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      甘肃省西北师大附中2026届高考物理三模试卷含解析

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      甘肃省西北师大附中2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份甘肃省西北师大附中2026届高考物理三模试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电路正常工作,若( )
      A.负载空载(断路),则原线圈电流为零
      B.负载空载(断路),则副线圈两端电压为零
      C.负载电阻阻值变小,则输入电流变小
      D.负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小
      2、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若( )
      A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大
      B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大
      C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      3、两个完全相同的带有同种电荷的小球M和N(可看成点电荷),用轻质绝缘弹簧相连后放在光滑绝缘水平面上的P,Q两点静止不动,如图所示。若将小球N的带电量突然减小一半后的瞬间,小球M和N的加速度大小分别为a1和a2,下列结论正确的是( )
      A.
      B.
      C.,且
      D.,且
      4、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,在电场强度大小为E0的水平匀强电场中,a、b两点电荷分别固定在光滑水平面上,两者之间的距离为l.当a、b的电量均为+Q时,水平面内与两点电荷距离均为l的O点处有一电量为+q的点电荷恰好处于平衡状态.如果仅让点电荷a带负电,电量大小不变,其他条件都不变,则O点处电荷的受力变为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),.现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )
      A.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为
      B.导体棒离开磁场时速度大小为
      C.离开磁场时导体棒两端电压为
      D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为
      8、小滑块以100J的初动能从倾角为37°的固定斜面底端O上滑,小滑块沿斜面上滑、下滑过程中的动能Ek随离开O点的位移x变化的图线如图中Ⅰ、Ⅱ所示。已知sin37°=0.6,重力加速度取10m/s2,则( )
      A.小滑块的质量为2kgB.小滑块与斜面间的动摩擦因数为0.5
      C.x=1m时小滑块的动能为60JD.小滑块的最大位移为5m
      9、如图,装有水的杯子从倾角α = 53°的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角β = 16°。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53°= 0.8,sin16°= 0.28,则
      A.杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2
      B.杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2
      C.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75
      D.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.87
      10、如图所示,a、b、c分别为固定竖直光滑圆弧轨道的右端点、最低点和左端点,为水平半径,c点和圆心O的连线与竖直方向的夹角。现从a点正上方的P点由静止释放一质量的小球(可视为质点),小球经圆弧轨道飞出后以水平速度通过Q点。已知圆弧轨道的半径,取重力加速度,,,不计空气阻力。下列分析正确的是( )
      A.小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为4.5J
      B.P、a两点的高度差为0.8m
      C.小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N
      D.小球运动到c点时的速度大小为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
      待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。
      (1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
      ①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
      ②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
      ③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
      ④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______。
      (2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      (3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
      ①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;
      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
      ③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
      (4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
      12.(12分)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙),抬起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。
      (1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应___小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”);
      (2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g,由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=___cm,可以算出=___(结果保留三位有效数字);在实验误差允许的范围内,___(填“大于”、“小于”、“等于”)。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案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。
      13.(10分)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度为300K。现仅对容器内气体进行加热。
      ①如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度;
      ②保持①问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值;
      ③判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。
      14.(16分)机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,波长λ=0.8m,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.
      ①若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速;
      ②若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速;
      ③若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.
      15.(12分)如图所示,一列简谐横波沿轴正方向以的速度传播,当波传播到坐标原点时开始计时,点处质点的振动方程为,轴上的点横坐标,求:
      (1)点处的质点第二次到达波谷的时刻;
      (2)当点处的质点运动的路程为1m时,点处的质点运动的路程。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、A
      【解析】
      AB.把变压器看做一个电源,副线圈所连电路为外电路,负载断路,相当于电路的外电路断路,则副线圈两端仍有电压,但是电路中无电流,A正确B错误;
      CD.负载电阻变小,根据可知副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流增大,根据可知,不变,增大,则也增大,即输入电流变大,CD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      AB.粒子在电场中加速时,根据动能定理可得


      所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;
      CD.粒子在磁场中运动时有

      联立①②解得
      所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      由题意可知开始时M、N两球开始静止不动,则弹簧的弹力等于它们之间的库仑力,当小球N的带电量突然减小一半后的瞬间根据库仑定律可知它们之间的库仑力立即减小,而弹簧的弹力在这一瞬间保持不变,故合力不为零,根据牛顿第二定律可知
      因为这一瞬间两球所受弹簧弹力和库仑力都是大小相等,方向相反,而两球质量相同,故两球加速度大小相等,方向相反,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
      当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
      联立解得:,故C正确,ABD错误;
      故选C。
      【点睛】
      本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
      5、D
      【解析】
      开始时,对放在O点的点电荷由平衡知识可知: ;当让点电荷a带负电时,则a、b对O点点电荷的库仑力竖直向上在,则O点处电荷的受力变为,故选D.
      6、D
      【解析】
      A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
      B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得
      可知张角越小,r越大,根据

      可知r越大,角速度越小,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,则有
      解得地球质量为
      因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
      D.地球的平均密度

      知可以求出地球的平均密度,故D正确。
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、B
      【解析】
      设导体棒离开磁场时速度大小为v.此时导体棒受到的安培力大小为: .由平衡条件得:F=F安+mg;由图2知:F=3mg,联立解得: .故B正确.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为: .故A错误.离开磁场时,由F=BIL+mg得: ,导体棒两端电压为:.故C错误.导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q.根据功能关系可得:Q=WF-mg•5d-mv2,而拉力做功为:WF=2mgd+3mg•4d=14mgd;电阻R产生焦耳热为:;联立解得:.故D错误.
      8、ABD
      【解析】
      AB.设小滑块的质量为m,小滑块与斜面间的动摩擦因数为,小滑块沿斜面上滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      小滑块沿斜面下滑x=3m过程中,根据动能定理,有
      解得:m=2kg,=0.5,故AB正确;
      C.由图像可知,小滑块上滑和下滑经过x=1m位置时,小滑块的动能为80J或16J,故C错误;
      D.将图线延长,与x轴的交点横坐标为5m,此时动能为零,即小滑块的最大住移为5m,故D正确。
      故选ABD。
      9、BC
      【解析】
      取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,
      由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得μ=0.75,故选BC.
      10、AC
      【解析】
      ABD.小球从c到Q的逆过程做平抛运动,小球运动到c点时的速度大小
      小球运动到c点时竖直分速度大小
      则Q、c两点的高度差
      设P、a两点的高度差为H,从P到c,由机械能守恒得
      解得
      小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为
      故A正确,BD错误;
      C.从P到b,由机械能守恒定律得
      小球在b点时,有
      联立解得
      根据牛顿第三定律知,小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N,故C正确。
      故选AC。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、(1)③ 半偏(或最大值的一半) ④ (2)大于 (3)①2 左 (4)
      【解析】
      (1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;
      [1].保持不变,与电压表串联;
      [2].调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);
      [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。
      (2)[4].由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。
      (3)[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,,联立求E、r。
      (4)[7].[8].由闭合电路欧姆定律得:

      变形得


      ,,
      解得:
      ,。
      12、远小于 2.42~ 2.47 2.02~ 2.07 等于
      【解析】
      (1) 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合外力就等于mg,所以不需要满足悬挂的沙桶总质量一定要远远小于小车(包括盛沙的盒及盒内的砂)的总质量;
      (2)由图可知,小车2的位移为2.43m,由匀加速直线运的位移公式可知,,即由于时间相等,所以,由牛顿第二定律可知: ,所以两小车的加速度之比等于质量的反比.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案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。
      13、①320K;②;③吸热,原因见详解
      【解析】
      ①由题意可知
      设升温后气体的压强为p0,由查理定律得
      解得
      T=320K
      ②当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。
      抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得
      设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得
      ③吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。
      14、①2 m/s ②0.3 m/s ③(0.8+n)m/s(n=0,1,2,3,…)
      【解析】
      ①依题意,周期T=0.4 s,波速
      v= = m/s=2 m/s.
      ②波沿x轴正方向传播,当x=0.2m的振动传到p点,p点恰好第一次达到正向最大位移.
      波传播的距离
      △x=0.32 m﹣0.2 m=0.12 m
      波速
      v= = m/s=0.3 m/s.
      ③波沿x轴正方向传播,若p点恰好第一次到达平衡位置则
      △x=0.32 m,
      由周期性,可知波传播的可能距离
      △x=(0.32+n)m(n=0,1,2,3,…)
      可能波速
      v==m/s=(0.8+n)m/s(n=0,1,2,3,…).
      15、 (1);(2)0.8m
      【解析】
      (1)由题意可知该波的周期
      则波长
      从开始,波传到点的时间
      质点从开始振动到第二次到达波谷的时间
      则点处的质点第二次到达波谷的时刻

      (2)当点处质点运动路程为时,其运动时间为
      而、两点间的距离恰好等于半个波长,即点比点先振动半个周期,所以点振动了2个周期,则点运动的路程为

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