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      2026届新疆沙湾县一中高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届新疆沙湾县一中高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届新疆沙湾县一中高三二诊模拟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、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点,下列结论正确的是( )
      A.两点场强相同,点电势更高
      B.两点场强相同,点电势更高
      C.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高
      D.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低
      2、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、一质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为9×103N,下列说法正确的是( )
      A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力为6.75×103N
      C.汽车转弯的速度为20m/s时,汽车会发生侧滑
      D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6.0m/s2
      4、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12 km。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法错误的是( )
      A.从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小
      B.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间
      C.波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大
      D.此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个
      5、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A、B物体组成的系统动量守恒
      B.A不能到达圆槽的左侧最高点
      C.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      D.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      6、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )
      A.波长B.频率C.能量D.动量
      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,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是( )
      A.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      B.若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为
      C.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      D.若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为
      8、如图所示为一列沿轴正方向传播的简谐横波时刻波形图,该时刻点开始振动,再过,点开始振动。下列判断正确的是_____________。
      A.波的传播速度
      B.质点的振动方程
      C.质点相位相差是
      D.时刻,处质点在波峰
      E.时刻,质点与各自平衡位置的距离相等
      9、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
      A.时,线圈在中性面
      B.线圈产生的交变电动势的频率为100Hz
      C.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为
      D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为
      10、a、b、c三条平行光线垂直于半圆柱体玻璃砖的截面直径从空气射向玻璃砖,如图所示,光线b正好过圆心O,光线a、c从光线b的两侧对称入射,光线a、c从玻璃砖下表面进入空气后与光线b交于P、Q两点,则下列说法正确的是( )
      A.玻璃对三种光的折射率关系为na>nb>nc
      B.玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率
      C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的条纹间距比c光窄
      D.a、c光分别从空气射入某种介质中,c光发生全反射时临界角较小
      E.a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长
      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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm;
      (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____;
      (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。
      12.(12分)一个小灯泡的额定电压为额定电流约为,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线。
      A.电源:电动势为,内阻不计;
      B.电压表V1:量程为,内阻约为;
      C.电压表V2:量程为,内阻约为;
      D.电流表A1:量程为,内阻约为;
      E.电流表A2:量程为,内阻约为;
      F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      G.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      H.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为;
      开关,导线若干。
      实验得到如下数据(和分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):
      (1)实验中电压表应选用__________;电流表应选用__________;滑动变阻器应选用__________。(请填写器材前对应的字母)
      (2)请你不要改动已连接导线,补全图甲所示实物电路图_________。闭合开关前,应使滑动变阻器的滑片处在最__________(选填“左”或“右”)端。
      (3)在如图乙所示坐标系中画出小灯泡的曲线________。
      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,竖直放置的气缸内壁光滑,横截面积,活塞的质量为,厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B到气缸底部的距离为,A、B之间的距离为,外界大气压强,开始时活塞停在B处,缸内理想气体的压强为,温度为27℃。现缓慢加热缸内气体,直至活塞刚好到A处,取。求:
      ①活塞刚离开B处时气体的温度;
      ②活塞刚到A处时气体的温度。
      14.(16分)如图甲所示,弯折成90°角的两根足够长金题导轨平行放置,形成左右两导执平面,左导轨平面与水平面成53°角,右导轨平面与水平面成37°角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计.质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1Ω的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,整个装置处于磁感应强度大小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时刻开始,ab杆以初速度v1沿右导轨平面下滑,t=ls时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动.cd杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线).若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8.求:
      (1)在第1秒内cd杆受到的安培力的大小
      (2)ab杆的初速度v1
      (3)若第2s内力F所做的功为9J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热
      15.(12分)如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g.
      (1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;
      (2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小.
      (3)若换成另一个质量的小球Q从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零.求Q开始下落时距离A的高度.(上述过程中Q与A只碰撞一次)
      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】
      题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,如果车速达到72km/h,根据牛顿第二定律求出所需向心力,侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑。
      【详解】
      A.汽车在水平面转弯时,做圆周运动,只受重力、支持力、摩擦力三个力,向心力是重力、支持力和摩擦力三个力的合力,故A错误。
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力
      故B错误。
      C.如果车速达到20m/s,需要的向心力
      小于最大静摩擦,汽车不会发生侧滑,故C错误。
      D.最大加速度,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题的关键是找出向心力来源,将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较,若静摩擦力不足提供向心力,则车会做离心运动。
      4、B
      【解析】
      A.根据图像可知,波长为60m,波速为4km/s,所以可得周期为0.015s,0.06s的时间刚好是整数个周期,可知横波刚传到360m处,此处质点开始从平衡位置向-y方向运动,加速度最小,A正确,不符题意;
      B.波在传播的时候,波源没有迁移,B错误,符合题意;
      C.波的传播方向是向右,所以根据同侧法可知,波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大,C正确,不符题意;
      D.过M点作水平线,然后作关于x轴的对称线,可知与波动图像有7个交点,所以此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个,D正确,不符题意。
      本题选错误的,故选B。
      5、D
      【解析】
      A.A、B物体组成的系统只有水平方向动量守恒,选项A错误;
      B.运动过程不计一切摩擦,故机械能守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,故B错误;
      CD.对A运动到圆槽的最低点的运动过程由水平方向动量守恒

      对AB整体应用机械能守恒可得
      所以A运动到圆槽的最低点时B的速率为

      故C错误,D正确;
      故选D。
      6、A
      【解析】
      解:根据爱因斯坦光电效应方程得:
      Ek=hγ﹣W0,
      又 W0=hγc
      联立得:Ek=hγ﹣hγc,
      据题:钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知:从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由P=,可知该光电子的动量较小,根据λ=可知,波长较大,则频率较小.故A正确,BCD错误.
      故选A.
      【点评】解决本题的关键要掌握光电效应方程,明确光电子的动量与动能的关系、物质波的波长与动量的关系λ=.
      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】
      AB.若磁感应强度,即粒子的运动半径为
      r==d
      如图所示:
      到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动时间(周期T=)为
      运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为
      所以最大时间差为
      故A错误,B正确;
      CD.若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:
      到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有
      解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有
      解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、ACE
      【解析】
      A.质点M和N相距6m,波的传播时间为1.5s,则波速:

      故A正确;
      B.波长λ=4m,根据波长、波速和周期的关系可知周期为:

      圆频率:

      质点M起振方向向上,t=1s时开始振动,则质点M的振动方程为y=0.5sin(2πt-2π),故B错误;
      C.相隔半波长奇数倍的两个质点,相位相差为π,质点M、N相隔1.5λ,故相位相差π,故C正确;
      D.t=0.5s=0.5T,波传播到x=4.0m处,此时x=1.0m处质点处于波谷,故D错误;
      E.t=2.5s=2.5T,N点开始振动,质点M、N相隔1.5λ,振动情况完全相反,故质点M、N与各自平衡位置的距离相等,故E正确。
      故选ACE。
      9、ACD
      【解析】
      A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。
      B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。
      C.线圈产生的交变电动势有效值为
      电阻消耗的功率
      故C正确。
      D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为
      故D正确。
      故选ACD。
      10、BCE
      【解析】
      AB.由图可知,a光和c光入射角相同,但是c光折射角较大,根据折射率公式可知玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率,但是由于b光经过玻璃时没有发生偏折,故无法比较b光与a、c光的折射率大小,故A错误,B正确;
      C.由于a光的折射率较大,波长较短,则在相同条件下进行双缝干涉实验,由 可得a光的条纹间距比c光窄,故C正确;
      D.因,根据临界角公式知, a光发生全反射时临界角较小,故D错误;
      E.根据公式v=,由于a光的折射率大,则a光在玻璃中的传播速度较小,由几何关系可知a光在玻璃中传播的路程较长,故a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长,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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等
      【解析】
      (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm.
      (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等;
      (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为

      则由
      可得

      由题意可知
      解得
      由牛顿第二定律可得
      mg=(M+m)a
      解得
      12、B E G 左
      【解析】
      (1)[1][2][3].灯泡的额定电压为2.0V,电压表应选B;灯泡的额定电流为0.5A,则电流表应选E;为方便实验操作,且允许通过的最大电流不能小于0.5A,则滑动变阻器应选G。
      (2)[4][5].灯泡正常发光时的电阻

      则电流表应采用外接法,由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,则滑动变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示;闭合开关前,滑片应置于滑动变阻器最左端。
      (3)[6].根据表中实验数据,在坐标系中描出对应的点,然后作出灯泡的曲线如图所示。
      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、①350K ②490K
      【解析】
      ①开始时缸内理想气体的压强为,温度为T1=27℃=300K
      活塞刚离开B处,气体的压强
      由查理定律
      解得
      T2=350K
      ②活塞刚到B处时气体的体积
      V1=hS;
      活塞刚到A处时气体的体积
      V2=(h+l)S;
      从B到A气体做等压变化,则根据盖吕萨克定律
      解得
      T3=490K
      14、(1)0.2N(2)1m/s(3)3J
      【解析】
      (1)对cd杆,由v-t图象得:
      a1==4m/s2,
      由牛顿第二定律得:mgsin53°-μ(mgcs53°+F安)=ma
      解得:F安=0.2N
      (2)对ab杆,感应电动势:E=BLv1
      电流:
      cd杆的安培力:F安=BIL
      解得:v1=lm/s.
      (3)由题意得第3s内cd的加速度:a2=-4m/s2
      设2s时ab杆的速度为v2,对cd杆,由牛顿第二定律得:
      mgsin53°-μ(mgcs53°+)=ma2
      解得:v2=9m/s
      有运动学知识得2s内ab杆的位移:
      由动能定理得:WF+WG+Wf+W安=
      又WF=9J
      WG=mgx2sin37°
      Wf=-μmgx2cs37°
      -W安=2Qcd
      解得:Qcd=3J
      点睛:本题是电磁感应和图象结合的题目,分析清楚运动过程、合理的利用图象得到关键的加速度,再由牛顿第二定律和运动学公式及动能定理求解即可.
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题.
      (1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为
      由机械能守恒定律,可得
      由动量守恒定律可得

      联立解得
      (2)设开始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得
      ,,

      二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为
      由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即
      设弹力为零时二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得

      解得
      (3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得
      由动量守恒定律可得
      由能量守恒可得

      由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为
      由能量守恒可得
      联立解得

      0.00
      0.12
      0.21
      0.29
      0.34
      0.38
      0.42
      0.45
      0.47
      0.49
      0.50
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      0.20
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