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      2026届西藏省高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届西藏省高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届西藏省高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如下图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i-t图像中正确的是(逆时针方向为正)
      A.B.
      C.D.
      2、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是
      A.石块抛出后运动时间为
      B.石块被抛出瞬间的速度大小
      C.石块即将落地时重力的瞬时功率为
      D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s
      3、取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别是36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( )
      A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
      B.落到盘上的声音时间间隔相等
      C.依次落到盘上的速率关系为
      D.依次落到盘上的时间关系为
      4、在平直公路上行驶的车和车,其位移--时间图象分别为图中直线和曲线,已知b车的加速度恒定且等于时,直线和曲线刚好相切,则( )
      A.车做匀速运动且其速度为
      B.时,车和车的距离
      C.时,车和车相遇,但此时速度不等
      D.时,b车的速度为10m/s
      5、某质点做匀加速直线运动,经过时间t速度由v0 变为kv0(k>1)位移大小为x。则在随后的4t内,质点的位移大小为( )
      A.B.C.D.
      6、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近
      A.0.001m/s2B.0.01m/s2C.0.0005m/s2D.0.005m/s2
      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,a、b、c为三颗绕地球做圆周运动的人造卫星,轨迹如图。这三颗卫星的质量相同,下列说法正确的是( )
      A.三颗卫星做圆周运动的圆心相同
      B.三颗卫星受到地球的万有引力相同
      C.a、b两颗卫星做圆周运动的角速度大小相等
      D.a、c两颗卫星做圆周运动的周期相等
      8、如图所示,CD、EF是两条水平放置的、阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ.下列说法正确的是
      A.通过电阻R的最大电流为
      B.流过电阻R的电荷量为
      C.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      9、真空中质量为m的带正电小球由A点无初速自由下落t秒,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。小球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为g。则
      A.整个过程中小球电势能变化了
      B.整个过程中小球速度增量的大小为
      C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了
      D.从A点到最低点小球重力势能变化了
      10、一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内,如图所示,磁感应强度B=0.5 T,导体棒ab、cd长度均为0.2 m,电阻均为0.1 Ω,重力均为0.1 N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好),此时cd静止不动,则ab上升时,下列说法正确的是( )
      A.ab受到的拉力大小为2 N
      B.ab向上运动的速度为2 m/s
      C.在2 s内,拉力做功,有0.4 J的机械能转化为电能
      D.在2 s内,拉力做功为0.6 J
      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)某同学想测出济南当地的重力加速度g,并验证机械能守恒定律。为了减小误差,他设计了一个实验如下:将一根长直铝棒用细线悬挂在空中(如图甲所示),在靠近铝棒下端的一侧固定电动机M,使电动机转轴处于竖直方向,在转轴上水平固定一支特制笔N,借助转动时的现象,将墨汁甩出形成一条细线。调整笔的位置,使墨汁在棒上能清晰地留下墨线。启动电动机待转速稳定后,用火烧断悬线,让铝棒自由下落,笔在铝棒上相应位置留下墨线。图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线,将某条合适的墨线A作为起始线,此后每隔4条墨线取一条计数墨线,分别记作B、C、D、E。将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A,此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm。已知电动机的转速为3000r/min。求:
      (1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为________s;
      (2)由实验测得济南当地的重力加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字);
      (3)该同学计算出划各条墨线时的速度v,以为纵轴,以各条墨线到墨线A的距离h为横轴,描点连线,得出了如图丙所示的图像,据此图像________(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律,图线不过原点的原因__________________。
      12.(12分)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
      (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
      (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
      A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
      B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
      C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
      F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
      G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
      ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
      ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
      ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
      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,用质量m=1kg的活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间的摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部的高度h1=1.0m,气体的温度t1=27℃ 。现将汽缸缓慢加热至t2=207℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某一高度h2处,此过程中被封闭气体增加的内能ΔU=300J。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2,活塞横截面积S=5.0×10-4 m2。求:
      (ⅰ)初始时汽缸内气体的压强p1和缓慢加热后活塞距离汽缸底部的高度h2;
      (ⅱ)此过程中缸内气体吸收的热量Q。
      14.(16分)汽车在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后车向前滑动了,车向前滑动了·已知和的质量分别为和·两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小,求
      (1)碰撞后的瞬间车速度的大小
      (2)碰撞前的瞬间车速度的大小
      15.(12分)如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.求:
      (1)小球所受电场力F的大小;
      (2)小球的质量m;
      (3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
      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】
      磁铁靠近线圈时,线圈中向外的磁通量增大,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向里,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为顺时针方向(负方向);当磁铁离开线圈时,线圈中向外的磁通量减小,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向外,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为逆时针方向(正方向),ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;
      B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误;
      C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确;
      D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。
      3、B
      【解析】
      AB、 5个铁垫圈同时做自由落体运动,下降的位移之比为,可以看成一个铁垫圈自由下落,经过位移之比为,因为初速度为零的匀加速直线运动在相等时间内的位移之比为,知各垫圈落到盘中的时间间隔相等,故选项A错误,B正确;
      CD、因为各垫圈落到盘中的时间间隔相等,则各垫圈依次落到盘中的时间比为,则速度之比为,故选项C、D错误.
      4、B
      【解析】
      A.a车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,该车速度为
      故A错误;
      C.时,直线和曲线刚好相切,则b车此时速度为,故C错误;
      B.由得,b车的初速度为
      b车在第一秒内位移为
      则时,车和车的距离
      故B正确;
      D.时,b车的速度为,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      质点做匀加速直线运动,加速度为
      t时刻内位移为
      联立可得
      则在随后的4t内,质点的位移大小为
      将代入得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:
      p0=•E
      由动量定理得
      F•=2p
      压强
      p压=
      对探测器应用牛顿第二定律
      F=Ma
      可得
      a=
      代入数据得
      a=1.0×10-3m/s2
      故A正确,BCD错误.
      故选A.
      点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.
      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.三颗卫星做圆周运动的圆心都是地心,是相同的,A正确;
      B.三颗卫星的质量相同,但轨道半径不同,所受到地球的万有引力不相同,B错误;
      C.根据万有引力充当向心力,得

      解得:

      a、b两颗卫星的轨道半径相等,所以做圆周运动的角速度大小相等,C正确;
      D.根据:

      可得

      a、c两颗卫星轨道半径不同,所以做圆周运动的周期不相等,D错误。
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A.金属棒下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得:

      金属棒到达水平面时的速度
      金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为
      E=BLv
      最大的感应电流为
      故A正确;
      B.通过金属棒的电荷量
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:
      mgh-WB-μmgd=0-0
      则克服安培力做功:
      WB=mgh-μmgd
      整个电路中产生的焦耳热为
      Q=WB=mgh-μmgd
      故C错误;
      D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:

      故D正确.
      9、AB
      【解析】
      小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由,又v=gt,解得 a=3g,则小球回到A点时的速度为v′=v-at=-2gt;整个过程中小球速度增量的大小为△v=v′=-2gt,速度增量的大小为2gt。由牛顿第二定律得 ,联立解得,qE=4mg,,故A正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了,故C错误。设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得解得,,从A点到最低点小球重力势能减少了.D错误。
      10、BC
      【解析】
      A. 导体棒匀速上升,受力平衡,棒静止,受力也平衡,对于两棒组成的整体,合外力为零,根据平衡条件可得棒受到的推力:
      故A错误;
      B. 对棒,受到向下的重力和向上的安培力安,由平衡条件得:

      联立解得:
      故B正确;
      C. 在2s内,电路产生的电能:
      则在2s内,拉力做功,有的机械能转化为电能,故C正确;
      D. 在2s内拉力做的功为:
      故D错误。
      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、0.1 9.79 能 墨线A对应的速度不为零
      【解析】
      (1)[1]由于电动机的转速为3000r/min,则其频率为50Hz,故每隔0.02s特制笔N便在铝棒上画一条墨线,又每隔4条墨线取一条计数墨线,故相邻计数墨线间的时间间隔是0.1s
      (2)[2]由题可知
      可知连续相等时间内的位移之差
      根据△x=gT2得
      (3)[3]铝棒下落过程中,只有重力做功,重力势能的减小等于动能的增加,即
      mgh=mv2

      若图线为直线,斜率为g,则机械能守恒,所以此图像能验证机械能守恒
      [4]图线不过原点是因为起始计数墨线A对应的速度不为0
      12、10 V2 A1 或
      【解析】
      (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
      (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
      [3]回路中的最大电流:
      A=1.2μA
      所以电流表选A1;
      ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
      ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
      流过Rx的电流为:
      根据欧姆定律有:
      代入解得:或
      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)1.2×105Pa,1.6m;(ii)336J
      【解析】
      (i)初始时汽缸内气体的压强
      p=p0+=1.2×105Pa
      气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律可得

      解得
      h2=1.6m
      (ii)在气体膨胀的过程中,气体对外做功为
      W=pS(h2-h1)=[1.2×105×(1.6-1.0)×5.0×10-4]J=36J
      根据热力学第一定律可得气体内能的变化为
      △U=-W+Q
      解得
      Q=△U+W=336J
      14、(1)3m/s (2)4.25m/s
      【解析】
      试题分析:两车碰撞过程动量守恒,碰后两车在摩擦力的作用下做匀减速运动,利用运动学公式可以求得碰后的速度,然后在计算碰前A车的速度.
      (1)设B车质量为mB,碰后加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有

      式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.
      设碰撞后瞬间B车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有

      联立①②式并利用题给数据得

      (2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有

      设碰撞后瞬间A车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有

      设碰撞后瞬间A车速度的大小为,两车在碰撞过程中动量守恒,有

      联立③④⑤⑥式并利用题给数据得

      故本题答案是: (1) (2)
      点睛:灵活运用运动学公式及碰撞时动量守恒来解题.
      15、 (1)F=3.0×10-3N (2)m=4.0×10-4kg (3)v=2.0m/s
      【解析】
      (1)根据电场力的计算公式可得电场力;
      (2)小球受力情况如图所示:

      根据几何关系可得,所以;
      (3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则,解得v=2m/s.

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