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      2026届西双版纳市重点中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届西双版纳市重点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届西双版纳市重点中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共8页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、2019年的诺贝尔物理学奖于10月8日公布,有一半的奖金归属了一对师徒——瑞士的天文学家MichelMayr和DidierQuelz,以表彰他们“发现了一颗围绕类太阳恒星运行的系外行星"。由于行星自身不发光,所以我们很难直接在其他恒星周围找到可能存在的系外行星,天文学家通常都采用间接的方法来侦测太阳系外的行星,视向速度法是目前为止发现最多系外行星的方法。行星自身的质量使得行星和恒星围绕着他们共同的质量中心在转动,在地球上用望远镜就有可能看到行星引力对于恒星的影响。在视线方向上,恒星受行星引力作用,时而远离时而靠近我们,这种细微的摇摆反应在光谱上,就会造成恒星光谱不断地红移和蓝移。我们称这种探测系外行星的方法为视向速度法。结合以上信息,下列说法正确的是( )
      A.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,恒星和行星做圆周运动的线速度大小一定相等
      B.在绕着共同的质量中心转动的恒星和行星组成的双星系统中,由于恒星质量大,转动半径小,所以恒星做圆周运动的周期比行星的周期小
      C.若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率将变高,因此接收到的频率就会变高,即恒星光谱会出现蓝移
      D.若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移
      2、如图所示,一辆运送沙子的自卸卡车,装满沙子.沙粒之间的动摩擦因数为μ1,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,车厢的倾角用θ表示(已知μ2>μ1),下列说法正确的是
      A.要顺利地卸干净全部沙子,应满足tan θ=μ2
      B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sin θ>μ2
      C.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>tan θ>μ1
      D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>μ1>tan θ
      3、2019年4月10日,事件视界望远镜(EHT)项目团队发布了人类历史上的首张黑洞照片,我国科学家也参与其中做出了巨大贡献。经典的“黑洞”理论认为,当恒星收缩到一定程度时,会变成密度非常大的天体,这种天体的逃逸速度非常大,大到光从旁边经过时都不能逃逸,也就是其第二宇宙速度大于等于光速,此时该天体就变成了一个黑洞。若太阳演变成一个黑洞后的密度为、半径为,设光速为,第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,引力常量为G,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      4、甲乙两车在水平地面上的同一位置同时出发,沿一条直线运动,两车均可看做质点,甲乙两车的速度时间图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.t=1s时甲车加速度为零
      B.前4s内两车间距一直增大
      C.t=4s时两车相遇
      D.两车在前4s内的最大距离为5m
      5、如图所示,将两个质量均为m,带电量分别为+q、﹣q的小球a、b用绝缘细线悬挂于O点,置于水平方向的匀强电场中,用力F拉小球a,使整个装置处于平衡状态,且悬线Oa与竖直方向的夹角为30°.则F的大小可能为( )
      A.mg B.mg C.mg D.mg
      6、由于太阳自身巨大的重力挤压,使其核心的压力和温度变得极高,形成了可以发生核聚变反应的环境。太阳内发生核聚变反应主要为:,已知部分物质比结合能与质量数关系如图所示,则该反应释放的核能约为( )
      A.5 MeVB.6 MeV
      C.24 MeVD.32 MeV
      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,正三角形abc的三个顶点处分别放置三个等量点电荷,af垂直bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则( )
      A.a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E
      B.a、b、c三点处的电荷产生的电场在e点处的合场强大小为3E
      C.e点的电势高于f点的电势
      D.将负电荷从e点移到f点,电势能减小
      8、如图所示,竖直平面内有一光滑圆环,圆心为O,OA连线水平,AB为固定在A、B两点间的光滑直杆,在直杆和圆环上分别套着一个相同的小球M、N.先后两达让小球M、N以角速度ω和2ω随圆环一起绕竖直直径BD做匀速圆周运动.则
      A.小球M第二次的位置比第一次时离A点近
      B.小球M第二次的位置比第一次时离B点近
      C.小球N第二次的竖直位置比第一次时高
      D.小球N第二次的竖直位置比第一次时低
      9、下列说法中正确的是
      A.光的偏振现象说明光具有波动性,但并非所有的波都能发生偏振现象
      B.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场
      C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄
      D.某人在速度为0.5c的飞船上打开一光源,则这束光相对于地面的速度应为1.5c
      E.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁
      10、如图所示,左端接有阻值为R的足够长的平行光滑导轨CE、DF的间距为L,导轨固定在水平面上,且处在磁感应强度为B、竖直向下的匀强磁场中,一质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直导轨放置在导轨上静止,导轨的电阻不计。某时刻给金属棒ab一个水平向右的瞬时冲量I,导体棒将向右运动,最后停下来,则此过程( )
      A.金属棒做匀减速直线运动直至停止运动
      B.电阻R上产生的焦耳热为
      C.通过导体棒ab横截面的电荷量为
      D.导体棒ab运动的位移为
      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)某同学想在实验室测量电压表V1的内阻.
      (1) 他先用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,如图甲所示,该读数为________Ω;多用表的红表笔与电压表V的________(选填“正”或“负”)的接线柱相连.
      (2) 为了更准确地测量电压表V1的内阻,实验室提供的实验器材如下:
      A.待测电压表V1(量程为0~3 V);
      B. 电压表V2(量程为0~9 V,内阻约为9 kΩ);
      C. 滑动变阻器R1(最大阻值为20 Ω,额定电流为1 A);
      D. 定值电阻R3(阻值为6 kΩ);
      E. 电源(电动势为9 V,内阻约为1 Ω);
      F. 开关一个、导线若干.
      ① 根据提供的器材,连接图乙中的实物图__________.
      ② 某次实验时电压表V1和电压表V2的读数分别为U1和U2,移动滑动变阻器滑片,多次测量,作出U2U1图象如图丙所示,已知图象的斜率为k,则内阻RV1的表达式为________(用R3和k表示).
      ③ 考虑电压表V2的内电阻,则该方法对实验的测量结果________(选填“有”或“无”)影响.
      12.(12分)在利用电磁打点计时器(所用电源频率为50Hz)“验证机械能守恒定律”的实验中:
      (1)某同学用如甲图所示装置进行实验,得到如乙图所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点, 在中间适当位置选5个点A、B、C、D、E,测出点O、A间的距离为68.97cm,点A、C间的距离为15.24cm,点C、E间的距离为16.76cm,已知当地重力加速度为9.80m/s2,重锤的质量为m=1.0kg,则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为_______J,重力势能的减少量为________JJ。导致动能的增加量小于重力势能减少量的原因是_______。(结果精确到小数点后两位)
      (2)用v表示各计数点的速度,h表示各计数点到点O的距离,以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出-h的图线,该图线的斜率表示某个物理量的数值时,说明重物下落过程中的机械能守恒,该物理量是____________。
      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,在xy平面内,虚线OP与x轴的夹角为30°。OP与y轴之间存在沿着y轴负方向的匀强电场,场强大小为E。OP与x轴之间存在垂直于xy平面向外的匀强磁场。现有一带电的粒子,从y轴上的M点以初速度v0、沿着平行于x轴的方向射入电场,并从边界OP上某点Q (图中未画出)垂直于OP离开电场,恰好没有从x轴离开第一象限。已知粒子的质量为m、电荷量为q(q>0),粒子的重力可忽略。求:
      (1)磁感应强度的大小;
      (2)粒子在第一象限运动的时间;
      (3)粒子从y轴上离开电场的位置到O点的距离。
      14.(16分)如图所示,将一个折射率为 的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ. ,求:
      (1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;
      (2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围.
      15.(12分)如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,A球质量为2m,不带电,B球质量为m,带正电,电量为q,OA=2L,OB=L,轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场,此时轻杆处于静止状态,且OA与竖直方向夹角为37°,重力加速度为g。
      (1)求匀强电场的电场强度大小E;
      (2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,求A球刚进入电场时的速度大小v。
      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】
      AB.双星间的万有引力提供它们各自圆周运动的向心力,则恒星和行星做圆周运动的角速度大小相等,周期相同,则
      可得
      由于恒星与行星质量不同,则轨道半径不同,由公式可知,恒星和行星做圆周运动的线速度大小不同,故AB错误;
      C.根据多普勒效应可知,若某恒星在靠近我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率,即恒星光谱会出现蓝移,故C错误;
      D.根据多普勒效应可知,若某恒星在远离我们,该恒星发出光的频率不变,但我们接收到的频率会比它发出时的频率低,即恒星光谱会出现红移,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      假设最后一粒沙子,所受重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力时,能顺利地卸干净全部沙子,有,B对;若要卸去部分沙子,以其中的一粒沙子为研究对象,,C对;
      3、B
      【解析】
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度
      则第二宇宙速度为
      所以
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.由可知,甲车一直做匀加速直线运动,故A错误;
      B.在时两车速度相等,且乙车在甲车前,2s到4s由于甲车速度大于乙车速度,所以两车间距离减小,故B错误;
      C.由图像与坐标轴所围面积表示位移可知,4s内乙车的位移为
      由图可知,甲车的加速度为
      由于甲车前2s的位移为0,由后2s的位移
      故两车相遇,故C正确;
      D.在时两车速度相等,距离最大即为
      故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出F在三个方向时的受力图如图,根据平衡条件得知: F与T的合力与重力2mg总是大小相等、方向相反,由力的合成图可知,当F与绳子a垂直时,F有最小值,即图中2位置,F的最小值为:,所以F的大小可能为mg,其他值不可能,故A正确,B、C、D错误;
      故选A。
      【点睛】
      关键是运用图解法确定出F的最小值,以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力,作出力图,根据平衡条件,分析F的最小值,从而分析F的可能值。
      6、C
      【解析】
      由图象可知的比结合能约为1.1MeV,的比结合能约为7.1MeV,由比结合能的定义可知,该反应释放的核能约为
      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、AC
      【解析】
      A.设点电荷的电量为q,三角形的边长为L,已知b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小相等,夹角为,故b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小都是E,故有
      同理可得a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E,故A正确;
      B.a、b、c三点处的电荷在e点产生的场强大小都是
      由平行四边形定则可知e点处的电场强度大小为
      故B错误;
      C.相对b、c两点处的电荷来说,af是一根等势线,因此比较e、f两点的电势只需考虑a点处电荷产生的电场,由此可得e点的电势高于f点的电势,故C正确;
      D.负电荷在电势高点电能低,故将负电荷从e点移到f点,电势能将增加,故D错误。
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      设AB与竖直方向夹角为θ,则mgtan450=mω2r,则当ω变为2ω时,r变为原来的1/4,则小球M第二次的位置比第一次时离A点远,离B点近,选项A错误,B正确;对放在N点的小球:mgtanα=mω2Rsinα,则,则当ω越大,α越大,物体的位置越高,故选项C正确,D错误;故选BC。
      9、ACE
      【解析】
      光的偏振现象说明光具有波动性,只有横波才能发生偏振现象,故A正确.变化的电场一定产生磁场,变化的磁场一定产生电场;均匀变化的电场产生稳定的磁场,均匀变化的磁场产生稳定的电场;选项B错误;在光的双缝干涉实验中,双缝干涉条纹的间距与波长成正比,绿光的波长比红光的短,则仅将入射光由红光改为绿光,干涉条纹间距变窄,故C正确.在速度为0.5c的飞船上打开一光源,根据光速不变原理,则这束光相对于地面的速度应为c,故D错误;火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥,故E正确.
      10、CD
      【解析】
      A.导体棒获得向右的瞬时初速度后切割磁感线,回路中出现感应电流,导体棒ab受到向左的安培力向右减速运动,由
      可知导体棒速度减小,加速度减小,所以导体棒做的是加速度越来越小的减速运动,A项错误;
      B.导体棒减少的动能
      根据能量守恒定理可得
      又根据串并联电路知识可得
      故B项错误;
      C.根据动量定理可得
      ,,
      可得
      C项正确;
      D.由于
      将代入等式,可得导体棒移动的位移
      D项正确。
      故选CD。
      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、(1)6000 负 (2)电路如图;

      【解析】
      (1)根据欧姆表的倍率挡和表盘进行读数;欧姆表红表笔接内部电源的负极.(2)根据实验原理设计电路图;根据电路图找到U2和U1的函数关系,根据斜率求解RV;根据电路结构判断电压表V2内阻的影响.
      【详解】
      (1)用多用电表的欧姆挡“×1k”测量,该读数为6×1kΩ=6000Ω;电流从多用电表的负极流入,则多用表的红表笔与电压表V的负的接线柱相连.
      (2)①实物连线如图;
      ②由欧姆定律可得:,即,
      则,解得
      ③由电路图可知,电压表V2的内阻对测量结果无影响.
      12、8.00 8.25 纸带与打点计时器的摩擦阻力及空气阻力的影响 当地重力加速度g
      【解析】
      (1)[1]根据匀变速直线运动的规律,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,点的速度为
      重锤动能的增加量为
      [2]重力势能的减少量为
      [3]导致动能的增加量小于重力势能减少量的原因是实验时存在空气阻力、纸带与打点计时器的限位孔有摩擦阻力等影响;
      (2)[4]利用图线处理数据,物体自由下落过程中机械能守恒

      所以以为纵轴,以为横轴画出的图线应是过原点的倾斜直线;那么图线的斜率就等于当地重力加速度
      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)
      【解析】
      (1)由于粒子从Q点垂直于OP离开电场,设到Q点时竖直分速度为,由题意可知
      设粒子从M点到Q点运动时间为,有
      粒子做类平抛运动的水平位移如的
      由磁场方向可知粒子向左偏转,根据题意可知粒子运动轨迹恰好与轴相切,设粒子在磁场中运动的半径为,由几何关系
      设粒子在磁场中速度为,由前面分析可知
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)粒子在磁场中运动周期
      设粒子在磁场中运动时间为,
      粒子离开磁场的位置到轴的距离为,则
      沿着轴负方向做匀速直线运动,设经过时间到达轴,

      (3)由几何关系可得粒子离开磁场的位置到轴距离
      粒子离开磁场手,竖直方向做匀速直线运动,经过时间到达轴并离开电场

      粒子离开电场的位置到点的距离

      14、(1) 30°;(2)30°60°
      【解析】
      ①要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有:,
      根据折射定律有,解得角θ的最小值为θ=30°;
      ②如图乙,要使光速在AD面发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:;
      又,;
      解得,因此角θ的范围为.
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.
      15、(1);(2)。
      【解析】
      (1)轻杆处于静止状态时,根据力矩平衡M逆=M顺,有
      mAg2Lsin37°=qELcs53°+mBgLsin53°
      其中mA=2m,mB=m,匀强电场的电场强度大小
      E=
      (2)A、B球角速度相等,根据v=r,A球线速度是B球线速度的2倍,A球线速度为v,B球线速度为,无初速释放轻杆后,直至A球刚进入电场过程中,系统根据动能定理,有
      mA g2L(1﹣cs37°)+(qE﹣mB g)Lsin37°=+
      其中vA=v,vB=,解得A球刚进入电场时的速度大小
      v=
      答:(1)匀强电场的电场强度大小E为;(2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,A球刚进入电场时的速度大小v为。

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