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物理答案-2026年3月黄冈市高三年级3月模拟考试_2024-2026高三(6-6月题库)_2026年03月高三试卷_260318湖北黄冈2026届高三下学期3月模考(二模)(全科)

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文档文本内容

2026年3月高三年级模拟考试
物理答案及评分细则
一、选择题(每题4分,共40分。8~10多选题,不选或有错选不得分,少选得2分)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A B D D A B AC AD CD
1.答案 C
解析 设X的质量数和电荷数分别为m和n,根据核反应方程中质量数和电荷数守恒可
知,2=m+1,1=n+0,解得m=1,n=1,可知X为质子,故选C.
2.答案 A
解析 天问二号和小行星均在太阳引力作用下绕太阳做匀速圆周运动,向心力由万有引
G“2=m2可知,
力提供,因天问二号和小行星轨道半径相同,根据 线速度大小相同,
A选项正确;16.7km/s是第三宇宙速度,即脱离太阳系的最小发射速度,天问二号仅需
脱离地球引力,发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s 即可,无需达到16.7km/s,B选
F=G“2,
项错误;由万有引力 二者质量m不同,轨道半径r相同,故万有引力大小不
同,方向也不同,C选项错误;点火加速会使天问二号做离心运动,轨道半径变大,无
法追上同一轨道的小行星,需通过减速近心,然后加速离心变轨才能追及,D选项错误.
3.答案 B
解析 气缸水平放置、活塞光滑无摩擦,气体压强始终不变,故加热过程压强不变,A
选项错误;对气体缓慢加热,气体温度升高,理想气体内能仅由温度决定,故内能增大,
B选项正确;温度是分子平均动能的标志,温度升高仅代表分子平均动能增大,并非所
有分子动能均增大,C选项错误;绝热过程只能从电热丝吸热,气体膨胀对外做功,W<0,
由热力学第一定律△U=Q+W,内能增大,则△U>0,故W<Q,D选项错误.
4.答案 D
解析 由楞次定律可得,正方形线框中感应电流为逆时针方向,故通过R中电流方向为
b→a, A选项错误;由法拉第电磁感应定律可得,正方形线框中产生的感应电动势E=
=-=kL2, 1=R+-k4,
回路中感应电流 电流大小不变,B选项错误;R两端电
U=IR=R2, q==k
压 ,C选项错误;t时间内通过R的电荷量 D选项正确.
5.答案 D
mgh=-m2,
解析 小球从释放至A点由机械能守恒定律可得: 解得vA=2m/s,A选
mg(h+R)=2m,
项错误;小球从释放至B点由机械能守恒定律可得: ,解得vB=4m/s,
F?-mg=mR, F:=10,
在B点由牛顿第二定律有: ,得轨道支持力 根据牛顿第三定 N,BCvc,
3
mg(h+Rsin30°)=÷mv2,
C ,C
F?-mgsi 30°=mR2 F?-6N,
 , 
5N,
 ,CC60°
Cvc,=vcsin60°,C
h8m,
vcy2=2gh’, Oh=h′-Rsin30°=0.075m,D
.
6. A
 mgqET,a
θ
qEsinθ=Tsina;qEcosθ+Tcosα=mg.2E
B-2g
 θ=60°,A.
E 
si?80°-30°-0) sim30
E
B-2g,
m60°+0)-,
sin(80°-60°-0)=sin60
; θ=60°, ,A
.
T'
T
60°
mg30°
mg
θ
θ
qE 2qE
 
7. B
 O
E==BL2o=πnBL2,
0-9m2B2,
Q-2,t-T=6n,
Er=πnBL2+2πnBL2=3πnBL2, , 
Q-25m2B2,0-9m2B2,o=-5m?2BZ
 
Q=Q?+Q?+Q?+Q?=18mm2B,B,.
8. AC ≥

A
B
C
r=(2k
+1?(k=0,1,2,3.….),2
a-4,
k=0, ,D.
9. AD
 
AFF-Mg-mg=(M+m)aa
Mg+mg-F=(M+m)a,F0,
ag,
BF=Mg+mg,
C0g,
0,D.
10. CD
A2
 t=0PQ
λ,
xn-3 xpo?3
 
Asin θ=2
 ,θ?=θ?-56; t=0.4sPQ
T4
Asin(θ?+φ)=-Asin(θ?+φ), , =0.4s=4,
T=1.6s,λ=vTλ=9.6m,xpo=6.4mxpo=3.2m,CD.
560
11.(8)
(3)0.38;(4)ng(cotθo)(2)
(1)8.020(8.018~8.022);(2)“;
(1)8mm,2.0×0.01mm=0.020 mm,
8 mm+0.020 mm=8.020 mm,8.018 mm~8.022
mm
a;
(2)(3) 2mv?2=mgSsinθ+μmgScos θ,
s-3+
v22-sin -Hcos9U2,
 mv2-mv22+2μmgScos θ, 
ksmn0 -LACoS0 3
 v?2-vi2 μ≈0.38;
(4) S=2gsm +cso),v? Ssinθ+μcosθ
tane-
 Sμ=tano
12.(9)
(1)B(2) E(2)(2)Az(2)(3)(1)(4)91.7(2)
(1)RR≈100Ω,4V,3V,Rx
R+R=10mA,
Ro3V, 0~10mAB;
E,
(2)R?A2AiAi
Rx
(3)A?
A?RxR?;U=Ii(Rx+R?),
R≈91.7Ω.
13.(9)(1)6m/s(5)(2)108W(4)
(1)vo=0,
h-2a2
 (2)
3s v=at (2)
 v=6m/s (1)
(2)
F-mg-fma
(2)
3s P=Fv (1)
 P=108W (1)
14.(16)(1)mDo216)(2)65)
(33(5)
(1)CA
mvo=(m+m)v1 (2)

E=2mvo22(m+m)v2 (2)
E=2mo2
 (2)
(2)B(m+m)v?=(m+m+m)v? (2)
CA
2(m+m)v2=2(m+m+m)v?2+mgh
(2)
h=12
 (1)
(3)BAC
 x=xB, (1)

(m+m)vi=(m+m)v?+mv4 (1)
t,
(m+m)v?t=(m+m)v?At+mv?t (1)
0~t
mvot=(m+m)x+mxB (1)
x=3
 (1)
15
15.(18)(1)B(5)(2) (7) (3)k≥25R6)
(1)
r=R
(2)
qoB=m,
 (1)
9=RB
 (2)
(2)yxOyBi=B,
r=R
,
 x=R+Rsinθ (2)
 θ=37° (1)
y
d=R-Rsinθ (2)
 d=0.4R
y
””-2R
(1)
 (1)
(3)+y

y∑qv.B?t=mv?-(-mv?) (2) ∑qB?x=mvo-(-mv) (1)
∑qB?Δx=q°+kxx
B?=kx, (2)
k=26R

k≥15R
k (1)
↑y

B
·
· x

θ
O1
d
V