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      包头市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      包头市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份包头市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共9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、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      2、如图,两根细杆M、N竖直固定在水平地面上,M杆顶端A和N杆中点B之间有一拉直的轻绳。两杆的高度均为4.0 m,两杆之间的距离为2.0 m。将一个小球从M杆上的C点以一定的初速度v水平向右抛出。已知C点与A点的距离为0.8 m,重力加速度g取10 m/s2.不计空气阻力。若要使小球能碰到轻绳,则v的最小值为( )
      A.2.5 m/sB.C.4.0 m/sD.
      3、两列完全相同的机械波于某时刻的叠加情况如图所示,图中的实线和虚线分别表示波峰和波谷,关于此时刻的说法错误的是( )
      A.a,b连线中点振动加强
      B.a,b连线中点速度为零
      C.a,b,c,d四点速度均为零
      D.再经过半个周期c、d两点振动减弱
      4、如图所示,一定质量的通电导体棒ab置于倾角为θ的粗糙导轨上,在图所加各种大小相同方向不同的匀强磁场中,导体棒ab均静止,则下列判断错误的是
      A.四种情况导体受到的安培力大小相等
      B.A中导体棒ab与导轨间摩擦力可能为零
      C.B中导体棒ab可能是二力平衡
      D.C、D中导体棒ab与导轨间摩擦力可能为零
      5、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,轻弹簧的一端固定在地面上,另一端固定一质量不为零的托盘,在托盘上放置一小物块,系统静止时弹簧顶端位于B点(未标出)。现对小物块施加以竖直向上的力F,小物块由静止开始做匀加速直线运动。以弹簧处于原长时,其顶端所在的位置为坐标原点,竖直向下为正方向,建立坐标轴。在物块与托盘脱离前,下列能正确反映力F的大小随小物块位置坐标x变化的图像是( )
      A.B.C.D.
      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、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有( )
      A.恒星的质量B.行星的质量C.行星运动的线速度D.行星运动的加速度
      8、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      9、如图为磁流体发电机的原理示意图,间距为的平行金属板M、N间有磁感应强度大小为B且方向垂直纸面向里的匀强磁场,将一束含有大量带正电和带负电的等离子体以速度水平喷入磁场,两金属板间就产生电压.定值电阻、滑动变阻器(最大值为)及开关S串联后接在M、N两端,已知磁流体发电机的电阻为r(),则在电路闭合、滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动的过程中( )
      A.金属板M为电源正极,N为电源负极
      B.电阻消耗功率的最大值为
      C.滑动变阻器消耗功率的最大值为
      D.发电机的输出功率先增大后减小
      10、如图所示,在水平向左的匀强电场中,可视为质点的带负电物块,以某一初速度从足够长的绝缘斜面上的A点,沿斜面向下运动,经C点到达B点时,速度减为零,然后再返回到A点。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面间的动摩擦因数,整个过程斜面均保持静止,物块所带电量不变。则下列判断正确的是( )
      A.物块在上滑过程中机械能一定减小
      B.物块在上滑过程中,增加的重力势能一定大于减少的电势能
      C.物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能
      D.物块在下滑过程中,斜面与地面之间的摩擦力一定为零
      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)利用如图所示的装置探究动能定理。将木板竖直放置在斜槽末端的前方某一固定位置,在木板上依次固定好白纸、复写纸,将小球从不同的标记点由静止释放。记录标记点到斜槽底端的高度H,并根据落点位置测量出小球离开斜槽后的竖直位移y,改变小球在斜槽上的释放位置,在斜槽比较光滑的情况下进行多次测量,已知重力加速度为g,记录数据如下:
      (1)小球从标记点滑到斜槽底端的过程,速度的变化量为______(用x、y、g表示);
      (2)已知木板与斜槽末端的水平距离为x,小球从标记点到达斜槽底端的高度为H,测得小球在离开斜槽后的竖直位移为v,不计小球与槽之间的摩擦及小球从斜槽滑到切线水平的末端的能量损失。小球从斜槽上滑到斜槽底端的过程中,若动能定理成立,则应满足的关系式是______;
      (3)保持x不变,若想利用图像直观得到实验结论,最好应以H为纵坐标,以_____为横坐标,描点画图。
      12.(12分)某小组要测量一电源的电动势和内阻。供使用的实验器材有:量程为0~ 0.6A电阻不计的电流表一只;阻值均为6的定值电阻三只;开关S及导线若干。根据实验器材,同学们设计出如图甲所示的电路图,其主要实验操作步骤如下:
      (1)三个6的电阻通过串、并联等不同的组合方式可以得到七个不同阻值的电阻R,表中已列出R的不同阻值。
      (2)把不同组合方式得到的电阻R分别接入图甲所示电路的MN之间,可测得七组电阻R对应电流I的数据如下表。
      (3)以纵坐标、R为横坐标,根据表中数据在图乙坐标纸上作出图像______。
      (4)根据图像求出电源的电动势E=_______V;内阻r=_______。(结果均保留两位有效数字)
      (5)该小组利用此电路测量一未知电阻的阻值。把未知电阻接入电路MN间,电流表的读数为0.25A,可得待测电阻的阻值为________。(保留两位有效数字)
      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,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处的点光源。S发出一束与OO'夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B点,已知O'B=R,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求:
      (1)透明半球对该单色光的折射率n;
      (2)该光在半球体内传播的时间。
      14.(16分)如图所示,半径未知的光滑圆弧AB与倾角为37°的斜面在B点连接,B点的切线水平。斜面BC长为L=0.3m。整个装置位于同一竖直面内。现让一个质量为m的小球从圆弧的端点A由静止释放,小球通过B点后恰好落在斜面底端C点处。不计空气阻力。(g取10m/s2)
      (1)求圆弧的轨道半径;
      (2)若在圆弧最低点B处放置一块质量为m的胶泥后,小球仍从A点由静止释放,粘合后整体落在斜面上的某点D。若将胶泥换成3m重复上面的过程,求前后两次粘合体在斜面上的落点到斜面顶端的距离之比。
      15.(12分)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。
      某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。
      为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:
      (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;
      (2)圆轨道的半径R和小球的质量m;
      (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
      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、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D错误。
      故选:C。
      2、C
      【解析】
      细绳与水平方向夹角为45°,要使小球恰能碰到轻绳,则轨迹与轻绳相切,此时速度方向与水平方向夹角为45°,此时位移偏向角满足

      其中
      由几何关系
      解得
      v0=4m/s。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AB.a是两个波谷相遇,位于波谷,振动加强,但此时速度为0;b是两个波峰相遇,位于波峰,振动加强,但此时速度为0;a、b两点是振动加强区,所以a、b连线中点振动加强,此时是平衡位置,速度不为0;故A正确,B错误;
      C.c和d两点是波峰和波谷相遇点,c、d两点振动始终减弱,振幅为0,即质点静止,速度为零,故a,b,c,d四点速度均为零,故C正确;
      D.再经过半个周期c、d两点仍是振动减弱,故D正确。
      本题选错误的,故选B。
      4、D
      【解析】
      A.导体棒受到的安培力F=BIL,因B大小相同,电流相同,故受到的安培力大小相等,故A正确,不符合题意;
      B.杆子受竖直向下的重力、水平向右的安培力和垂直于斜面向上的斜面的支持力,若三个力平衡,则不受摩擦力,故B正确,不符合题意;
      C.杆子受竖直向下的重力、竖直向上的安培力,若重力与安培力相等,则二力平衡,故C正确,不符合题意;
      D.杆子受重力、竖直向下的安培力、支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力,D杆子受重力、水平向左的安培力,支持力,要想处于平衡,一定受摩擦力,故D错误,符合题意;
      故选D.
      【名师点睛】
      此题是物体的平衡及安培力的问题;解决本题的关键掌握安培力的方向判定,以及能正确地进行受力分析,根据受力平衡判断杆子受力;此题难度不大,考查基本知识的运用能力.
      5、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      6、B
      【解析】
      根据

      可知F随着x增大而减小;由于以弹簧处于原长时,其顶端所在的位置为坐标原点,当F=m(a+g)时,物块与弹簧脱离,初始时刻F=ma>0故B正确。
      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、ACD
      【解析】
      A.设恒星质量为M,根据
      得行星绕行有
      解得
      所以可以求出恒星的质量,A正确;
      B.行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;
      C.综合圆周运动规律,行星绕行速度有
      所以可以求出行星运动的线速度,C正确;
      D.由
      得行星运动的加速度
      所以可以求出行星运动的加速度,D正确。
      故选ACD。
      8、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。
      故选AB。
      9、BD
      【解析】
      A.等离子体喷入磁场后,由左手定则可知正离子向N板偏转,负离子向M板偏转,即金属板M为电源负极,N为电源正极,故A错误;
      B.等离子体稳定流动时,洛伦兹力与电场力平衡,即
      可得电源电动势,当滑片P位于b端时,电路中电流最大,电阻消耗的功率最大,且为
      故B正确;
      C.滑动变阻器最大阻值为,小于定值电阻与电源内阻之和,故滑动变阻器阻值为时消耗的功率最大,且为
      故C错误;
      D.因,所以滑片P由a端向b端滑动的过程中,外电路电阻减小,必然在某位置有
      由外电阻与内阻相等时电源输出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑动的过程中,发电机的输出功率先增大后减小,故D正确。
      故选:BD。
      10、CD
      【解析】
      A.上滑过程中满足
      则电场力做功大于摩擦力做功,即除重力以外的其它力对物体做正功,则物体的机械能增加,选项A错误;
      B.上滑过程中由动能定理

      则物块在上滑过程中,增加的重力势能一定小于减少的电势能,选项B错误;
      C.由于滑块下滑经过C点往下运动,再返回到C点时有摩擦力做功,则由能量关系可知物块下滑时经过C点的动能一定大于上滑时经过C点的动能,选项C正确;
      D.当不加电场力时,由于斜面对物体的支持力为
      N=mgcs30°
      摩擦力
      f=μmgcs30°=mgsin30°
      可知支持力和摩擦力的合力方向竖直向上;当加电场力后,支持力和摩擦力成比例关系增加,则摩擦力和支持力的合力仍竖直向上,根据牛顿第三定律,则物块给斜面的摩擦力和压力的方向竖直向下,可知斜面在水平方向受力为零,则斜面所受地面的摩擦力为零,选项D正确。
      故选CD。
      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、
      【解析】
      (1)[1]小球离开斜槽底端后做平抛运动,则
      解得
      (2)[2]由(1)知
      在小球下滑过程中,不计小球与槽之间的摩擦,只有重力做功,则有
      解得
      (3)[3]为了更直观,应画成直线,根据上式可知:最好应以H为横坐标,以为纵坐标,描点作图。
      12、 2.9(2.7~3.1) 2.9(2.7~3.1) 8.8(8.4~9.2)
      【解析】
      (3)[1]通过描点作图作出图像
      (4)[2][3]根据闭合电路欧姆定律 ,得:
      结合图像可知

      解得:

      (5)[4]根据分析可知
      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)
      【解析】
      (1)光从光源S射出经半球体到达水平桌面的光路如图
      光由空气射向半球体,由折射定律,有
      在中,,得
      光由半球体射向空气,由折射定律,有

      由几何知识得,故
      (2)光在半球体中传播的速度为

      则光在半球体中传播的时间
      14、 (1)0.08m;(2)
      【解析】
      (1)设圆弧的半径为R,则小球在AB段运动时由
      解得
      小球从B平抛运动到C的过程中,分解位移
      联立解得
      (2)在B处放置m的胶泥后,粘合时动量守恒,由

      在B处放置3m的胶泥后,粘合时动量守恒,由

      整体从平抛,分解位移
      根据几何关系可知
      解得平抛时间为
      落点距离为
      可知

      15、(1)(2)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m
      【解析】
      (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有
      解得:
      (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理
      在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:
      根据牛顿第三定律
      N=F
      联立上述三式可得:
      对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得:
      R=0.12m
      m=0.02kg
      (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0
      由F-h图像可得:
      h1=0.3m
      假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理:
      解得:
      h2=R=0.12m
      综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足:
      h≤0.12m或者h≥0.3m

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