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      2026届武汉外国语学校高三第二次调研物理试卷含解析

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      2026届武汉外国语学校高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份2026届武汉外国语学校高三第二次调研物理试卷含解析,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、如图所示,木块m放在木板AB上,开始θ=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动).在m 相对AB保持静止的过程中( )
      A.木块m对木板AB的作用力逐渐减小
      B.木块m受到的静摩擦力随θ呈线性增大
      C.竖直向上的拉力F保持不变
      D.拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小
      2、大喇叭滑梯是游客非常喜爱的大型水上游乐设施。如图所示,一次最多可坐四人的浮圈从高为的平台由静止开始沿滑梯滑行,到达底部时水平冲入半径为、开口向上的碗状盆体中,做半径逐渐减小的圆周运动。重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.人和浮圈沿滑梯下滑过程中处于超重状态
      B.人和浮圈刚进入盆体时的速度大小为
      C.人和浮圈进入盆体后所受的摩擦力指向其运动轨迹的内侧
      D.人和浮圈进入盆体后,所受支持力与重力的合力大于所需的向心力
      3、古时有“守株待兔”的寓言。假设兔子质量约为2 kg,以10 m/s的速度奔跑,撞树后反弹的速度为1 m/s,设兔子与树的作用时间为0.1s。下列说法正确的是( )
      ①树对兔子的平均作用力大小为180N ②树对兔子的平均冲量为18N·s
      ③兔子动能变化量为-99J ④兔子动量变化量为-22kg·m/s
      A.①②B.①③C.③④D.②④
      4、某探究小组计划以下述思路分析电容器间电场(可看作匀强电场)的特点。如图所示,把电容器的一个极板接地,然后用直流电源给电容器充电,接地极板连接电源正极,充电结束后电容器与电源断开。在两极板之间的P点固定一个负试探电荷,正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离。在平移过程中,电容C、场强E、P点电势、试探电荷在P点电势能与负极板移动距离x的关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为v v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列说法正确的的是( )
      A.可以判断出电场强度的方向水平向左
      B.从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小
      C.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      D.从M到N的运动过程中小球的速度最小为
      6、下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( )
      A.它最先是由奥斯特通过实验发现的
      B.它说明了电能生磁
      C.它是指变化的磁场产生电流的现象
      D.它揭示了电流受到安培力的原因
      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,倾角为α=37°的斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg可视为质点的物块由斜面体的顶端A静止释放,经过一段时间物块到达C点。已知AB=1.2m、BC=0.4m,物块与AB段的摩擦可忽略不计,物块与BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。则下列说法正确的是( )
      A.物块在BC段所受的摩擦力大小为6N
      B.上述过程,物块重力势能的减少量为9.6J
      C.上述过程,因摩擦而产生的热量为1.6J
      D.物块到达C点的速度大小为4m/s
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为m2。施加微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间A与立方体B的速率之比为1:2
      B.小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间,立方体B的速率为
      C.小球A落地时速率为
      D.小球A、立方体B质量之比为1:4
      9、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则( )
      A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt
      B.穿过线圈的最大磁通量为
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为
      D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮
      10、如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是
      A.小球在D点时速度最大
      B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=
      C.弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功
      D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=
      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)某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是_______点,在打出D点时物块的速度大小为____m/s(保留3位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为________(保留1位有效数字,g取9.8 m/s2)。
      12.(12分)某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图乙所示.他改变的实验条件可能是( )
      A.减小光源到单缝的距离
      B.减小双缝之间的距离
      C.减小双缝到光屏之间的距离
      D.换用频率更高的单色光源
      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xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。
      (1)电子的比荷;
      (2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:
      (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。
      14.(16分)如图,由同种材料制成的三个斜面a、b、c,底边长分别为L、L、2L,高度分别为2h、h、h。现将一可视为质点的物块分别从三个斜面的顶端由静止释放,在物块沿斜面下滑到底端的过程中,下述可能正确的是
      A.物块运动的加速度aa > ab > ac
      B.物块运动的时间tc>ta >tb
      C.物块到达底端时的动能Eka=2Ekb =4Ekc
      D.物块损失的机械能∆Ec=2∆Eb =2∆Ea
      15.(12分)如图所示,竖直放置的U形玻璃管与容积为V0=15 cm3的金属球形容器连通,玻璃管左侧横截面积为右侧横截面积的4倍.右侧玻璃管和球形容器中用水银柱封闭一定质量的理想气体.开始时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=15 cm,右侧玻璃管内水银柱上方空气柱长h0=9 cm.现缓慢向左管中加入水银,使两边水银柱达到同一高度,玻璃管和金属球导热良好 (已知大气压p0=75 cmHg,U形玻璃管的右侧横截面积为S=1 cm2).求:
      (1)此过程中被封气体内能如何变化?吸热还是放热?
      (2)需要加入的水银体积.
      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、C
      【解析】
      A.木板绕B端逆时针缓慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;
      B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到的静摩擦力
      故B项错误;
      C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:
      解得:
      所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;
      D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。
      2、D
      【解析】
      A.由于人和浮圈沿滑梯下滑过程中有向下的分加速度,所以人和浮圈沿滑梯下滑过程中处于失重状态,故A错误。
      B.若不考虑摩擦阻力,根据机械能守恒有
      可得。由于人和浮圈沿滑梯下滑过程中受到了阻力作用,所以人和浮圈刚进入盆体时的速度一定小于,故B错误。
      C.人和浮圈进入盆体后所受的摩擦力为滑动摩擦力,与运动方向相反,故C错误。
      D.人和浮圈进入盆体后做半径逐渐减小的圆周运动,为向心运动,其所受支持力与重力的合力大于所需的向心力,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      ①兔子撞树后反弹,设作用力为F,由动量定理得:
      ②树对兔子的平均冲量为
      ③动能变化量为
      ④动量变化量为
      所以③④正确,①②错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      设原两极板的距离为,负极板右移x时,两极板的距离为
      两极板间的距离减小;
      A.两极板间距减小为时,由知
      则C增大,但C与x的关系不是一次函数,其图像不是直线,故A错误;
      B.由

      则有
      则E与x无关,其图像为平行于x轴的直线,故B错误;
      C.正极板接地其电势为0,且为最高值。P点与正极板距离不变,设为l,其电势为

      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为负值,故C错误;
      D.负试探电荷电势能为
      则与x无关,其图像为平行于x轴的直线,且为正值,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有
      代入解得
      说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右,故A错误;
      B.水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故B错误;
      CD.设经过时间t1小球的速度最小,则竖直方向
      水平方向
      合速度
      由数学知识可知,v的最小值为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      电磁感应现象最先是由法拉第通过实验发现的,它说明了磁能生电的问题,它是指变化的磁场产生电流的现象,故选项C正确.
      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、BCD
      【解析】
      A.物块在BC段,所受的摩擦力大小
      故A项错误;
      B.物块从顶端A到达C点,物块重力势能的减少量
      故B项正确;
      C.物块在通过BC段时,因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做功
      故C项正确;
      D.物块从顶端A到达C点,根据动能定理
      解得:物块到达C点的速度大小
      故D项正确。
      8、BD
      【解析】
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A的速度方向垂直于杆,水平方向的分速度与B速度大小一样,设B运动的速度为vB,则
      因此
      故A错误;
      B.根据牛顿第二定律
      解得


      故B正确;
      C.由机械能守恒可知
      解得
      故C错误;
      D.根据A与B脱离之前机械能守恒可知
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      9、AB
      【解析】
      AB.图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,而Em=NBSω,则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正确。
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量△Φ=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。
      D.根据电动势最大值公式Em=NBSω,增大线圈转动角速度ω时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。
      故选AB。
      10、ABD
      【解析】
      A.对小球分析可知,在竖直方向
      由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为
      从C到E,由动能定理可得
      由几何关系可知,代入上式可得
      在D点时,由牛顿第二定律可得
      由,将可得,D点时小球的加速度为
      故小球在D点时的速度最大,A正确;
      B.从E到C,由动能定理可得
      解得
      故B正确;
      C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;
      D.将小球电荷量变为,由动能定理可得
      解得
      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、E 1.37 0.5
      【解析】
      [1]橡胶滑块在沥青路面上做匀减速直线运动,速度越来越小,在相等的时间内,两计数点间的距离越来越小,所以打点计时器最先打出的是E点;
      [2]由题知,每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,所以两个相邻计数点的时间为:T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则打出D点时物块的速度大小为
      代入数据解得:vD=1.37m/s;
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式
      △x=aT2
      可以求出加速度的大小,得:
      代入数据解得:a=-5m/s2
      对橡胶滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      12、B
      【解析】
      试题分析:通过观察发现,图乙中干涉条纹的宽度比甲图中的大,根据干涉条纹宽度干涉有:Δx=,因此可以使缝屏距l变大,双缝距d减小,或换用波长较长即频率较低的光,以达到要求,故选项C、D错误;选项B正确;与光源到单缝的距离无关,故选项A错误.
      考点:本题主要考查了对双缝干涉实验的理解问题,属于中档偏低题.
      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】
      根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;
      【详解】
      (1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径
      由牛顿第二定律得
      电子的比荷;
      (2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:
      设电子运动轨迹的圆心为点。则
      从F点射出的电子,做类平抛运动,有,
      代入得
      电子射出电场时与水平方向的夹角为有
      所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离

      (3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时

      设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得
      所以
      所以当,有。
      【点睛】
      本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。
      14、ABD
      【解析】
      A.设任一斜面的倾角为,斜面的长度为s.根据牛顿第二定律得:

      得:

      则可能有:

      A正确;
      B.由得:

      对于a、b:

      a的斜面倾角大,可能有。对c、a:c的加速度比a的小,可能有,则可能有,B正确;
      C.对物体在任一斜面上滑动的过程,由动能定理得:

      式中等于斜面的高度,等于斜面底边的长度。则



      由数学知识可知,不可能有:

      C错误;
      D.根据功能关系知,物块损失的机械能等于克服摩擦力做功,则有

      等于斜面底边的长度,因此有:
      ,,,
      所以

      D正确。
      故选ABD。
      15、 (1)此过程中被封气体内能不变,是放热 (2) 84cm3
      【解析】
      (1)气体温度不变,则内能不变;向左管中加入水银时,外界对气体做功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,封闭气体要放热.
      (2)初态:p1=p0-ph=(75-15) cmHg=60 cmHg,
      V1=V0+h0S=(15+9×1) cm3=24 cm3,
      末态:p2=75 cmHg,
      温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,
      代入数据解得:V2=19.2 cm3.
      右侧水银柱上升的高度:
      左侧水银柱上升的高度:
      所以需要加入的水银体积为.

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