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文档简介

2026届辽宁名校联盟高三下学期高考模拟物理试卷一、单选题1.某校开展物理科技节活动,航天爱好者模拟小型探空火箭的竖直发射与回落过程,设竖直向上为轴正方向,火箭的位移一时间图像如图所示(图线为一条抛物线),火箭的运动可视为匀变速直线运动,忽略空气阻力,则由图可知()

A.时间内火箭的动能一直减小B.时间内火箭相对坐标原点的位移先为正后为负C.时间内火箭向轴负方向运动D.时间内火箭的速度一直减小2.如图所示,2026个质量均为的小球通过完全相同的轻质弹簧(在弹性限度内)相连,在水平拉力的作用下,一起沿光滑水平面以加速度向右做匀加速直线运动,从左往右,第1个小球为1球,小球命名以此类推。1球和2球之间弹簧的弹力为,2球和3球间弹簧的弹力为,……,2025球和2026球间弹簧的弹力为,则下列说法正确的是()

A.1012球和1013球之间弹簧的弹力B.如果1球和2球间的弹簧从1球处脱落,那么脱落瞬间,1球的加速度为0,2球的加速度为,其余小球的加速度依然为C.如果突然撤去拉力,撤去瞬间,2026球的加速度为,其余每个球的加速度依然为D.从左到右每根弹簧长度之比为3.频率相同的简谐波源和与接收点位于同一平面内,和到的距离之差为,时刻,和同时垂直平面开始振动,点的振动图像如图所示,则下列说法正确的是()

A.和在平面内不能产生干涉现象B.两列波的波长均为C.两列波的起振方向相反,一个轴正向,一个轴负向D.点在到时间内运动的路程为4.2025年中国航天事业迎来了多个里程碑式的重要事件,从载人航天的应急突破到深空探测的国际合作,都展现了硬核实力。其中科研团队通过嫦娥六号带回的月背样品,首次发现微米级赤铁矿晶体,证明月球表面存在撞击成因的氧化过程,刷新了人类对月球演化历史的认知。探测器沿地月转移轨道进入月球,在距月球表面高度的点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道I绕月飞行,如图所示,之后,探测器在点又经过两次变轨,最后在距月球表面高度的圆形轨道Ⅲ上绕月球做周期为的匀速圆周运动。已知月球的半径为,引力常量为,月球表面的重力加速度为,则下列说法中正确的是()

A.探测器在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度B.探测器在轨道I上经过点时的加速度大于在轨道Ⅱ上经过点时的加速度C.月球的平均密度为D.与在轨道I上的远月点相比,探测器在轨道Ⅲ上重力势能小,动能大,机械能小5.如图所示,匀强电场中有一个梯形,梯形平面与匀强电场的方向平行,,相互平行且均垂直于,,,,已知点电势为,点电势为,点电势为,则下列说法正确的是()

A.点电势为B.匀强电场的电场强度大小为C.一电子由点到点再到点的过程中,电势能减少了D.一正电荷由点无初速度释放,将沿着所在直线运动6.2025年我国氢能产业加速落地,某光伏制氢基地配套的光伏发电系统为氢能储运站及周边用户供电,该光伏发电站输出电压为,现向氢能储运站及居民区远距离输电。输电示意图如图所示,若该发电站的输出功率为,该发电站到用户之间采用高压进行远距离输电,输电线的总电阻为,用户获得电压。变压器视为理想变压器,下列说法正确的是()

A.升压变压器的原、副线圈匝数比为B.降压变压器副线圈的电流强度为C.降压变压器的原、副线圈匝数比为24∶1D.若用户消耗的功率减少,则降压变压器输入电压减小7.小育家的阳台上,一根晾衣绳两端分别固定在两根竖直杆的A点和B点,A、B等高,他把一件衣服通过晾衣架挂在绳上,衣架与绳的接触点为O点。某时刻,吹来一阵风,衣服受到水平向右的恒定风力之后重新平衡。不计衣架和晾衣绳的质量,不计绳与衣架挂钩间的摩擦,下列说法正确的是()

A.有风时,挂钩左右两侧绳的张力大小不相等B.与无风时相比,有风时∠AOB更大C.若水平风力随时间从零开始缓慢增大到足够大,则细绳的张力一定一直增大D.若水平风力随时间从零开始缓慢增大到足够大,则细绳的张力可能先减小后增大二、多选题8.北京时间2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布将该年度诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克(JohnClarke)、米歇尔·H·德沃雷特(MichelH。Devoret)和约翰·M·马蒂尼斯(JohnM。Martinis)三位科学家。他们获奖的理由是“发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”,其实验证明量子特性能在可置于掌心的宏观系统中具象呈现,该成果为量子密码学、量子计算机等下一代量子技术开辟了全新路径。在物理学发展的长河中,很多科学家做出了卓越的贡献,下列说法中正确的是()

A.爱因斯坦认为微观粒子的能量是量子化的,最小的能量子称为光子,利用光子成功解释了光电效应现象B.牛顿“月地检验”。他比较的是月球表面上物体的重力加速度和地球表面上物体的重力加速度C.伽利略首先建立了平均速度,瞬时速度以及加速度的概念D.法拉第首先提出了电场的概念,并引入了电场线来形象地描述电场9.如图,平面内有一个半径为的圆形区域,右侧存在一个截面为矩形的区域,两个区域的切点为边的中点,,,和边上分别有两个接收屏(接收屏的长度分别等于矩形区域的边长)。两个区域内均存在磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一群质量为,电荷量为的粒子均匀分布在宽为区域内,紧邻且平行于边以速度进入圆形区域。不考虑粒子的重力,射出矩形边界后的粒子不再考虑。下列说法正确的是()

A.打在边的粒子在矩形磁场中运动的最短时间为B.矩形区域内粒子所经过的面积为C.打到屏上的粒子数占总数的比例为D.打到屏上的粒子数占总数的比例为10.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨被固定绝缘在水平面上,导轨间距,两导轨的左端用导线连接电阻及理想电压表,电阻为的金属棒垂直于导轨静止在处;右端用导线连接电阻,已知,,导轨及导线电阻均不计。在矩形区域内有竖直向上的磁场,,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。开始时电压表有示数,当电压表示数变为零后,对金属棒施加一水平向右的恒力,使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值,金属棒在磁场区域内运动的过程中电压表的示数始终保持不变。下列说法中正确的是()

A.时电压表的示数为B.恒力的大小为C.从时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量D.整个运动过程中通过电阻的电荷量为三、实验题11.小育同学采用如图甲所示的竖直实验装置图,来探究共点力的平衡条件。其中,弹簧测力计固定于点,下端用细线悬挂一个重物,用一端固定于细线上点的弹簧测力计水平向左拉细线,使结点静止于图中位置。(1)下列实验操作中,属于必要的实验操作是________。

A.在已记录结点位置的情况下,确定一个拉力的方向需要再选择相距较远的两点B.测量时弹簧测力计外壳与白纸之间不能存在摩擦C.用弹簧测力计测量出重物的重力D.改变弹簧测力计拉力的大小,进行多次实验,每次都要使结点静止在同一位置(2)在实验中,弹簧测力计的示数为,弹簧测力计的示数如图乙所示,那么,的示数为________。(3)在图丙的坐标纸上,已画出了两个分力、的方向,每个小方格的边长代表,作出两个分力的合力____________,并用刻度尺测出两个分力的合力大小为________,然后,将分力、的合力与重物的重力进行比较,即可得出共点力的平衡条件。(4)保持竖直,且方向不变,弹簧测力计顺时针缓慢转到竖直位置,该过程中,弹簧测力计的示数大小________,弹簧测力计的示数大小________。(填变小、变大、先变小后变大或先变大后变小)12.如图甲,是教材上《测量电源的电动势和内阻》实验时通常使用的电路,该实验方案的优点是电路结构简洁、可操作性好,缺点是测量误差较大。某实验小组欲通过创新实验方案,减小测量误差,请你回答下面问题:(1)若使用图甲电路进行实验,实验中的系统误差主要来源于________,因此测得的电源电动势________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。(2)若实验过程中电压表示数为,电流表示数为,电压表内阻为,电流表内阻为,请写出图甲中无系统误差的闭合回路欧姆定律方程________。(电源电动势用,内阻用,所给字母不一定全用得到)(3)该小组同学为了尽量减小测量误差,设计了如图乙所示的电路,该电路中有关器材参数如下:电流表,量程均为,内阻均未知电阻箱的阻值调节范围为,滑动变阻器的最大阻值为单刀双掷开关单刀单掷开关该小组先利用图乙电路测量电流表的内阻,保持闭合,将单刀双掷开关扳到位置,调节,当电流表的读数为时,电流表的读数为,电阻箱的读数为,则电流表的内阻________。(4)该小组继续利用图乙电路测量电源电动势和内阻:断开,将电阻箱阻值调至最大,单刀双掷开关扳到位置;多次调节电阻箱阻值,记录电流表的读数和电阻箱阻值;根据记录的实验数据作图像,如图丙所示,则电源电动势________,内阻________。(保留两位有效数字)(5)该小组同学又设计了图丁的电路图,待测电源,辅助电源,定值电阻,实验中,闭合开关、,调节滑动变阻器和电阻箱,使电流计示数为0,记录示数,示数,电阻箱示数,重复调节滑动变阻器和电阻箱,每次都使电流计示数为0,记录电阻箱取不同值时对应的和的示数,做出图像,纵轴截距为,斜率绝对值为,则待测电源电动势为________,内阻为________。(均选用、中的字母表示)四、解答题13.假期,小育同学在自家露台的粗糙水平台阶上摆弄一个小物块,想让它在水平拉力拉动后,从台阶边缘水平飞出,简化物理模型如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数,且与台阶边缘点的距离。在台阶右侧固定了一个以点为圆心的圆弧形挡板,现用的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(取10)(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘点,点的坐标为,求其离开点时的速度大小;(2)为使小物块击中挡板,求拉力作用的距离范围;(3)写出小物块落在圆弧形挡板时的动能与下落高度之间的函数关系。14.如图所示,半径为的绝缘光滑半圆管道沿竖直方向固定,管道与绝缘水平面相切于点,为圆管的直径,过圆心的水平线下侧存在水平向右的匀强电场。质量为、电荷量为的小球静止在圆管内的点,连线与水平方向的夹角。质量为、电荷量为的滑块由水平面上点静止释放,、间距,经过一段时间滑块与小球发生弹性碰撞,碰后小球运动到点时与圆管间没有作用力。假设碰撞时间极短且无电荷量转移,滑块的大小以及小球的直径均小于圆管的内径,且圆管的内径可忽略,,重力加速度为。(1)求电场强度的大小;(2)求滑块与水平面间的动摩擦因数;(3)改变使小球到达点时速度大小为,离开的同时,保持电场强度大小不变,方向变为水平向左,求小球离开再次到达水平轨道时的速度大小。15.如图所示,区域1、区域2和区域3三部分彼此绝缘,区域1中有光滑平行金属导轨固定在倾角为的斜面内,匀强磁场与导轨平面垂直,方向垂直导轨平面向上,磁感应强度大小为。质量为的导体棒M和质量为的导体棒P均垂直于导轨放置,在外力作用下处于静止状态。导体棒M的电阻为,P的电阻为,下方导轨间距为,上方导轨间距为,且上方和下方导轨长度均够两个导体棒达到稳定状态,导轨电阻不计,撤除外力后两棒始终在对应的导轨部分运动,两棒可同时由静止释放也可先后释放。(1)在区域1中此后运动过程中,最终回路电流和最终回路面积变化率大小;(2)若一段时间后M棒以速度进入水平放置的两平行光滑长直金属导轨,并取走P,导轨间距为,区域2中部分区域有匀强磁场,磁感应强度大小为,方向竖直向上。此时磁场内的细金属杆N处于静止状态,两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。N杆的质量为,在导轨

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