内容正文:
高 2026 届高三年级质量检测
物 理 试 题
考生注意:
1.本试卷满分 100 分,考试时间 75 分钟。
2. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。
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 符合题目要求。
1. 重庆李子坝轻轨站因“轻轨穿楼”吸引很多游客前去拍照打卡。轻轨站楼体被列车“穿越” 的那一段长度约为 ,假设一列 6 节编组,长度约为 的列车正以 的速度匀速行驶,坐在车尾的乘客从看见车头到达楼体下方洞口,到看见列车完全穿出楼体,所经历的时间最接近
A. B. C. D.
2. 在李子坝轻轨站的官方观景平台, 有很多摄影师举着单反相机为游客拍照, 小南注意到镜头表面在某些角度泛着淡淡的紫红色。小南回家查阅资料后发现, 很多镜头表面都镀了一层特殊的膜, 这层镀膜能够显著减少光的反射, 增强透射。关于这层膜, 下列说法正确的是
A. 能将入射的光完全吸收 B. 旋转镜头 会使膜层失效
C. 同一层膜可以使所有波长的光透射增强 D. 膜层前后表面反射光干涉相消
3. 周末,某同学在家里用透明电热水壶烧水。当用控温功能让水温稳定在 时,他观察到壶底有一个小气泡缓缓上升,并且在上升过程中体积逐渐变大。若气泡与周围水之间始终保持热平衡,且将气泡内空气视为质量不变的理想气体。则该过程中,下列关于气泡内气体说法正确的是
A. 吸热 B. 放热 C. 内能变大 D. 内能减小
4. 题 4 图为 粒子散射实验的轨迹示意图, P、Q 为同一段轨迹上的两点, Q、M 两点关于原子核对称, 为轨迹上离原子核最近的点。若将原子核视为点电荷,忽略 粒子间的相互作用, 取无穷远处电势为零, 下列说法正确的是
题 4 图
A. Q、M 两点电场强度相同.
B. 粒子在 点的电势能最小
C. 粒子在 点的加速度最大
D. 若将一 粒子在 点静止释放,其将沿图中 曲线运动
5. 如题 5 图所示, 有 L、M、N 三颗地球卫星, L 还未发射, 在赤道上随地球转动; 是近地卫星,轨道半径可认为等于地球半径; 是地球同步卫星。 将它们的运动均视为匀速圆周运动,地球表面重力加速度为 ,忽略地球自转对重力加速度的影响,下列说法正确的是
题 5 图
A. 的向心加速度等于
B. L 的向心加速度大于
C. 相同时间内, N 转过的弧长最短
D. M 在 内转过的角度小于
6. 某工厂的产品分拣中心有两条水平放置的传送带, 其简化图如题 6 图所示。传送带 1、2 分别以 和 的速度稳定运行,已知产品在传送带 1 上均能加速到 ,然后平滑地滑上传送带 2,且不会从传送带 2 的右侧滑出。若产品与传送带发生相对运动,会在传送带上留下痕迹,则产品在传送带 2 上留下的痕迹可能是
题 6 图
7. 如题 7 图所示,一质量为 、半径为 、内壁光滑的半圆槽放在粗糙水平地面上,半圆槽与地面间的动摩擦因数为 。一质量为 的小球,从半圆槽的最左端与圆槽圆心等高位置由静止释放。已知在小球运动的过程中半圆槽始终相对地面静止,不计空气阻力,重力加速度为 。释放小球后,下列说法正确的是
题 7 图
A. 小球加速度的最大值为
B. 地面对半圆槽摩擦力的最大值为
C. 的最小值为
D. 当小球运动到最低点时,地面对半圆槽的支持力
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,至少有 两项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 不选或错选得 0 分。
8. 为监测重庆东水门长江大桥斜拉索的结构健康状态,技术人员对钢索施加一简谐激励,激发产生沿钢索 轴正方向传播的一列简谐横波。 时刻该波的波形图如题 8 图甲所示,钢索上某质点的振动图像如题 8 图乙所示。已知该简谐横波在钢索中的传播速度 , 下列说法正确的是
A. 该横波的振动频率为
B. 图乙可能是图甲中质点 的振动图像
C. 任意时刻 、 两质点的振动速度大小始终相等
D. 增大激励装置的振动频率, 波在钢索中的传播速度会随之增大
9. 重庆轨道交通列车运行监测系统中, 采用光电传感器对隧道进行实时监控, 传感器光电管阴极材料为金属铯,其逸出功 。现用大量处于 的四个状态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光子照射该光电管。已知氢原子能级图如题 9 图所示, 下列说法正确的是
题 9 图
A. 最多可辐射出 5 种不同频率的光子
B. 能使光电管逸出光电子的光子共有 5 种
C. 增大该氢原子光源的光照强度,打出光电子的最大初动能会增大
D. 氢原子从 能级跃迁到 能级辐射的光子,照金属射铯时,产生的光电子的最大初动能为
10. 重庆青山工业汽车零部件输送线中的电磁制动装置, 利用电磁阻尼实现零部件精准制动定位, 其简化图如题 10 图所示。 足够长的光滑水平平行金属导轨间距为 ,导轨间部分区域存在垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为 。 单匝矩形导体线框 abcd 四条边的电阻均为 ,线框总质量为 。线框以初速度 沿导轨向右运动,经过一段时间后完全进入磁场区域,此时线框的速度刚好为零。已知线框 边长为 边长度与磁场沿导轨方向的宽度相同; 运动过程中线框始终与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计。下列说法正确的是
题 10 图
A. 线框刚进磁场时,线框中的电流为 B. 磁场区域沿导轨方向的宽度
C. 磁场区域沿导轨方向的宽度 D. 全过程线框 边产生的焦耳热
三、实验题:本题共 2 个小题, 11 题 6 分, 12 题 9 分, 共 15 分。
11. 实验小组利用如题 11 图 1 所示的装置探究一种新型 “渐进式” 轻质弹簧的弹性势能, 该弹簧的弹力 与形变量 满足 。弹簧左端固定,右端与质量为 (包含挡光片) 的滑块接触(不连接),滑块放置于水平气垫导轨上,弹簧处于原长状态时,其右端位于 点,光电门位于 点右侧。向左缓慢推滑块使弹簧压缩 ,静止释放后滑块被弹出,当滑块上的挡光片经过光电门时,记录挡光时间 。
(1)用游标卡尺测量滑块上挡光片的宽度 ,示数如题 11 图 2 所示,则挡光片宽度 _____ 。
(2)滑块通过光电门时的动能 _____(用 表示)。滑块在导轨上运动时阻力忽略不计,因此滑块的动能 即为弹簧形变量为 时的弹性势能 。
(3)改变压缩量 ,测得多组 与对应的 。小组同学处理数据得到了多种 图像, 根据所学知识判断下列哪一个图像最有可能符合实际情况_____。
12. 高分子热敏电阻(PTC)是一种具有非线性伏安特性的热敏元件,其阻值随自身温度升高而显著增大。在特定导通状态下,其伏安特性满足关系式: (其中 , ),该元件常用于工业温度监测与电路过热保护。现有如下实验器材:
题 12 图 1
直流稳压电源 (电动势 ,内阻不计);
理想电压表 (量程 可切换);
理想电流表 (量程 );
定值电阻 ;
滑动变阻器 (最大阻值 );
待测 PTC 热敏电阻、开关、导线若干。
某学习兴趣小组设计了题 12 图 1 所示电路图研究其伏安特性曲线。则:
(1)闭合开关前,题 12 图 1 中滑动变阻器的滑片应置于最_____(选填“左”或“右”)端。
(2)本实验采用分压式接法的核心目的是_____(填选项标号)。
A. 消除热敏电阻温度变化带来的系统误差
B. 使热敏电阻两端的电压能从 0 开始调节,以尽可能多的获取描绘伏安特性曲线所需的数据
C. 仅起到保护电路的作用,防止电流超过电表量程
(3)调节滑片使热敏电阻处于稳定导通状态,此时电压表示数 ,电流表示数 。结合伏安特性公式,且可认为b始终为准确值,可求得 的测量值为_____ (结果保留 2 位有效数字)。
(4)该学习兴趣小组又利用所给器材设计了题 12 图 2 所示电桥电路来监测环境温度的变化。当环境温度为 (此时热敏电阻为 )时,电桥平衡,电压表示数为 0 。当环境温度升高导致热敏电阻阻值变为 时,电压表示数 与 的关系式为 (此时流经电压表的电流忽略不计,用 表示, 。
四、计算题:13 题 10 分,14 题 14 分,15 题 18 分,共 42 分。
13. 沙坪坝区某高校实验室采用理想变压器为精密仪器供电, 其电路图如题 13 图所示。理想变压器原线圈接入的市电电压有效值 ,原、副线圈匝数比 。副线圈电路中接有定值电阻 ,负载为实验室仪器,等效为纯电阻 ,阻值大小范围为 ,电流表为理想交流电流表,导线电阻忽略不计。求:
(1)当可变电阻 时,电流表的示数 ;
(2)当可变电阻 时,理想变压器的输入功率 。
题 13 图
14. 某半导体离子掺杂装置的粒子筛选系统, 其结构俯视图可简化为如题 14 图所示。 I 区为加速区,平行金属板 、 间距为 , 、 中心有两小孔,分别为 、 ,板间有匀强电场; 区为偏转磁场区,宽度为 (未知),方向垂直纸面向外; III区为筛选磁场区,宽度为 , 方向垂直纸面向里,边缘有拦截挡板,II、III区域磁感应强度大小均为 。一带正电的粒子质量为 ,电量为 ,由 I 区域中的 点静止释放,加速后依次进入 II、III 区,恰好不与 III 区挡板碰撞,并能从 点沿直线返回 。不计粒子重力,求:
(1)II 区的磁场宽度 ;
(2)I 区电场强度大小 ;
(3)粒子在 II、III 两区磁场中运动的总路程 。
题 14 图
15. 某种抛球游戏可简化为如下模型:两块完全相同的薄板 A、B 紧靠在一起(未粘连)在光滑水平地面上向左滑行,速度大小 ,每块薄板质量 ,长度 ,厚度忽略不计;小球离地高度 ,质量 ,可视为质点。如题 15 图所示,当 A 板左端与小球的水平距离 时,向左或向右水平抛出小球。小球抛出后,若能第一次与 板碰撞,此后每次都与 板碰撞,但始终不与地面碰撞,则游戏过关。小球每次与薄板碰撞,竖直速度反向,大小变为碰前的 倍 ,碰撞时间极短,忽略碰撞过程小球重力的冲量,重力加速度取 。
(1)若小球抛出后,第一次恰与 板左端上表面碰撞,求小球抛出时的速度;
(2)小球以满足(1)问条件的速度抛出,第一次与 板碰撞后, 板速度大小变为 ,求此次碰撞过程系统机械能损失量及小球与薄板间的动摩擦因数 ;
(3)小球与薄板间的动摩擦因数 满足(2)问条件,若要游戏过关,求小球抛出速度的取值范围。
题 15 图
学科网(北京)股份有限公司
$高2026届高三年级质量检测
物理试题参考答案与评分细则
题号
1
2
3
4
6
8
9
10
选项
C
D
A
C
A
B
C
AC
BD
BD
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。
1.C【解析1=名器-15,故选C。
2.D【解析】这层膜为增透膜,特定波长的光,在膜层的前后表面能够干涉相消,使得反射光减弱,透
射光增强,故A、B、C错误,选D。
3.A
【解析】气体视为理想气体,该过程中温度不变,则气体内能不变,故C、D错误;上升过程中,气
体体积变大,气体对外做功,W<0,由△U=Q+W可知,Q>0,气体吸热,故选A。
4.C【解析】Q、M两点场强大小相等,但方向不同,故A错误:越靠近原子核,电势越高,α粒子在电势
越高的地方电势能越大,故B错误:a粒子所受电场力始终沿原子核和α粒子连线向外,故在P
点静止释放后,其不会沿PQ曲线运动,D错误;越靠近原子核,电场强度越大,α粒子所受电场力
越大,加速度越大,故选C。
5.A【解析】对卫星M有:G=m,解得a,-=g,故A正确:L随地球转动,其向心加速度a,=
=尺R,代人T=24h,R≈6.4×10m可得d,≈0.034m/s2,远小于重力加速度g,故B错误;
ωR=4
易知ω=ωw,则vv>v,又M>yw,所以L的线速度最小,相同时间内转过的弧长最短,C错误;同
步卫星N在12h内转过的角度等于T,而wM>ww,故M在在12h内转过的角度大于π,D错误。
6.B【解析】产品滑上传送带2时,相对传送带2向右下方运动,摩擦力与相对运动方向相反,此后产
品相对传送带2沿右下方做匀减速直线运动,故选B。
7.C【解析】当小球与圆心连线与水平向左方向夹角为9时,对小球有meRsint9=7m2,切向加速度
a,=8cos6,径向加速度a.=尺=2gsin6,故小球加速度a=√+a,=gV3sin0+1,当小球下滑
到圆槽最低点时,加速度有最大值2g,故A错误;受力分析可得,圆槽所受摩擦力f=
3 mgsin6cos0,有最大值)mg,故B错误;地面对圆槽支持力大小Fv=u(Mg+3 mgsin20),要圆槽
物理试题参考答案第1页(共5页)
始终不滑动,需Fv≥f=3 mgsincos0恒成立,即u≥3 mgsin6cosA
3mgtand
Mg +3mgsin0 Mg+3mgtan 0
c0s20
3m
恒成立,故u的最小值为
3m
C正确;当小球运动到最低点时,对
M
+(M+3m)tane
2√JM(3m+M)
tan
小球和圆槽整体有Fv-(m+M)g=man,故FN>(m+M)g,D错误。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
8AC【解析】由题意可得A=1m,则A=8m。A.由T=-,则横波的振动颊率为f7
4Hz,故A正确;B.由图乙可知0时刻质点向y轴负方向振动,图甲中结合同侧法,故图乙的质
点可能是图甲中质点N的振动图像,故B错误;C.M、N两质点相隔半个周期,所以任意时刻
M、N两质点的振动速度大小始终相等,故C正确:D.机械波的传播速度由介质决定,与其他无
关,故D错误。
9.BD【解析】A.处于n=4、3和2激发态的氢原子向低能级跃迁,最多可发出C=6种,A错误;B.只
有43的光子不能使铯发生光电效应,其余都可以,故有5中光子可使铯发生光电效应,故B
正确:C.增大该氢原子光源的光照强度,光电子的最大初动能不会增大,故C错误。D.4→2的
光子能量为hu=2.55ev,打出光电子的最大初动能为E=hu-W。=0.67ev,故D正确。
10.BD【解析】A.bc边切割磁场产生电动势大小E=BLo,由于ab、cd边被短路,整个回路的总电阻
路=P解得1=R,故A错误:BC.对整个金属框:
2R
中yAw·A1=d解得1P,&B正确.C错误,D.整个过程,对金属框
0-m,W=0e,0=Q:,解得Q=m,故D正确。
三、实验题:本题共2个小题,11题6分,12题9分,共15分。
11.【答案】(6分)
(1)3.2(2分)
(2)5m(2分)
(3)C(2分)
【解析】(3)弹力为变力,做功W=kd=子x。功与成正比。或者排除法,恒力做功与x成
正比,弹力与x成正比的力做功与x2成正比,所以选C。
物理试题参考答案第2页(共5页)】
12.【答案】(9分)
(1)左(2分)
(2)B(2分)
(3)5.5×10(2分)》
(4)(3R0(3分)
80
【解析】(3)带入表达式求解可得结果。
4U-。-号尾R5-日-R即ml。
四、解答题:本题共3个小题,13题10分,14题14分,15题18分,共42分。
13.【答案】(10分)
【解析11)理想变压器=(2分),1m,=,(2分
U2 n2
爵线离电路满足6=2,1分).所以1==A1分
(2)副线圈电路中副线圈两端电压为定值U2=20V,理想变压器的输入功率等于输出功率,即P=
(2分)
P,(1分),P=R+
所以理想变压器的输入功率P=40W(1分)
14.【答案】(14分)
【解析】(1)据题意可得其轨迹如图所示,由几何可得rcos0=r-rcos0(1分),
解得c6=(1分)
r+rsin0=(3+2√3)d(1分),rsin0=l(1分)
-4-(3+23)d
所以r=23d(1分),1=3d(1分)》
(2)由9mB=m(2分,9Bd=7m(2分),解得E-6gB(1分)
(3)粒子在Ⅱ、Ⅲ两区磁场中运动的轨迹的半径都为r,总的圆心角为420°(1分),总路程为s=
360·2m(1分)-143m4(1分)】
420°
3
物理试题参考答案第3页(共5页)
15.【答案】(18分)
【解析】(1)设小球抛出速度为o,方向向右,水平方向(。+u)t=d…(1分)
竖直方向2g2=h
(1分)
联立解得vo=-0.5m/s
(1分)
负号表示方向向左
(1分)
(2)设第一次碰前小球竖直速度为v,第一次碰后竖直、水平速度分别为,心。水平方向动量守
恒m+2Mu=m心+2Mu1…(1分)
机械能减少AE=m(后+)+宁M2-m(.+)-之Mm
…(1分)》
竖直方向速度关系vy=ew,
解得△E=0.844J
(1分)》
对A、B板,水平方向动量定理I=2M(u-u1)…
(1分)
对小球,竖直方向动量定理Iv=m(v,+,)=m(1+e)v,
(1分)
由于vx<u1,可知第一次碰撞全过程小球和A板间均存在滑动摩擦,于是有L=lv…(1分)》
联立解得儿=0.1…(们分)》
(3)小球水平速度不影响每次碰撞竖直方向的速度变化,第n次碰后小球的竖直速度大小为v=
ev(n-1)y =e"vy
小球从抛出到第一次碰前经历时间t=,
2h=0.5s
第一次碰后到第二次碰前经历时间t1=2t
第n次碰后到第n+1次碰前经历时间tn=etn-1=et
(1分)
若要游戏过关,小球与B板的某次碰撞后,小球与B板在水平方向共速,此后的碰撞仅改变小球竖
直速度,现分析小球与B板水平共速前的每次碰撞。
第一次与A板碰撞,小球水平速度变化△.为△1x=u(1+e)v,
薄板水平速度变化4为44=A=名4
平相对速度变化△为A相三令A,=0.9m
(1分)》
第二次与B板碰撞,小球水平速度变化△v2为△2x=u(1+e)uy=e△
物理试题参考答案第4页(共5页)
由于A,B板分高,B板水平速度变化A,为A4,A:
4
水平相对速度变化d为4有=子4a=0.6m6
此后直到水平共速前,小球与B板的每次碰撞情况类似。小球第次与B板碰撞,水平相对速度变
化△n相为△n相=e△Da-)相=e2-2A2相…
…(1分)》
由此可算出△3相=0.36m/s、△v4相=0.216m/s。
若小球第一次恰与A板右端碰撞,易算出小球初速度为0.5/s,方向向右,也即若小球第一次与A
板碰撞,小球与板初始水平相对速度大小范围为[1/s,2m/s],由此可知小球第一次与A板碰
后,最多与B板碰撞3次即可与B板水平共速。
以B板为参考系,若要游戏过关,最小相对初速度v对应小球第一次与A板碰撞后再与B板最左
端碰撞的情况,有vmt+(vm-△相)t1=d+l
…
…(1分)
解得vm=1.4m/s
而最大相对初速度,对应小球第一次与A板碰撞后,某次与B板最右端碰撞后水平共速的情况。
若小球与B板仅碰撞1次,有vwt+(vM-△1相)t1=d+2l
解得6兴m
m/s,易验证vw>△1相+△2相,此式说明小球与B板碰后未水平共速,小球会跳离B
板,不满足题意。若小球与B板碰撞2次,有vyt+(vw-△u相)t1+(w-△1相-△2相)t2=d+2l
解得y二2ms,易验证△相+42相<w<4相+4相+A相,此式说明小球与B板最右端
过程中达到水平共速,此即为游戏过关的初始相对速度最大值。
转换到大地参考系,以向右为正方向,小球糙出速度的取值范围为[02]…(2分)
物理试题参考答案第5页(共5页)