内容正文:
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韩城市2026届高三教学质量检测(Ⅲ)
物
理
O●●
888888888
0
注意事项:
ooooooooo
ooooooooO
1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。
学
校
2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。涂写在本试卷上无效。
4,作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
姓
名
5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。
痴
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。
班
级
1.2026年1月,“中国天眼”FAST(如图)在国际上首次捕捉到重复快速射电暴,若FAST探测到某次
快速射电暴发射的电磁波的频率范围为1010~3×101°Hz,已知普朗克常量h=6.63×10-4J·s,则该
电磁波光子的能量为
考
号
A.6.63×10-24-1.989×10-23J
B.6.63×1024-1.989×1024J
脚
C.6.63×10-23-1.989×10-2J
D.6.63×10-2-1.989×10-23J
试
场
2.某同学利用物理课本搭建了一个倾角为0=30°的斜面(简化模型如图
所示)。将一重力大小为C的橡皮置于斜面上,对其施加一个与斜面
底边平行的水平推力F,橡皮恰好在斜面上向下做匀速直线运动。已
ooooooooo
●●●●
知橡皮与斜面间的动摩擦因数4=,则推力P的大小为
G
A.
3
B.
●
2
C.G
D.2G
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3.一列简谐横波在介质中沿x轴传播,先后经过A和B两点且均已振动,A和B是介质中平衡位置
相差半个波长的两个质点。已知A质点的位移随时间变化的关系为:y=15si(受+7)m,则下
列判断正确的是
A.这列波的传播周期为2s
B.质点B的振动方程为y=15(受+受)m
s时质点A偏离平衡位置的位移是155
C.t=1
m
2
D.1=石s时质点B偏离平衡位置的位移是-5,
m
4.柔软的耳机线中有很多粗细均匀的细铜丝,对这些细铜丝的加工要求非常高。工厂中利用如图
所示的装置,用激光器照射细铜丝,对抽丝过程实施自动控制。下列说法正确的是
A.这一技术利用了光的偏振现象
光屏
抽丝机
B.光屏上形成的条纹是等间距的
←一
C.若将激光由红光换为蓝光,光屏上的条纹间距将变大
细丝
D.若发现光屏上的条纹变宽,表明此时抽出的铜丝变细了
激光器
5.如图为某昆虫级机器人翅膀结构原理图,M、N为固定电极,P为柔性机翼电极,其间有绝缘液体
电解质,可视为电容器。电极M、P、N通过单刀双掷开关连接在直流电源上,P极接地。实验时,
开关S掷于1端,P向上摆动;开关S掷于2端,P向下摆动,从而模拟翅膀振动。已知O为NP
间一点,当开关S掷于2端,P缓慢向下摆动达到0点前
A.N极电荷量逐渐减小
M
B.O点的场强逐渐增大
C.N板的电势逐渐减小
●0
D.O点的电势逐渐增大
6.如图为双线并联模式进行远距离输电的示意图。发电机的输出电压稳定,升压变压器T,和降压
变压器T,均可视为理想变压器,两变压器线圈匝数固定不变,且两变压器间每条输电线等效电
阻均为「,负载可看做定值电阻。若一条输电线被切断,则
负
电
T
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A.T,的输出电压变小
B.T,原线圈电压不变
C.负载两端电压变大
D.T,的输出功率变小
7.如图甲所示,一个可视为质点的小球从地面竖直上抛,小球的动能E,随它距离地面的高度h的
变化关系如图乙所示,取小球在地面时的重力势能为零,小球运动过程中受到的空气阻力大小恒
定,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.上升过程中,小球处于超重状态
E.
E。
Eo
B.小球的质量为
gho
0.5E。
C.小球受到空气阻力的大小为
7777777777777
0
4ho
h。h
甲
D.小球上升到最高点所用的时间与从最高点落回抛出点所用的时间比为1:2
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,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.在浩瀚宇宙中存在着很多稳定的天体系统,整个系统由两个以上的天体组成。例如三星系统,三
个天体分别位于等边三角形的三个顶点,且绕同一个点做匀速圆周运动,已知相邻两星体的距离
为r,整个系统的运行周期为T,不考虑系统外星体的作用力,引力常量为G,下列分析正确的是
A.三个星体的质量均为3m
2
B.相邻两个星体之间的万有引力大小为2mr
GTM
C.星体运行的线速度大小为25mr
3T
D.若三个星体质量增大,系统稳定存在且周期不变,则相邻两星体距离x变大
9.如图所示,光滑的水平地面上静置一质量为M、半径为R的光滑圆弧体OAB,圆心为0,一个可
视为质点的质量为m的小球由静止释放,释放时小球和圆心O点连线与竖直半径OA的夹角0=
30°,滑至圆弧底部后与圆弧体分离,重力加速度为g。关于小球下滑的过程,下列说法正确的是
A.小球与圆弧体组成的系统动量守恒
B
B.从释放到分离时圆弧体的位移大小为。mR
2(M+m)
C.若M=m,小球运动到最低点时速度为0
D.若从B点释放,分离时小球的速度大小为,
2MgR
M+m
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10.某实验小组为研究在斜面上的电磁阻尼减速效果,设计了如图所示的装置,固定粗糙斜面的倾
角=37°,斜面上边长为l=0.4m的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场(图中未
画出),磁感应强度大小随时间的变化规律为B=1-100,(T),一个直径为1的圆形线框的直径
与磁场下边界重合,已知线框质量m=1kg,电阻R=0.12,与斜面间的动摩擦因数u=0.5,开
始时线框静止在斜面上,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,si37°=0.6。下列说法正
确的是
A.俯视看,圆形线框运动前产生顺时针方向的电流
B.圆形线框运动前回路中的感应电流为10A
C.圆形线框保持不动的时间为3π
200
D.若线框刚好开始运动时保持磁场不再变化,则线框从开始运动到完全离开磁场的过程中,线
框上通过的电荷量为0.05πC
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(7分)某实验小组设计了如图1的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动
的加速度α和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,
得到了两条a-F图线如图2。
位移传感器位移传感器
接收部分发射部分
+a/(m·s
7777777777777777777力77777777777777777777
甲
滑块
轨道
力传感器
F/N
重物
图1
图2
(1)实验中
(选填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于滑块和位移传感器
发射部分的总质量。
(2)图2中图线
(选填“甲”或“乙”)是在轨道水平情况下得到的。
(3)由图2可知滑块和位移传感器发射部分的总质量m=
(用分数表示)kg。已知
g=10m/s2,则滑块和轨道间的动摩擦因数4=
12.(9分)某指纹锁的电池组由四节5号干电池组成,该电池组已经用了一段时间,研究性学习小
组想要测量该电池组的电动势E(约6V)和内电阻r(约5Ω)。可供选择的实验器材如下:
A.电流表A(量程0~0.6A,内阻R,约为82);
B.电压表V(量程0~3V,内阻Ry为1k2);
C.定值电阻R。:
D.滑动变阻器R(最大阻值30D,额定电流2A);
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E.开关一个,导线若干。
UNV
2.95
白写BI
1.20 I/A
甲
乙
丙
(1)为了完成实验,需要将电压表的量程扩大为6V,则在图甲电路中,电压表右侧连接的定值
电阻阻值R,应为
n.
(2)根据图甲的电路图,将图乙的实物连接完整。
(3)闭合开关S,调节滑动变阻器的阻值,读出电压表和电流表相应的示数U、I,为了比较准确
地得出实验结论,在坐标纸中画出了如图丙所示的U-1图像,若不考虑电压表内阻,由图像可
得电池组的电动势E测=」
V,内阻T测=
D。(均保留三位有效数字)
(4)由于电压表的分流作用,本实验测得的电源内阻r测
真实值rx。(选填“大于”
“小于”或“等于”)
13.(10分)某探究小组利用如图甲所示的实验装置,探究一定质量理想气体的状态变化规律。在
注射器内用横截面积为100cm2的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动,气体从
状态A开始,经A+B、B→C、C→A三个过程后回到初始状态A,其P-V图像如图乙所示,已知状
态A的温度为300K,状态B的温度为330K,A→B活塞移动了3cm。注射器管身与压强传感
器间的细管体积忽略不计,求:
↑p(×103Pa)
活塞
压强
1.2
传感器
数据采集器
计算机
甲
V(×10-3m)
(1)状态A时活塞与容器底的距离h;
(2)气体在状态C时的温度;
(3)A→B→C-+A一个循环过程中气体从外界吸收热量还是向外界释放热量,求吸收或释放的
热量。
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14.(12分)如图所示,从A点沿水平方向抛出一个质量m=0.5kg的物体(可视为质点),物体恰好
以5/s的速度无碰撞地沿圆弧切线从B点进人竖直光滑圆弧轨道,B、C为圆弧的两端点,且
在同一水平线上,圆弧半径R=1.25m,Q为轨道最低点,圆弧对应的圆心角0=106°,物体离开
C点后恰好能无碰撞地沿缓冲斜坡滑至D点,并自动锁定。已知物体与缓冲斜坡间的动摩擦因
数4=号取m530=0.8,o530=0.6,g=10m/6,不计空气阻力,求:
0
(1)A点离地面的高度h;
D
(2)物体运动至Q点时对圆弧轨道的压力大小:
R
(3)缓冲斜坡上C、D间的距离。
0
2
岛
15.(16分)如图1所示,平行金属板MM2、N,N2竖直固定,板间存在匀强电场,电场强度E与时间
L的关系如图2所示(规定向右为正,T=弘E,=m)。圆心为0的圆形区域I与虚线M,M相
落
$
切于Q点,P、Q、0在同一直线上,PQ为两金属板的中心线。宽度为L、边界平行且足够长的区
四
域Ⅱ,其左边界与N,N,重合且与区域I的边界相切于A点,右边界为足够长的荧光屏,区域
&
I、Ⅱ存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P点有一粒子源,沿着PQ方向连续不断
蓝
地发射质量为m、电荷量为g、初速度为。的带负电粒子,t=0时发射的粒子在t=T时从M2点
世
喀
离开两金属板之间,从Q点离开两金属板之间的粒子恰好从A点进入区域Ⅱ。带电粒子打到
0
荧光屏上会发光,不计粒子重力和粒子之间的相互作用。求:(结果用L、m、o、9及必要的常数
表示)
学
xⅡx
×
X
+
荧
个E
0
屏
M
××
×
0
-E。
M
N
图1
图2
0
(1)平行金属板的长度M2M,及圆形区域I的半径R;
(2)磁感应强度的大小B;
(3)打到荧光屏上的带电粒子在区域Ⅱ中运动的最短时间及荧光屏上发光区域的长度。
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