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      安徽省舒城中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      安徽省舒城中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份安徽省舒城中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、托卡马克(Tkamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
      A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
      B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
      C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
      D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
      3、雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v、重力势能Ep随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为 ,R为可变电阻,P为额定电流1A、用铅锑合金制成的保险丝.为使保险丝中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是( )
      A.2.2ΩB.ΩC.22ΩD.Ω
      5、下列关于原子核的说法正确的是( )
      A.质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力
      B.原子核衰变放出的三种射线中,粒子的穿透能力最强
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,维持该反应不需要其他条件
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能
      6、一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为ω,加速度为g,周期为T.另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )
      A.它的速率为B.它的加速度为
      C.它的运动周期为TD.它的角速度也为ω
      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、我国正在建设北斗卫星导航系统,根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。2018年1月12日7时18分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第26、27颗北斗导航卫星,将与前25颗卫星联网运行.其中在赤道上空有2颗北斗卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,其轨道半径分别为地球半径的和,且卫星B的运动周期为T。某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,如图所示。则下列说法正确的是
      A.卫星A、B的加速度之比为
      B.卫星A、B的周期之比为是
      C.再经时间t=,两颗卫星之间可以直接通信
      D.为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星
      8、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)( )
      A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒
      B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s
      C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
      D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J
      9、a、b、c三条平行光线垂直于半圆柱体玻璃砖的截面直径从空气射向玻璃砖,如图所示,光线b正好过圆心O,光线a、c从光线b的两侧对称入射,光线a、c从玻璃砖下表面进入空气后与光线b交于P、Q两点,则下列说法正确的是( )
      A.玻璃对三种光的折射率关系为na>nb>nc
      B.玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率
      C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a光的条纹间距比c光窄
      D.a、c光分别从空气射入某种介质中,c光发生全反射时临界角较小
      E.a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长
      10、如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( )
      A.发射卫星b、c时速度要大于
      B.b、c卫星离地球表面的高度为
      C.卫星a和b下一次相距最近还需经过
      D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速
      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)某班同学在学习了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。
      (1)下列说法中正确的是________。
      A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变
      B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大
      C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变
      D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力增大
      (2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。
      操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。
      操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      ①操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:________相同,向心力大小与________有关;
      ②物理学中这种实验方法叫________法。
      ③小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:________。
      12.(12分)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。
      (1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_____。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_____(选填“(b)”或“(c)”)。
      (2)连接所选电路并闭合开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐______(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。
      (3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。
      (4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      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)图a所示为杂技“顶竿”表演,质量为的甲站在地面上,肩上扛一质量为的竖直竹竿,竿上有一质量为的乙可视为质点,乙从竿的顶端A恰好下滑到竿的末端B,其速度-时间图象如图b所示,g取10m/s2,求:
      (1)竿AB的长度;
      (2)整个下滑过程中,竿对乙所做的功;
      (3)1~3s内甲对地面的压力大小。
      14.(16分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,
      (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;
      (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;
      (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.
      15.(12分)如图所示,直线y=x与y轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场区域Ⅱ,直线x=d与y=x间有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=3×105V/m,另有一半径R=m的圆形匀强磁场区域I,磁感应强度B1=0.9T,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x=d和x轴均相切,且与x轴相切于S点。一带负电的粒子从S点沿y轴的正方向以速度v0进入圆形磁场区域I,经过一段时间进入匀强磁场区域Ⅱ,且第一次进入匀强磁场区域Ⅱ时的速度方向与直线y=x垂直。粒子速度大小,粒子的比荷为,粒子重力不计。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)粒子在圆形匀强磁场区域工中做圆周运动的半径大小;
      (2)坐标d的值;
      (3)要使粒子能运动到x轴的负半轴,则匀强磁场区域Ⅱ的磁感应强度B2应满足的条件。
      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、C
      【解析】
      A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;
      B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;
      C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
      D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误.
      3、B
      【解析】
      AB.根据牛顿第二定律得:
      mg﹣f=ma
      得:
      随着速度增大,雨滴受到的阻力f增大,则知加速度减小,雨滴做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,雨滴做匀速直线运动,故v﹣t图象切线斜率先减小后不变,故A错误,B正确;
      CD.以地面为重力势能的零参考面,则雨滴的重力势能为:
      Ep=mgh﹣mg•at2
      Ep随时间变化的图象应该是开口向下的,故CD错误;
      故选B.
      4、A
      【解析】
      原线圈输入电压
      根据电压与匝数成正比
      代入数据解得:
      原线圈的最大输入功率为
      输出功率等于输入功率
      由公式:
      解得:
      故应选A.
      5、D
      【解析】
      A.核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现为引力,故A错误;
      B.原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的速度最小,穿透能力最弱,故B错误;
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,要维持链式反应,铀块的体积必须达到其临界体积,故C错误;
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时有质量亏损,一定会放出核能,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率.研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v′=v,故A错误;
      B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g′=,故B正确;
      C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2π,另一个卫星的周期:T′=2π≠T,故C错误;
      D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据ω=得它们的角速度也不等,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、AD
      【解析】AB、由万有引力提供向心力有,解得,卫星A、B的加速度之比为,故A正确;解得,卫星A、B的周期之比为,故B错误;
      C、再经时间t两颗卫星之间可以直接通信,则有,又,解得,故C错误;
      D、由B卫星的分布图求的所辐射的最大角度, ,则,则辐射的最大角度为,需要的卫星个数,为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星,故D正确;
      故选AD。
      【点睛】万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出加速度、周期之比,由几何关系为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要颗数卫星。
      8、AC
      【解析】
      A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确;
      B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为:
      根据功能关系可知:
      即:
      在地球表面处忽略地球的自转:
      则联立以上方程可以得到:
      故B错误;
      C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为:
      故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确;
      D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为:
      由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误;
      故选AC。
      9、BCE
      【解析】
      AB.由图可知,a光和c光入射角相同,但是c光折射角较大,根据折射率公式可知玻璃对a光的折射率大于对c光的折射率,但是由于b光经过玻璃时没有发生偏折,故无法比较b光与a、c光的折射率大小,故A错误,B正确;
      C.由于a光的折射率较大,波长较短,则在相同条件下进行双缝干涉实验,由 可得a光的条纹间距比c光窄,故C正确;
      D.因,根据临界角公式知, a光发生全反射时临界角较小,故D错误;
      E.根据公式v=,由于a光的折射率大,则a光在玻璃中的传播速度较小,由几何关系可知a光在玻璃中传播的路程较长,故a光比c光穿过该半圆柱体玻璃砖所需时间长,故E正确。
      故选BCE。
      10、BC
      【解析】
      A.卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;
      B.万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得
      解得
      故B正确;
      C.卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即
      解得
      a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度
      此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近
      (ωa-ω)t=2π
      故C正确;
      D.让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,故D错误;
      故选BC。
      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、)BD 角速度、半径 质量大小 控制变量 不正确,见解析
      【解析】
      (1)[1].由题意知,根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,有T拉=mω2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。
      (2)①[2][3].根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,则有T拉=mω2r;
      操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;
      ②[4].物理学中这种实验方法叫控制变量法。
      ③[5].该同学受力分析的对象是自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不正确。
      12、10 (b) 增大 增大
      【解析】
      (1)[1]选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。
      (2)[2]元件电阻值约为,根据
      可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。
      (3)[3]在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。
      (4)[4]根据欧姆定律变形
      图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。
      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)3m;(2);(3)1045N
      【解析】
      (1)由乙的速度图象可知竿长为

      (2)乙从A到B的过程中,设竿对乙做的功为W。由动能定理得

      解得

      (3)1~3s内,乙匀减速下降,加速度方向向上,由图象可知其大小为

      设地面对甲的支持力大小为F,分析甲、乙和竿组成的整体,由牛顿第二定律得

      解得

      由牛顿第三定律可知,甲对地面的压力

      即甲对地面的压力大小1045N。
      14、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x
      【解析】
      (1)从A到C的过程中,由定能定理得:
      W弹-μmgL1-mgR(1-csθ)=0,
      解得:W弹=1.8J.
      根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;
      (2)小球从C处飞出后,由动能定理得:
      W弹-μmgL2-mgR(1-csθ)=mvC2-0,
      解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角,
      由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,
      vCx=vCcs37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,
      则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m,
      即D处坐标为:(m,).
      (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:,
      根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:,
      故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x.
      点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题.
      15、 (1);(2)12m;(3)0.5T

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