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      2026届陕西西安市第一中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届陕西西安市第一中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西西安市第一中学高考适应性考试物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了,则等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      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、一圆筒内壁粗糙,底端放一个质量为m的物体(可视为质点),该物体与圆筒内壁间的动摩擦因数为,圆筒由静止沿逆时针方向缓慢转动直到物体恰好滑动,此时物体、圆心的连线与竖直方向的夹角为,如图所示,以下说法正确的是( )
      A.在缓慢转动过程中物体受到的支持力逐渐增大
      B.在缓慢转动过程中物体受到的静摩擦力逐渐减小
      C.物体恰好滑动时夹角与的关系为
      D.缓慢转动过程中,圆筒对物体的作用力逐渐增大
      2、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界,磁场I、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域.不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.
      C.D.
      3、火箭向后喷气后自身获得向前的速度。某一火箭在喷气前的质量为,间断性完成了多次向后喷气,每秒钟可完成5次喷气。设每一次喷气均喷出气体,气体喷出后的速度为,则第三次喷气后火箭的速度为(题中涉及各速度均以地面为参考系)( )
      A.B.C.D.
      4、一个单摆在海平面上的振动周期是T0,把它拿到海拔高度很高的山顶上,该单摆的振动周期变为T,关于T与T0的大小关系,下列说法中正确的是( )
      A.TT0B.TT0
      C.TT0D.无法比较T与T0的大小关系
      5、吊兰是常养的植物盆栽之一,如图所示是悬挂的吊兰盆栽,四条等长的轻绳与竖直方向夹角均为30°,花盆总质量为2kg,取g=10m/s2,则每根轻绳的弹力大小为( )
      A.5NB.C.10ND.20N
      6、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )
      A.出射光线的频率变小
      B.改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
      C.此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)
      D.激光束的入射角为=45°
      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、关于电磁波和机械波,下列说法正确的是
      A.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关
      C.电磁波可以发生衍射现象和偏振现象
      D.在真空中波长越短的电磁波周期越大
      E.声波从空气传入水中时频率不变,波长改变
      8、如图,质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是( )
      A.A与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力
      B.A比B先落地
      C.A,B落地时的动能分别为400J、850J
      D.两球损失的机械能总量250J
      9、如图(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内( )
      A.t2时刻物体的加速度最大
      B.t2时刻摩擦力的功率最大
      C.t3时刻物体的动能最大
      D.t3时刻物体开始反向运动
      10、如图所示,一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面,速度方向平行于CD,CD为圆的一条直径,粒子恰好从D点飞出磁场,A点到CD的距离为。则( )
      A.磁感应强度为B.磁感应强度为
      C.粒子在磁场中的飞行时间为D.粒子在磁场中的飞行时间为
      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)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:
      多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤:
      (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零;
      (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负);
      (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。
      (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留两位小数)
      12.(12分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
      (1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
      (2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
      (3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
      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,一导热性能良好的容器由三根内径相同的竖直玻璃管构成,管内装有足够多的水银,左管上端封闭有一定质量的理想气体A,右管上端与大气相通,下管用活塞顶住。开始时左右两管的水银面恰好相平,气体A的长度为20 cm,环境温度为304 K。已知大气压强恒为76 cmHg,现用外力缓慢向上推活塞,使气体A的长度变为19 cm。
      (i)求此时左右两管水银面的高度差;
      (ii)再将活塞固定,对气体A缓慢加热,使其长度变回20 cm。 求此时气体A的温度。
      14.(16分)如图1所示,足够长的固定斜面倾角为,一小物块从斜面底端开始以初速度沿斜面向上运动,若,则经过后小物块达到最高点,多次改变的大小,记录下小物块从开始运动到最高点的时间,作出图像,如图2所示,(g取),则:
      (1)若斜面光滑,求斜面倾角;
      (2)更换另一倾角的斜面,当小物块以沿斜面向上运动时,仍然经过到达最高点,求它回到原来位置的速度大小;
      (3)更换斜面,改变斜面倾角,得到的图像斜率为k,则当小物块以初速度沿斜面向上运动时,求小物块在斜面上运动的总时间为多少?
      15.(12分)如图所示,一厚度均匀的圆柱形玻璃管内径为r,外径为R,高为R。一条光线从玻璃管上方入射,入射点恰好位于M点,光线与圆柱上表面成30°角,且与直径MN在同一竖直面内。光线经入射后从内壁射出,最终到达圆柱底面,在玻璃中传播时间为,射出直至到底面传播时间为,测得.已知该玻璃的折射率为,求圆柱形玻璃管内、外半径之比.
      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.对物体受力分析如图所示,正交分解,根据平衡条件列出方程
      随着的增大,减小,增大,选项AB错误;
      C.当物块恰好滑动时得
      选项C正确;
      D.缓慢转动过程中,圆筒对物体的作用力与重力等大反向,始终不变,D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      则有
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过,在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      3、D
      【解析】
      取喷气前的火箭整体为研究对象,喷气过程动量守恒。设每次喷出气体的速度为v,三次喷气后火箭的速度为,由动量守恒定律得
      解得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      单摆的周期公式,其放在高度很高的山顶上,重力加速度变小,其振动周期一定大,即
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      根据对称性可知,每根绳的拉力大小相等,设每根绳的拉力大小为F。
      在竖直方向由平衡条件得:
      4Fcs30°=G
      解得:
      F=N。
      A.5N,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.10N,与结论不相符,选项C错误;
      D.20N,与结论不相符,选项D错误;
      6、C
      【解析】
      A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;
      B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;
      C. 此激光束在玻璃中的波速为
      CD间的距离为
      则光束在玻璃球中从到传播的时间为
      故C正确;
      D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由
      可得入射角,故D错误。
      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、ACE
      【解析】
      A.电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,故A正确;
      B.电磁波在真空中传播速度不变,与频率无关,故B错误;
      C.衍射是一切波都具有的现象,电磁波是横波,只要是横波就能发生偏振现象,故C正确;
      D.,周期与波长成正比,故D错误;
      E.声波从空气传入水中时频率不变,因为波速变大,由,可知波长边长,故E正确。
      故选:ACE。
      8、ACD
      【解析】
      A项:由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大,且A、B的质量不相等,A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力,故A正确;
      B项:对A:mAg-fA=mAaA,对B:mBg-fB=mBaB,fA=fB,fA=0.5mAg,联立解得:,
      设A球经ts与细绳分离,此时,A、B下降的高度分别为hA、hB,速度分别为VA、VB,
      则有:,,H=hA+hB,VA=aAt,VB=aBt 联立解得:t=2s,hA=10m,hB=15m,VA=10m/s,VB=15m/s,
      分离后,对A经t1落地,则有:,
      对B经t2落地,m则有:
      解得:, ,所以b先落地,故B错误;
      C项:A、B落地时的动能分别为EkA、EkB,由机械能守恒,有:
      代入数据得:EkA=400J、EkB=850J,故C正确;
      D项:两球损失的机械能总量为△E,△E=(mA+mB)gH-EkA-EkB,代入数据得:△E=250J,故D正确。
      故应选:ACD。
      【点睛】
      解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力,而A和绳之间的为静摩擦力,其大小等于B受绳的摩擦力。
      9、AC
      【解析】
      当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.
      【详解】
      A、在0﹣t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力,t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A正确;
      BCD、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大.摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确
      故选AC
      【点睛】
      根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.
      10、AC
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
      AB.A点到CD的距离,则:
      ∠OAQ=60°,∠OAD=∠ODA=15°,∠DAQ=75°

      ∠AQD=30°,∠AQO=15°
      粒子的轨道半径:
      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      解得:
      故A正确B错误;
      CD.粒子在磁场中转过的圆心角:
      α=∠AQD=30°
      粒子在磁场中做圆周运动的周期为:
      粒子在磁场中的运动时间为:
      故C正确D错误。
      故选:AC。
      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、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59)
      【解析】
      (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;
      (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;
      (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:;
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律:
      变形得:
      根据图像中的斜率:
      解得:;
      [5]根据图像中的纵截距:
      解得:。
      12、 匀速直线 5.0 0.51 错误
      【解析】
      (1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
      (2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为

      可得
      μ=0.51
      (3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
      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、 (i)4cm (ii)328K
      【解析】
      (i)由题意可知开始时气体A的压强等于大气压强p0,设玻璃管的横截面积为S,气体A长度为19cm时的压强为p1,根据玻意耳定律

      可得
      (ii)设气体A长度变回20cm时的温度为T2,压强为p2,由题意可知此时左右两管液面的高度差为
      根据查理定律
      解得
      14、(1)
      (2)
      (3)kv0 或者
      【解析】
      试题分析:(1)由图可知:
      根据牛顿第二定律:
      可得:,则.
      (2)根据牛顿第二定律:
      上升过程中:
      下降过程中:
      由此可得:.
      (3)由题意可知:,可知:
      由于物体在斜面上上升过程中:,可得:
      讨论:(a)当,即,物块上滑到最高点后不会下滑,则.
      (b)当,即,物块到最高点后会下滑,则
      上升的位移为
      下滑时:
      与联立得:
      则:
      考点:匀变速直线运动规律的综合运用、匀变速直线运动的位移与时间的关系
      【名师点睛】对于复杂的运动,要做出具体的猜测,共有多少种情况,然后根据具体的计算作出判断.
      15、1:3
      【解析】
      光路图如图所示:
      由题可得入射角i=60°,折射率,设折射角为
      由折射定律
      解得:
      由几何关系可得,,,
      设光线在玻璃中传播的速度为v,且
      解得:

      解得:

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