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      2026届新疆生产建设兵团一师高级中学高三第二次联考物理试卷含解析

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      2026届新疆生产建设兵团一师高级中学高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份2026届新疆生产建设兵团一师高级中学高三第二次联考物理试卷含解析,共15页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、若“神舟”五号飞船在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则( )
      A.它的速度大小不变,动量也不变B.它不断克服地球对它的万有引力做功
      C.它的速度大小不变,加速度等于零D.它的动能不变,引力势能也不变
      2、如图所示为范德格拉夫起电机示意图,直流高压电源的正电荷,通过电刷E、传送带和电刷F,不断地传到球壳的外表面,并可视为均匀地分布在外表面上,从而在金属球壳与大地之间形成高电压.关于金属球壳上的A、B两点,以下判断正确的是
      A.A、B两点电势相同
      B.A、B两点电场强度相同
      C.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能增加
      D.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能减小
      3、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是( )
      A.下落过程探测器内部的物体处于超重状态
      B.“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为
      C.月球的平均密度为
      D.“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动
      4、如图所示,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
      A.刚撤去外力F时,
      B.弹簧弹力等于F时,
      C.两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
      D.弹簧恢复原长时,FN=mg
      5、如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关闭合,一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大
      B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,点的电势将升高
      C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右
      D.开关先闭合后断开,板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动
      6、如图所示, AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是
      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、小球甲从斜面顶端以初速度v沿水平方向抛出,最终落在该斜面上.已知小球甲在空中运动的时间为t,落在斜面上时的位移为s,落在斜面上时的动能为Ek,离斜面最远时的动量为p.现将与小球甲质量相同的小球乙从斜面顶端以初速度(n>1)沿水平方向抛出,忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.小球乙落在斜面上时的位移为
      B.小球乙在空中运动的时间为
      C.小球乙落在斜面上时的动能为
      D.小球乙离斜面最远时的动量为
      8、如图甲为研究光电效应实验的部分装置示意图。实验中用频率为的光照射某种金属,其光电流随光电管外电源电压变化的图像如图乙。已知普朗克常量为,电子带的电荷量为。下列说法中正确的是( )
      A.测量电压时,光电管的极应连接外电源的负极
      B.光电子的最大初动能为
      C.该金属的逸出功为
      D.当电压大于时,增加光照强度则光电流增大
      9、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      10、如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
      A.U先变大后变小B.I先变小后变大
      C.U与I比值先变大后变小D.U变化量与I变化量比值等于R3
      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)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      12.(12分)某同学要测量一电池的电动势E和内阻r,实验器材有一个电阻箱R、一个开关S、导线若干和一个灵敏电流计G(满偏电流1mA,内阻未知)。由于G量程太小,需要改装成量程更大的电流表A,实验过程如下:
      (1)使用多用电表测灵敏电流计内阻时,选择开关拨至“×10”挡,欧姆档调零后测量,指针的位置如图甲所示,阻值为____Ω;
      (2)用图乙电路图进行测量,需要电流表A的量程为0.6A, 则对灵敏电流计G进行改装,需要在G两端___(选填“并"或“串”)联一个阻值为___Ω的电阻(结果保留一位有效数值)。
      (3)该同学在实验中测出多组电流表A的电流I与电阻箱的阻值R的实验数据,作出—R图像。在坐标纸上做出如图所示的图线,由做出的图线可知,该电池的电动势是____V,内电阻为______Ω(小数点后保留两位数值)。
      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,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1 =0、x2=14m处,质点P位于x 轴上xp=4m处,T=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0. 1s,波长均为4m,波源Sl的振幅为A1 =4cm,波源S2的振幅为A3=6cm,求:
      (i)求两列波的传播速度大小为多少?
      ( ii)从t=0至t=0. 35s内质点P通过的路程为多少?
      14.(16分)如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,再经过1.5s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求:
      ①该列波的周期T和振源O点的振动方程;
      ②从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s。
      15.(12分)实验室内有一容积为的储气罐,里面充有压强为的空气(可视为理想气体),现用该储气罐给原来气体压强为的篮球充气,使篮球内气体的压强达到。已知每个篮球的体积为。不考虑温度变化及篮球体积的变化。
      (1)求给两个篮球充气后,储气罐中气体的压强大小?
      (2)该储气罐最多能给几个这种篮球充足气?
      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、D
      【解析】
      A.根据可知,轨道半径不变,则它的速度大小不变,但是动量的方向不断变化,即动量不断变化,选项A错误;
      B.飞船绕地球做匀速圆周运动时,万有引力与速度方向垂直,则万有引力对飞船不做功,选项B错误;
      C.它的速度大小不变,因为万有引力产生向心加速度,则加速度不等于零,选项C错误;
      D.它的速度大小不变,则它的动能不变,高度不变,则引力势能也不变,选项D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A、由题可知,电荷均匀地分布在外表面上,球壳AB是一个等势体,各点的电势是相等的.故A正确;B、球壳AB是一个等势体,AB的外表面处,各点的电场强度的方向与球壳的外表面垂直,所以A点与B点的电场强度的方向一定不同,故B错误;C、由于A、B的电势是相等的,所以将带正电的试探电荷从A点移到B点,电场力不做功,电势能不变.故C错误,D错误.故选A.
      【点睛】
      静电平衡后,金属球壳AB的外表面均匀带电,外部各点的电场强度大小相等,方向不同;金属球壳AB是一个等势体,各点的电势相等.
      3、C
      【解析】
      A.下落过程探测器自由下落,,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;
      B.“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有
      解得

      “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能

      故B错误;
      C.由万有引力等于重力,有
      解得
      月球的平均密度
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度

      “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。
      5、B
      【解析】
      A.保持开关闭合,则电压恒定不变,A板竖直上移一小段距离,根据电容的决定式,可知电容C减小,故A错误。
      B.根据,可知电场强度减小,根据U=Ed可知,P点与下极板的距离不变,但E减小,故P点与下极板的电势差减小,下极板带正电,故P点的电势升高,故B正确。
      C.根据Q=CU可知,电容减小,电荷量减小,电容器放电,电流计中电流方向向左,故C错误。
      D.开关S先闭合后断开,则电荷量Q不变,A板竖直上移一小段距离,电场强度
      恒定不变,故带电油滴静止不动,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得:

      可得平抛时间:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知,关于v构成正比例函数关系;
      当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有:
      则平抛时间为:
      则小球所受的重力的瞬时功率为:
      可知功率P为恒定值;
      综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误;
      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、BC
      【解析】
      设斜面倾角为θ,则 ,解得;,;则将与小球甲质量相同的小球乙从斜面顶端以初速度v/n沿水平方向抛出时,小球乙在空中运动的时间为t/n;小球乙落在斜面上时的位移为s/n2;小球乙落在斜面上时的动能为Ek/n2,选项A错误,BC正确;小球离斜面最远时,速度方向平行斜面,大小为,动量为,则将与小球甲质量相同的小球乙从斜面顶端以初速度v/n沿水平方向抛出时,小球乙离斜面最远时的动量为p/n,选项D错误;故选BC.
      8、BD
      【解析】
      A.电压为反向遏止电压,此时光电管的极应连接外电源的正极,A错误;
      B.光电子克服电场力做功,根据能量守恒定律,光电子的最大初动能
      B正确;
      C.光电效应方程为
      结合B选项解得金属的逸出功为
      C错误;
      D.电压对应正向饱和电流,已收集了相应光照强度下的所有的光电子。若增大光照强度,光子数量增加,光电子数量增加,则电路中的光电流增大,D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      10、BC
      【解析】
      由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故A错误;在滑动变阻器的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,U与I的比值就是接入电路的的电阻与的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故C正确;由于电压表示数没有变化,所以U变化量与I变化量比值等于0,故D错误;
      【点睛】当滑动变阻器的两部分并联在电路中时,在最中间时,电阻最大,滑片从一端移动到另一端的过程中,电阻先增大后减小,
      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、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      12、180 并 0.3 1.41~1.45 0.38~0.44
      【解析】
      (1)[1].多用表欧姆挡读数为刻度值与倍率的乘积,即灵敏电流计内阻rg=18×10Ω=180Ω。
      (2)[2][3].灵敏电流计扩大量程需要并联一个小电阻R0,设灵敏电流计的满偏电流为Ig=1mA,内阻rg=180Ω,扩大量程后的电流为Im=0.6A,并联电路电压相等,根据欧姆定律有
      Igrg=(Im-Ig)R0


      (3)[4][5].扩大量程后的安培表内阻
      根据闭合电路欧姆定律
      E=I(R+rg′+r)
      整理得
      结合图象有


      联合解得
      E≈1.45V
      r≈0.43Ω。
      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)40m/s( ii)32cm
      【解析】
      (i)由可得:v=40m/s;
      (ii)S1波传到P点,历时,S2波传到P点,历时
      因此当S2波传到P点处,S1波已使P点振动了,
      其路程,且振动方向向下;
      S2波传到P点时,振动方向向上,P为减弱点,叠加后振幅
      在t=0.35s时,合振动使P点振动一个周期,其路程
      故在t=0.35s内质点P通过的路程为
      14、①0.5s,;②3cm,0.45m。
      【解析】
      ①根据波形图可知,这列波从P点传播到Q点,传播距离,时间
      t=1.5s,所以波传播的速度

      因为波长λ=2m
      所以周期

      O点振动方程

      ②根据波形图可知t=0时刻距离Q点最近的波峰在x=0.5m处,传播到Q点的距离
      需要的时间
      因为,即经过质点Q到达波峰,所以相对平衡位置的位移y=3cm
      经过的路程
      15、(1);(2)36
      【解析】
      (1)设给两个篮球充气后储气罐中气体的压强大小为,由于温度不变,则根据理想气体状态方程有
      解得
      (2)设该储气罐最多能给个这种篮球充足气,温度不变根据理想气体状态方程有
      解得

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