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      2026届贵州省百所学校高三第二次调研物理试卷含解析

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      2026届贵州省百所学校高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份2026届贵州省百所学校高三第二次调研物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,从该时刻开始计时,求∶等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则
      A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mg
      C.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg
      2、如图是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏.用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹.下列说法正确的是( ).
      A.减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小
      B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大
      C.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小
      D.将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大
      3、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30°光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为FN1,安培力大小为F1,保持磁感应强度的大小不变,将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为FN2,安培力大小为F2。下列说法正确的是( )
      A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外
      B.金属棒受到的安培力之比
      C.调整后电流强度应比原来适当减小
      D.
      4、在两个边长为的正方形区域内(包括四周的边界)有大小相等、方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小为。一个质量为,带电量为的粒子从点沿着的方向射入磁场,恰好从点射出。则该粒子速度大小为( )
      A.B.C.D.
      5、一含有理想变压器的电路如图所示,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻R完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关S断开时,电压表的示数为U0;当开关S闭合时,电压表的示数为.变压器原、副线圈的匝数比为( )
      A.5B.6C.7D.8
      6、如图所示,一倾角、质量为的斜面体置于粗糙的水平面上,斜面体上固定有垂直于光滑斜面的挡板,轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端拴接质量为的小球。现对斜面体施加一水平向右的推力,整个系统向右做匀加速直线运动,已知弹簧恰好处于原长,斜面体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.若增大推力,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力变大
      B.若撤去推力,则小球在此后的运动中对斜面的压力可能为零
      C.斜面对小球的支持力大小为
      D.水平推力大小为
      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,一个由绝缘材料做成的半径为R的圆环水平放置,O为圆心,一带电小珠P穿在圆环上,可沿圆环无摩擦的滑动。在圆环所在的水平面内有两个点电荷QA、QB分别位于A、B两点,A点位于圆环内、B点位于圆环外,已知OB=3OA=R,O、A、B三点位于同一直线上。现给小珠P一初速度,发现P恰好沿圆环做匀速圆周运动。则以下判断正确的是
      A.QA与QB一定为异种电荷
      B.QB=QA
      C.由QA、QB激发的电场,在圆环上各处电势相等
      D.小珠P运动过程中对圆环的弹力大小处处相等
      8、狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是 ( )
      A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示
      D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示
      9、一定质量理想气体的图象如图所示,从状态经过程Ⅰ缓慢变化到状态,再由状态b经过程Ⅱ缓慢变化到状态a,表示两个过程的图线恰好围成以ab为直径的圆。以下判断正确的是________。
      A.过程Ⅰ中气体的温度保持不变
      B.过程Ⅱ中气体的温度先升高后降低
      C.过程Ⅰ中气体的内能先减少后增加
      D.过程Ⅱ中气体向外界释放热量
      E.过程Ⅱ中气体吸收的热量大于过程Ⅰ中放出的热量
      10、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      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)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。
      (1)为了使测量误差尽量小,下列说法中正确的是________;
      A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度
      (2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=______cm;
      (3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3……。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2–L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g=__________ m/s2。(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
      12.(12分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示.测量方法正确的是_____(选填“甲”或“乙”).
      (2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,此示数为_______mm.
      (3)在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50Hz,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度v=____m/s.
      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)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管又与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同。U型管左管上端封有长11cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为15cm。水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A。现将活塞缓慢向右推,使气体B的长度为10cm,此时气体A仍封闭在气体B左侧的玻璃管内。已知外界大气压强为75cmHg。试求:
      (1)最终气体B压强;
      (2)活塞推动的距离。
      14.(16分)一列简谐横波某时刻的波形如图所示,质点P正在向上运动,它所在的平衡位置为x=2m,质点P的振动方程为y=0.2sin5πt(m),从该时刻开始计时,求∶
      (i)该简谐横波在介质中的传播速率;
      (ii)经过0.5s时间,质点P的位移和路程;
      (iii)从图示位置开始计时,经多长时间质点P第三次到达波峰。
      15.(12分)两根长为L的绝缘轻杆组成直角支架,电量分别为+q、-q的两个带电小球A、B固定在支架上,整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E。在电场力之外的力作用下,整体在光滑水平面内绕竖直轴O以角速度ω顺时针匀速转动,图为其俯视图。不计两球之间因相互吸引而具有的电势能。试求:
      (1)在支架转动一周的过程中,外力矩大小的变化范围。
      (2)若从A球位于C点时开始计时,一段时间内(小于一个周期),电场力之外的力做功W等于B球电势能改变量,求W的最大值。
      (3)在转动过程中什么位置两球的总电势能变化最快?并求出此变化率。
      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、C
      【解析】AB、三个小圆环能静止在光滑的圆环上,由几何知识知:abc恰好能组成一个等边三角形,对a受力分析如图所示:
      在水平方向上:
      在竖直方向上:
      解得: ; 故AB错;
      c受到绳子拉力的大小为: ,故C正确
      以c为对象受力分析得:
      在竖直方向上:
      解得: 故D错误;
      综上所述本题答案是;C
      2、B
      【解析】
      试题分析:根据公式,减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离变大,A错误,
      根据公式,增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大,B正确,
      根据公式,将绿光换为红光,频率减小,即波长增大,所以干涉条纹间的距离增大,C错误
      根据公式,将绿光换为紫光,频率增大,即波长减小,所以干涉条纹间的距离减小,D错误,
      考点:本题考查光波的干涉条纹的间距公式,
      点评:应牢记条纹间距的决定因素,不要求定量计算,但要求定性分析.
      3、B
      【解析】
      A.根据题意可知,当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的安培力沿着斜面向上,根据左手定则可知,金属棒中的电流方向垂直纸面向里,故A错误;
      BD.当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的力如图所示
      根据平衡条件可知
      当磁场的方向改为竖直向上时,金属棒受力如图所示,
      根据三角形定则有
      所以有

      故B正确,D错误;
      C.根据以上分析可知F1<F2,所以I1<I2,故C错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      由题意分析可知粒子从BE中点G飞出左边磁场,作FG的垂直平分线交FA的延长线于点O,点O为圆心,如图所示
      根据几何知识,有
      与相似,则有
      解得

      又因为
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      设变压器原、副线圈匝数之比为k,当开关断开时,副线圈电压为,根据欧姆定律得副线圈中电流为:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:①;当S闭合时,电压表的示数为,则副线圈的电压为,根据欧姆定律得:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:②;①②联立解得k=6,故B正确.
      6、B
      【解析】
      A.斜面体受到的摩擦力大小决定于动摩擦因数和正压力,若增大推力,动摩擦因数和正压力不变,则整个系统稳定后斜面体受到的摩擦力不变,故A错误;
      B.若撒去推力,系统做减速运动,如果小球在此后的运动中对斜面的压力为零,则加速度方向向左,其大小为
      以整体为研究对象可得
      由此可得摩擦因数
      所以当时小球在此后的运动中对斜面的压力为零,故B正确;
      C.弹簧处于原长则弹力为零,小球受到重力和斜面的支持力作用,如图所示
      竖直方向根据平衡条件可得
      则支持力
      故C错误;
      D.对小球根据牛顿第二定律可得
      解得
      再以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      解得水平推力
      故D错误。
      故选B。
      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、ABC
      【解析】
      A.小珠沿圆环做匀速圆周运动,小珠在圆周上任一点受到的电场力大小相等,故两个点电荷在圆周上各点的场强大小相等,方向不同,故与一定为异种电荷,故A正确;
      B.如图所示,当小珠运动到图示位置时,由几何知识可得:
      由于小珠的合力指向圆心,则有:
      解得:
      故B正确;
      C.沿圆环做匀速圆周运动,电场力不做功,所以在圆环上电势处处相等,故C正确;
      D.因做匀速圆周运动,其合力始终指向圆心,即弹力与库仑力的合力指向圆心,而库仑力是变化的,则弹力也是变化的,故D错误;
      故选ABC。
      8、ABC
      【解析】
      AC.要使小球能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,若小球为正电荷且逆时针转动(由上向下看),由左手定则知其受洛仑兹力斜向上,与重力的合力可以指向圆心,其运动轨迹平面可在S的正上方;若小球为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,其运动轨迹平面可在S的正上方,故AC正确;
      BD. Q带负电,若小球带正电,则正电荷在图示位置各点受到的电场力指向Q,电场力与重力的合力可能充当向心力,其运动轨迹平面可在Q的正下方;但若小球带负电,小球受电场力逆着电场线,其与重力的合力不能提供向心力,其运动轨迹平面不可能在Q的正下方,小球不会做匀速圆周运动,故B正确,D错误。
      故选ABC。
      9、BCE
      【解析】
      ABC.根据理想气体状态方程可知,a、b两状态的温度相同,过程I中,从a到圆上最低点过程中,压强减小,体积减小,根据理想气体状态方程可知,温度降低,则。过程I中从a到圆最低点过程中,压强减小,体积减小,则温度降低,则过程Ⅰ中气体的温度先降低后升高,气体的内能先减少后增加,同理可知,过程Ⅱ中气体温度先升高后降低,气体的内能先增加后减少,故A错误,BC正确:
      D.过程Ⅱ中气体的体积变大气体对外界做功,且内能不变,且内能不变,根据热力学第一定律可知,气体吸热,故D错误;
      E.在图象中,图线与横坐标轴围成的“面积”对应功,过程Ⅱ气体对外界做的功大于过程Ⅰ外界对气体做的功,故过程Ⅱ中气体吸收的热量大于过程Ⅰ中气体放出的热量,故E正确。
      故选BCE。
      10、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      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、BC 0.810 9.80
      【解析】
      (1)[1].A.组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误;
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确;
      D.单摆的摆角不得超过5°,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;
      故选BC。
      (2)[2].小球直径为d=0.8cm+0.05mm×2=0.810cm;
      (3)[3].单摆的周期为

      可得

      由图像可知
      解得
      g=9.80m/s2
      12、甲 6.700 0.36
      【解析】
      (1)让球直径卡在两外测量爪之间,测量方法正确的是甲.
      (2) 螺旋测微器示数
      (3)根据匀变速直线运动的推论可得纸带经过2号计数点时瞬时速度为:。
      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、(1)82.5cmHg(2)10.363cm
      【解析】
      考查理想气体的等温变化。
      【详解】
      (1)活塞缓慢向右推的过程中,气体B做等温变化,设S为玻璃管横截面:
      解得:
      即最终气体B压强为82.5cmHg;
      (2)末状态:气体B和C的液面高度差:
      活塞缓慢向右推的过程中,气体A做等温变化
      初状态:
      末状态:
      由玻意耳定律:
      代入数据:
      解得:
      活塞推动的距离:

      14、(i)10m/s;(ii)0.2m ; 1.0m ;(iii)0.9s
      【解析】
      (i)由图可知,波长,由振动方程知周期,所以波速
      (ii)P在向上运动,波向右传播,经过0.5s时间,质点P的位移为0.2m,路程为1.0m。
      (iii)P第三次到达波峰的时间为
      15、(1)0~qEL(2)W=-2qEL(3)OA杆与电场线平行时,电势能变化最快,变化率qEωL
      【解析】
      (1)设OA与电场线夹角,电场力矩与外力矩平衡,外力矩:

      故外力矩大小的变化范围为0~qEL
      (2)支架匀速转动,由动能定理可得
      W+W电场力=0,
      根据题意
      W=ΔEpB,

      W电场力=-ΔEpB,
      电场力做功仅改变了B球电势能,所以A球电势能变化为零,则A球在这段时间初末应在同一个等势面上,根据B球前后位置关系,得:
      W=-2qEL;
      (3)因为电场力做功等于电势能改变量,所以电势能变化最快的位置应是电场力功率最大的位置。设OA与电场线夹角,由公式有
      电场力功率:

      显然在一周内θ=0或π时有最值,即OA杆与电场线平行时,电势能变化最快。为变化率qEωL
      可能存在的另一类解法:
      以OA与电场线平行,A在右端位置为t=0,以任意位置为零电势,均能得到整体电势能
      Ep=qELsin(ωt),
      求导得电势能变化率=qEωLcs(ωt),显然一周内ωt =0或π时有最值,即OA杆与电场线平行时,电势能变化最快。变化率qEωL。

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