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      2026届河北省迁西县第一中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届河北省迁西县第一中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届河北省迁西县第一中学高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( )
      A.金属棒做匀加速直线运动
      B.当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5g
      C.电阻R上产生的焦耳热为
      D.通过金属棒某一横截面的电量为
      2、2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫基发射中心,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星,北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星,以下关于这颗卫星判断正确的是( )
      A.地球同步轨道卫星的运行周期为定值
      B.地球同步轨道卫星所受引力保持不变
      C.地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态
      D.地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度
      3、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      4、平均速度定义式为,当△t极短时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )
      A.极限思想法
      B.微元法
      C.控制变量法
      D.等效替代法
      5、两辆汽车a、b在两条平行的直道上行驶。t=0时两车并排在同一位置,之后它们运动的v-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
      A.汽车a在10s末向反方向运动
      B.汽车b一直在物体a的前面
      C.5s到10s两车的平均速度相等
      D.10s末两车相距最近
      6、如图所示,固定在水平地面的斜面体,其斜面倾角α=30°、斜面长x=1.6m,底端与长木板B上表面等高,B静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与B的上表面接触处平滑连接。一可视为质点的滑块A从斜面顶端处由静止开始下滑,最终A刚好未从B上滑下。已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数μ1=,A与B上表面间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.A的最终速度为0
      B.B的长度为0.4m
      C.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为1J
      D.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为2J
      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,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于O点对称,其上穿有带正电小环。现在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)( )
      A.小环在a、c两点受到的电场力相同
      B.小环在b、d两点的电势能相同
      C.若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功
      D.若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功
      8、如图所示,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是( )
      A.ab中电流的方向为从a向b
      B.ab棒两端的电压为1.5V
      C.拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75J
      D.拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J
      9、如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴被固定于电容器中的P点。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法中正确的是( )
      A.平行板电容器的电容值将变小
      B.静电计指针张角变小
      C.带电油滴的电势能将减少
      D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变
      10、如图所示,在小车内固定一光滑的斜面体,倾角为,一轻绳的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端拴一个质量为m的物块A,绳与斜面平行。整个系统由静止开始向右匀加速运动。物块A恰好不脱离斜面,则向右加速运动时间为t的过程中( )
      A.小车速度的变化量
      B.物块重力所做的功和重力的冲量均为零
      C.拉力冲量大小
      D.拉力做功
      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)某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验中,为减小实验误差,选择了内阻已知的电流表,实验中电阻两端电压从零开始调节。
      (1)以下电路图符合上述要求的是_______;
      (2)请根据所选电路图,完善以下实物图连接________。
      (3)若电流表的内阻为RA,金属丝的长度为L,直径为d,实验中某次电压表、电流表的示数分别为U、I,则该次实验金属丝电阻率的表达式为=_________(用题中字母表示)
      12.(12分)某实验小组在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,如图甲所示。双缝间距d = 0.20mm,测得屏与双缝间的距离L = 500mm。然后,接通电源使光源正常工作:
      (1)某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准亮条纹A的中心,如图乙所示,则游标卡尺的读数为_________cm;然后他继续转动手轮,使分划板中心刻线对准亮条纹B的中心,若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的________cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;入射光的波长λ=_________m;
      (2)若实验中发现条纹太密,可采取的改善办法有_________________(至少写一条)。
      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,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动.
      (1)求棒MN的最大速度vm;
      (2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热.
      (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示)
      14.(16分)如图所示,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:
      (1)求电场强度E;
      (2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。
      15.(12分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。
      (1)求小滑块与水平面间的动摩擦因数
      (2)求小滑块到达C点时,小滑块对圆轨道压力的大小
      (3)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能
      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、D
      【解析】
      A.对金属棒,根据牛顿第二定律可得:
      可得:
      当速度增大时,安培力增大,加速度减小,所以金属棒开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀加速直线运动,故A错误;
      B.金属棒匀速下滑时,则有:
      即有:
      当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为:
      故B错误;
      C.对金属棒,根据动能定理可得:
      解得产生的焦耳热为:
      电阻上产生的焦耳热为:
      故C错误;
      D.通过金属棒某一横截面的电量为:
      故D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;
      BC.地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;
      D.第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      4、A
      【解析】
      当极短时, 可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该物理方法为极限的思想方法。
      【详解】
      平均速度定义式为,当时间极短时,某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度,该思想是极限的思想方法,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      极限思想法是一种很重要的思想方法,在高中物理中经常用到.要理解并能很好地掌握。
      5、B
      【解析】
      A.汽车a的速度一直为正值,则10s末没有反方向运动,选项A错误;
      B.因v-t图像的面积等于位移,由图可知,b的位移一直大于a,即汽车b一直在物体a的前面,选项B正确;
      C.由图像可知,5s到10s两车的位移不相等,则平均速度不相等,选项C错误;
      D.由图像可知8-12s时间内,a的速度大于b,两车逐渐靠近,则12s末两车相距最近,选项D错误;
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A. 设A、B的质量均为m,A刚滑上B的上表面时的速度大小为v1.滑块A沿斜面下滑的过程,由动能定理得:
      解得:
      v1=2m/s
      设A刚好滑B右端的时间为t,两者的共同速度为v。滑块A滑上木板B后,木板B向右做匀加速运动,A向右做匀减速运动。根据牛顿第二定律得:对A有
      μ2mg=maA
      对B有
      μ2mg=maB

      v=v1-aAt=aBt
      联立解得
      t=1.2s,v=1m/s
      所以,A的最终速度为1m/s,故A错误;
      B. 木板B的长度为
      故B错误;
      CD.A在B上滑动过程中,A、B系统所产生的内能为
      Q=μ1mgL=1.5×1×11×1.2J=1J
      故C正确,D错误。
      故选C。
      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、BCD
      【解析】
      由带电小环恰能沿轨道做速率不变的运动可知,在运动过程中电场力对小环不做功,即轨道上各处的电势相同,轨道与电场中的某一等势线重合,根据常见电场的电场分布图和等势面分布图可知,A、B两点处固定的是等量同种电荷。
      A.由等量同种电荷中垂线上的电场分布特点可知,a、c两点电场强度大小相等,方向相反,故小环在a、c两点受到的电场力方向不同,故A错误;
      B.b、d两点在同一等势面上,故b、d两点的电势能相同,故B正确;
      C.若在d点断开轨道,此时速度方向与电场力方向垂直,此后,电场力方向与速度方向成锐角,电场力一直做正功,故C正确;
      D.由等量同种电荷的电势分布可知,da连线上从d点到a点,电势先升高后降低,故带正电的小环电势能先增大后减小,故电场力先做负功,后做正功,故D正确。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      A.由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为
      由欧姆定律棒两端的电压
      故B正确;
      CD.对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为
      定值电阻R的发出热量为
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、ACD
      【解析】
      A.根据知,d增大,则电容减小,故A正确;
      B.静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故B错误;
      C.电势差不变,d增大,则电场强度减小,故P点与上极板的电势差减小,则P点的电势升高,因油滴带负电,可知带电油滴的电势能将减小,故C正确;
      D.电容器与电源断开,则电荷量不变,再将下极板向下移动一小段距离,即d变大,根据, , 可得
      则两板间场强不变,油滴受电场力不变,选项D正确;故选ACD。
      10、AD
      【解析】
      对物块A进行受力分析可知,物块A受拉力T和重力G,根据力的合成得

      解得

      A.小车的加速度为
      则小车速度的变化量为
      故A正确;
      B.由于重力的方向与位移方向垂直,故重力做功为零,但冲量 ,不是0,故B错误;
      C.拉力的冲量
      故C错误;
      D.重力做功为0,则拉力的功

      解得
      故D正确;
      故选AD。
      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、B
      【解析】
      (1)[1]电阻两端电压从零开始调节,故选择分压式;电流表内阻已知,电流表选择内接法,选B
      (2)[2]接原理图连接实物图如图
      (3)[3]由实验原理得
      由电阻定律得,横截面积,联立,可解得:
      12、1.11 2.3 减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L
      【解析】
      (1)[1][2].游标卡尺的读数为1.1cm+0.1mm×1=1.11cm;若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的2.3cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;
      [3].条纹间距
      则根据可得
      (2)[4].若实验中发现条纹太密,即条纹间距太小,根据可采取的改善办法有:减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L。
      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) (2)Q=5 J (3)
      【解析】
      (1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma
      棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv
      棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s
      在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得:
      联立上述式子,有:
      代入数据解得:F=0.5N
      5s时拉力F的功率为:P=Fv
      代入数据解得:P=1W
      棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度为vm,棒受力平衡,则有:
      代入数据解得:
      (2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v′,则有:
      设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律可得:
      代入数据解得:Q=5J;
      (3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间△t内,由动量定理得:-BiL△t=m△v
      对式子两边求和有:
      而△q=i△t
      对式子两边求和,有:
      联立各式解得:BLq=mvm,
      又对于电路有:
      由法拉第电磁感应定律得:

      代入数据解得:
      14、(1);(2)。
      【解析】
      (1)如图所示,由题意可知,AC边的中点D与B点的电势相等,且AC=2BC=2L,故BCD构成正三角形,则BD是电场中的一条等势线,电场方向与CB成角斜向上。
      由几何关系可得
      (2)分析可知,粒子的初速度方向与电场方向垂直,故粒子沿初速度的方向做匀速直线运动,则有
      沿垂直于初速度的方向做匀加速运动,故有

      联立解得
      15、 (1)0.25;(2);(3)
      【解析】
      (1)从B到D的过程中,根据动能定理得
      所以
      (2)设小滑块到达C点时的速度为,根据机械能守恒定律得
      解得:
      设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为,根据牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小
      (3)根据题意,小滑块恰好到达圆轨道的最高点A,此时,重力充当向心力,设小滑块到达A点时的速度为,根据牛顿第二定律得
      解得
      设小滑块在D点获得的初动能为,根据能量守恒定律得

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