内容正文:
武汉市2026届高三年级五月供题
物理
武汉市教育科学研究院命制
2026.5
本卷共6页,15题。全卷满分100分。用时75分钟。
注意事项:
1.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。
2.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~7
题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选
对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.我国古代建筑中,在多雨地区的民居常采用“高而尖”的斜屋顶,以便雨水快速下泄。
已知雨滴与屋顶斜面之间的动摩擦因数为,则屋顶斜面与水平面间的夹角日应满足
的条件是
A.sin>u
B.cose<u
C.tane>u
tangu
D.
2.碘131(3I)是一种放射性同位素,可用于甲状腺功能亢进症的治疗,其半衰期是8天,
衰变方程为'1→Xe+91e。下列说法正确的是
A.1衰变过程中产生的电子来自碘原子核外电子
B.该衰变会释放能量
C,环境温度变化会影响1的半衰期
D.I和Xe的质子数相同
3.我国自主研制的“复兴号”高铁动车组采用交流牵引供电系统。列车运行时,受电弓获
取高压交流电,经车载牵引变压器降压后,最终输出给牵引系统。若牵引变压器可简化
为原线圈匝数为1000匝、副线圈匝数为75匝的理想变压器,已知高压交流电的电压为
25kV,副线圈所接牵引系统的等效电阻为3Ω。忽略线路损耗,下列说法正确的是
A,副线圈输出电压的峰值内1875V
原线圈输人电流为625A
C.当列车牵引功率增大时,原线圈输人电流保持不变
D.仅将原线圈匝数减少为原来的一半,则副线圈输出电压变为原来的2倍
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4.如图所示,绿光a、红光b垂直射人顶角∠A=60°的直角三棱镜的AC边,已知b光在BC
边出射时,其出射方向与人射方向间的夹角为15°。下列说
法正确的是
609
A.三棱镜对b光的折射率为√3
Ba光在AB边上一定会发生全反射
30
C.经同一双缝干涉装置,b光产生的干涉条纹间距比a光的小
D.若a光能使某金属发生光电效应,则b光也一定能使该
金属发生光电效应
、.嫦娥七号探测器计划于2026年下半年发射,将着陆于月球南极区域进行水冰资源勘查。已
知月球质量为7.35×102kg,月球半径为1.74×10m,引力常量为6.67×10"N·m2/kg2。
则月球第一宇宙速度约为
A.1.68km/s
B.3.36km/s
C 7.90 km/s
D.11.2km/s
6.取无穷远处为电势能零点,真空中距离为r、电荷量分别为9,和q2的两个点电荷所组成
的系统的电势能为E,=k,,式中k为静电力常量。如图所示,三个点电荷依次排列
在同一条直线上,从左至右电荷量分别为9、2g、3q,相邻电荷间距依次为L、2L,忽略其
他电场影响,则该点电荷系统的总电势能为
9-
一L
2
39
4.6g
B.56g
C.:
D.3k
L
L
L
7.一质点在何力作用下在竖直平面内做曲线运动。t=0时刻质点具有竖直向上的匆速度
,此后质点竖直分速度v,与水平分速度v,的关系如图所示。t=。时刻质点的合速度
最小,不计空气阻力,则质点上升的最大高度为
25vo0
A.
4
voto
B.-
12
5voto
C.
18
25volo
D.24
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8.离子注入是芯片制造的核心工艺之一,工作原理如图所示。电荷量相同、质量不同的混
合正离子束由静止经同一电场加速后,进入速度选择器,使具有相同速度的离子垂直进
入磁分析器,最后经偏转系统注入晶圆。已知磁分析器内只存在方向垂直纸面向外、磁
感应强度大小为B的匀强磁场,下列说法正确的是
磁分析器
离子源
速度选择器
加速电场
偏转系统
62晶圆
4.磁分析器利用洛伦兹力改变离子的速度人小,从而实现离子的筛选
B在离子注人工艺流程中,磁场和加速电场匹配,共同完成对离子的筛选
C.调节磁感应强度B的大小,离子的轨道半径与磁分析器匹配后方可进入偏转系统
D.若需质量更大的离子进人偏转系统,应将磁分析器内的磁感应强度B减小
9.一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,波速为0.1/s。介质
中P、M、Q三质点的平衡位置坐标分别为xp=16cm、xM=20cm、xo=32cm。则下列说
法正确的是
↑ylcm
10
102℃0
30
40
x/cm
-10
二A从t=0时刻起,质点P经0.4s第一次回到平衡位置
B.从t=0时刻起,质点Q经0.5s第一次回到平衡位置
C.从t=0时刻起,经1.6s质点P与Q的速度第一次相同
D.质点M的振动方程为y=10 sinmtcm
10.如图所示,在水平面上相距足够远处静置着两个质量均为3m的物块A、B,在A、B之
间有一质量为m的光滑物块C.现给C水平向右的初速度o。已知A、B与地面间的
动摩擦因数均为“,重力加速度大小为g,所有碰撞均为弹性正碰。下列说法正确的是
B
'与B第一次碰撞后瞬间,二者速度大小相等
B.C与A第二次碰撞前,A的位移大小为
8μg
CA的总位移大小为
15μg
2
D.B的总位移大小为
15μg
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二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(8分)
某同学用智能手机和双线摆测量重力加速度。实验步骤如下:
铁架台
铁架台
20
手机
●摆球
载物台
图(a)
图)
①用螺旋测微器测量小铁球的直径,用磁铁将小铁球磁化;
②按图(a)组装实验装置,调整双线固定端A、B水平,测出摆线长度I和A、B两点之
间的距离s;
③将智能手机放在水平载物台上,并位于小球静止位置的正下方。将双线摆拉开较
小的角度,由静止释放,使用手机软件采集数据,并绘制磁感应强度B的大小随时间t变
化的图像;
④改变1和s,重复步骤②③,得到多组不同等效摆长的双线摆的振动周期。
回答下列问题:
(1)螺旋测微器的示数如图(b),则小铁球的直径D=
mm,双线摆的等效
摆长L=
(用1、D、s表示);
(2)某次绘制的磁感应强度B的大小随时间t变化的图像如图(c)所示。图中第1个
曲线峰值点对应的时刻为t,第21个峰值点对应的时刻为t2,则双线摆的振动
周期T=
成我
图d
(3)根据实验数据拟合出“2-L”图像为一条倾斜的直线,斜率k=4.03s2/m,则重力
加速度大小g=
m/s2(取π2=9.86,结果保留三位有效数字)。
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12.(9分)
某同学用直流电桥研究热敏电阻的电阻-温度特性。实验室有如下器材:直流电源
(电动势E为6.00V,内阻不计),标准电阻R1=100.02、R2=200.02、R3=100.02,
待测负温度系数(NTC)热敏电阻R,数字电压表V(理想电压表),恒温油浴槽,温度计,
开关S及导线若干。实验步骤如下:
R
D
E
①如图连接电路,将热敏电阻置于恒温油浴槽中;
②设定初始温度t1=30.0℃,待温度稳定后,记录电压表示数U;
③升高恒温油浴槽的温度,每间隔△1=5.0℃,记录温度t与相应的电压表示数VB;
④计算出不同温度下R,的阻值并填人下表。
t/℃
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
测量电压Us/mV
-272.9-192.6-108.7
-19.0
76.5
178.4
288.1
403.8
R/O
239.8
227.8214.7202.2
190.3
177.7
164.8
152.6
回答下列问题:
(1)若电桥处于平衡状态,即电压表示数U8=0,则电路应满足条件
(用
R1、R2、R和R表示);
(2)若电桥不平衡,电压表示数UB=
(用R1、R2、R,、R和E表示);
(3)若热敏电阻在30.0℃~65.0℃范围内满足线性关系R=t+b,根据表格数据,
采用逐差法得到k=
2/℃(结果保留两位有效数字);
(4)实验发现,电源实际电动势略低于6.00V,则R,的测量值
(选填“大
于”“小于”或“等于”)真实值。
13.(10分)
氢能自行车是以氢燃料电池为动力来源的自行车类型。某款氢能自行车的储氢罐为
导热容器(体积不变),罐内氢气可视为理想气体。该自行车停放在27℃的环境温度下,
罐内氢气压强为p1=0.8MPa。
(1)储氢罐配备的安全阀设定的泄压阈值为px=8MPa。中午阳光暴晒后,罐内氢
气温度升至57℃,请计算并说明安全阀是否会自动开启;
(2)骑行过程中储氢罐缓慢释放氢气,若罐内氢气温度始终为27℃,当罐内氢气压强
降至P3=0.5MPa,求骑行过程中释放的氢气质量与原有氢气质量之比。
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14.(15分)
如图(a)所示,木板A静置在粗糙水平面上,两个可视为质点的物块B、C以大小为
o=6m/s的水平速度同时从左右两端滑上木板,运动过程中B、C恰好不相碰。从B、C
滑上A开始计时,以向右为正方向,0~0.4s内,A、B的速度-时间图像如图(b)所示。已
知A、B、C的质量分别为4m、5m、m,B、C与A之间的动摩擦因数相同,重力加速度大小g
取10m/s2。求
4/(m·s)
6
4
0
0.40.8121.62.02.4s
777777777771777777,
-6
图(a
图6)
(1)A与地面间的动摩擦因数;
(2)A、B、C达到共速的时刻;
(3)木板A的长度。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
15.(18分)
如图所示,半径为r的水平金属圆盘绕过中心O的竖直轴以角速度ω匀速转动,圆盘
处在竖直向上、磁感应强度大小为B,的匀强磁场中。MN、PQ是间距为L的足够长、水平
光滑平行金属导轨,导轨处在竖直向上、磁感应强度大小为B2的匀强磁场中。导轨的M
端用导线通过电刷与圆盘边缘相连,M、P之间连接电容为C的电容器和单刀双掷开关S,
且S的接线柱1通过电刷与圆盘中心O相连。在导轨上间隔一定距离垂直于导轨放置着
两根金属棒a、b,质量分别为m和2m,电阻值分别为R和2R,不计其他电阻,金属棒始终
与导轨垂直且接触良好。
(1)将S掷于1,稳定后,求电容器所带的电荷量q;
(2)当电容器所带电荷量为9o时,将S从1掷于2,
i.求a、b棒稳定后的速度大小;
ⅱ.为使a、b棒不相碰,求两棒初始距离的最小值。
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