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      2026届四川省德阳市四校高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届四川省德阳市四校高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届四川省德阳市四校高考适应性考试物理试卷含解析,共17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、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
      2、 “双星系统”由相距较近的星球组成,每个星球的半径均远小于两者之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在彼此的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动。如图所示,某一双星系统中A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们球心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是( )
      A.B星球的轨道半径为
      B.A星球运行的周期为
      C.A星球和B星球的线速度大小之比为m1:m2
      D.若在O点放一个质点,则它受到两星球的引力之和一定为零
      3、如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanθ,则能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为( )
      A.RB.C.D.
      5、下列关于衰变与核反应的说法正确的是( )
      A.衰变为,经过3次衰变,2次β衰变
      B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
      C.核聚变反应方程中,X表示质子
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
      6、如图所示,一小物体沿光滑斜面做匀变速直线运动经过三点。已知为的中点,小物体经过两点的速度大小分别为和,则小物体从点运动到点的时间与从点运动到点的时间之比可能为( )
      A.B.C.5D.4
      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、下列说法正确的是( )
      A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
      B.物体内能增加,温度不一定升高
      C.物体的温度越高,分子运动的速率越大
      D.气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积
      E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      8、地球表面重力加速度的测量在军事及资源探测中具有重要的战略意义,已知地球质量,地球半径R,引力常量G,以下说法正确的是( )
      A.若地球自转角速度为,地球赤道处重力加速度的大小为
      B.若地球自转角速度为,地球两极处重力加速度的大小为
      C.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心,为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      D.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心、为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为
      9、如图所示,质量为m的小球与轻质弹簧相连,穿在竖直光滑的等腰直角三角形的杆AC上,杆BC水平弹簧下端固定于B点,小球位于杆AC的中点D时,弹簧处于原长状态。现把小球拉至D点上方的E点由静止释放,小球运动的最低点为E,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.小球运动D点时速度最大
      B.ED间的距离等于DF间的距离
      C.小球运动到D点时,杆对小球的支持力为
      D.小球在F点时弹簧的弹性势能大于在E点时弹簧的弹性势能
      10、如图所示,为一弹性轻绳,一端固定于点,一端连接质量为的小球,小球穿在竖直的杆上。轻杆一端固定在墙上,一端为定滑轮。若绳自然长度等于,初始时在一条水平线上,小球从点由静止释放滑到点时速度恰好为零。已知、两点间距离为,为的中点,小球在点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是( )
      A.小球在点时速度最大
      B.若在点给小球一个向上的速度,小球恰好能回到点,则
      C.小球在阶段损失的机械能等于小球在阶段损失的机械能
      D.若点没有固定,杆在绳的作用下以为轴转动,在绳与点分离之前,的线速度等于小球的速度沿绳方向分量
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端.开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音.用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移.(空气阻力对本实验的影响可以忽略)
      (1)滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________.
      (2)滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________.
      (3)以下能引起实验误差的是________.
      A、滑块的质量
      B、当地重力加速度的大小
      C、长度测量时的读数误差
      D、小球落地和滑块撞击挡板不同时
      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)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1×105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强p=1×105Pa)
      (i)若要使气体压强增大到5.0×105Pa,应打多少次气?
      (ii)若上述容器中装的是5.0×105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0×105Pa,则可充多少瓶?
      14.(16分)如图所示,顶角的金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中.一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均为导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触时,导体棒位于顶角O处.求:
      (1)t时刻流过导体棒的电流强度I和电流方向.
      (2)导体棒作匀速直线运动时水平外力F的表达式.
      (3)导体棒在时间内产生的焦耳热Q.
      15.(12分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
      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】
      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.
      2、B
      【解析】
      由于两星球的周期相同,则它们的角速度也相同,设两星球运行的角速度为,根据牛顿第二定律,对A星球有:
      对B星球有



      故A错误;
      B.根据
      解得周期

      故B正确;
      C.A星球和B星球的线速度大小之比
      故C错误;
      D.O点处的质点受到B星球的万有引力
      受到A星球的万有引力
      故质点受到两星球的引力之和不为零,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得加速度:
      a1=gsinθ+μgcsθ
      a恒定,斜率不变;
      当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ>tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率为零。
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      4、D
      【解析】
      由几何知识求解水平射程.根据平抛运动的速度与水平方向夹角的正切值得到初速度与小球通过D点时竖直分速度的关系,再由水平和竖直两个方向分位移公式列式,求出竖直方向上的位移,即可得到C点到B点的距离.
      【详解】
      设小球平抛运动的初速度为v0,将小球在D点的速度沿竖直方向和水平方向分解,则有

      解得:

      小球平抛运动的水平位移:
      x=Rsin 60°,x=v0t,
      解得:
      ,,
      设平抛运动的竖直位移为y,

      解得:


      BC=y-(R-Rcs 60°)=,
      故D正确,ABC错误.
      【点睛】
      本题对平抛运动规律的直接的应用,根据几何关系分析得出平抛运动的水平位移的大小,并求CB间的距离是关键.
      5、A
      【解析】
      A.设发生n次衰变,m次β衰变,根据电荷数和质量数守恒,则有
      解得n=3,m=2,故A正确;
      B.衰变所释放的电子是原子核内一个中子转变成一个质子和一个电子,故B错误;
      C.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,聚变反应方程中,X的质量数为
      电荷数为
      可知X表示中子,故C错误;
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,不是中子,核反应方程为
      故D错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      中点位移的瞬时速度大小
      若小物体反向之前经过两点,则有

      若小物体反向之前经过点、反向之后经过点,则有

      综合上述可知,选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      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、ABD
      【解析】
      A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;
      B.物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;
      C.温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;
      D.气体的体积是所有气体分子占有空间的总和,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;
      E.气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。
      故选ABD。
      8、ABC
      【解析】
      AB.在赤道处
      得出
      在两极处
      得出
      选项AB正确;
      CD.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心为半径挖一个球形的防空洞,该球形防空洞挖掉的质量
      A处重力加速度变化是由该球形防空洞引起的
      选项C正确,D错误。
      故选ABC。
      9、CD
      【解析】
      分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力和弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大。
      【详解】
      A.圆环沿杆滑下,ED段受到重力和弹簧弹力(杆对小球的支持力垂直于杆,不做功),且与杆的夹角均为锐角,则小球加速,D点受重力和杆对小球的支持力,则加速度为,仍加速,DF段受重力和弹簧弹力,弹力与杆的夹角为钝角,但一开始弹力较小,则加速度先沿杆向下,而F点速度为0,则DF段,先加速后减速,D点时速度不是最大,故A错误;
      B.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则系统机械能不守恒,故B错误;
      C.D点受重力和杆对小球的支持力,垂直于杆方向受力分析得杆对小球的支持力为,故C正确;
      D.若ED间的距离等于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能不变,则ED间的距离应小于DF间的距离,则全过程,全过程小球重力势能减少,弹性势能增大,则系统机械能守恒,故D正确;
      故选CD。
      【点睛】
      本题考查弹簧存在的过程分析,涉及功能关系。
      10、AD
      【解析】
      A.设当小球运动到某点时,弹性绳的伸长量是,小球受到如图所示的四个力作用:
      其中
      将正交分解,则
      的竖直分量
      据牛顿第二定律得
      解得
      即小球的加速度先随下降的距离增大而减小到零,再随下降的距离增大而反向增大,据运动的对称性(竖直方向可以看作单程的弹簧振子模型)可知,小球运动到的中点时,加速度为零,速度最大,A正确;
      B.对小球从运动到的过程,应用动能定理得
      若在点给小球一个向上的速度,小球恰能从点回到点,应用动能定理得
      联立解得

      B错误;
      C.除重力之外的合力做功等于小球机械能的变化,小球在段所受绳子拉力竖直分量较小,则小球在段时摩擦力和弹力做的负功比小球在段时摩擦力和弹力做的负功少,小球在阶段损失的机械能小于小球在阶段损失的机械能,C错误;
      D.绳与点分离之前点做圆周运动,线速度(始终垂直于杆)大小等于小球的速度沿绳方向的分量,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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、 CD
      【解析】
      (1)由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,
      对滑块,位移:x=at2;对小球,位移:H=gt2,解得:;
      (2)设斜面倾角为α,则:sinα= ,csα= ,
      对滑块,由牛顿第二定律得:mgsinα-μmgcsα=ma,
      加速度:,解得:μ=;
      (3)由μ=可知,能引起实验误差的是长度x、h、H测量时的读数误差,同时要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差,故选CD.
      【点睛】
      本题考查了测动摩擦因数实验,应用匀加速直线运动和自由落体运动、牛顿第二定律即可正确解题,解题时要注意数学知识的应用;知道实验原理是正确解题的关键.
      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)40次 (2)4瓶
      【解析】
      (1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入,
      则气体的初状态:,
      末状态:,
      其中:
      由玻意尔定律:
      代入数据解得:;
      (2)设气压为时气体的体积为,则
      由玻意尔定律有:
      代入数据解得:
      真空瓶的容积为
      因:
      故可充4瓶。
      14、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)到时间内,导体棒的位移:
      时刻,导体棒的长度:
      导体棒的电动势:

      回路总电阻:

      电流强度:

      电流方向:
      (2)根据题意有:
      (3)t时刻导体棒的电功率 P=I2R′,由于I恒定,R′=v0rt正比于t,因此

      15、3S
      【解析】
      对行李,设加速度为a,则有:a=μg
      设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
      时间为:t1=
      位移为:x1=
      整理代入数据得:
      t1=ls
      x1=2.5m<4.5m
      设行李匀速运动时间为t2,则有:
      t2==4s
      即行李从A到B所需时间为:
      t1+t2=5s
      对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
      代入数据得:
      t=6s
      故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
      故乘客与行李到达B处的时间差为:
      △t=8s-5s=3s

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