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      2026届内蒙古赤峰二中、呼市二中高三第二次调研物理试卷含解析

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      2026届内蒙古赤峰二中、呼市二中高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份2026届内蒙古赤峰二中、呼市二中高三第二次调研物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、一种比飞机还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperlp(超级高铁)”。据英国《每日邮报》2016年7月6日报道:Hyperlp One公司计划,2030年将在欧洲建成世界首架规模完备的“超级高铁”(Hyperlp),连接芬兰首都赫尔辛基和瑞典首都斯德哥尔摩,速度可达每小时700英里(约合1126公里/时)。如果乘坐Hyperlp从赫尔辛基到斯德哥尔摩,600公里的路程需要40分钟,Hyperlp先匀加速,达到最大速度1200 km/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加速与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperlp的说法正确的是( )
      A.加速与减速的时间不相等
      B.加速时间为10分钟
      C.加速时加速度大小为2 m/s2
      D.如果加速度大小为10 m/s2,题中所述运动最短需要32分钟
      2、图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是( )
      A.TATB,TBTC
      3、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是
      A.电动势是一种非静电力
      B.电动势越大表明电源储存的电能越多
      C.电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关
      D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压
      4、2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号”,计划于2020年发射,并实现火星的着陆巡视。已知火星的直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,请通过估算判断以下说法正确的是( )
      A.火星表面的重力加速度小于
      B.探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力
      C.探测器在火星表面附近的环绕速度等于
      D.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
      5、据悉我国计划于2022年左右建成天宫空间站,它离地面高度为400~450 km的轨道上绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径大约为地球同步卫星轨道半径的六分之一,则下列说法正确的是( )
      A.空间站运行的加速度等于地球同步卫星运行的加速度的6倍
      B.空间站运行的速度约等于地球同步卫星运行速度的倍
      C.空间站运行的周期等于地球的自转周期
      D.空间站运行的角速度小于地球自转的角速度
      6、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则( )
      A.地球和该星球质量之比为
      B.地球和该星球第一宇宙速度之比为
      C.地球和该星球瓦解的角速度之比为
      D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为
      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、拉格朗日点又称平动点。地球和月球连线之间,存在一个拉格朗日点,处在该点的空间站在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球做匀速圆周运动。已知空间站、月球围绕地球做匀速圆周运动的轨道半径分别约为3.2×105km和3.8×105,月球围绕地球公转周期约为27天。g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
      A.地球的同步卫星轨道半径约为4.2×104km
      B.空间站的线速度与月球的线速度之比约为0.84
      C.地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度
      D.月球的向心加速度小于空间站向心加速度
      8、如图所示,小球甲从点水平抛出,同时将小球乙从点自由释放,两小球先后经过点时的速度大小相等,速度方向夹角为37°。已知、两点的高度差,重力加速度,两小球质量相等,不计空气阻力。根据以上条件可知( )
      A.小球甲水平抛出的初速度大小为
      B.小球甲从点到达点所用的时间为
      C.、两点的高度差为
      D.两小球在点时重力的瞬时功率相等
      9、小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
      A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
      C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V
      10、如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中
      A.所受滑道的支持力逐渐增大
      B.所受合力保持不变
      C.机械能保持不变
      D.克服摩擦力做功和重力做功相等
      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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。
      (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。
      (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。
      (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。
      12.(12分)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x。
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=________cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得滑块经过第一个光电门时遮光条遮光时间为△t=25ms,则遮光条经过光电门1时的速度v=________m/s;(结果保留一位有效数字)
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x(单位为m)及其对应的t(单位为s),作出图像如图丙,图像不过原点的原因是________,滑块加速度的大小a=_________。(结果保留一位有效数字)
      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)我国不少省市ETC联网已经启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称,汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示。假设汽车以v1=12 m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=10 m处正好匀减速至v2=4 m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=20 s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶,设汽车加速和减速过程中的加速度大小均为1 m/s2。求:
      (1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小?
      (2)汽车通过人工收费通道,应在离收费站中心线多远处开始减速?
      (3)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道节约的时间是多少?
      14.(16分)如图所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m0.25kg、电荷量q2.0106C的可视为质点的小物体,从距离C点L06.0m的A点处,在拉力F4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数0.4,g取10m/s2。求:
      (1)小物体到达C点时的速度大小;
      (2)小物体在电场中运动的时间。
      15.(12分)如图,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p1.
      (1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;
      (2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p1S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.
      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、B
      【解析】
      A.加速与减速的加速度大小相等,加速和减速过程中速度变化量的大小相同,根据:
      可知加速和减速所用时间相同,A错误;
      BC.加速的时间为,匀速的时间为,减速的时间为,由题意得:
      联立方程解得:
      匀加速和匀减速用时:
      匀速运动的时间:
      加速和减速过程中的加速度:
      B正确,C错误;
      D.同理将上述方程中的加速度变为,加速和减速的时间均为:
      加速和减速距离均为
      匀速运动用时:
      总时间为:
      D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      根据理想气体状态方程可得:从A到B,因体积不变,压强减小,所以温度降低,即TA>TB;从B到C,压强不变,体积增大,故温度升高,即TB<TC,故ABD错误,C正确。
      3、C
      【解析】
      ABC.电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所做的功,电动势不是一种非静电力,电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电动势越大,电源将其他形式能量转化为电能的本领越大,AB错误,C正确;
      D.电动势大小等于电路断开后电源两端的电压,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      设火星质量为,半径为r,设地球质量为M,半径为R,根据题意可知

      AB.根据黄金替代公式可得地球和火星表面重力加速度为

      故A正确B错误;
      CD.地球的第一宇宙速度为
      火星的第一宇宙速度为
      故CD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      ABC.设空间站运行的半径为R1,地球同步卫星半径为R2,由
      得加速度为
      线速度为
      周期为
      由于半径之比
      则有加速度之比为
      a1:a2=36:1
      线速度之比为
      v1:v2=:1
      周期之比为
      T1:T2=1:6
      故AC错误,B正确;
      D.由于地球自转的角速度等于地球同步卫星的角速度,故可以得到空间站运行的角速度大于地球自转的角速度,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      AD.人的作用力是固定的,则由:
      F=m1g地=m2g星
      而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:
      则:
      AD错误;
      B.第一宇宙速度
      解得:
      则:
      B错误;
      C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:
      得:
      C正确。
      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、ABC
      【解析】
      A.由题知,月球的周期T2=27天=648h,轨道半径约为r2=3.8×105km,地球同步卫星的周期T1=24h,轨道半径约r1,根据开普勒第三定律有:
      代入数据解得:r1=4.2×104km,A正确;
      B.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      得两者线速度之比为:
      B正确;
      C.根据万有引力提供向心力有:
      解得:,地球同步卫星的轨道半径小于空间站的轨道半径,所以地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度,C正确;
      D.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      月球的轨道半径大于同步卫星的轨道半径,所以月球的向心加速度大于空间站向心加速度,D错误。
      故选ABC。
      8、AB
      【解析】
      A.小球乙到C的速度为
      此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为。故A正确;
      B.根据
      计算得小球甲从点到达点所用的时间为,故B正确;
      C.、C两点的高度差为
      故、两点的高度差为,故C错误;
      D.由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等。故D错。
      故选AB。
      9、BD
      【解析】
      A.滑动头滑到点时,和并联;滑动头滑到点时,被短路,只有电阻接入电路,由闭合电路欧姆定律知,滑到点时电流小于滑到点时的电流,所以滑动头滑到点时得到图2中的点,故A错误;
      B.由A分析知,滑动头滑到点时得到图2中的点,电阻被短路,电流表和示数相等,根据图2知:
      所以有:
      即图2中A点纵坐标为0.375A,故B正确;
      CD.根据闭合电路欧姆定律,当滑动头位于点时,则有:

      图2中的点,

      并联部分两支路电流相等,根据并联电路的特点,得:
      设滑动变阻器的全值电阻为
      则有:

      联立①②得:

      故C错误,D正确;
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      由图可知,从A到B斜面倾角θ一直减小,运动员对轨道的压力为mgcsθ,可知运动员对斜面的压力会逐渐增大,故A正确;因为运动员在下滑过程中始终存在向心力,合外力充当向心力,向心力绳子指向圆心,方向不断变化,所以合外力是变力,故B错误;由于速度不变,则动能不变,高度下降,重力势能减小,则机械能减小,故C错误;由于速度不变,则动能不变,由动能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等.故D正确.
      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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。
      (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。
      (3)[5]由电路特点,由题意知
      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      12、0.75 0.3 经过光电门1时速度不为0 0.4
      【解析】
      (1)[1].主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度为:d=0.7cm+0.05cm=0.75cm;
      (2)[2].滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。
      则滑块经过光电门时的速度为
      (3)[3][4].滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公式可得

      变形可得

      由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过光电门1的速度不为0;
      图象的斜率

      那么滑块加速度的大小
      a=2k=0.4m/s2。
      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)138 m; (2)72 m; (3)25 s。
      【解析】
      (1)过ETC通道时,减速的位移和加速的位移相等,则
      x1= =64 m
      故总的位移x总1=2x1+d=138 m.
      (2)经人工收费通道时,开始减速时距离中心线为x2==72 m.
      (3)过ETC通道的时间t1=×2+=18.5 s
      过人工收费通道的时间t2=×2+t0=44 s
      x总2=2x2=144 m
      二者的位移差Δx=x总2-x总1=6 m
      在这段位移内汽车以正常行驶速度做匀速直线运动,则Δt=t2-(t1+)=25 s
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)对小物体在拉力F的作用下由静止开始从A点运动到C点过程,应用动能定理得
      解得:小物体到达C点时的速度大小
      (2)小物体进入电场向右减速的过程中,加速度大小
      小物体向右减速的时间
      小物体在电场中向右运动的距离
      由于,所以小物体减速至0后反向向左加速,直到滑出电场,小物体向左加速的加速度大小
      小物体在电场中向左加速的时间
      小物体在电场中运动的时间
      15、 (1) T′=1.5T (2) p′=4p1
      【解析】
      (1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V
      由盖—吕萨克定律得:
      解得
      T′=1.5T.
      (2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临
      解得
      p临=4p1<
      由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,
      p′=4p1.
      点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强.

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