内容正文:
2026届高三5月物理模拟试题(2)
(考试时间:90分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、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素标号涂黑。如需改动,用檬皮擦干
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.考试结乘后,本试卷由考生自己保留,将答题卡交回。
一、单选题(本题8小题,每小题3分,共24分;在每题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对得3分,
选错或不选得0分。)
1.以下说法中符合科学史实的是
A.第谷总结出了行星按照椭圆轨道运行的规律
B.开普勒通过对行星运动规律的研究,进一步总结出了万有引力定律?
C.卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值
D.爱因斯坦的相对论的建立全否定了牛顿经典力学理论
2.某动画电影中,为接应同伴,哪吒从地面上高高跃起。己知重力加速度大小为g,不计空气阻力,若哪吒离开地
面时的速度大小为、方向竖直向上,则哪吒跃起的最大高度为
A月
B若
c号
n
(3:,飞机在飞行中因摩擦积累的大量静电余干扰飞机通讯系统,引发安全事故。设计者在机翼上安装了许多尖刺
(如图甲),这些尖刺称为放电刷,它利用尖端放电的原理,将飞机在飞行中因摩擦积累的电荷及时释放到大气
中。科学家们常用如图乙所示的针一板模型进行放电刷的模拟实验,己知图乙中AB=BC,下列关于飞机放电刷的
工作原理及相关物理知识的说法。正确的是
高压电源
A.UAB=UBc
B.图乙虚线上可能存在电场强度为0的位置
针状电极
C.飞机飞行时与空气摩擦产生的静电,是空气分子中的正
图甲
图乙
电荷转移到飞机上
D。针状电极附近空气电离后,电场力对空气屮的正负电荷都做正功
4.我国发射的天问一号探测器经霍曼转移轨道到达火星附近后被火星捕获,经过系列变轨后逐渐靠近火最,如图
所示,轨道和山轨道为其中的两个轨道。图中阴影部分为探测器与火星的连线在相等时何内扫过的面积,下列说
法正确的是
天问一号
A.两阴影部分的面积相等
火星
B.探测器在山轨道上通过P点时的速度小丁在I轨道上通过P点时的速度
Ⅱ轨道
轨道
C.探测器在轨道运行的周期小于在轨道运行的周期
D.探测器在轨道上的机械能小于在轨道上的机械能
5.以下关于分子动理论的说法中走确的是
A.物体的温度升高时,物体内所有》子的动能都变大了
B.花粉颗粒在液体中的布朗运动,是由于花粉颗粒内部分子无规则热运动引起的
C.0℃的水凝结为0℃的冰时,分子的平均动能不变,但物体的内能减沙
D.某气体的摩尔质量为M,密度为,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V。=
PNA
6在2026年哈尔滨冰雪大世界“极光幻境”展区,用一束白光从空气垂直射入一块冰制的直角三棱镜,在另一侧
的白墙上投射出影色光谱,光路如图所示,A、B为光谱的上、下边缘。己知红光在冰中的折射率略小于紫光(即
<”。),下列说法正确的是
A.在冰中红光的传播速度小于紫光的传播速度
白
B.从该冰棱镜射向空气红光的临界角小于紫光的临界角
墙
C.若只将入射光线向下平移少许,则白墙上A、B间距离将变大
D.白墙上的A处是红色,B处是紫色
7.如图所示,甲是回旋加速器,乙是磁流体发电机,丙是速度选择器,丁是霍尔元件,下列说法止确的是
土土土
丙
A,甲图可通过增加回旋加速器的电压来增大粒子的最大动能
B.乙图可通过增加A、B两板间的距离来增大电源电动势
C.丙图可以判断出带电粒子的电性,但带电粒子不能够从右侧沿水平直线匀速通过速度选择器
D.丁图中产生霍尔效应时,若载流子带负电,则稳定后D点电势比C点高
8.如阳所示,足够长的水平面上,A、B两个小滑块用水平轻绳连接,在水平恒力F作用下做匀速直线运动。水平
面各处粗糙程度相同,若轻绳突然断掉,则什B停下来之前,下列说法正确的是
B
A.两滑块组成的系统动量守恒
B.两滑块组成的系统动量增大
C.两滑块组成的系统机械能守恒
D.两滑块组成的系统机械能减少
二、多选题(本题共5小题,每小题4分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全
选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分.)
9.2026年1月,我国自主研发的全球首台兆瓦级浮空风力发电系统一S2000成功完成试飞和并网验证。该系统
采用飞艇状浮空器携带发电机组,将高空风力资源转化为电能并通过电缆传输回地面。若S2000的输出电压“随
时间,变化的规律如图所示,则下列说法正确的是
◆ukV
A.该交流电的频率为100Hz
662
B.输出电压的有效值为66KV
C.输出电压表达式为w=66sin(100xt)kV
0.02
0.041/s
66√2--
D.若将S2000的输出电压降为220V,-则变
压器原、副线圈匝数之比为300:1
10.丹麦物理学家玻尔意识到了经典理论在解释原子结构方面的困难在普朗克关于黑体辐射的量子论和爱因斯坦关
于光子的概念的启发下,他在1913年提出了自己的原子结构假说如图所示为氢原
Es
子的电子轨道示意图,下列说法正确的是
A.电子离原子核越远,原子的总能量越小
B.电子从n=3能级跃迁到=4能级,电子的电势能增加,动能减少
n=1(基态)
h
n=2(激发态)
C.电子从n=5能级跃迁到n=4能级,电子电势能的减少量大于动能的增加量
n=3(激发态)
n=4(激发态)
D.电子从n=5能级跃迁到=4能级辐射的光子的能量比电子从n=3能级跃迁
n=5(激发态)
到n=4能级吸收的光子的能量大
11.水平面内有两个沿竖直方向振动的相干波被源S:和S2(振动步调相同),发出的简谐横波在同一均匀介质中传
播,其波源分别位于如图所示椭圆长轴端点位置,椭圆的半长轴为a=5m,半短轴为b=3m,如图所示建立xOy坐
标系。已知波源频率f=2Hz,简谐波在介质中传播速度大小为8m/s,则下列说法正确的是
A.该简谐波在介质中的波长是4m
B.在波源S1和S2的连线上(不包含S1、S2位置),振动加强的位置一共有3个
0
C.在椭圆上振动加强的位置一共有10.个
D.位丁y轴上的所有质点均是振动减弱点
12.质量为M,半径为R的半球静止地放置在光滑水平地面上,其表面也是光滑的。半球顶端放有一质量为m的小
滑块(可视为质点),开始时两物体均处于静止状态。小滑块在外界的微小扰动下从静止开始自由下滑,小滑块的位
置用其和球心连线与竖直方向夹角表示。已知重力加速度为g。下列说油正确的是
A.若半球在外力作用下始终保持静止,小滑块恰好脱离半球时对应角度的
余弦值c0s0=号
B.若半球在外力作用下始终保持静止,小滑块恰好脱离半球时对应角度的
余值cos0=号
C.若无外力作用,小滑块和半球组成的系绕幼量守恒
D.右无外力作用,测得小滑块脱高半球时0=37,则喘=名
13.2025年1月,我国全超导托卡马克核聚变实验装置首次完成1亿摄氏度1066秒“高质量燃烧”,创造新的世
界纪录。部分装置简化为如图(a)所示的足够长空心圆柱,其半径为3R,内部空间被半径为R的同轴圆柱面分
为区域I和Ⅱ,其左视图如图(b)所示。在图(b)中,区域1存在垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅱ存在大小处
处相等的顺时针环形磁场,磁感线的圆心在圆柱面的轴线上,两区域磁感应强度大小均为B。在区域【的边界沿半
径向外发射电荷量为4、质量为m、初速度为,=9B那的氘核,则氘核
m
A.从开始运动到第一次回到区域1所用时间为
qB
B.从开始运动到速度方向首次与”。方向相同所用的时间为
⑨
3nm
qB
(a)
6
C.从开始运动到速度方向首次与,方向相同经过的路程为4πR
D.从开始运动到速度方向首次与',方向相同发生的位移大小为2√R
第II卷(非选择题)
三、实验题(本题共2小题,每空2分,共20分)
14.(I)如图所示装置可用来验证机械能守暅定律。长L的轻绳一端拴供摆锤A,另一端固定在0点,在A上边缘处
放一个小铁片,现将摆锤拉起使绳偏离竖直方向成角时由静止开始释放摆锤,当其到达最低位置时,受到竖直
挡板P阻挡而停止运动,之后铁片将飞离摆锤而做平抛运动,水平位移为x,平抛高度为。
(1)用测得的物理最表示摆锤在最低点的速度,=,(题意中字母表示)
(2)为了验证摆锤在摆到最低点前的运动中机械能守恒一测定摆锤质量(填“需婴”或“不需些”)。
(II)物体的带电量是一个不易测得的物理量,某同学设计了如下实验来测量带电物体所带电量,如图()所示,他
将一由绝缘材料制成的小物块A放在足够长的木板上,打点计时器固定在长木板末端,物块靠近打点计时器,一纸
带穿过打点计时器与物块相连,操作步骤如下,请结合操作步骤完成以下问题:
打点计时
点器
纸带
泡××
图
(白)为消除摩擦力的影响,他将长木板一端垫起一定倾角,接通打点计时器,轻轻推一下小物块,使其沿着长木
板向下运动.多次调整倾角,直至打出的纸带上点迹。,测出此时木板与水平面间的倾角,记为8。:
(2)如图(b)所示,在该装置处加上一范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,用细绳通过一轻小定滑轮将物块A
与物块B相连,绳与滑轮摩擦不计,给物块A带上一定量的正电荷,保持倾角9不变,接通打点计时器,由静止释
放小物块A,该过程可近似认为物块A带电量不变,下列关于纸带上点迹的分析正确的是
A,纸带上的点迹间距先增加后减小至零
B.纸带上的点迹间距先增加后减小至一不为零的定值
C纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差不变
D,纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差逐渐减少,直至间距不变
(3)用重力加速度g,磁感应强度B、8和所测得物块B的质量和两物块最终的速度v,可得出q的表达式为
15.小明同学采用1图所示电路图测量一粗细均匀电阻丝的电阻率。
(1)连接电路如2图所示,在闭合开关之前,不当之处出现在
·区域(选填“①”“②”“③”或
“④”)。
电压表(内阻约几k
电流表(内阻约0.30)
@
R
3
出
1图
2图
U/V
3.0
2.
2.0
1.0
∥A
0.1
02
0.3
0.4
0.5
3图
4图
(2)某次测量电阻丝直径的结果如3图所示,其读数d=
mm.
(3)保持电阻丝长度不变,通过改变滑动变阻器滑片位置获得多组数据,绘制出电阻丝的U-1图像如4图所
示,根据图像求出其电阻值R=
_(保留两位小数)
5
(4)不考虑温度变化对电阻率的影响,小明同学采用此方案得到的电率与真实值相比
一。一(选填“偏
大”“偏小”或“相等”)。
5)小华同学对测量电路进行了改进,如5图所示,测得多组电阻丝长度L对应的电压U和电流人,作出号-凸
图像如6图所示。斜率了K,则电阻丝的电阻率p=·
(用K、n、d表示)。
3.0
2.0
1
cm
10
30
50
70
90
5图
6图
四、解答题(本大题共3小题,第16题10分,第17题12分,第18题14分,共36分。把解答写在答题卡中指
定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,)
16.(10分)一个滑雪的人,质量m=50kg,以%=2m/s的初速度沿出峡匀加速澄下,山坡倾角8=37°,在t=
5s的时间内滑下的路程s=60m,已知stn37=0.6,g=10m/s2,求:
(1)滑雪人卜滑的加速度:
(2)滑雪人下滑时受到的阻力。
拳
1.
17.(12分)如图甲所示,水平面上固定有两根足够长的光滑平行金属导轨,两导轨的右端用导线连接灯泡,左端
垂直放置一电阻r=2n的金属棒,在矩形区域CDNM内有竖直向上变化的磁场,磁感应强度B随时间:的变化如图
乙所示,导轨间距d=0.5m,磁场区域宽l=0.4m,导轨及导线电阻均不计.在t=0时刻开始,对金属棒施加
水平向右的恒力F,t=02s时,金属棒刚好到达MW边界,若从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中
灯泡两端的电压始终为0.5V,金属棒始终与导轨垂直且接触良好.求:
G
ND H
1.00-
。万
0.50
M
0
0.10.20.3
甲
乙
(1)灯泡的电阻R:
(2)金属棒到达磁场边界CD时的速度的太小.
(3)金属棒穿越磁场区域CDNM的过程中,力F的平均功率,
多
18.(14分)如图所示,质量均为m的物块A、B和木板E静止在水平地面上,质量分别为3m、2m的物块C、D
静止在E上,一根轻绳跨过光滑定滑轮M、N,左右两端分别与B、C竖直连接,距E右端距离为L处固定一挡板
P。刚开始B与地面刚好接触不挤压,整个系统静止。现给A一水平向右的初速度。=2√g虹,A与B碰后粘一
起。从A与B碰后瞬间到E与P第一次碰撞前瞬间,给E施加水平向右的外力F=3g。此后在E每次速度为0
的瞬间立即给E施加水平向右的F,到E与P发生下一次碰撞前瞬间再撤掉F,且在E向左运动的所有时间内均
分别给D、E施加水平向左的外力F2=2mg、F3=mg。已知:D与E、E与地面间的动摩擦因数均为=0.5(最大静
摩擦力等于滑动摩擦力),M到地面的距离为L,E与P的碰撞无能量损失,所有物块均视为质点,D始终没有从
E上掉落,不计其他摩擦及空气阻力,重力加速度为g。求:
M N
taddcrg
7777777777777
77
(1)A与B碰撞过程损失的机械能:
(②)A、B碰撞前、后瞬间C对E的压力差:
(3)E向左运动的最大距离:
(4)整个过程D、E之间产生的热量。