2026届甘肃定西市漳县第二中学等校高三下学期5月模拟测试物理试题

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特供解析文字版答案
2026-05-31
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-三模
学年 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 定西市
地区(区县) 漳县
文件格式 ZIP
文件大小 1.16 MB
发布时间 2026-05-31
更新时间 2026-05-31
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-31
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58140775.html
价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以“人造太阳”“流浪地球”等科技热点为情境,覆盖力学、电磁学、热学等核心模块,通过选择、实验、计算梯度设计,考查物理观念建构与科学推理能力,适配高三三模综合复习需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|10/43|核聚变比结合能、天体运动周期、机械波传播、电场等势面|以“冷冻电镜电场”考查场强与电势能(物理观念),多选题结合变压器与电动机功率计算(科学推理)| |实验题|2/14|重力加速度测量(游标卡尺使用)、电流表参数测定(电路设计)|设计“电阻丝分压法”测电表内阻,体现科学探究中的方案设计与数据处理| |计算题|3/43|理想气体状态变化、电磁复合场粒子运动、碰撞与动量守恒|“压燃点火”综合热学P-V图分析与光学全反射计算(科学态度与责任),电磁题结合临界条件推理磁场范围(模型建构)|

内容正文:

参考答案 1.答案:B 解析:A.所有核反应均满足电荷数守恒、质量数守恒,核聚变也遵循该规律,故A错误; B.根据电荷数守恒:X的电荷数为 根据质量数守恒:X的质量数为 可知X为中子,故B正确; C.重核裂变释放能量,说明生成物比结合能大于反应物比结合能,因此的比结合能比小,故C错误; D.轻核聚变释放能量,说明生成物比结合能大于反应物比结合能,因此的比结合能比小,故D错误。 故选B。 2.答案:B 解析:A.沿轨道Ⅰ运动至B点时,需向后喷气加速才能进入轨道Ⅱ,A错误; B.根据开普勒第三定律 可知,由于轨道Ⅰ的半长轴比轨道Ⅱ的半长轴小,则沿轨道Ⅰ运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期,B正确; C.根据 解得 则沿轨道I运行时,在A点的加速度大于在B点的加速度,所以C错误; D.根据开普勒第二定律,可知近地点速度大于远地点速度,则在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐减小,D错误。 故选B。 3.答案:B 解析:A.由图可知该波的波长为 则周期为 由同侧法知时刻Q点向下振动,时刻,即经过,Q到达最大位移处,质点Q的速度为零,故A错误; B.经过0.6s,波向前传播 则时刻的波形图如下图所示 由同侧法可知质点M向轴方向运动,故B正确; C.时刻P点向下振动,M先向上振动,在向下振动,所以质点P比质点M早到达平衡位置处,故C错误; D.发生明显衍射现象的条件障碍物的尺寸比波长小,由题可知障碍物的尺寸远大于波的波长,故不能发生明显的衍射现象,故D错误。 故选B。 4.答案:B 解析:剪断弹簧前,系统处于静止状态,此时B球处于平衡状态,所受合外力为0。弹簧被剪断的瞬间,弹簧弹力消失,因为A、B通过轻杆相连,所以A、B的运动状态始终相同,可以将A、B视为一个整体,假设此时细线的拉力不为0,由牛顿第二定律可知,对A、B整体,有 可得,方向沿斜面向下; 对C,有 可得,方向沿斜面向下,则细线必然松弛,假设不成立,因此细线的拉力为0。对A、B整体,有 可得,方向沿斜面向下 对C,有 可得 由上述分析可知,剪断弹簧瞬间,B球的加速度不为0,说明其所受合外力不为0,则剪断弹簧瞬间,B球的受力情况发生改变。 故选B。 5.答案:C 解析:A.物体做曲线运动时,合外力指向轨迹的凹侧,故电子受电场力大致指向左侧,故电场线方向大致指向右侧,沿电场线方向电势降低,故a点的电势低于b点的电势,故A错误; B.b点处的等差等势线更密集,则电场强度更大,故B错误; C.电场线方向总是垂直于等势线,在b点,电场线方向向右,电子在b点受力方向水平向左,故C正确; D.a点的电势低于b点的电势,电子在电势低处电势能大,故电子在a点的电势能大于在b点的电势能,故D错误。 故选C。 6.答案:C 解析:AB.已知光线从M点入射的光由玻璃砖射出后恰与OA边平行,其光路图如图所示,由题意和几何关系可知由光的折射定律有 解得 则说明光线在M点的折射角与N点的入射角相等,从而可确定为直角,且 解得,故AB错误; C.若没有光射出的话,其临界角有 解得 所以当光线在圆弧面射出时的入射角为时将发生全反射,为圆弧边界有光射出的上边界,从O点射入的光线从圆弧面射出时为下边界,所对应圆心角为等于,如图所示则从玻璃砖圆弧上有光射出的与没有光射出的部分之比为,故C项正确; D.换成另一频率大的单色光平行OA边从M点入射到圆弧边出射,由于不同光的折射率不同,所以此时不会与OA边平行射出,故D项错误。 故选C。 7.答案:D 解析:设弹性细绳的劲度系数为k,,则 当与竖直方向的夹角为时,则 可得 故选D。 8.答案:BCD 解析:A.由题知,发电机产生的是正弦式交流电,则发电机产生的电动势最大值为 其中 而发电机的电动势大小为交流电的有效值,则有 联立解得,故A错误; B.由题知,电动机刚好能正常工作,并将质量为10kg的重物以的速度向上匀速吊起,故电动机输出的机械功率为 代入数据解得,故B正确; C.由题知,电动机的额定电压为49.5V,即变压器副线圈两端的电压,则有 根据电压与匝数的关系有 解得原线圈的输入电压 即发电机的输出电压为99V,故C正确; D.在原线圈回路中,根据闭合电路欧姆定律有 解得原线圈中电流 根据电流与匝数的关系有 解得副线圈中电流为 因此电动机线圈的发热功率,故D正确。 故选BCD。 9.答案:BD 解析:A.图甲中,由电磁驱动原理,摇动手柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且比磁铁转得慢,即同向异步,A项错误; B.图乙是微安表的表头,运输时要把正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理,B项正确; C.图丙是变压器的铁芯,变压器工作时,铁芯中会因磁通量不断变化而产生涡流,涡流会产生热量,造成能量损失,降低变压器效率,为了减小涡流,铁芯采用相互绝缘的硅钢片叠合而成,这样可以增大铁芯的电阻率,从而减小涡流,减少能量损失,C项错误; D.图丁中,根据可知,当储罐中液面高度降低时,相对介电常数减小,电容器的电容减小,根据LC振荡电路的频率可知,LC回路中振荡电流频率将变大,D项正确。 故选BD。 10.答案:BC 解析:A.根据楞次定律可知,导体棒2向左运动,故A错误; B.棒1产生的感应电动势 棒2产生的感应电动势 当时,导体棒2达到最大速度,有 解得 故B正确; C.设棒2运动后某一时刻的速度大小为v,则此时回路中的感应电动势 回路中的电流 安培力对棒2做功的功率 联立可解得 可知当时,P取最大值且 故C正确; D.从静止释放到安培力对棒2做功的功率最大的过程中通过棒2的电荷量为q,规定v方向为正方向,则根据动量定理有 又 解得 设此过程中棒1产生的焦耳热为,因两棒的电阻相等,所以两棒产生的焦耳热相等,对回路,根据功能关系有 解得 故D错误。 故选BC。 11.答案:(1) (2)0.84 (3) 解析:(1)由于小球通过光电门的时间很短,小球通过光电门过程的平均速度约等于瞬时速度,故 (2)某次使用游标卡尺测量小球的直径如图丙所示,则小球直径 (3)由于空气阻力可忽略不计,根据机械能守恒有 由图乙可得 联立解得 12.答案:;a;150;1;0.26 解析:图甲中,电路中总电阻最大值为 又因为滑动变阻器采用限流式接法,为了方便调节,应选择阻值与之差不多的。 闭合开关前,滑片应置于a端,使接入电路的电阻最大,保护电路元件。 电阻丝R全部接入电路,根据并联关系有 将金属夹P夹在电阻丝的中点处时有 联立解得, 根据 联立解得 13.答案:(1)AD;B;C(2) 解析:(1)AB.气体的温度不变,则图线为与p轴平行的直线,根据玻意耳定律可知,气体压强增大,故A正确,B错误; CD.气体温度不变,根据玻意耳定律可知,图线为双曲线,且体积减小,压强增大,故C错误,D正确。 故选AD。 若快速猛推活塞压缩汽缸内气体,热量释放到环境中较少,外界对气体做功,气体内能增加,温度升高。 故选B。 AD.理想气体忽略分子间作用力,则理想气体的内能只与温度有关,理想气体的温度不变,即内能不变,故AD不符合题意; B.理想气体的温度不变,气体分子的热运动剧烈程度不变,故B不符合题意; C.气体的体积压缩到原来的一半以下,即气体的体积减小,则单位体积内的气体分子个数增大,故C符合题意。 故选C。 (2)光路图如图所示 光在外表面发生折射,根据折射定律可得 在内表面恰好发生全反射,则 由几何关系可得 联立,解得 14.答案:见解析 解析:(1)有50%的粒子能够射出电场,则粒子在电场中竖直偏转距离为d。粒子做类平抛运动, 竖直方向 水平方向 解得 (2)粒子射出电场时竖直方向速度 粒子射出电场时速度为 根据洛伦兹力提供向心力 从电场射出的粒子经磁场I偏转后能全部回到电场, 解得 (3)有粒子经过的区域如图所示,扇形面积 三角形面积 弓形面积为 在磁场I中有粒子经过的区域面积 15.答案:(1) (2) (3) 解析:(1)滑块A由圆弧轨道顶点无初速度下滑,设在轨道最低点的速度大小为,依据动能定理,有 由牛顿第二定律,在最低点对A,有 解得 (2)A、B发生弹性碰撞,设碰撞后A的速度为,B的速度为,取向右为正方向 由动量守恒定律,有 由能量守恒定律,有 解得, 碰撞后,A返回圆弧轨道上离平台高,说明为负() 对A依据机械能守恒,有 联立以上可得 (3)B滑上平板车C刚好不滑下,说明B滑到C最右端时,两者速度相等设为v,由第(2)问,知 B、C组成的系统动量守恒,有 依据能量守恒,有 联立解得 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★启用前 2025-2026年漳县第一中学、第二中学、漳县职业学校 高三5月考前模拟物理试卷 (考试时间: 75分钟 试卷满分:100 分 ) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 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,将答题卡交回。 1. 选择题(共10小题,1-7题为单选,每小题4分,8-10题为多选,每小题5分,错选或不选得0分,少选得3分,共43分。) 1.中国“人造太阳”在2025年创下“亿度千秒”的世界记录,为实现可控核聚变迈出了坚实的一步,其核反应方程为,相比于核裂变,下列说法正确的是(      ) A.核聚变中电荷不守恒 B.X为中子 C.的比结合能比大 D.的比结合能比大 2.2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播。影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道Ⅰ上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ。在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是(      )。 A.沿轨道Ⅰ运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道Ⅱ B.沿轨道Ⅰ运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期 C.沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度 D.在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大 3.一列简谐横波沿轴正方向传播,其波速为,时刻的波形如图所示,下列说法正确的是(      ) A.时刻,质点Q速度最大 B.时刻,质点M向轴方向运动 C.质点M比质点P早到达平衡位置处 D.若此波传播过程中遇到的障碍物的尺寸为80m,能发生明显衍射现象 4.如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平地面上,A、C两球的质量均为m,B球的质量为2m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端,另一端与A球相连,A、B间通过一根轻杆连接,B、C间由一不可伸长的轻质细线连接,弹簧、轻杆和细线均平行于斜面。初始时系统处于静止状态,重力加速度为g。弹簧被剪断的瞬间,下列说法正确的是(      ) A.B球的受力情况不变 B.C球的加速度大小为 C.B、C之间细线的拉力大小为 D.A、B两球的加速度大小均为 5.2023年3月,中国科学家通过冷冻电镜技术解析了晶态冰中蛋白质三维结构,电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,其中一种电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势面,相邻等势面间电势差相等,a、b是轨迹上的两点,现有一电子以某一初速度从b向a运动的过程中,下列判断正确的是(      )    A.a点的电势高于b点的电势 B.a点的电场强度大于b点的电场强度 C.电子在b点受力方向水平向左 D.电子在a点的电势能小于在b点的电势能 6.如图所示,一束单色光平行OA边从OB边射入一个半径为R、圆心角为的扇形玻璃砖,该单色光在玻璃砖中的折射率为,从M点入射的光由玻璃砖射出后恰与OA边平行。只考虑第一次射到圆弧上的光,则(      ) A.R B. C.从玻璃砖圆弧上有光射出的与没有光射出的部分之比为1:2 D.换成另一频率大的单色光平行OA边从M点入射到圆弧边出射后仍然与OA边平行 7.如图所示,一弹性细绳一端固定于O点,另一端穿过固定的光滑小圆环M与小球A连接,小球A可视为质点,圆环M在O点正下方,弹性细绳的原长等于长度。小球在水平面上做匀速圆周运动时,与竖直方向的夹角为,运动的角速度为。现调节小球的位置仍使其在水平面上做匀速圆周运动,与竖直方向的夹角为,则此时小球的角速度大小为(      ) A. B. C. D. 8.如图所示,用小型发电机发电,通过理想变压器给电动机供电,电动机刚好能正常工作,并将质量为10kg的重物以的速度向上匀速吊起,已知电动机的额定电压为49.5V,发电机线圈电阻为2Ω,匝数为100匝,线圈转动过程中通过的最大磁通量为0.01Wb,转动角速度为,变压器原、副线圈匝数比为2:1,g取,则下列说法正确的是(      ) A.发电机的电动势大小为 B.电动机输出的机械功率为45W C.发电机的输出电压为99V D.电动机线圈的发热功率为4.5W 9.关于以下四幅图,下列说法正确的是(      ) A.当摇动手柄使得蹄形磁铁转动,铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快 B.运输微安表时要把正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼的原理 C.变压器铁芯采用相互绝缘的硅钢片叠合而成,目的是为了增强涡流效应以提高效率 D.当储罐中不导电液体液面高度降低时,LC振荡电路中的振荡电流频率将变大 10.如图所示,足够长的光滑平行水平金属导轨间距为L,在虚线两侧分布不同的匀强磁场,虚线右侧磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,虚线左侧磁场的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外,虚线两侧导轨上分别垂直放置两根导体棒1、2,导体棒质量均为m,接入电路部分电阻均为R,导体棒1以速度匀速向右运动,导体棒2由静止释放,不计导轨的电阻,则(      ) A.导体棒2向右运动 B.导体棒2的最终速度大小为 C.安培力对棒2做功的功率的最大值为 D.从静止释放到安培力对棒2做功的功率最大的过程中,棒1产生的焦耳热为 二、实验题(共14分) 11.(8分)某同学用如图甲所示的装置测量当地重力加速度的大小。用到的实验器材有:带有标尺的竖直杆、光电计时器、直径为d的小球、小球释放器(可使小球无初速释放)、网兜。实验时,测出小球的直径d,调节好光电门的位置并测量出小球挡光时间t,从竖直杆上的标尺可读出初始位置小球的球心到光电门之间的竖直距离h,根据实验数据作出图像如图乙所示。 请回答以下问题: (1)小球运动到光电门处的瞬时速度表达式为______________________(用题目中给的物理量表示); (2)某次使用游标卡尺测量小球的直径如图丙所示,则小球直径______________________; (3)若图乙中直线的斜率为k,空气阻力可忽略不计,则当地的重力加速度的测量值大小为______________________。(用k表示) 12.(6分)实验室有一个电流表G,其表盘刻度清晰但所标的数字污损。某小组通过实验测量该表的满偏电流和内阻(约为0.3Ω)。可用的实验器材有: A、电源(电动势约为5V,内阻不计) B、滑动变阻器(最大阻值为) C、滑动变阻器(最大阻值为) D、滑动变阻器(最大阻值为) E、标准电流表A(量程为,内阻) F、一根某种材料制成的粗细均匀、阻值未知的电阻丝R G、开关及带金属夹P的导线和若干其它导线 实验步骤如下: (1)该小组设计如图甲所示的电路图,为了便于调节,滑动变阻器应选择____________________(选填“”“”或“”)。闭合开关S前,应先将滑动变阻器的滑片调节至____________________端(选填“a”或“b”)。 (2)闭合开关S,将电阻丝R全部接入电路,调节滑动变阻器的滑片,使电流表G的指针指在最大刻度处,此时标准电流表A的示数。 (3)将金属夹P夹在电阻丝R的中点处,调节滑动变阻器的滑片,使标准电流表的示数仍为I,此时电流表G的指针指在满偏刻度的处。 (4)根据步骤(2)(3)可知电流表G的满偏电流。____________________,,电流表G的内阻与金属丝总电阻R的比值____________________。 (5)按图乙所示电路将电阻丝R全部接入电路,连接器材并进行实验:调节滑动变阻器,当电流表G的指针指在满偏刻度的处时,标准电流表的示数为A,可知电流表G的内阻____________________。(结果保留2位小数) 三、计算题(共43分) 13.(13分)点火装置 压燃点火(CompressionIgnition)是柴油发动机的核心点火方式。该技术利用柴油自燃温度低(约)、黏度大且不易蒸发的特性,通过高压缩比(通常压缩比在16至23之间,将纯空气压缩至超过柴油自燃温度后喷入柴油实现自燃,全程无需火花塞装置。该技术也被应用于马自达SKYACTIV-X汽油发动机,采用SPCCI火花控制压燃技术实现超稀薄燃烧,该发动机采用高压燃油喷射系统(燃油压力超过100MPa)并实现了高压缩比(如16:1),其空燃比可达36.8:1. (1)如图所示为压缩点火装置,密闭汽缸的底部放置了一小块浸有乙醚的硝化棉。汽缸内的气体看作理想气体。 ①若缓慢推动活塞压缩汽缸内的气体,硝化棉不会被点燃:此过程汽缸内的气体温度保持不变。下列P-V图与T-P图中,哪些符合上述过程(      ) A B. C. D. ②若快速猛推活塞压缩汽缸内气体,硝化棉会被点燃;这是因为(      ) A.气体从环境中吸收的热量更少 B.气体释放到环境中的热量更少 C.气体从环境中吸收的热量更多 D.气体释放到环境中的热量更多 ③若在温度不变的情况下,将汽缸内气体的体积压缩到原来的一半以下;下列物理量会发生变化(      ) A.气体的内能 B.气体分子的热运动剧烈程度 C.单位体积内的气体分子个数 D.气体分子间的平均作用力 (2)一束光射向该点火装置的均匀中空厚壁圆筒,在外表面发生折射,入射角为θ,在内表面恰好发生全反射,已知圆筒外表面半径为R,求圆筒厚壁的厚度d?__________ 14.(15分)如图所示,在xOy平面内,的PQNM区域中,存在沿y轴正方向的匀强电场,电场上边界PQ正上方和下边界MN正下方填充某特殊物质,粒子进入即被吸收,的整个区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场I。某时刻,均匀分布在PM边的大量带电粒子沿x轴正方向以速度同时进入电场,所有粒子均带正电,质量为m、电荷量为q。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力。若有50%的粒子恰好能从QN边界射出。 (1)求匀强电场场强E的大小; (2)若从电场射出的粒子经磁场I偏转后能全部回到电场,求磁场I的磁感应强度B的取值范围; (3)若磁感应强度B的大小取(2)中的最小值,求在磁场Ⅰ中有粒子经过的区域面积S。 15.(15分)如图所示,半径为 R 的 圆弧轨道竖直固定,与平台平滑连接,平台与静置于光滑水平面上与之等高的平板车 C 平滑衔接。质量为 m 的滑块 A 从圆弧最高点由静止下滑,与静止在平台上的滑块 B 发生弹性碰撞,碰后, A 返回到圆弧轨道上离平台的最大高度为 ,且运动到最高点时被锁定, B 滑上 C 且恰好未从 C上滑下。已知 B 和 C 质量相等,平板车 C 长 ,忽略圆弧轨道及平台的摩擦,重力加速度大小为 g 。求: (1)A 第一次滑到圆弧轨道最低点时受到轨道的支持力大小; (2) A 与 B 的质量之比; (3)B 与 C 间的动摩擦因数 。 ( 第 1 页 共 4 页 ) 学科网(北京)股份有限公司 $

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