内容正文:
2026届高三命题趋势预测(四)
物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
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,再选涂其他答案标号。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。
考试时间为75分钟,满分100分
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要求的。
1.如图所示,装有相同足球的两个相同轻质网兜由轻绳连接后悬挂在天花板上,两边轻绳等长且与两足球球心在同一竖直平面内,若足球的质量均为,轻绳与竖直方向的夹角均为,重力加速度为,则两足球之间的作用力大小为
A. B. C. D.
2.如图所示为氢原子能级图,大量处于能级的氢原子,向低能级跃迁时能够辐射出3种能量的光子,用这三种光子分别照射某金属时,只有一种光子能使金属发生光电效应,下列说法正确的是
A.氢原子开始处于能级
B.氢原子向低能级跃迁时,电子轨道半径变大
C.该金属的逸出功小于
D.增大光照强度,光电子的最大初动能变大
3.福建舰是我国首艘电磁弹射型航母,它的电磁弹射跑道全长约110 m。某次任务中福建舰以的速度向东匀速航行,电磁弹射系统将舰载机匀加速弹射到向东起飞,加速度大小为。该舰载机的起飞速度约为
A. B. C. D.110.2 m/s
4.等效法是物理学常用的科学思想方法,可以建构等效物理过程以便于解决问题。不可伸长的轻质、绝缘细线一端固定在天花板上,一端与带电小球相连,组成如图所示的单摆,其摆动周期为。仅在空间中加水平向右的匀强电场时,其摆动周期为。仅在空间中加垂直纸面向里的匀强磁场时,其摆动周期为。若不计空气阻力,摆角均小于,则、、的大小关系为
A. B. C. D.
5.中山大学团队发现了通过双星并合形成的极年轻白矮星,相关成果于2025年9月15日发表在国际权威期刊The Astrophysical Journal Letters上。如图所示,、两恒星绕、连线上的点做匀速圆周运动,形成一个稳定的双星系统。若只考虑两恒星之间的万有引力,、两恒星的质量之比为,则
A.、两恒星的角速度之比为
B.、两恒星的轨道半径之比为
C.、两恒星的向心加速度大小之比为
D.、两恒星的动能之比为
6.有一条河流,河水流量为,落差为。现利用它来发电,水电站的总效率为50%,发电机的输出电压为400 V。水电站到用户之间要进行远距离输电,允许输电线上损耗的功率为发电机输出功率的,用户所需要的电压为,认为所用的变压器都是理想变压器,升压变压器原、副线圈的匝数比为。水的密度,取重力加速度,则
A.发电机的输出功率为 B.通过输电线的电流大小为
C.两地间输电线的总电阻为 D.降压变压器原、副线圈的匝数比为380∶11
7.如图所示,质量的物块(可视为质点)以大小为的速度滑上固定的光滑圆弧轨道,点与水平面相切,点与倾斜的传送带相切,圆弧轨道半径,竖直,。物块随后滑上传送带,最后离开传送带抛出。传送带长度,以大小为的速度顺时针匀速运动。物块与传送带间动摩擦因数,取重力加速度,,,则
A.物块在圆弧轨道点所受支持力大小约为
B.物块滑上传送带后,经时间与传送带共速
C.物块最终以大小为的速度从点离开传送带
D.物块在传送带上运动过程中,系统由于摩擦产生的热量为
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,有两个或两个以上选项符合题目要求。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.在“用油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的酒精油酸溶液的浓度为,滴溶液的总体积为。在浅盘中的水面上均匀撒上痱子粉,将一滴溶液滴在水面上,待油膜稳定后,在带有边长为的正方形小格的玻璃板上描出油膜的轮廓(如图所示),测得油膜占有的正方形小格个数为。则
A.一滴酒精油酸溶液中的纯油酸的体积为
B.油酸分子直径约为
C.若水面上痱子粉撒得太多,则所测油酸分子直径偏小
D.若记录总体积为的溶液滴数时多数了几滴,则所测油酸分子直径偏大
9.如图所示,、是真空中的两个等量异种点电荷,水平面内的矩形的中轴线与、的连线重合,是的中点;竖直平面内的矩形与相交于,恰好与连线的垂直平分线重合,矩形的边长。下列说法正确的是
A.、两点电势相等
B.、两点电场强度大小相等,方向相反
C.将一试探电荷沿直线由点移到点,其所受电场力逐渐增大
D.将一负试探电荷由点移到点,其电势能增加
10.如图所示,虚线的直线方程为,在与轴之间的区域,轴右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,轴左侧存在沿轴负方向的匀强电场;在上方为另一个匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外。现有一个质量为,电荷量为()的粒子,从点沿轴正方向射出,途经上的点,粒子运动到第二象限经过后在电场中偏转,经过点时速度方向沿轴正方向。不计粒子重力。,。则
A.粒子从点射出时的初速度大小为
B.匀强电场的电场强度大小为
C.上方匀强磁场的磁感应强度大小为
D.粒子从点射出到第一次回到点所经历的时间为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某兴趣小组利用如图甲所示的装置“探究加速度与力、质量的关系”。已知重力加速度大小为,交流电的频率为。
(1)关于该实验,下列说法正确的是_____。
A.实验时,应调节定滑轮的高度,使细绳与长木板平行
B.平衡阻力时需在小车上系好细绳,挂好槽码
C.实验时应在释放小车的同时接通打点计时器的电源
D.开始实验测量数据时,小车受到细绳的拉力为力传感器的示数,等于槽码重力的一半
(2)若某次实验中获得的纸带如图乙所示,、、、、、、为选出的计数点,相邻两个计数点之间均有4个计时点未画出,则打点时小车的速度大小为________,小车的加速度大小为________。(结果均保留三位有效数字)
(3)若某次按正确的实验步骤测得小车的加速度大小为,传感器的示数为,动滑轮的质量可忽略不计,则悬挂的槽码质量为__________(用、、等字母表示)。
12.(9分)某物理实验小组两名同学分别设计了两种方法测电压表(量程为、内阻约为)的内阻。实验室还有如下器材:电源(电动势约为,内阻不计),滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为),电流表(内阻约为,量程为),定值电阻(阻值为),电阻箱,开关、导线若干。
(1)小明同学设计的电路如图甲所示,请用笔画线代替导线,将图乙中的实物图连接完整。
(2)某次测量中,电流表的示数为,电压表的示数为,可得电压表内阻的表达式为__________(用、、表示);若不考虑偶然误差,由该方法测量并计算的电压表内阻与其真实内阻相比_________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
(3)小红同学设计的电路如图丙所示,在该实验中,认为当滑动变阻器的滑片P不动时,无论电阻箱的阻值如何增减,两点间的电压保持不变;连接好线路后,先将变阻器滑片P调到最_________(填“左”或“右”)端,并将电阻箱阻值调到0,然后闭合开关S,调节滑片P,使电压表满偏,此后滑片P保持不动;调节电阻箱的阻值,记录电压表的读数;最后以电压表读数的倒数为纵坐标,以电阻箱读数为横坐标描点,画出图丁所示的图线,由图像可得,待测电压表的内阻值为_________(结果保留两位有效数字)。
13.(9分)如图所示,材料相同的半圆形玻璃砖与矩形玻璃砖相对放置,半圆形玻璃砖的半径及矩形玻璃砖的厚度均为,半圆形玻璃砖的直径面与矩形玻璃砖左侧面平行且相距。一束单色光平行中心轴由点射入,入射光线与中心轴间距为,玻璃对单色光的折射率,不考虑光在玻璃砖中的多次反射,真空中光速为。求:
(1)单色光从半圆形玻璃砖射出时的折射角;
(2)单色光从点入射到从矩形玻璃砖右侧面射出所用的时间。
14.(14分)如图所示,在倾角的斜面上,固定着两根阻值不计的足够长平行金属导轨、,其间距为;质量都为、阻值分别为、的金属棒、垂直放置在导轨上且始终与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数,与导轨间无摩擦。整个装置处于垂直于导轨平面斜向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中。现将锁定,将由静止释放,经时间后,加速度为零,此时释放,已知重力加速度为。求:
(1)释放瞬间的速度大小;
(2)cd从释放到加速度为零过程,运动的距离;
(3)最终稳定时,通过的电流大小。
15.(16分)如图所示,质量的滑块、质量的槽静止放在水平面上,槽的内壁间距,槽内放有质量的滑块(可视为质点),到槽左侧壁的距离,与槽之间的动摩擦因数。现给一个大小为、方向水平向右的初速度,沿水平面运动并与发生碰撞。若与,与发生的碰撞均为弹性碰撞,其他阻力可忽略不计,取。求:
(1)、碰撞后瞬间,的速度大小;
(2)、第一次碰撞后瞬间,的速度大小;
(3)从开始运动到和相对静止过程,系统由于摩擦产生的热量及的位移大小。
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2026届高三命题趋势预测(四)
物理参考答案及评分意见
1.A【解析】对左边足球受力分析,水平方向有F=mg tan0,A正确。
2.C【解析】由于大量氢原子向低能级跃迁时能够辐射出3种能量的光子,则氢原子开始处于一3能级,A错误;
根据玻尔理论,氢原子向低能级跃迁时,电子的轨道半径会变小,B错误;放出的光子能量最大值是3→1的能级
跃迁,其数值△E=一1.51eV一(一13.60)eV=12.09eV,该光子能使金属发生光电效应,则该金属的逸出功小
于12.09eV,C正确;根据爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的最大初动能与光照强度无关,D错误。
3.C【解析】舰载机相对于航母从静止开始匀加速运动,由匀加速直线运动公式得v对=2ax,解得v相对=
88m/s,则起飞速度(相对于地面)v地面=v就母十v相对=20m/s十88m/s=108m/s,C正确。
4,B【解析】根据单摆周期公式可知T1=2x√名
;将电场力F、重力G合成一个等效重力G,由平行四边形定则
可知G=vP十云君,则等效重力加速度:->8,放用期T:=,侵<T,接球所受洛伦兹力方向始终
与摆线平行,故等效重力G”=G,周期T3=T1。综上所述,B正确。
5.D【解析】双星系统中两恒星的角速度w相同,A错误;由F=mATAW2=mBrBw2可知,mArA=mBrB,则A、B
两恒星的轨道半径之比为2:1,B错误;由F=mAaA=mBaB可知,A、B两恒星的向心加速度大小之比为2:1,
m2
C错误;由动能E=}m
2m(ur)2可知,EM:E=2:1,D正确。
.C【解析)发电机的输出功率P=50%X、=50%XAY,解得P=1X10W,A错误;输电线上损
△t
功率P=5%P-5X10W,根据电压与匝数关系可知,:-:0,解得U,=4000V,通过输电线的电流
I线=U:一25A,B错误;输电线上损耗的功率P=I我R,解得R=8Q,C正确;输电线上损失的电压U=
P
IR=200V,降压变压器的输人电压U,=U,-U=3800V,故降压变压器原、副线圈匝数比为--190,
n4U411,
D错误。
7.C【解析】物块在M点,根据牛顿第二定律有F一mg=m尺,解得F≈31N,A错误;物块沿圆弧轨道上滑,根
据机被能守恒有mv=mgR(1-c0s0)十2mwi,解得v=9m/s,物块刚滑上传送带时,有mgsin37+
1
mg cos37°=ma1,解得a1=10m/s,根据运动学公式有t1-N一”-0.3s,B错误;设物块与传送带共速前物
块的位移为x1,有v系一v2=2a1x1,解得x1=2.25m,又因为mg sin37°=6N>mg cos37°=4N,所以物块与
传送带共速后,不能与传送带保持相对静止,则共速后对于物块有mg sin37°一mg cos37°=ma2,解得a2=
2m/s2,物块从与传送带共速到其滑离传送带,有v2一v3=2a2x2=2a2(L。一x1),解得vp=5m/s,C正确,物
块从与传送带共速到其滑离传送带所用的时间t2=”二P=0.5s,系统由于摩擦产生的热量Q=
ng cos[x1-t1十(vt2-x2)]=2.8J,D错误。
VA
8.AB【解析】依题意,可得一滴酒精油酸溶液中的纯油酸的体积V。一N,A正确;一滴溶液所形成的油膜的面积
物理答案第1页(共5页)
S=X。,所以油酸分子的直径d号-,B正确:若水面上痱子粉撒得太多,油殷设有充分展开,导致油职
面积测量值偏小,则油酸分子直径测量值偏大,C错误;若记录总体积为V的溶液滴数N时多数了几滴,导致油
酸体积测量值偏小,则油酸分子直径测量值偏小,D错误。
9.AD【解析】efgh是等势面,gh两点电势相等,A正确;在efgh面上各点,电场强度方向都与MN平行,即方
向相同,根据对称性可知g、两点电场强度大小相等,B错误;将一试探电荷沿直线由方点移到i点,其所受电
场力先增大再减小,C错误;因b点电势高于O点电势,将一负试探电荷由b点移到O点,其电势能增加,D
正确。
10BC【解析】粒子从O点沿x轴正方向以。射出后运动轨迹如下图,设在磁场B中做圆周运动的半径为R,由
几何关系R-dP+(24)F=R,每R-号4,限据济伦发力鬓供向心力有9,B=管,所以w-2B.A特
误;由几何关系得轨迹圆半径与GH夹角α=37°,由对称性可知,粒子在第二象限出磁场时速度方向与y轴负
方向的夹角也为α=37°,粒子在电场中沿x轴正方向做匀速直线运动,沿y轴负方向做匀减速直线运动,则沿
y轴负方向满足d=vocos a·t一2·at,由牛顿第二定律可知gE=ma,又由粒子自第二象限偏转后过0点,
E=2adB:
且速度方向沿x轴正方向可知vocos a=at,联立解得t=m
,B正确;设粒子在GH上方匀强磁场
中做匀速圆周运动的半径为r,圆心为0,由x=sina·t,可得x=多d,由x+2a=2r0sa,根据洛伦兹力
提供向心力有9四B,二m联立解得B,8B,C正确:粒子在磁场中运动的时间分别为品×2R
t2-54×2π粒子运动的总时间t县=t十1十t2字
(367元十240)m,D错误。
240Bg
G
2d
。B
1.1)A(2分)(2)0.529(1分)2.401分)(3)24F,(2分y
2g-ao
【解析】(1)实验时,应调节定滑轮的高度,使细绳与长木板平行,以保证小车受到的合力不变,A正确;平衡阻力
时不悬挂槽码,小车后应固定纸带并打点,B错误;实验时应先接通电源,等打点稳定时再释放小车,C错误;开
始实验测量数据时,小车受到细绳的拉力为力传感器的示数,但不等于槽码重力的一半,D错误。
(2)相邻两个计数点之间有4个计时点未画出,则相邻两个计数点间的时间间隔T=5×0.02s=0.1s,根据匀
变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该段过程的平均速度,则打C点时小车的遮度大小为-2器-
(4.10+6.48)×10-2
2×0.1
m/s=0.529m/s;根据逐差法可得小车的加速度大小为a=c工加=
9T2
物理答案第2页(共5页)
13.71+11.30+8.89-6.48-4.10-1.72×102m/s=2.40m/s2。
9×0.12
(3》由图甲装置,对槽码由牛顿第二定律可知mg一2,=m含,整理得m一2ga,
4F0
UR。
12.1)见解析(2分)(2)7R。-U2分)不变(2分)(3)左1分)2.8X10(2分)
【解析】(1)根据电路图连接实物图,如图所示。
E
通过定值电阻的电流1。,则通过电压表的电流1v=1-1,=1一,则
UUR。
,一R。一U:该方法没有系统误差,由该方法测量并计算的电压表内阻与其真实内阻相比不变。
(3)连接好线路后,为保护电路,先将变阻器滑片P调到最左端,并将电阻箱阻值调到0,然后闭合开关S,调节
11
滑片P,使电压表满偏;因为aP间的电压不变,设为U。,根据欧姆定律
UU。
R,R十R,整理得行U,RR'十
1
。,可知U,R,-2.8X10n。=b,解得Rv=2.8×100。
13.(1)60°
贤
【解析】(1)作出光路图如图所示
D
根据几何关系可知sina1=
R(1分)
折射率n
sina1(1分)
sin B
解得31=30°
由几何关系可知B1=B2=30°
由n=s(1分)
sin B2
可得a2=60°(1分)
(2)由几何关系可知,a3=a2=60°
出-g分
物理答案第3页(共5页)
解得B3=30°
由几何关系可知AB=OB=
R
3
4
BC=
cos
R 23R
CD=
cos B3
3
光在玻璃中传播速度0=£(1分)
光在玻璃中传播时间,=AB+CD(1分)
0
在空气中传播的时间t2
BCa分)
13R
总时间t=t1十t2=
3c
(1分)
14.(1)3mgR
(2)
3mgRt 9m2gR2
2B212
2B212-2B414
(3)g
L
【解析】(I)设释放ab瞬间cd的速度大小为vo,cd切割磁感线产生的感应电动势E=Bluo(1分)
回路中产生的感应电流I一3R1分)
E
cd受到的安培力FA=BIl(1分)
cd加速度为零,则有FA=mg sin0(1分)
代入数据解得o
2B72(1分)
3mgR
(2)cd下滑过程根据动量定理有mgsin0·t一BIl·t=mvo(2分)
E
Blv
Blx
1一3派·4一3R1-3R2分)
解得x=3mgR:_9m'gR8
2B212-
2B424(1分)
(3)在此后运动过程中αb、cd的加速度相等时达到稳定,根据牛顿第二定律有
a'-mgsin9-Fa分)
m
a'mgsinmg co)
m
解得FA'-mg
8
通过ah的电流大小为1'-之1分)
解得'一-器1分)
15.(1)4m/s(2)3m/s(3)8J2.5m
【解析】(1)A与B发生弹性碰撞,由动量守恒定律得
mAV0=mAVA十mBTB(1分)
物理答案第4页(共5页)
由机械能守恒有2m明-名m暖+m,21分)
1
解得vA=一2m/s
℃B=4m/s(1分)
(2)设B、C第一次碰撞前瞬间,二者速度大小分别为v1、oc1,根据动量守恒有
mBvB=mcvc1十mBVB1(1分)
根据能量守恒有分n-名mei十分m十m:gd1分)
1.
1
解得v1=3m/s、vc1=1m/s
设B、C第一次碰撞后瞬间,二者速度大小分别为v2、vc2,根据动量守恒有
mcvc1十mBVB1=mcvc2十mBvB2(1分)
1
1
1
1
2mcw%+2mBoi=2mco2:十2 mnvi(1分)
解得v2=1m/s
vc2=3m/s(1分)
(3)设C最终速度大小为,由动量守恒定律得
mBvB=(mB十mc)v(1分)
解得v=2m/s
1
系统由于摩擦产生的热量Q三2m2(mB十mc)02(1分)
解得Q=8J(1分)
根据Q=umcgs(1分)
可知C、B相对运动的路程s=2m
B、C只发生一次碰撞,最终C相对静止在距离B左侧壁0.5m处
设B、C碰撞前后B发生的位移大小分别为x1、x2,根据动能定理有
umcgx=
2mei-名mi.1分》
1
1
mc8x2=2nB元2一)mBu2(1分)
B的位移大小为x=x1十x2(1分)
解得x=2.5m(1分)
物理答案第5页(共5页)