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文档简介
2026届高三下学期5月学业质量检测
物理
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案标号框涂黑。如需改动,用橡皮
擦干净后,再选涂其他答案标号框。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。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32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.我国“人造太阳”在2025年创下“亿度千秒”的世界纪录,即在上亿摄氏度条件下实现1066秒稳态长
脉冲高约束模等离子体运行,为实现可控核聚变迈出了坚实的一步。核聚变燃料主要是氢的同位素,其核
反应方程之一为:234,下列说法正确的是
1H1H2Hex
A.x为质子B.该反应属于α衰变
C.氦核内有2个质子,4个中子D.该反应有质量亏损,会释放能量
2.“拔火罐”是一种传统的中医疗法,利用燃烧在罐内形成负压,使其吸附于皮肤表面。若罐内气体可视
为理想气体,且气体体积不变。在罐内气体温度逐渐下降的过程中,下列说法正确的是
A.罐内气体分子的平均动能减小B.罐内气体的内能不变
C.罐内气体密度增大D.罐内气体压强与外部大气压始终相等
3.如图所示,一透明玻璃砖截面为等腰直角三角形ABC,一束单色光从AB中点垂直射入,该玻璃砖对入射
光的折射率为3,下列说法正确的是
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A.光从真空射入玻璃砖后频率变小
B.光从真空射入玻璃砖后波长变长
C.AC边有光射出
D.若将入射光平行上移一段距离,其在玻璃砖中的传播时间不变
4.2026年1月,马斯克旗下SpaceX公司宣布“星链”降轨计划,计划将4400颗星链卫星从原来550公里
高度降至480公里,直接逼近中国空间站(运行于400~450公里轨道),构成严重的碰撞风险。右图为星链
卫星降轨前的示意图,以下说法正确的是
A.空间站的运行速度小于星链卫星的运行速度
B.星链卫星要实现降轨需要减速
C.星链卫星的运行周期小于空间站的运行周期
D.相等时间内,空间站与地心连线扫过的面积等于星链卫星与地心连线扫过的面积
5.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2∶1,原线圈接u2202sin100πt(V)的正弦式交变电流,
副线圈电路中电阻,,D为理想二极管。开关S分别接1和2时,变压器的输入功率
R110R240
之比为
A.2∶1B.4∶1C.8∶1D.16∶1
6.某运动员进行跳台滑雪训练,两次从雪坡滑下后从P点水平飞出,分别落在斜面上的M、N两点,落在M、
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N两点时运动员的速度方向与斜面间的夹角分别为θ1、θ2,忽略空气阻力,以下说法错误的是
A.落在N点的速度较大
B.落在N点过程速度变化量较大
C.落在N点过程动量变化率较大
D.θ1>θ2
7.如图所示,质量为m,电阻为R,直径为d的圆形金属线框置于粗糙绝缘的水平桌面上,线框的左半部
分处于一个垂直桌面向下的正方形匀强磁场区域,磁场区域边长也为d.磁感应强度B随时间t的变化规律
如图乙所示,其中B0、t0均为已知量,圆形线框一直处于静止状态。重力加速度为g,下列说法正确的是
A.0~t0时间内线框中的感应电流方向为顺时针
23
πB0d
B.2t0时刻线框所受安培力大小为
32Rt0
C.0.5与2时刻,线框受到的摩擦力大小相等,方向相反
t0t0
D.0~和~3时间内,导体框中产生的焦耳热之比为4∶1
t0t0t0
8.如图所示,在水平桌面上有一个质量M=4kg的长木板,其上端放置一个质量m=2kg的物块A,木板右
端连接一根轻绳,轻绳跨过光滑的定滑轮连接一质量也为m=2kg的物块B,木板与A和桌面间的动摩擦因
数μ均为0.4,t=0时刻在木板左端施加一个水平向左的拉力F=2t(F单位为N,t单位为S)。不计空气阻
力,木板、轻绳足够长,A不会从木板上滑落,B不会碰到定滑轮,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加
速度g10m/s2下列说法正确的是
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A.t=0时刻,桌面对木板的摩擦力大小为24N
B.t=25s时刻,A的加速度大小为1m/s2
C.t=25s时刻,B的速度为1.125m/s
D.t=50s时刻,轻绳对B的拉力大小为34N
二、多项选择题:本题共2小题,每小题5分,共10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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
9.如图所示,竖直面内固定一个半径R=2.0m,表面粗糙的四分之一圆弧轨道,圆心O与A等高,P是圆
弧AB的中点。一个质量m=0.5kg的小物块以恒定速率v0从A点沿圆弧轨道运动到B点,重力加速度
g10m/s2,下列说法正确的是
A.小物块重力的功率一直减小
B.小物块受到的合力做功为0,合力的冲量不为0
C.小物块与轨道间的动摩擦因数处处相等
D.小物块在AP段与轨道摩擦产生的热量为5J
10.如图所示,有一粒子源位于棱长为L的正方体空间内的几何中心O,能够向水平各个方向发射速度大小
均为v0,质量为m,电荷量为+q的带电粒子。整个空间(包含正方体内、外空间)内存在竖直向下的匀强
2mv
磁场(未画出),磁感应强度B0忽略粒子重力及粒子间相互作用。则
qL
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A.粒子做圆周运动半径r=2L
B.粒子运动到正方体侧面的最短时间为πL
6v0
2
mv0
C.若整个空间内还存在竖直向下的匀强电场E所有粒子都会打到正方体底面中心O1
π2qL
2
mv0
D.若整个空间内还存在竖直向下的匀强电场E所有粒子都会打到正方体底面中心O1
4π2qL
三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11.(6分)某实验小组做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验,装置如图所示,其中A为固定橡
皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。
(1)本实验主要采用的科学方法是_______。
A.控制变量法B.物理模型法
C.理想实验法D.等效替代法
(2)下列操作正确的是_______。
A.实验前需标记橡皮条原长时结点的位置B.同一组实验中,节点O的位置不能改变
C.使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行D.橡皮条必须与两绳夹角的角平分线在同一直线上
(3)某次实验中两弹簧秤夹角小于90°,现保持OB方向及节点O的位置不变,使OC与虚线夹角逐渐减小,
则OC绳上的拉力_______。(选填“不变”、“逐渐变大”或“逐渐变小)
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12.(10分)某同学用如图甲所示的电路测量电源的电动势和内阻。可用器材如下:
A.待测毫安表mA(量程5mA,内阻约为10Ω)
B.电阻箱R0(最大阻值为9999.99Ω)
C.电源E(电动势约为8V,内阻未知)
D.电压表V(量程10V,内阻约为15kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为1kΩ)
F.滑动变阻器R2(最大阻值为2kΩ)
G.滑动变阻器R3(最大阻值为20Ω)
(1)首先测量毫安表mA的内阻。正确连接电路后,进行如下操作:
①将滑动变阻器的滑片滑到最右端,闭合开关S;
②调节滑动变阻器使毫安表mA满偏,闭合开关S2,调节电阻箱R0使毫安表mA达到满偏的一半,记录此时
电阻箱的读数为9.60Ω。
由上述操作可知,本实验中滑动变阻器应选择________(选填“E”或“F”),毫安表的内阻________Ω
Rg
毫安表内阻的测量值________(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)
(2)测量电源的电动势和内阻。
调节R0,将毫安表mA改装成量程为1.0A的电流表,将滑动变阻器换成R3,再闭合S1,多次改变滑动变阻
器连入电路的阻值,记录毫安表与电压表的示数,根据实验数据作出U-I图像如图乙所示。若电表内阻对
实验的影响忽略不计,根据图线可求出电源的电动势E=_______V,内阻r=_______Ω。(结果均保留两位
有效数字)
13.(10分)超声波在医疗及生产领域的应用很广泛,将超声波传播简化为如题图甲所示,超声波从介质1
进入介质2中继续传播,A、B、C为传播方向上的三个点。如图乙所示为t=0时刻A质点右侧介质1中的部
分波形图,此时B点刚开始振动,图丙所示为该时刻起B点的振动图像。已知B、C两质点间的距离为0.36
cm,超声波在介质2中的速度为1.8103m/s,求:
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(1)该波在介质1中传播速度的大小;
(2)0~3106s内质点C运动的路程s。
14.(14分)如图,水平边界M下方足够大的空间内存在水平向左的匀强电场,场强大小未知。两个质量相
等的带正电小球A、B电荷量之比为1:3,在M上方等高处分别以大小为v0和3v0的初速度同时水平反向抛
出,A球进入电场时速度方向与边界M成60°角,在电场中做直线运动。不计空气阻力、小球大小和电荷
间的作用力,重力加速度为g,在两球碰撞前,求:
(1)刚开始时小球距水平边界M的高度;
(2)B球在电场中运动过程中的最小速度;
(3)从进入电场开始,经多长时间两球相距最远。
15.(18分)如图所示,固定在竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,半径R=0.2m,其底端与水平传送带
相切于A点,传送带左、右两端的距离,以v=4m/s的速度沿顺时针方向转动,足够长的光滑
LAB2.0m
水平面BD与传送带相切于B点。一轻质弹簧右端与固定于D点的挡板拴接,左端与一质量M=8kg的物块Q
连接。质量m=1kg的物块P从圆弧轨道顶端由静止滑下,运动到C点与物块Q发生碰撞,每次发生的都是
完全非弹性碰撞,但碰后并不粘连,第一次碰撞前物块Q静止于平衡位置,且每次回到平衡位置时物块Q
都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除。弹簧的最大压缩量不超过其弹性限度。已知物块P与
传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g10m/s2,两物块均可视为质点,忽略它们经过衔接点时的
机械能损失。求:
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(1)物块P从轨道顶端下滑至底端时对轨道的压力大小;
(2)物块P第一次从A运动到B的过程中,传送带对它的冲量大小;(结果可用根号表示)
(3)全过程中,物块P与传送带间因摩擦而产生的热量。
2026届高三5月学业质量检测物理参考答案
1.D
2.A
3.D
4.B
5.C
6.C
7.B
8.C
9.AB
10.BCD
11.(每空2分)(1)D(2)BC(3)逐渐变大
12.(每空2分)(1)F9.60偏小
(2)7.92.5
13.(1)超声波在介质2中传播时T2107s在两种介质中传播时周期不变,1分
λ3104
则在介质1中传播时v1m/s1.5103m/s3分
1T2107
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x0.36102
(2)超声波从B传到C的时间为-62分
t3s210s
v21.810
0~3106s内C点振动的时间t3106s-t1106s2分
t
C点运动的路程s4A1104m2分
T
14.(1)小球在进入电场前做平抛运动,将进入电场时的速度分解,
竖直方向速度1分
vyv0tan60
v23v2
小球距水平边界M的高度hy02分
2g2g
(2)A球在电场中做直线运动,说明合力方向与速度方向共线。A球受重力和电场力,设A球电荷量为q,
mg
质量为m,则tan601分
qE
B球电荷量为3q,则电场力,1分
FB3qE
mg3
设B球所受电场力和重力的合力与电场边界夹角为α,tanα,α301分
FB3
v3
设B球进入电场时速度与电场边界夹角为β,tanβy,β301分
3v03
3v
速度大小v023v1分
Bcosβ0
将速度分解为沿合力方向的和垂直合力方向,则最小速度
vB‖vBvminvBvBCOS(90αβ)3v0
1分
(3)两球在竖直分运动相同,水平速度相同时相距最远,则有
vAxvBx
即2分
v0aAxt3v0aBxt
3
对A球,根据牛顿第二定律,有qEma,解得ag1分
AxAx3
对B球,根据牛顿第二定律,有,解得1分
3qEmaBxaBx3g
23v
联立解得解得t01分
g
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1
15.(1)物块P从轨道顶端下滑至底端的过程中,机械能守恒定律可得mgRmv2
2A
解得1分
vA2m/s
v2
物块P到达轨道底端时,根据牛顿第二定律可得FmgmA1分
NR
根据牛顿第三定律,物块P对轨道底端的压力1分
F'NFN30N
(2)物块P滑上传送带后,根据牛顿第二定律有μmg=ma
解得a5m/s21分
vv
物块P的速度增大到与传送带速度相等所需的时间tA0.4s1分
1a
vv
对地位移xAt1.2m1分
21
LABx
由于x<LAB,此后物块P做匀速直线运动,到达传送带最右端还需要的时间t代入数据解得
2v
1分
t20.2s
物块P从A运动到B摩擦力的冲量为1分
Ifμmgt12Ns
支持力的冲量为1分
INmg(t1t2)6Ns
传送带对物块P的冲量大小为221分
IINIf210Ns
(3)第一次通过传送带过程与传送带相对位移1分
s相1vt1x0.4m
物块P与传送带间因摩擦而产生的热量
Q1mgs相12J
设第一次碰后物块P与物块Q的速度为v,两物块系统在碰撞过程,根据动量守恒,有
1mv(mM)v1
m4
解得vvm/s1分
1Mm9
第一次碰撞后当弹簧恢复原长时P、Q分离,此时物块P的速度大小仍为v1,物块P在传送带上先向左做匀
v2v2
减速运动,减速到零的位移x11<L1分
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