦又不安全。钳表是一种新型感应电流表,见图甲,机械开合器可以控制钳形铁芯(硅钢片制成)张开或闭合,钳口打开后夹入一根待测载流导线后,闭合钳口(见图乙)。铁芯钳子与表内固定硅钢片组成闭合磁路,如图丙所示,载流导线相于当在铁芯上缠绕了1匝原线圈,而在内部隐藏铁芯上缠绕了接有电流表的多匝副线圈,通过电流表的感应电流值,就可计算载流导线上电流I的大小。若钳表上连接电流表的副线圈缠绕了n=10匝,下列说法正确的是(  ) A. 钳表既能测交流电流,又能测直流电流 B. 钳表只能测火线上的电流,不能测零线上的电流 C. 若图乙中电流表示数为5mA,则载流导线上待测电流I=50mA D. 若图乙中钳表同时夹住零线和火线两根导线,则电流表的读数将加倍 【答案】C 【解析】 【详解】A.钳表测电流利用了电磁感应现象,所以钳表不能测直流电流,故A错误; B.由于通过零线上的电流也是变化的,所以钳表也能测零线上的电流,故B错误; C.若图乙中电流表示数为5mA,根据 可得载流导线上待测电流为,故C正确; D.若图乙中钳表同时夹住零线和火线两根导线,由于零线和火线两根导线的电流大小相等,方向相反,则通过的副线圈的磁通量一直为0,电流表的读数为0,故D错误。 故选C。 5. 如图1所示是泰州科技馆一件名为“最速降线”的展品,选取其中的两条轨道简化模型如图2。已知两条轨道均光滑,且起点、终点均相同,其中轨道2末端与水平面相切。现将两个完全相同的小球甲、乙同时从起点由静止释放,小球甲沿轨道1.小球乙沿轨道2运动至终点的过程中,下列说法正确的是( ) A. 两个小球同时释放且能同时到达终点 B. 小球甲到达终点时的速度大于小球乙 C. 小球乙下滑过程中重力的功率一直增大 D. 此运动过程中小球甲的平均速度小于小球乙 【答案】D 【解析】 【详解】AD.由于轨道2为最速降线,则小球乙先到达终点,根据 可知此运动过程中小球甲的平均速度小于小球乙,故A错误、D正确; B.根据机械能守恒定律可知 可知小球甲到达终点时的速度大小等于小球乙的速度大小,故B错误; C.根据PG = mgvy 可知,小球乙下滑过程中竖直速度先增加后减小,可知重力的功率先增加后减小,故C错误。 故选D。 6. 地面上的水龙头按如图所示的方式向上喷水,所有水珠喷出的速率相同,设喷射方向与地面夹角为θ,θ在到范围内,若喷出后水束的最高位置距地面5m,重力加速度g取。下列说法正确的是(  ) A. 时水束落地时的圆半径最大 B. 时水束落地时的圆半径最大 C. 水束落地时最大圆半径为10m D. 水束落地时最大圆半径为5m 【答案】C 【解析】 【详解】喷射角为时喷射高度最大,有 解得 设某水珠喷射角为θ,水珠喷出到落地时间为,则水平射程 故 当时水束落地圆半径最大,有 故选C。 7. 在如图所示的等量同种负电荷连线的中垂线上有A、B、C三点,,从点无初速度释放一带负电的粒子。则(  ) A. 粒子将沿连线做变加速运动,且一定有加速度 B. 粒子将沿连线做变加速运动,且一定有电势 C. 粒子将在AC间做往复运动 D. 粒子将由向方向运动,且在点的电势能低于在点的电势能 【答案】B 【解析】 【详解】ABD.在等量同种电荷连线的垂直平分线上,从O点向上下两侧的电场强度先增加后减小,可知若将带负电的粒子从A点释放,则粒子将沿AB连线做变加速运动,但加速度不一定有,因距离负电荷越远电势越高,可知一定有电势,负电荷在高电势点的电势能较小,可知在A点的电势能高于在B点的电势能,选项AD错误,B正确; C.粒子一直受到向上的斥力作用,则不会在AC间做往复运动,选项C错误; 故选B。 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 膨化食品包装袋内充入氮气可防止食物氧化,食品在运输过程中,随周围环境温度升高包装袋会明显膨胀,若包装袋的材料导热良好,包装袋内的气体可视为理想气体,以下分析正确的是(  ) A. 包装袋膨胀是因为内部气体分子数增加 B. 包装袋膨胀过程中,外界对包装袋内气体做负功 C. 包装袋内的所有气体分子运动的速率均变大 D. 包装袋内气体的内能增加量小于气体吸收的热量 【答案】BD 【解析】 【详解】A.包装袋内的气体视为理想气体,气体质量不变,当温度增加时,包装袋内的气体分子总数并没有发生变化,故A错误; B.包装袋膨胀过程中,气体体积膨胀,外界对气体做负功,故B正确; C.由于温度升高,气体分子的平均运动速率变大,但不是所有气体分子的速度都变大了,故C错误; D.包装袋材料的导热良好,所以当环境温度升高时,气体内能增大,同时膨胀,外界对气体做负功,根据 可知气体内能增加量小于气体吸收热量,故D正确。 故选BD。 9. 如图所示,电阻不计、半径为R的金属圆环上固定了三根沿半径方向的金属棒OA、OB和OC,其阻值均为r,它们之间的夹角均为120°。圆心角为60°的扇形aOb内有如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现让金属圆环绕过圆心O且与圆环平面垂直的转轴,以角速度顺时针匀速转动,aOb位置不变。下列说法正确的是(  ) A. OA棒通过磁场的过程中,O点的电势高于A点的电势 B. OA棒通过磁场的过程中,产生的电动势为 C. OA棒通过磁场的过程中,OA两端的电压为 D. 圆环转动一周产生的热量为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据右手定则,OA棒通过磁场的过程中,O点的电势高于A点的电势,A正确。 B.OA棒通过磁场的过程中,产生的电动势为,B错误。 C.OA棒通过磁场的过程中,OA为电源,外电阻为,则OA两端的电压为,C错误。 D.圆环转动一周有一半的时间导体棒在磁场内切割磁感线,则产生的热量为,D正确。 故选AD。 10. 如图,均匀介质中有一个正六边形平面点为边中点。在三点上各有一个沿垂直纸面方向振动的波源,它们在时同时起振,振动情况完全相同,振动周期为(为所产生机械波波长)。已知该机械波传播远时的振幅,波源所发出的波到达点时的振幅,则:(  ) A. 足够长时间后处的质点振动的振幅为 B. 足够长时间后处的质点振动的振幅为 C. 在到内,处的质点运动的路程为 D. 在到内,处的质点运动的路程为 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.正六边形平面点为边中点且,则, 波源所发出的波到达点时的振幅,且该机械波传播远时的振幅 则波源、所发出的波到达点时的振幅分别为和。 在三点上各有一个沿垂直纸面方向振动的波源,它们在时同时起振,振动情况完全相同,由振动加强减弱条件可知,波源、所发出的波到达点同步加强,与波源所发出的波正好相反。足够长时间后处的质点振动的振幅为,故A正确,B错误; CD.振动周期为,在到内,总共为。波源所发出的波到达点时需要,可引起振动时间,波源所发出的波到达点时需要,可引起振动时间,波源所发出的波到达点时需要,可引起振动时间。,处不振动。,处参与波源引起的振动, ,处参与波源、引起的振动, ,处参与波源、、引起的振动, 在到内,处的质点运动的路程为,故C正确,D错误。 故选AC 。 三、非选择题:本大题共5小题,共54分。 11. 某物理兴趣小组想利用气垫导轨验证物块和弹簧组成的系统机械能守恒。如图甲所示,气垫导轨调至水平,力传感器固定在导轨的左支架上,将轻质弹簧一端连接到力传感器上,弹簧自由伸长至O点。给装有宽度为d的遮光条的滑块一定的初速度,使之从导轨右端向左滑动,记录滑块经过光电门时的挡光时间∆t以及滑块压缩弹簧至最短时力传感器的示数F,并多次进行上述操作。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧弹性势能的表达式为(x为弹簧的形变量),滑块的质量为m。 (1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,读数d=________mm。 (2)滑块经过光电门时的动能为,弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能为________(用题中所给字母表示)。 (3)根据实验数据,作出________(填“”“”或“”)图像,使之成为一条直线,图像的斜率为________(用题中所给字母表示),则可验证系统机械能守恒。 【答案】(1)10.60 (2) (3) ①. ②. 【解析】 【小问1详解】 游标卡尺的读数为主尺刻度与游标尺刻度之和,所以遮光条的宽度 【小问2详解】 根据弹性势能的表达式 根据胡克定律 解得 【小问3详解】 [1][2]若系统机械能守恒,则满足 即 整理可得 故应作图像,图像的斜率为。 12. 为研究某种新型材料的导电性能,实验小组选取一段均匀圆柱形材料样品进行电阻率的测量,具体过程如下: (1)实验小组先用直尺测得样品的长度L;再用螺旋测微器测量其直径d,示数如图甲所示,其读数________mm。 (2)实验小组利用多用电表电阻档“”倍率粗测样品的电阻。 (3)实验室提供了如下器材: A.直流电源:电动势约为3V,内阻可忽略不计 B.电压表(0~3V,内阻约3kΩ) C.电压表(0~15V,内阻约15kΩ) D.电流表(0~600mA,内阻约0.3Ω) E.电流表(0~300mA,内阻约0.5Ω) F.电阻箱:最大阻值为999.9Ω,允许通过的最大电流为1.0A G.开关、导线等 为了更准确的测量样品的电阻率,电压表应选________,电流表应选________(均填器材前的字母)。 (4)实验小组设计了如图乙所示的电路测量样品电阻。请分析该电路测得的阻值与真实值相比,结果________(填“偏大”“相等”或“偏小”)。 (5)若该样品电阻的测量值计为R,则该样品的电阻率为________(用题目中给出的已知量的符号表示)。 【答案】 ①. 1.125 ②. B ③. E ④. 偏小 ⑤. 【解析】 【详解】(1)螺旋测微器固定刻度部分读数为,活动刻度读数为 总读数为。 (3)电源电动势约为3V,电压表选择0~3V的B; 电路电流为,电流表选择0~300mA的E。 (4)实验电路中电流表外接,由于电压表的分流作用可知,电流表测量的电流值大于通过电阻的真实电流值,根据可知,测得的电阻值与真实值相比,结果偏小。 (5)根据电阻定律有 解得。 13. 盐灯作为一款时尚灯饰,由具有较好透光性的水晶盐制成,能够发出温暖柔和的光芒。如图所示,某长方体盐灯底部是不透光木质底座,上、下表面是边长为的正方形,高为,黄色点光源位于长方体的几何中心。已知该水晶盐介质均匀,黄光在盐灯中的折射率,在空气中折射率近似等于1,光在真空中的传播速度为,不考虑光经过分界面的反射问题,也不考虑光刚好射到棱上的情况。 (1)求黄光在盐灯中的传播速度以及传播的最短时间(计算结果保留2位有效数字)。 (2)请判断盐灯外表面被照亮区域的最大面积位于其上表面还是某一侧面,并求出最大面积(计算结果保留π)。 【答案】(1), (2)上表面, 【解析】 【小问1详解】 黄光在盐灯中的传播速度 光在盐灯中的传播距离越小传播时间越短,最短传播时间 【小问2详解】 设临界角为,则 可知。 设光源到盐灯表面的距离为,则盐灯表面被照亮面积的半径 由于 则上表面被照亮的面积大,被照亮部分的最大面积在上表面,上表面被照亮面积的半径 被照亮的面积 14. 如图甲所示,在平面直角坐标系xOy中,在直线和y轴之间有垂直纸面的匀强交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向,磁感应强度的大小和方向变化规律如图乙所示;在直线(图中虚线)右侧有沿x轴负方向的匀强电场。t=0时,一带正电的粒子从y轴上的P点沿与y轴正方形成45°角射入匀强交变磁场,在t=3t0时垂直穿过x轴,一段时间后粒子恰好沿原路径回到P点。粒子可视为质点、重力不计,忽略由于磁场变化引起的电磁效应,求: (1)粒子的比荷; (2)粒子的初速度大小v0; (3)匀强电场的场强大小E。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子要沿原路返回到P点,则粒子在3t0时垂直穿过x轴时粒子必在磁场中,根据几何关系,此时粒子的速度方向沿y轴正方向,轨迹如图所示。 设在0~t0内粒子的速度偏转角为θ,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,根据磁场变化的规律,则有, 粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,则有, 可得粒子在磁场中的运动周期 联立解得解得 【小问2详解】 设粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系有 粒子由洛伦兹力提供做圆周运动的向心力,则有 联立以上各式解得 【小问3详解】 根据几何关系,则有 可知,粒子在t =5t0时沿x轴正方向进入电场。粒子要沿原路返回到P点,则粒子从电场回到磁场时,磁场方向应垂直纸面向里,即粒子最早应在t =9t0时返回磁场。设粒子在电场中运动的时间为t,考虑到周期性,则有 对粒子在电场中的运动,由动量定理,则有 联立以上各式,解得 15. 如图所示,足够长的光滑水平面上质量为m1的小物块A以初速v0撞向质量为m2静止的小物块B,物块B左侧有竖直墙,物块之间、物块与墙壁之间的碰撞皆为弹性碰撞,以水平向左为速度正方向. (1)求第一次碰撞后物块A和B的速度大小; (2)若物块A和 B仅发生一次碰撞,求满足的条件; (3)若,求总共发生碰撞的次数。(可用≈5.71°时,tan=) 【答案】(1)vA=,vB= (2) (3)31 【解析】 【小问1详解】 AB第一次碰撞,由动量守恒定律 有m1v0=m1vA+m2vB 由能量守恒定律 有 解得vA= , vB= 【小问2详解】 A、B仅发生一次碰撞,则第一次碰后A反向,即vA<0,且 代入上问结果,可得且 解得 【小问3详解】 每次A与B碰撞,由动量守恒定律 有m1v1+m2v2=p 由能量守恒定律 有 设, 则 作出两方程对应图像如图所示, 初始时, 图中直线斜率,设 如图所示 得tan=,已知≈5.71° “0”表示初态,“1”表示第1次碰后的状态,“2”表示第2次碰后的状态…… 、、、……对应圆周角均为θ,对应弧长之和为圆周长 可得且 解得,则碰撞次数为N=31次 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高考模拟卷·物理 (75分钟 100分) 一、单项选择题:本大题共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要求的。 1. 钚-239是一种放射性物质,其衰变方程为。已知、、三种原子的核质量依次为、、,光速为c。下列说法正确的是(  ) A. 方程式中, B. 该衰变为α衰变 C. 由原子核中的四个质子转化而来 D. 该核反应放出的能量为 2. 如图所示,高空科研探测气球悬停空中,其配备智能温控系统可精准调控气球内部气体温度。气球第一次悬停时调节温控系统,使气球内部气体迅速升温并维持恒定,气球上升一段距离后第二次悬停,此时探测到外界空气压强变为第一次悬停处的,温度变为第一次悬停处的。已知气球体积始终为,运动过程中气球内外压强始终相等,第一次悬停处外界空气密度为,气体密度与压强、温度关系满足常量。第二次悬停相比于第一次悬停气球内气体质量减少了(  ) A. B. C. D. 3. 将于近期择机发射的“天问二号”探测器计划对小行星2016HO3进行伴飞、采样并返回。2016HO3是一颗直径约40-100米的近地小行星,距离地球最近约1400万公里,最远约4000多万公里,因其运行周期与地球高度同步,被称为“地球准卫星”。如图所示,地球绕太阳公转可视作圆轨道,小行星2016HO3绕太阳运行轨道为椭圆,它的近日点位于地球圆轨道内侧。下列说法正确的是(  ) A. 探测器的发射速度大于第三宇宙速度 B. 探测器在采样时能实时接收地面控制中心的指令 C. 小行星在近日点的速度大于地球做圆周运动的速度 D. 小行星在远离太阳过程中引力做负功,机械能不断减小 4. 传统电流表测电流时需要把待测载流导线切断串入电流表,既麻烦又不安全。钳表是一种新型感应电流表,见图甲,机械开合器可以控制钳形铁芯(硅钢片制成)张开或闭合,钳口打开后夹入一根待测载流导线后,闭合钳口(见图乙)。铁芯钳子与表内固定硅钢片组成闭合磁路,如图丙所示,载流导线相于当在铁芯上缠绕了1匝原线圈,而在内部隐藏铁芯上缠绕了接有电流表的多匝副线圈,通过电流表的感应电流值,就可计算载流导线上电流I的大小。若钳表上连接电流表的副线圈缠绕了n=10匝,下列说法正确的是(  ) A. 钳表既能测交流电流,又能测直流电流 B. 钳表只能测火线上的电流,不能测零线上的电流 C. 若图乙中电流表示数为5mA,则载流导线上待测电流I=50mA D. 若图乙中钳表同时夹住零线和火线两根导线,则电流表的读数将加倍 5. 如图1所示是泰州科技馆一件名为“最速降线”的展品,选取其中的两条轨道简化模型如图2。已知两条轨道均光滑,且起点、终点均相同,其中轨道2末端与水平面相切。现将两个完全相同的小球甲、乙同时从起点由静止释放,小球甲沿轨道1.小球乙沿轨道2运动至终点的过程中,下列说法正确的是( ) A. 两个小球同时释放且能同时到达终点 B. 小球甲到达终点时的速度大于小球乙 C. 小球乙下滑过程中重力的功率一直增大 D. 此运动过程中小球甲的平均速度小于小球乙 6. 地面上的水龙头按如图所示的方式向上喷水,所有水珠喷出的速率相同,设喷射方向与地面夹角为θ,θ在到范围内,若喷出后水束的最高位置距地面5m,重力加速度g取。下列说法正确的是(  ) A. 时水束落地时的圆半径最大 B. 时水束落地时的圆半径最大 C. 水束落地时最大圆半径为10m D. 水束落地时最大圆半径为5m 7. 在如图所示的等量同种负电荷连线的中垂线上有A、B、C三点,,从点无初速度释放一带负电的粒子。则(  ) A. 粒子将沿连线做变加速运动,且一定有加速度 B. 粒子将沿连线做变加速运动,且一定有电势 C. 粒子将在AC间做往复运动 D. 粒子将由向方向运动,且在点的电势能低于在点的电势能 二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 膨化食品包装袋内充入氮气可防止食物氧化,食品在运输过程中,随周围环境温度升高包装袋会明显膨胀,若包装袋的材料导热良好,包装袋内的气体可视为理想气体,以下分析正确的是(  ) A. 包装袋膨胀是因为内部气体分子数增加 B. 包装袋膨胀过程中,外界对包装袋内气体做负功 C. 包装袋内的所有气体分子运动的速率均变大 D. 包装袋内气体的内能增加量小于气体吸收的热量 9. 如图所示,电阻不计、半径为R的金属圆环上固定了三根沿半径方向的金属棒OA、OB和OC,其阻值均为r,它们之间的夹角均为120°。圆心角为60°的扇形aOb内有如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为B。现让金属圆环绕过圆心O且与圆环平面垂直的转轴,以角速度顺时针匀速转动,aOb位置不变。下列说法正确的是(  ) A. OA棒通过磁场的过程中,O点的电势高于A点的电势 B. OA棒通过磁场的过程中,产生的电动势为 C. OA棒通过磁场的过程中,OA两端的电压为 D. 圆环转动一周产生的热量为 10. 如图,均匀介质中有一个正六边形平面点为边中点。在三点上各有一个沿垂直纸面方向振动的波源,它们在时同时起振,振动情况完全相同,振动周期为(为所产生机械波波长)。已知该机械波传播远时的振幅,波源所发出的波到达点时的振幅,则:(  ) A. 足够长时间后处的质点振动的振幅为 B. 足够长时间后处的质点振动的振幅为 C. 在到内,处的质点运动的路程为 D. 在到内,处的质点运动的路程为 三、非选择题:本大题共5小题,共54分。 11. 某物理兴趣小组想利用气垫导轨验证物块和弹簧组成的系统机械能守恒。如图甲所示,气垫导轨调至水平,力传感器固定在导轨的左支架上,将轻质弹簧一端连接到力传感器上,弹簧自由伸长至O点。给装有宽度为d的遮光条的滑块一定的初速度,使之从导轨右端向左滑动,记录滑块经过光电门时的挡光时间∆t以及滑块压缩弹簧至最短时力传感器的示数F,并多次进行上述操作。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧弹性势能的表达式为(x为弹簧的形变量),滑块的质量为m。 (1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,读数d=________mm。 (2)滑块经过光电门时的动能为,弹簧压缩到最短时,弹簧的弹性势能为________(用题中所给字母表示)。 (3)根据实验数据,作出________(填“”“”或“”)图像,使之成为一条直线,图像的斜率为________(用题中所给字母表示),则可验证系统机械能守恒。 12. 为研究某种新型材料的导电性能,实验小组选取一段均匀圆柱形材料样品进行电阻率的测量,具体过程如下: (1)实验小组先用直尺测得样品的长度L;再用螺旋测微器测量其直径d,示数如图甲所示,其读数________mm。 (2)实验小组利用多用电表电阻档“”倍率粗测样品的电阻。 (3)实验室提供了如下器材: A.直流电源:电动势约为3V,内阻可忽略不计 B.电压表(0~3V,内阻约3kΩ) C.电压表(0~15V,内阻约15kΩ) D.电流表(0~600mA,内阻约0.3Ω) E.电流表(0~300mA,内阻约0.5Ω) F.电阻箱:最大阻值为999.9Ω,允许通过的最大电流为1.0A G.开关、导线等 为了更准确的测量样品的电阻率,电压表应选________,电流表应选________(均填器材前的字母)。 (4)实验小组设计了如图乙所示的电路测量样品电阻。请分析该电路测得的阻值与真实值相比,结果________(填“偏大”“相等”或“偏小”)。 (5)若该样品电阻的测量值计为R,则该样品的电阻率为________(用题目中给出的已知量的符号表示)。 13. 盐灯作为一款时尚灯饰,由具有较好透光性的水晶盐制成,能够发出温暖柔和的光芒。如图所示,某长方体盐灯底部是不透光木质底座,上、下表面是边长为的正方形,高为,黄色点光源位于长方体的几何中心。已知该水晶盐介质均匀,黄光在盐灯中的折射率,在空气中折射率近似等于1,光在真空中的传播速度为,不考虑光经过分界面的反射问题,也不考虑光刚好射到棱上的情况。 (1)求黄光在盐灯中的传播速度以及传播的最短时间(计算结果保留2位有效数字)。 (2)请判断盐灯外表面被照亮区域的最大面积位于其上表面还是某一侧面,并求出最大面积(计算结果保留π)。 14. 如图甲所示,在平面直角坐标系xOy中,在直线和y轴之间有垂直纸面的匀强交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向,磁感应强度的大小和方向变化规律如图乙所示;在直线(图中虚线)右侧有沿x轴负方向的匀强电场。t=0时,一带正电的粒子从y轴上的P点沿与y轴正方形成45°角射入匀强交变磁场,在t=3t0时垂直穿过x轴,一段时间后粒子恰好沿原路径回到P点。粒子可视为质点、重力不计,忽略由于磁场变化引起的电磁效应,求: (1)粒子的比荷; (2)粒子的初速度大小v0; (3)匀强电场的场强大小E。 15. 如图所示,足够长的光滑水平面上质量为m1的小物块A以初速v0撞向质量为m2静止的小物块B,物块B左侧有竖直墙,物块之间、物块与墙壁之间的碰撞皆为弹性碰撞,以水平向左为速度正方向. (1)求第一次碰撞后物块A和B的速度大小; (2)若物块A和 B仅发生一次碰撞,求满足的条件; (3)若,求总共发生碰撞的次数。(可用≈5.71°时,tan=) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:2026届河北省盐山中学高三下学期高考模拟物理试卷
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