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      2026届中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      2026届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届中学高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共15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、放射性同位素钍()经α、β衰变会生成氡(),其衰变方程为→+xα+yβ,其中( )
      A.x=1,y=3B.x=3,y=2C.x=3,y=1D.x=2,y=3
      2、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生一次衰变,该原子外层就一定失去一个电子
      B.核泄漏事故污染物能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为可以判断x为质子
      C.若氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光有可能使该金属发生光电效应
      D.质子、中子、粒子的质量分别是,质子和中子结合成一个a粒子,释放的能量是
      3、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,xOy直角坐标系在竖直平面内,x轴水平,坐标系内的直线方程为y=,y轴上P点的坐标为(0.4),从P点以v0=2m/s的初速度沿x轴正方向抛出一小球,小球仅在重力作用下运动.已知重力加速度g取10m/s2,则小球运动轨迹与图中直线交点的纵坐标值为
      A.0.6B.0.8C.1D.1.2
      5、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示.在1.5s~2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )
      A.v变小,a变大B.v变小,a变小
      C.v变大,a变小D.v变大,a变大
      6、一只小鸟飞停在一棵细树枝上,随树枝上下晃动,从最高点到最低点的过程中,小鸟( )
      A.一直处于超重状态B.一直处于失重状态
      C.先失重后超重D.先超重后失重
      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,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.油滴刚进入两板间时的加速度大小为g
      B.油滴开始下落的高度h=
      C.油滴从左侧金属板的下边缘离开
      D.油滴离开时的速度大小为
      8、如图所示,两个等量异种点电荷、固定在同一条水平线上,电荷量分别为和。是水平放置的足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为(可视为试探电荷,不影响电场的分布)。现将小球从点电荷的正下方点由静止释放,到达点电荷的正下方点时,速度为,为的中点。则( )
      A.小球从至先做加速运动,后做减速运动
      B.小球运动至点时速度为
      C.小球最终可能返回至点
      D.小球在整个运动过程中的最终速度为
      9、如图所示,半径分别为R和2R的甲、乙两薄圆盘固定在同一转轴上,距地面的高度分别为2h和h,两物块a、b分别置于圆盘边缘,a、b与圆盘间的动摩擦因数μ相等,转轴从静止开始缓慢加速转动,观察发现,a离开圆盘甲后,未与圆盘乙发生碰撞,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
      A.动摩擦因数μ一定大于
      B.离开圆盘前,a所受的摩擦力方向一定指向转轴
      C.离开圆盘后,a运动的水平位移大于b运动的水平位移
      D.若,落地后a、b到转轴的距离之比为
      10、如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,在原线圈两端加上如图乙所示交变电压,则下列说法中正确的是( )
      A.当开关与a连接时,电压表的示数为55V
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,电压表示数不变,电流表的示数变大
      C.开关由a扳到b时,副线圈电流表示数变为原来的2倍
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为原来2倍
      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)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      12.(12分)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:
      A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω
      B. 定值电阻R1:阻值30Ω
      C.定值电阻R2:阻值20Ω
      D.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω
      E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
      F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小
      G.滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A)
      H.单刀单掷开关S,导线等
      该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.
      (1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.
      (2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”).
      (3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______
      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)水银气压计的工作原理如图所示,若某水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空,当实际大气压相当于768 mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的读数只有750 mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为740 mm水银柱时,实际的大气压相当于多高水银柱产生的压强?设温度保持不变。
      14.(16分)如图所示,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内.在汽缸内距缸底60cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105Pa为大气压强),温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K时,活塞恰好离开a、b;当温度为360K时,活塞上升了4cm.g取10m/s2求:
      ①活塞的质量;
      ②物体A的体积.
      15.(12分)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。
      (1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;
      (2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);
      (3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。
      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】
      粒子为,粒子为,核反应满足质量数守恒和质子数守恒:
      解得:x=3,y=2,ACD错误,B正确。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.原子核发生一次β衰变,该原子核内中子变成质子,放出一个电子,选项A错误;
      B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,x的质量数为零,电荷数为-1,则x是电子,选项B错误;
      C.根据玻尔理论可知,氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv=E1-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.1eV,氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光的能量为hv'=E6-E1=-0.38eV-(-3.4eV)=3.01eV,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从n=1能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故C错误;
      D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m1、m3,质子和中子结合成一个α粒子的过程中亏损的质量为(1m1+1m1-m3),根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是(1m1+1m1-m3)c1.故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有
      其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得
      根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      设小球的运动轨迹与线的交点坐标为(x,y),则:
      x=v0t,4-y=gt2
      又有:
      y=x
      解得:
      y=0.1.
      ACD.由上计算可得y=0.1,ACD错误;
      B.由上计算可得y=0.1,B正确.
      5、A
      【解析】
      由振动图线可知,质点在1.5s~2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A正确.
      6、C
      【解析】
      小鸟随树枝从最高点先向下加速后向下减速到最低点,所以小鸟先处于失重状态,后减速处于超重状态,故C正确.
      点晴:解决本题关键理解超重与失重主要看物体的加速度方向,加速度方向向上,则物体超重,加速度方向向下,则物体失重.
      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、ABD
      【解析】
      A.带正电油滴刚到达P点时受重力、电场力和洛伦兹力的作用,电场力和洛伦兹力等大反向,因此油滴在P点的合力大小等于重力,由牛顿第二定律可知油滴在P点的加速度大小为g,故A正确;
      B.由于油滴在P点水平方向的合力为零,由力的平衡条件,有
      q=qBv
      对油滴从释放到P点的过程中,由机械能守恒定律,有
      mgh=mv2
      整理后得h=,故B正确;
      C.油滴进入平行金属板间后,做加速运动,则电场力小于洛伦兹力,由左手定则可知,油滴所受的洛伦兹力向右,则最终油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;
      D.油滴从释放到从右侧金属板的下边缘离开的过程,由动能定理,有
      mg(h+L)-q=mv′2
      油滴离开金属板下边缘时的速度大小
      v′=
      故D正确。
      故选ABD。
      8、BD
      【解析】
      A.根据等量异种点电荷的电场线分布,可知,两点电荷连线的中垂面是等势面,电势为0,正点电荷附近电势大于0,负点电荷附近电势小于0,根据对称关系可得
      其中

      所以小球从C到D运动过程中,只有电场力做功,且由于电势降低,所以电势能减小,电场力做正功,小球在做加速运动,所以A错误;
      B.小球由C到D,由动能定理得
      则由C到O,由动能定理可得
      所以B正确;
      C.由分析可知
      无穷远处电势也是0,小球由O到D加速运动,再由D到无穷远处,电势升高,电势能增加,电场力做负功,小球做减速运动,所有不可能返回O点,所以C错误;
      D.小球从O到无穷远处,电场力做功为0,由能量守恒可知,动能变化量也是0,即无穷远处的速度为
      所以D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A.由题意可知,两物块随圆盘转动的角速度相同,当最大静摩擦力提供物体向心力时,此时的角速度为物体随圆盘做圆周运动的最大角速度,为临界角速度,根据牛顿第二定律得
      解得b物体滑离圆盘乙的临界角速度为
      同理可得,a物块的临界角速度为
      由几何知识知,物体a滑离圆盘时,其位移的最小值为
      由题意知,其未与圆盘乙相碰,根据平抛运动规律可知
      解得
      所以A正确;
      B.离开圆盘前,a随圆盘一起做匀速圆周运动,由静摩擦力来提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向转轴,B正确;
      C.由于
      所以一定是b物块先离开圆盘,离开圆盘后,物块做平抛运动,对b物体的水平位移为
      同理可得,a物体的水平位移为
      故离开圆盘后a的水平位移等于b的水平位移,所以C错误;
      D.当

      a的落地点距转轴的距离为
      同理,b的落地点距转轴的距离为

      所以D正确。
      故选ABD。
      10、ABC
      【解析】
      A.根据输入电压的图像可读出变压器原线圈两端的电压有效值为
      而变压器两端的电压比等于匝数比,有
      电压表测量的是副线圈输出电压的有效值为55V,故A正确;
      B.当开关与a连接时,滑动变阻器触片向下移,因不变,则不变,即电压表的示数不变,负载电阻变小,则副线圈的电流变大,即电流表的示数变大,故B正确;
      C.开关由a扳到b时,副线圈的电压变为
      电压变为原来的2倍,负载电阻不变,则电流表的示数变为原来的2倍,故C正确;
      D.变压器能改变电压和电流,但不改变交流电的频率,则当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率不变,故D错误。
      故选ABC。
      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、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      12、增大 0 Rx=
      【解析】
      (2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零.
      (3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=.
      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、
      【解析】
      对上面封闭的气体,初态:p1=768mmHg- 750mmHg=18 mmHg V1=80S
      末态:p2=(p- 740)mmHg V2=90S
      根据玻意耳定律
      p1V1= p2V2
      解得
      p=756 mmHg
      14、(1)4kg (2)640cm3
      【解析】
      ①设物体A的体积为ΔV.
      T1=300K,p1=1.0×105Pa,V1=60×40-ΔV
      T2=330K,p2=(1.0×105+)Pa,V2=V1
      T3=360K,p3=p2,V3=64×40-ΔV
      由状态1到状态2为等容过程=3分
      代入数据得m=4kg 2分
      ②由状态2到状态3为等压过程3分
      代入数据得ΔV=640cm3 1分
      15、 (1) m2 ,m,(2)×104 V/m,(3),(-m,0)。
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力,得
      qvB=
      rmax==0.1 m
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:
      rmin==m
      甲 乙
      速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且
      BC=m
      满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:
      S=m2;
      (2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:
      t1=T=·
      离子在电场中运动的时间为t2,则:
      BO=··
      又因:
      t1=t2
      解得:E=×104 V/m;
      (3)离子进入电场后做类平抛运动:
      BO=··
      水平位移大小:
      x1=vB·t′1
      同理:
      CO=··
      水平位移大小:
      x2=vC·t′2
      得:x1=m,x2=m
      荧光屏的最小长度:
      Lmin=x2-x1=m
      M点坐标为(-m,0)。

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