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      2026届天津大学附属中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届天津大学附属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届天津大学附属中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析,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、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      2、如图所示,B、M、N分别为竖直光滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R,,重力加速度为g,则一下结论正确的是
      A.C、N的水平距离为RB.C、N的水平距离为2R
      C.小球在M点对轨道的压力为6mgD.小球在M点对轨道的压力为4mg
      3、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小
      4、下图是a、b两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则( )
      A.在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大
      B.从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大
      C.照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和电流大
      D.若两光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大
      5、平行板电容器C与三个可控电阻R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路,闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷,要使电容器所带电荷量减少。以下方法中可行的是( )
      A.只增大R1,其他不变
      B.只增大R2,其他不变
      C.只减小R3,其他不变
      D.只减小a、b两极板间的距离,其他不变
      6、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( )
      A.B.C.D.
      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、如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈(线圈电阻不计)绕垂直于磁感线的轴以角速度ω匀速转动,线圈通过电刷与理想变压器原线圈相连,副线圈接一滑动变阻器R,原、副线圈匝数分别为n1、n2。要使电流表的示数变为原来的2倍,下列措施可行的是
      A.n2增大为原来的2倍,ω、R不变
      B.ω增大为原来的2倍,n2、R不变
      C.ω和R都增大为原来的2倍,n2不变
      D.n2和R都增大为原来的2倍,ω不变
      8、一个电子在电场力作用下做直线运动(不计重力)。从0时刻起运动依次经历、、时刻。其运动的图象如图所示。对此下列判断正确的是( )
      A.0时刻与时刻电子在同一位置
      B.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的电势分别为、、,其大小比较有
      C.0时刻、时刻、时刻电子所在位置的场强大小分别为、、,其大小比较有
      D.电子从0时刻运动至时刻,连续运动至时刻,电场力先做正功后做负功
      9、火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大的太空探索项目,如图所示,探测器被发射到围绕太阳的椭圆轨道上,A为近日点,远日点B在火星轨道近,探测器择机变轨绕火星运动,则火星探测器( )
      A.发射速度介于第一、第二宇宙速度之间
      B.在椭圆轨道上运行周期大于火星公转周期B
      C.从A点运动到B点的过程中动能逐渐减小
      D.在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力
      10、下列说法正确的是
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈
      C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式
      D.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小
      E.晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性
      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)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
      电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
      电流表A1(量程0~0.6A);
      电流表A2(量程0~100mA);
      电阻箱R(0~99.99Ω);
      开关、导线若干。
      实验操作步骤如下:
      ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
      ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
      ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
      ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
      ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
      ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
      (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
      (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
      (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
      (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
      12.(12分)某实验小组要测量两节干电池组的电动势和内阻,实验室有下列器材:
      A.灵敏电流计G(0~5mA,内阻约为60Ω)
      B.电压表V(0~3V,内阻约为10kΩ)
      C.电阻箱R1(0~999.9Ω)
      D.滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A)
      E.旧电池2节
      F.开关、导线若干
      (1)由于灵敏电流计的量程太小,需扩大灵敏电流计的量程。测量灵敏电流计的内阻的电路如图甲所示,调节R2的阻值和电阻箱使得电压表示数为2.00V,灵敏电流计示数为4.00mA,此时电阻箱接入电路的电阻为1.0Ω,则灵敏电流计内阻为___________Ω;(保留1位小数)
      (2)为将灵敏电流计的量程扩大为60mA,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为___________Ω;(保留3位有效数字);
      (3)把扩大量程后的电流表接入如图乙所示的电路,根据测得的数据作出U-IG(IG为灵敏电流计的示数)图象如图丙所示,则该干电池组的电动势E=___________V;内阻r=___________Ω(保留3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)能量守恒定律、动量守恒定律、电荷守恒定律等等是自然界普遍遵循的规律,在微观粒子的相互作用过程中也同样适用.卢瑟福发现质子之后,他猜测:原子核内可能还存在一种不带电的粒子.
      (1)为寻找这种不带电的粒子,他的学生查德威克用粒子轰击一系列元素进行实验.当他用粒子轰击铍原子核时发现了一种未知射线,并经过实验确定这就是中子,从而证实了卢瑟福的猜测.请你完成此核反应方程.
      (2)为了测定中子的质量,查德威克用初速度相同的中子分别与静止的氢核与静止的氮核发生弹性正碰.实验中他测得碰撞后氮核的速率与氢核的速率关系是.已知氮核质量与氢核质量的关系是,将中子与氢核、氮核的碰撞视为完全弹性碰撞.请你根据以上数据计算中子质量与氢核质量的比值.
      (3)以铀235为裂变燃料的“慢中子”核反应堆中,裂变时放出的中子有的速度很大,不易被铀235俘获,需要使其减速.在讨论如何使中子减速的问题时,有人设计了一种方案:让快中子与静止的粒子发生碰撞,他选择了三种粒子:铅核、氢核、电子.以弹性正碰为例,仅从力学角度分析,哪一种粒子使中子减速效果最好,请说出你的观点并说明理由.
      14.(16分)如图所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在竖直向上的匀强电场,第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场边界与x轴相切于A(L,0)点,磁场方向垂直于纸面向里,现有一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子,从y轴上的P(0,)点以速度v0平行于x轴射入电场中,粒子恰好从A点进入磁场,然后从C点离开磁场(C点图中未标出),若匀强磁场的磁感应强度,不考虑粒子的重力,求C点的位置坐标。
      15.(12分)如图所示,一质量为m、电荷量为的带电粒子,从A点以速度v0垂直于电场方向射入一个电场强度为E的匀强电场中,从B点射出电场时的速度方向与电场线成 角,不计重力.求:
      (1)带电粒子通过B点时速度vB的大小;
      (2)A、B两点间的电势差UAB.
      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.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      2、C
      【解析】
      AB.小球从N到C的过程可看作逆过来的平抛,则
      解得:
      故A、B项错误。
      CD.小球从M到N的过程应用动能定理可得:
      对小球在M点时受力分析,由牛顿第二定律可得:
      解得:
      根据牛顿第三定律可得:小球在M点对轨道的压力为6mg。故C项正确,D项错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;
      C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;
      D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.由图可知a光的干涉条纹间距小于b光的,根据
      可知a的波长小于b的波长,a光的频率大于b光的频率,a光的折射率大于b光的折射率,则根据
      可知在同种介质中传播时a光的传播速度较小,A错误;
      B.根据
      可知从同种介质中射入真空,a光发生全反射的临界角小,B错误;
      C.发生光电效应时饱和光电流与入射光的强度有关,故无法比较饱和光电流的大小,C错误;
      D.a光的频率较高,若两光均由氢原子能级跃迁产生,则产生a光的能级差大,D正确。
      故选D。
      【点睛】
      此题考查了双缝干涉、全反射、光电效应以及玻尔理论等知识点;要知道双缝干涉中条纹间距的表达式,能从给定的图片中得到条纹间距的关系;要知道光的频率越大,折射率越大,全反射临界角越小,波长越小,在介质中传播的速度越小.
      5、A
      【解析】
      A.只增大,其他不变,电路中的电流变小,R2两端的电压减小,根据,知电容器所带的电量减小,A符合要求;
      B.只增大,其他不变,电路中的电流变小,内电压和R1上的电压减小,电动势不变,所以R2两端的电压增大,根据,知电容器所带的电量增大,B不符合要求;
      C.只减小R3,其他不变,R3在整个电路中相当于导线,所以电容器的电量不变,C不符合要求;
      D.减小ab间的距离,根据,知电容C增大,而两端间的电势差不变,所以所带的电量增大,D不符合要求。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      由万有引力定律和重力的定义可知
      由牛顿第二定律可得
      联立解得
      故选B。
      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、BD
      【解析】
      线圈转动产生的电压有效值为:
      根据理想变压器的规律:
      根据欧姆定律:
      联立方程解得:,ω增大为原来的2倍,n2、R不变、n2和R都增大为原来的2倍,ω不变均可电流表的示数变为原来的2倍,BD正确,AC错误。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.电子只受电场力作用沿直线运动,该直线为一条电场线。结合其图象知其运动情景如图所示。则0时刻与时刻电子在同一位置。所以A正确;
      B.电子受电场力向左,则场强方向向右,沿电场线方向电势逐渐降低,则有
      所以B错误;
      C.图象的斜率为加速度。由图象知过程加速度增大,过程加速度减小。又有
      则有
      所以C正确;
      D.由图象知过程速度减小,过程速度增大,则其动能先减小、后增大。由动能定理知电场力先做负功,后做正功。所以D错误。
      故选AC。
      9、CD
      【解析】
      A.离开地球围绕太阳运动,发射速度要大于第二宇宙速度,小于第三宇宙速度,A错误;
      B.两个轨道都围绕太阳,根据开普勒行星第三定律,轨道半径(半长轴)小的,周期小,所以椭圆轨道运行周期小,所以B错误;
      C.根据开普勒行星第二定律,近日点速度最大,远日点速度最小,从A到B速度不断减小,动能不断减小,C正确;
      D.B点到太阳的距离大于A点到太阳的距离,万有引力与距离的平方成反比,所以在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力,D正确;
      故选D。
      10、BCE
      【解析】
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,故A错误;
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故B正确;
      C.根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,故C正确;
      D.若分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故D错误;
      E.根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故E正确。
      故选BCE。
      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、A2 电阻箱R的阻值 无
      【解析】
      (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
      (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
      (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

      由图像可知


      (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
      因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
      12、50.0 4.55
      【解析】
      (1)[1]根据电路结构和欧姆定律得
      解得
      (2)[2]根据并联电路特点可得,电阻箱的阻值
      (3)[3]由闭合电路欧姆定律可得
      解得
      根据图象可得电源电动势
      图象斜率为
      [4]解得电源内阻
      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)(3)仅从力学角度分析,氢核减速效果最好,理由见解析
      【解析】
      (1)根据核反应过程中核电荷数与质量数守恒,知核反应方程式为;
      (2)设中子与氢核、氮核碰撞前后速率为,中子与氢核发生完全弹性碰撞时,取碰撞前中子的速度方向为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律有:;

      解得碰后氢核的速率,
      同理可得:中子与氮核发生完全弹性碰撞后,氮核的速率;
      因此有,解得;
      (3)仅从力学角度分析,氢核减速效果最好,因为中子与质量为m的粒子发生弹性正碰时,根据动量守恒定律和能量守恒定律知,碰撞后中子的速率;
      ①由于铅核质量比中子质量大很多,碰撞后中子几乎被原速率弹回;
      ②由于电子质量比中子质量小很多,碰撞后中子将基本不会减速;
      ③由于中子质量与氢核质量相差不多,碰撞后中子的速率将会减小很多.
      14、
      【解析】
      带电粒子在电场中做类平抛运动,假设粒子在竖直方向的加速度为,运动时间为,
      则沿轴方向:


      沿轴方向:

      设带电粒子进入磁场时速度与轴成角

      由①②③④得:

      因此,带电料子进入磁场时的速度

      设带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为


      得:

      做出带电粒子的运动轨迹,如图所示
      由几何关系可知:

      点的横坐标

      点的纵坐标

      因此点的坐标为⑫
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向做匀速直线,将带电粒子在B点的速度分解有
      (2)对粒子,从A→B,由动能定理可知
      解得

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