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      2026届四川省绵阳是南山中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届四川省绵阳是南山中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届四川省绵阳是南山中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析,文件包含高考生物三轮冲刺小题限时训练专题卷04遗传规律原卷版docx、高考生物三轮冲刺小题限时训练专题卷04遗传规律解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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,木板A的质量为m,滑块B的质量为M,木板A用绳拴住,绳与斜面平行,B沿倾角为θ的斜面在A下匀速下滑,若M=2m,A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,则动摩擦因数μ为( )
      A.tanθ B.2tanθ C.tanθ D.tanθ
      2、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      3、如图甲所示,一根直导线和一个矩形导线框固定在同一竖直平面内,直导线在导线框上方,甲图中箭头方向为电流的正方向。直导线中通以图乙所示的电流,则在0-时间内,导线框中电流的方向( )
      A.始终沿顺时针B.始终沿逆时针C.先顺时针后逆时针D.先逆时针后顺时针
      4、如图所示,两电荷量分别为-Q和+2Q的点电荷固定在直线MN上,两者相距为L,以+2Q的点电荷所在位置为圆心、为半径画圆,a、b、c、d是圆周上四点,其中a、b在MN直线上,c、d两点连线垂直于MN,下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相同
      B.a点的电势高于b点的电势
      C.c、d两点的电场强度相同
      D.a点的电场强度小于b点的电场强度
      5、如图,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一起,a的左端通过一根轻绳与质量为kg的小球相连,绳与水平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中。水平向右的力F=20N作用在b上,三个物体保持静状态。g取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.物体a对桌面的静摩擦力大小为10N,方向水平向右
      B.物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左
      C.物体c受到向右的静摩擦力,大小为20N
      D.在剪断轻绳的瞬间,三个物体一定会获得向右的加速度
      6、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )
      A.它的运行速度为7.9km/s
      B.已知它的质量为1.42t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2倍
      C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播
      D.它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的
      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、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为θ的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员( )
      A.落到斜面上C点时的速度vC=
      B.在空中平抛运动的时间t=
      C.从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大
      D.从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mgh-mv02
      8、如图所示,倾角为α=37°的足够长的粗糙斜面AB固定在水平面上,一小物块从距B点l0m的A点由静止释放后,下滑到B点与弹性挡板碰撞后无能量损失反弹,恰能冲上斜面的Q点(图中未画出)。设物块和斜面间的动摩擦因数为0.5,以B点为零势能面(sln37°=0.6,cs37°=0.8)。则下列说法正确的是( )
      A.Q点到B点距离为2m
      B.物块沿斜面下滑时机械能减少,沿斜面上滑时机械能增加
      C.物块下滑时,动能与势能相等的位置在AB中点上方
      D.物块从开始释放到最终静止经过的总路程为15m
      9、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是( )
      A.2.5m后物体做匀减速直线运动
      B.合外力对物体所做的功为-27 J
      C.物体在减速阶段所受合外力的冲量为-12N•S
      D.物体匀速运动时的速度大小3m/s
      10、2019年9月11日,《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告:他们成功通过开普勒望远镜发现,一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽,含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体,其半径与地球半径之比为p,其质量与地球质量之比为q,则K2-18b和地球( )
      A.表面的重力加速度之比为B.表面的重力加速度之比为
      C.第一宇宙速度之比为D.第一宇宙速度之比为
      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)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:
      (1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;
      (2)缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;
      (3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;
      (4)根据记录的数据,算出大米的密度。
      ①如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为__________;
      ②为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_____图(单选题)。
      A.P﹣V B.V﹣P C.P﹣ D.V﹣
      12.(12分)图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置
      (1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,这是为了___
      A.入射小球每次都能水平飞出槽口
      B.入射小球每次都以相同的速度飞出槽口
      C.入射小球在空中飞行的时间不变
      D.入射小球每次都能发生对心碰撞
      (2)入射小球的质量应___(选填“大于”、“等于”或“小于”)被碰小球的质量;
      (3)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式_____(用、及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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)足够长的光滑斜面固定在水平面上,现以恒力F沿斜面向上拉物体,使其以初速度为0、加速度从斜面底端向上运动。恒力F作用一段时间t后撤去,又经过相同时间t物体恰好回到斜面底端。求:
      (1)施加恒力时物体的加速度与撤去恒力后物体的加速度大小之比;
      (2)撤去恒力的瞬间物体的速度与物体回到斜面底端时速度大小之比。
      14.(16分)如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。现从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN ,第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。
      (1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图并求出粒子的比荷大小;
      (2)求出电场强度E的大小和第五次经过直线MN上O点时的速度大小;
      (3)求该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t。
      15.(12分)如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      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】解:对B受力分析,如图所示:
      B物体沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsinθ,又因为 M=2m,f1=μmgcsθ,f2=μ(M+m)gcsθ,
      解得:μ=tanθ,故ABD错误,C正确;故选C.
      2、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      3、A
      【解析】
      电流先沿正方向减小,产生的磁场将减小,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向里且减小,故电流顺时针,当电流减小到零再反向增大时,此时由右手螺旋定则可知,穿过线框的磁场垂直于线框向外且增大,故电流顺时针,则在0-时间内,导线框中电流的方向始终为顺时针,故A正确。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      A、B、a、b、c、d四点在以点电荷+2Q为圆心的圆上,可知+2Q产生的电场在a、b、c、d四点的电势是相等的,所以a、b、c、d四点的总电势可以通过-Q产生的电场的电势确定,根据顺着电场线方向电势降低可知,b点的电势最高,c、d两点对称电势相等,a点电势最低;故A正确,B错误.
      C、+2Q的场源在c、d两点产生的场强大小相等,-Q的场源在c、d两点的产生的场强大小也相等,根据场强的合成可知两点的总场强大小相等,但方向不同,故c、d两点的电场强度不同;故C错误;
      D、由点电荷的场强公式,合成可得,方向向左;,方向向右;故;则D错误.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查判断电势、场强大小的能力,要利用库仑定律和场强的矢量合成的方法对各点的电势和场强进行判定,并且要充分利用电场的叠加原理进行分析.
      5、B
      【解析】
      A.对受力分析
      在竖直方向
      则绳子拉力为
      对、、整体受力分析,水平方向根据平衡条件
      则桌面对的静摩擦力方向水平向右,大小为
      根据牛顿第三定律可知,对桌面的静摩擦力大小为,方向水平向左,A错误;
      B.对、整体受力分析,水平方向根据平衡条件
      可知物体b受到物体a给的一个大小为20N的摩擦力,方向向左,B正确;
      C.对受力分析可知,物体仅受重力和支持力,受到的摩擦力为0,C错误;
      D.地面对、、整体的最大静摩擦力大小未知,在剪断轻绳的瞬间,系统的运动状态未知,D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      同步卫星的轨道半径是固定的,与质量大小无关,A错误;7.9 km/s是人造卫星的最小发射速度,同时也是卫星的最大环绕速度,卫星的轨道半径越大,其线速度越小.同步卫星距地面很高,故其运行速度小于7.9 km/s,B错误;同步卫星只能在赤道的正上方,C错误;由可得,同步卫星的加速度,D正确.
      【点睛】同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.
      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、CD
      【解析】
      A.从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      落到C点时,水平和竖直位移满足
      解得
      从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得
      解得
      AB错误;
      C.当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有
      解得
      C正确;
      D.从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定理可得
      解得
      D正确。
      8、AD
      【解析】
      A.物块从A到Q全过程由动能定理得
      代入,
      解得
      选项A正确;
      B.全过程摩擦力一直做负功,物块的机械能不断减少,选项B错误;
      C.物块从A下滑到AB中点时,由能量守恒定律可得
      显然此处重力势能大于动能,继续下滑时重力势能将减小,动能增加,故动能与重力势能相等的位置在AB中点下方,则选项C错误;
      D.因为,所以物块最终静止在挡板处,根据能量守恒得
      代入数据解得
      s=15m
      选项D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      A.由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误;
      B.图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知
      物体做匀速运动时,受力平衡,则
      f=F=12N
      所以
      所以滑动摩擦力做的功
      所以合外力做的功为
      故B正确;
      CD.根据动能定理有
      代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有
      得星球表面重力加速度

      可知A正确,B错误;
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度

      可知C错误,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、 D
      【解析】
      (1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;
      (2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。
      【详解】
      (4)[1]设大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:
      解得:
      大米的密度
      [2]由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此可知V与成正比,V﹣图像是过原点的直线,故可以作V﹣图象,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      【点睛】
      本题难度不大,是一道基础题,熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键;知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。
      12、B 大于
      【解析】
      (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。
      (3)[3]由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度
      碰撞后入射小球的速度
      碰撞后被碰小球的速度
      如果
      则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即
      成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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)
      【解析】
      (1)(2)施加恒力时,物体做匀加速直线运动,则有

      撤去恒力物体返回斜面底端过程,物体做匀变速直线运动
      方向沿斜面向下,则有
      ,,
      联立解得

      故与大小之比为,与大小之比为。
      14、(1),;(2),;(3))
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示
      由牛顿第二定律

      (2)由几何关系得
      粒子从c到O做类平抛运动,且在垂直、平行电场方向上的位移相等,都为
      类平抛运动的时间为


      联立解得
      粒子在电场中的加速度为
      粒子第五次过MN进入磁场后的速度
      (3)粒子在磁场中运动的总时间为
      粒子做直线运动所需时间为
      联立得粒子从出发到再次到达O点所需时间
      15、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。
      次数
      物理量
      1
      2
      P/105Pa
      P1
      P2
      V/10﹣5m3
      V1
      V2

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