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      2026届云南省曲靖市麒麟高中高三第二次调研物理试卷含解析2

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      2026届云南省曲靖市麒麟高中高三第二次调研物理试卷含解析2

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      这是一份2026届云南省曲靖市麒麟高中高三第二次调研物理试卷含解析2,共10页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB和CD是与电源相连的导体板,AB与CD之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是
      A.使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力
      B.要使船前进,海水中的电流方向从CD板指向AB板
      C.同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反
      D.若接入电路的海水电阻为R,其两端的电压为U,则船在海水中前进时,AB与CD间海水中的电流强度小于
      2、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,,,边长。一个粒子源在b点将质量为m,电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
      A.B.C.D.
      3、2019年被称为5G元年。这一年全球很多国家开通了5G网络,开启了一个全新的通信时代,即万物互联的物联网时代,5G网络使用的无线电电波通信频率是在3.0GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段网络拥有更大的带宽和更快的的传输速率。下列说法正确的是( )
      A.4G信号是纵波,5G信号足横波
      B.4G信号和5G信号相遇能产生干涉现象
      C.4G信号比5G信号更容易发生衍射现象
      D.5G信号比4G信号波长更长,相同时间传递的信息量更大
      4、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      5、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是
      A.B.
      C.D.
      6、利用放置在绝缘水平面上的环形电极与环外点电极,可模拟带电金属环与点电荷产生电场的电场线分布情況,实验现象如图甲所示,图乙为实验原理简图。图乙中实线为电场线,a、d关于直线MN对称,b、c为电场中的点,e为环内一点。由图可知( )
      A.带电金属环与点电荷带等量异种电荷
      B.b、c、e三点场强的大小关系为Eb>Ec>Ee
      C.a、d的场强相同
      D.c点的电势比d点高
      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、竖直悬挂的弹簧振子由最低点B开始作简谐运动,O为平衡位置,C为最高点,规定竖直向上为正方向,振动图像如图所示。则以下说法中正确的是( )
      A.弹簧振子的振动周期为2.0s
      B.t=0.5s时,振子的合力为零
      C.t=1.5s时,振子的速度最大,且竖直向下
      D.t=2.0s时,振子的加速度最大,且竖直向下
      8、如图所示,电路中R1和R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置。闭合开关S,电路达到稳定时,一带电油滴恰好悬浮在两板之间。下列说法正确的是( )
      A.仅增大的R2阻值,油滴仍然静止
      B.仅增大R1的阻值,油滴向上运动
      C.增大两板间的距离,油滴仍然静止
      D.断开开关S,油滴将向下运动
      9、光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是( )
      A.0B.C.+QELD.+QEL
      10、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是( )
      A.由至的运动过程,电场力做功大小为
      B.匀强电场的电场强度大小为
      C.等势面的电势为
      D.该电子从点返回点时动能为
      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)某实验小组做“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,图中A为铁架台,B,C是用细线连接的两个物块,D为固定在物块C上的细遮光条(质量可忽略不计),E为固定在铁架台上的轻质定滑轮,F为光电门,实验步骤如下:
      ①用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,用天平分别称出物块B、C的质量分别为和,用跨过定滑轮的细线连接物块B和C;
      ②在铁架台上标记一位置O,并测得该位置与光电门之间的高度差h;
      ③将物块C从位置O由静止释放,C加速下降,B加速上升;
      ④记录遮光条D通过光电门的时间t。
      依据以上步骤,回答以下问题:
      (1)该实验的研究对象是__________填“B”或“C”或“B、C组成的系统”);
      (2)从物块C由静止释放到其经过光电门的过程中,研究对象的动能增加量______,研究对象的重力势能减少量________(用实验中测量的量表示,重力加速度为g)。
      12.(12分)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙),抬起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。
      (1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应___小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”);
      (2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g,由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=___cm,可以算出=___(结果保留三位有效数字);在实验误差允许的范围内,___(填“大于”、“小于”、“等于”)。
      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)如图直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内存在场强为E,沿x轴负方向的匀强电场,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子,从P(l,l)处由静止开始运动,第1次通过x轴时沿y轴负方向。不计粒子重力。求:
      (1)匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子第3次经过y轴时的纵坐标;
      (3)通过计算说明粒子离开P点后能否再次经过P点。
      14.(16分)如图甲所示,宽、倾角的金属长导轨上端安装有的电阻。在轨道之间存在垂直于轨道平面的磁场,磁感应强度B按图乙所示规律变化。一根质量的金属杆垂直轨道放置,距离电阻,时由静止释放,金属杆最终以速度沿粗糙轨道向下匀速运动。R外其余电阻均不计,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
      (1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为多少?
      (2)某时刻金属杆下滑速度为,此时的加速度多大?
      (3)金属杆何时开始运动?
      15.(12分)如图所示,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少?
      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】
      A、B项:当CD接直流电源的负极时,海水中电流方向由AB指向CD,是海水受到的安培力向左,根据牛顿第三定律可知,船体受到向右的作用力,故使船体向前运动,故A、B错误;
      C项:同时改变磁场的方向和电源正负极,磁场方向反向,电流方向反向,所以推进力方向将与原方向相同,故C错误;
      D项:因船在海水中前进时,AB与CD间海水切割磁感线产生电流,使接入电路的海水两端电压小于U,所以电流强度小于,故D正确.
      点晴:利用左手定则判断出海水受到的安培力,根据牛顿第三定律即可判断出船体的受力,即可判断运动方向,注意与右手定则的区别.
      2、A
      【解析】
      由左手定则和题意知,沿ba方向射出的粒子在三角形磁场区域内转半周,运动时间最长,半径最大的则恰与ac相切,轨迹如图所示
      由几何关系
      由洛仑兹力提供向心力
      从而求得最大速度
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.电磁波均为横波,A错误;
      B.两种不同频率的波不能发生干涉,B错误;
      C.因5G信号的频率更高,则波长小,故4G信号更容易发生明显的衍射现象,C正确;
      D.5G信号频率更高,光子的能量越大,故相同时间传递的信息量更大,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。
      故选A.
      5、C
      【解析】
      A.在轨道Ⅰ上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项A错误;
      B.在轨道Ⅰ上的速度大于经过Q点的圆轨道上的速度,即大于轨道Ⅱ上Q点的速度,选项B错误;
      C.探测器在轨道Ⅰ上运行,若经过P点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在P点加速时获得的速度越大,椭圆轨道的远火星点就越远,轨道Ⅲ的远火星点R比轨道Ⅱ上的远火星点Q更远,因此,选项C正确;
      D.设P点到火星中心的距离为r,Q点到火星中心的距离为r1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:,,,则,选项D错误.
      故选C.
      6、B
      【解析】
      A.由图可知金属环与点电荷一定带异种电荷,但不一定等量,故A错误;
      B.由电场线的疏密可知
      又因为e点为金属环内部一点,由静电平衡可知金属环内部场强处处为零,故B正确;
      C.a、d场强大小相等方向不同,故C错误;
      D.由等势面与电场线垂直和沿电场线电势逐渐降低可知c点的电势比d点低,故D错误。
      故选B。
      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、ABC
      【解析】
      A.周期是振子完成一次全振动的时间,根据图像可知振子的周期是,A正确;
      B.由图可知,时,振子位于平衡位置处,所以受到的合力为零,B正确;
      C.由图可知,时,振子位于平衡位置处,对应的速度最大;此时刻振子的位移方向从上向下,即振子的速度方向竖直向下,C正确;
      D.由图可知,弹簧振子在时位移负的最大位移处,所以回复力最大,方向向上,则振子的加速度最大,且竖直向上,D错误。
      故选ABC。
      8、ABD
      【解析】
      开始液滴静止,液滴处于平衡状态,由平衡条件可知:mg=q;由图示电路图可知,电源与电阻R1组成简单电路,电容器与R1并联,电容器两端电压等于R1两端电压,等于路端电压,电容器两端电压:U=IR1=;仅增大R2的阻值,极板间电压不变,液滴受力情况不变,液滴静止不动,故A正确;仅增大R1的阻值,极板间电压U变大,液滴受到向上的电场力变大,液滴受到的合力竖直向上,油滴向上运动,故B正确;仅增大两板间的距离,极板间电压不变,板间场强减小,液滴受到的电场力减小,液滴所受合力竖直向下,液滴向下运动,故C错误;断开电键,电热器通过两电阻放电,电热器两极板间电压为零,液滴只受重力作用,液滴向下运动,故D正确;故选ABD。
      【点睛】
      本题考查了判断液滴运动状态问题,分析清楚电路结构,分析清楚极板间场强如何变化、判断出液滴受力如何变化是解题的关键.
      9、ABC
      【解析】
      若电场的方向平行于AB向左,小球所受的电场力向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为1,所以动能可能为1.故A有可能.
      若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为,根据动能定理可知小球的最大动能为:,所以D不可能,C可能;若电场的方向平行于AB向左,小球做匀减速直线运动,若没有到达BD边时速度就减为零,则小球会返回到出发点,速度大小仍为v1,动能为,故B可能.故选ABC.
      10、AD
      【解析】
      A.电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差

      电子从至的过程,电场力做负功,大小为
      A正确;
      B.电场强度大小
      B错误;
      C.电子经过等势面时的电势能为,则点的电势
      又有

      C错误;
      D.电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。
      故选AD。
      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、B、C 组成的系统
      【解析】
      (1)[1]实验中要验证机械能守恒,只有以B、C 组成的系统为研究对象,才只有重力做功,机械能才守恒,故该实验的研究对象是B、C 组成的系统。
      (2)[2]因为遮光条的宽度为,故物块C通过光电门的速度可近似等于通过d的平均速度,即
      所以从物块C由静止释放到其经过光电门的过程中,B、C组成的系统动能增加量
      [3]从物块C由静止释放到其经过光电门的过程中,物块C下降h,物块B上升h,故B、C 组成的系统重力势能该变量为
      12、远小于 2.42~ 2.47 2.02~ 2.07 等于
      【解析】
      (1) 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合外力就等于mg,所以不需要满足悬挂的沙桶总质量一定要远远小于小车(包括盛沙的盒及盒内的砂)的总质量;
      (2)由图可知,小车2的位移为2.43m,由匀加速直线运的位移公式可知,,即由于时间相等,所以,由牛顿第二定律可知: ,所以两小车的加速度之比等于质量的反比.
      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)以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点,证明见解析。
      【解析】
      (1)设粒子经第Ⅰ象限的电场加速后,到达y轴时的速度为,根据动能定理

      由左手定则可以判断,粒子向-y方向偏转,如图所示:
      由几何关系知,粒子在磁场中运动的半径为②
      由牛顿第二定律得:

      由①②③得:④
      (2)粒子第2次经过x轴时,速度沿+y方向,位置坐标为⑤
      粒子在电场中做类平抛运动,经历的时间,第3次经过y轴时,轨迹如图



      由①⑤⑥⑦⑧得
      (3)粒子第2 次离开电场时,根据动能定理有:
      解得,θ=45°
      粒子第2次进入磁场时做圆周运动的半径R2,根据半径公式可得:
      第三次进入电场是从坐标原点O处沿与x轴正向45°角斜向上方向。由类平抛对称性可知,粒子运动的横坐标为l时,纵坐标的值为2l,可知本次不会经过P点。
      粒子将从y=4l处第3次离开电场, 第3次通过磁场后从y=2l处与+x方向成45°角斜向上第4次过电场,不会经过P点。 以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点。
      14、 (1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为;(2)某时刻金属杆下滑速度为,此时的加速度为;(3)金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由欧姆定律求电阻R中的电流,根据电功率计算公式求解电功率;导体棒最终以的速度匀速运动,根据受力平衡求出摩擦力,的某个时刻金属杆下滑速度为0.2m/s,由牛顿第二定律求出加速度;求解安培力的大小,分析金属杆的受力情况确定运动情况。
      【详解】
      (1)匀速时磁感应强度应无变化,,根据闭合电路的欧姆定律可得:

      根据电功率计算公式可得:

      (2)匀速时根据共点力的平衡可得:

      而安培力为:

      所以解得摩擦力为:

      当速度为时,安培力为:

      根据牛顿第二定律可得:

      解得:

      (3)由图b可知:释放瞬间磁场变化率,感应电流为:

      安培力为:

      由于

      所以开始释放时金属杆无法下滑,在内,安培力不断增加,范围,所以在前金属杆无法运动;金属杆在后感应电流消失的瞬间才开始下滑。
      【点睛】
      对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。
      15、
      【解析】
      取从A点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角且很小;折射角为,则由光的折射定律可得
      由几何关系

      由于αβ均较小,则
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