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      2026届新疆哈密市十五中高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届新疆哈密市十五中高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届新疆哈密市十五中高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共17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、一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为ω,加速度为g,周期为T.另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )
      A.它的速率为B.它的加速度为
      C.它的运动周期为TD.它的角速度也为ω
      2、如图所示,在光滑水平桌面内,固定有光滑轨道,其中半圆轨道与直轨道相切于点,物体受到与平行的水平拉力,从静止开始运动,拉力的大小满足如图乙所示(以为坐标原点,拉力从指向为正方向)。若,,半圆轨道的半径,重力加速度取。则下列说法中正确的是( )

      A.拉力从到做功为
      B.物体从到过程中,所受的合外力为0
      C.物体能够到达点,且速度大小为
      D.物体能够到达点,且速度大小为
      3、我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得( )
      A.火星的质量
      B.火星探测器的质量
      C.火星的第一宇宙速度
      D.火星的密度
      4、如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小,方向沿轴负方向
      C.大小,方向沿轴正方向
      D.大小,方向沿y轴正方向
      5、某篮球运动员垂直起跳的高度为100cm,则该运动员的滞空时间(运动员起跳后,从双脚都离开地面到任意一只脚接触地面的时间间隔)约为( )
      A.0.20sB.0.45sC.0.90sD.1.60s
      6、 “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
      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、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动图象,下列说法正确的是( )
      A.此列波沿轴负方向传播
      B.处质点在时的位移为
      C.处质点在时的速度方向沿轴正向
      D.处的质点在时加速度沿轴负方向
      E.处质点在内路程为
      8、如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电源内部发热功率Pr,随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断
      A.PE-U图象对应图线a.由图知电动势为9V,内阻为3Ω
      B.Pr-U图象对应图线b,由图知电动势为3V,阻为1Ω
      C.PR-U图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE =Pr + PR
      D.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W
      9、如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )
      A.从P到M所用的时间等于
      B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大
      C.从P到Q阶段,速率逐渐变小
      D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功
      10、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个轻质定滑轮b,m1用轻杆连接着另一轻质滑轮c,轻绳一端固定于a点,跨过滑轮c和b,另一端固定在m2上,已知悬点a和滑轮b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计,整个装置稳定时轻绳ac部分与竖直方向夹角为α,bc部分与竖直方向的夹角为β,下列说法正确的是( )
      A.整个装置稳定时,α角一定等于β角
      B.若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,m1高度上升
      C.若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,m1高度上升
      D.存在某一方向,往该方向缓慢移动轻滑轮b时,m1的位置保持不变
      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)LED灯的核心部件是发光二极管,某同学欲测量一只工作电压为2.9V的发光极管的正向伏安特性曲线,所用器材有:电压表(量程3V,内阻约3k),电流表(用多用电表的直流25mA挡替代,内阻约为5),滑动变阻器(0-20),电池组(内阻不计),电键和导线若干,他设计的电路如图(a)所示,回答下列问题:

      (1)根据图(a),在实物图(b)上完成连线________;
      (2)调节变阻器的滑片至最________端(填“左”或“右”),将多用电表选择开关拔至直流25mA挡,闭合电键;
      (3)某次测量中,多用电表示数如图(c),则通过二极管的电流为________mA;
      (4)该同学得到的正向伏安特性曲线如图(d)所示,由曲线可知,随着两端电压增加,二极管的正向电阻________(填“增大、“减小”或“不变”);当电流为15.0mA时,正向电阻为________(结果取三位有数字)。
      12.(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      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)A气缸截面积为500cm2,A、B两个气缸中装有体积均为104cm3、压强均为105Pa、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接。细管中有一绝热活塞M,细管容积不计。现给左面的活塞N施加一个推力,使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变,活塞M保持在原位置不动。不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为105Pa,当推力F=1×103N时,求
      ①活塞N向右移动的距离是多少;
      ②B气缸中的气体升温到多少。
      14.(16分)如图所示,一半径为R=30.0cm,横截面为六分之一圆的透明柱体水平放置,O为横截面的圆心,该柱体的BO面涂有反光物质,一束光竖直向下从A点射向柱体的BD面,入射角i=45°,进入柱体内部后,经过一次反射恰好从柱体的D点射出。已知光在真空中的速度为c=3.00×108m/s,sin37.5°=0.608,sin 45°=0.707,sin 15°=0.259,sin22.5°=0.383,试求:(结果保留3位有效数字)
      (1)透明柱体的折射率;
      (2)光在该柱体的传播时间t。
      15.(12分)如图圆柱形导热气缸质量为,内部横截面积为,活塞的质量为,稳定时活塞到气缸底部的距离为。用竖直方向的力将活塞缓慢向上拉,直到气缸即将离开地面为止,此时活塞仍在气缸中,此过程中拉力做的功为。已知大气压强为,重力加速度为,环境温度不变,气缸密闭性良好且与活塞之间无摩擦。求:
      (1)最终活塞到气缸底部的距离;
      (2)上拉过程中气体从外界吸收的热量。
      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】
      A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率.研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v′=v,故A错误;
      B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g′=,故B正确;
      C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2π,另一个卫星的周期:T′=2π≠T,故C错误;
      D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据ω=得它们的角速度也不等,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.图像与坐标轴所围面积表示功,则拉力从到做功为
      故A错误;
      B.物体从到过程中,做圆周运动,合力不变0,故B错误;
      CD.从A到B由动能定理有
      解得

      由于滑轨道在水平面内,则物体从B到C做匀速圆运动,物体能够到达点,且速度大小为,故C错误,D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AC.根据和可知,因缺少火星的半径,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,选项AC均错误;
      B.根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,B错误;
      D.根据
      可得


      代入上式可知,火星的密度
      故可求出火星的密度,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B1;
      同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2;
      将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。
      如图所示:
      根据磁场叠加原理可知
      由几何关系可知B2与B3的夹角为120°,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向.
      选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      根据物体做自由落体运动时可知
      可得物体自由落体运动下落1m需要的时间约为0.45s,根据竖直上抛运动和自由落体运动的关系可知,滞空时间约为0.90s,C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、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
      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、BCE
      【解析】
      A.根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误;
      B.图1可知该简谐横波的波长为4m,则
      圆频率
      设处质点的振动方程为
      t=0时刻
      结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为
      处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为
      代入方程得位移为,故B正确;
      C.处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确;
      D.处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误;
      E.处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程
      故E正确。
      故选BCE。
      8、BC
      【解析】
      A.总功率:

      可知PE-U图象对应图线a,由数学知识得知,图象a的斜率大小:

      当U=0时,

      联立解得
      E=3V,r=1Ω,
      故A错误;
      B.内阻消耗的功率:

      由数学知识可知,图象的对应图线b,故B正确;
      C.根据功率关系可得:



      由数学知识可知,图象的对应图线c,故C正确;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电路电阻为1Ω时,输出功率最大,最大输出功率为

      故D错误。
      故选:BC。
      9、CD
      【解析】
      A.海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误;
      B.从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误;
      C.从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C错误;
      D.根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确。
      故选D。
      10、ABD
      【解析】
      A.对m2分析可知,m2受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m2g,对于滑轮c分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等,故A正确;
      BC.整个装置稳定时,α角一定等于β角,且绳子拉力等于m2g,则ac与bc细线与竖直方向的夹角相等,设为,ab水平距离不变,结合几何关系,有

      若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,由于d和都不变,故不变,则m1高度上升,同理,若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,ab水平距离变大,则
      细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,d变大,则变大,所以m1高度下降,故B正确,C错误;
      D.由于细线bm2和bc部分拉力大小相等,两段细线的合力方向为细线bm2和bc部分的角平分线,如果沿角平分线移动轻滑轮b时,细线各部分的拉力大小和方向均不变,则m1的位置保持不变,故D正确。
      故选ABD。
      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、 左 19.0 减小 181-184
      【解析】
      (1)[1].根据图示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:
      (2)[2].滑动变阻器采用分压接法,为保护电路闭合开关前滑片应置于左端。
      (3)[3].电流表量程为25mA,读量程为250mA的挡,示数为190mA,则通过二极管的电流为19.0mA;
      (4)[4].由图示图象可知,随着二极管两端电压增加,通过二极管的电流增大,电压与电流的比值减小,则二极管的正向电阻随电压增加而减小;
      [5].由图示图象可知,当电流I=15.0mA=0.015A时,U=2.72V
      电阻阻值
      12、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      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 3.3cm;② 360K
      【解析】
      ①加力F后,A中气体的压强为
      对A中气体,由
      则得
      初态时
      末态时
      故活塞N向右移动的距离是
      ②对B中气体,因活塞M保持在原位置不动,末态压强为
      根据查理定律得
      解得
      14、 (1)1.16;(2)
      【解析】
      (1)如图所示:
      根据反射成像的对称性,可知
      折射角为
      由折射定律得
      代入数据解得
      (2)根据折射定律可得
      光在该柱体的传播
      光在该柱体的传播时间
      代入数据得
      15、(1);(2)
      【解析】
      (1)以封闭的气体为研究对象,初始状态下,活塞受力平衡,有
      所以气体压强
      体积
      气缸即将离开地面时,气缸受力平衡,有
      所以压强
      封闭气体体积
      气体做等温变化,由玻意耳定律有
      解得
      (2)设活塞移动过程中气体对活塞做的功为,由动能定理有
      由热力学第一定律有
      结合等温变化
      解得

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