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物理详解运城市2025—2026学年第一学期期末调研测试(3)_全国高考模拟卷_2026年2月_260203山西省运城市2025-2026学年高三上学期期末调研(全科)

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物理详解运城市2025—2026学年第一学期期末调研测试(3)_全国高考模拟卷_2026年2月_260203山西省运城市2025-2026学年高三上学期期末调研(全科)
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秘密 启用前 ★ 运城市 — 学年第一学期期末调研测试 2025 2026 高三物理参考答案详解及评分说明 一、单项选择题:本题共 小题,每小题 分,共 分。 7 4 28 1.B 【解析】曲线运动过程中速度的方向就是运动轨迹的切线方向。 2.C t 【解析】由图可知波长为 ;波沿x轴正方向传播,T 4 2 n ,得 ;t 时,x 处质 4m = n ( = 0,1,2 ⋅⋅⋅) T =0.8s =0 =3m 4 + 1 点 向下振动; 时,x 处质点 振动至y 处,速度为 ,加速度最大,沿y轴负方向。 N t=0.2s =5m M =20cm 0 3.A 【解析】返回舱运动的a t图像显示,加速度先逐渐减小,后加速度不变,返回器返回过程速度在减小,v t曲线 - - 斜率大小应先逐渐减小,后保持不变;x t曲线斜率应一直减小。 - 4.C 【解析】上升器点火上升过程中外力对它做功,其机械能增大;返回器在轨道 等候时做匀速圆周运动,处于非平 Ⅰ 衡状态;返回器从轨道 进入 ,机械能增大,需要在 点加速;返回器在轨道 远离 点的过程中,离月球越来 Ⅰ Ⅱ P Ⅱ P 越远,月球对它的万有引力越来越小,加速度也越来越小。 5.A F 【解析】加速向上,F mg θ μmg θ t mv,减速向上, mg θ μmg θ t mv,解得 。 ( - sin - cos ) = -( sin + cos ) = - mg = 2 6.D 【解析】由于速度逐渐减小,安培力逐渐减小,所以是变加速运动;线框由左侧磁场全部进入右侧磁场过程中,感 E- 应电流的方向始终沿逆时针方向;线框中的最大感应电动势E BLv ;通过线框截面的电荷量q t m=2 0 = RΔ | Φ| BL 2 Δ 2 。 = R = R 7.B A r r S 【解析】光由透光罩进入空气可能发生全反射, C 1, 2 ,联解 OSA ,得 sin = n C = OSA ∠ =135° sin sin∠ O r 。根据对称性,个线状光源可以照亮圆周长的 1 。 ∠SOA=15° 1 透光罩 12 物理试题答案 第 页(共 页) 1 4二、多项选择题:本题共 小题,每小题 分,共 分。 3 6 18 8.BC 【解析】该反应释放核能,核反应后出现质量亏损;质量数守恒,电荷数守恒,该反应方程正确;两个氘核以相等的 p 2 动能对心碰撞,依据动量守恒定律,反应后总动量为零,即氦核和新粒子动量大小相等,方向相反;由E ,可 k = m 2 知氦核和新粒子的动能之比约为 ∶。 1 3 9.AB v2 mv 【解析】依据左手定则,匀强磁场的方向垂直纸面向外;电子所受洛伦兹力提供向心力,由evB m ,得R , = R = eB m v2 evB 随着半径的减小,运动速度越来越小,动能越来越小;根据T 2π ,电子运动的周期不变;由a ,越来 = eB = R = m 越小。 10.BD 【解析】球 沿水平面向左做直线运动的过程中,系统在水平方向、竖直方向受力都不为零,系统动量不守恒,但 2 系统的机械能守恒;球 的速度最大时,球 所受合力为 ,球 与墙壁的弹力为 ,球 的机械能最小,设此时杆 2 2 0 1 0 1 与墙壁夹角为 ,则 mgL θ 1 mv 2 1 mv 2 ,v θ v θ,解得 v 2 gL θ θ θ,故 θ (1- cos ) = 1 + 2 1cos = 2sin 2 = (2 - 2cos )⋅ cos ⋅ cos 2 2 θ 2时,球 的速度v 最大,此时球 离地面的高度h L θ 2 L,球 的最大速度为v 8 gL;之后球 cos = 2 2 1 = cos = 2 2m= 3 3 27 离开墙壁继续向下运动,球 的动能逐渐减小,球 的机械能逐渐增大。 1 2 1 三、非选择题:本题共 小题,共 分。 5 54 ( 分) 11. 6 ()( 分) 1 C 2 () ( )( 分) 2 2.86 2.84~2.87 2 ()乙( 分) 3 2 【解析】()本实验不能平衡摩擦力;细线与板材平行时,系统将做匀变速运动;设槽码盘和槽码的总质量为m, 1 总重量为mg,设 块的质量为M,细绳的拉力为F, 板、块间的动摩擦因数为μ,加速度大小为a B A B 对系统有mg μMg (m M)a - = + 对 块有F μMg Ma B - = M 联立可得:F mg μMg μMg,当m M时,F mg;是必须满足的。 = m M ( − ) + << = C + 实验过程中应先打开打点计时器后释放物块。 合理顺序应为 。 ②④③ ()采用逐差法分析,前三段位移大小s ( ) ,后三段位移大小 -2 -2 2 1 = 2.01 + 4.88 + 7.72 × 10 m = 14.61 × 10 m s ( ) ,前一段与后一段时间均为T ,由s s aT ,解得: -2 -2 2 1 = 10.59 + 13.43 + 16.29 × 10 m = 40.31 × 10 m = 0.3 s 2 − 1 = a 。 2 =2.86m/s ()乙同学相比甲同学,处理数据时没有系统误差。 3 物理试题答案 第 页(共 页) 2 4( 分) 12. 10 ()最小值 ( 分) 1 2 () ( 分) 2 0.150 2 () ( 分) 3 1.43 2 () ( ) ( 分) ( ) ( 分) 4 1.20 1.19~1.21 2 31 30~35 2 【解析】 ()电阻箱的电阻值应调整为最小值,这样毫伏表最安全。 1 ()依据电阻箱的示数规则,可知读数为 。 2 0.150Ω U R r ()设电源电动势为E,内阻为r,U E R r ,可得:1 1 0 + 1,结合图像()可知:1 -1 , 3 = − R ( 0 + ) U = E + E ∙R c E = 0.7V R r 0 + (17.94 − 0.70)Ω,解得:E ,R r 。 E = =1.43V 0 + = 1.231Ω 20.0V U E ()由 0 可得,R ,r 。 4 R = R r R 0=1.20Ω =0.031Ω=31mΩ 0 0 + + ( 分) 13. 9 ()设潜水员下潜的深度为h 1 np p ρgh ……………………………………………………………………………………………………( 分) 0= 0+ 3 n p 解得:h ( - 1) 0 ………………………………………………………………………………………………( 分) = ρg 1 ()设在相同温度及压强为p 的情况下充入气体的体积为 V 2 0 Δ p(V V) npV ………………………………………………………………………………………………( 分) 0 +Δ = 0 2 充入的气体与舱内原有气体的质量之比 m V Δ Δ ………………………………………………………………………………………………………( 分) m = V 2 m 解得:Δ n ………………………………………………………………………………………………( 分) m = - 1 1 ( 分) 14. 13 ()设粒子在磁场中运动的半径为R,匀强磁场磁感应强度的大小为B 1 R L………………………………………………………………………………………………………( 分) sin37°= 2 v 2 qv B m 0………………………………………………………………………………………………………( 分) 0 = R 2 mv 解得:B 3 0 …………………………………………………………………………………………………( 分) = qL 1 5 ()设粒子在电场中运动的时间为t,到达x轴时沿 y方向的分速度为v,Q点的横坐标为x 2 - y Q v R R y t ………………………………………………………………………………………………( 分) - cos37°= 2 2 x vt……………………………………………………………………………………………………………( 分) Q= 0 1 v y ………………………………………………………………………………………………………( 分) tan37°= v 1 0 解得:x 8 L……………………………………………………………………………………………………( 分) Q= 1 9 设电场强度的大小为E,粒子在电场中加速度的大小为a v a y ……………………………………………………………………………………………………………( 分) = t 1 qE ma …………………………………………………………………………………………………………( 分) = 1 mv 2 解得:E 27 0…………………………………………………………………………………………………( 分) = qL 1 32 物理试题答案 第 页(共 页) 3 4( 分) 15. 16 ()设木板到达挡板前小物块能与木板共速,该过程经历的时间为t,共同速度大小为v,小物块相对木板滑动 1 1 1 的距离为 x,木板发生的位移大小为x Δ 1 mv (m M)v …………………………………………………………………………………………………( 分) 0= + 1 2 μmg x 1mv 2 1(m M)v 2 …………………………………………………………………………………( 分) Δ = 0 - + 1 2 2 2 μmgt Mv ………………………………………………………………………………………………………( 分) 1= 1 1 μmgx 1Mv 2 ……………………………………………………………………………………………………( 分) 1= 1 1 2 解得:v ,x ,t ,x 1=4m/s Δ =3m 1=1s 1=2m 由于x L ,x L,故假设正确。 1< ′ Δ < 设再经t 木板右端到达挡板处,又经t 物块到达木板右端,此时速度大小为v 2 3 2 L x vt ………………………………………………………………………………………………………( 分) ′- 1= 12 1 μmg(L x) 1mv 2 1mv 2 …………………………………………………………………………………( 分) -Δ = 1 - 2 1 2 2 μmgt mv mv ………………………………………………………………………………………………( 分) - 3= 2- 1 1 解得:t ,v ,t 2=0.25s 2=3m/s 3=0.5s 小物块从滑上木板到离开木板的过程中,经历的时间 t t t t ……………………………………………………………………………………………( 分) = 1+ 2+ 3=1.75s 1 ()设物块到达B点时速度大小为v,则物块在AB上克服摩擦阻力做的功为W 2 3 v 2 mg m 3 ………………………………………………………………………………………………( 分) cos60°= R 1 解得:v 3=1m/s mgR( ) W 1mv 2 1mv 2 …………………………………………………………………………( 分) - 1+cos60° - = 3 - 2 1 2 2 解得:W …………………………………………………………………………………………………( 分) =1.0J 1 ()设物块离开B点后经t 到达木板上表面高度,水平位移大小为x 3 4 R( ) v t 1gt 2 ……………………………………………………………………………( 分) - 1+cos60° = 3sin60°4- 4 1 2 x v t ……………………………………………………………………………………………………( 分) = 3cos60°4 1 解得:t 3 4= s 5 由几何关系可知 x R =0.1 3 m= sin60° 故物块恰好落到A点处,与A点的距离为 。…………………………………………………………………( 分) 0 1 物理试题答案 第 页(共 页) 4 4