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      福建省厦门大学附属实验中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      福建省厦门大学附属实验中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份福建省厦门大学附属实验中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共18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、如图所示为一种质谱仪的示意图,该质谱仪由速度选择器、静电分析器和磁分析器组成。若速度选择器中电场强度大小为,磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里,静电分析器通道中心线为圆弧,圆弧的半径为,通道内有均匀辐射的电场,在中心线处的电场强度大小为,磁分析器中有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向外。一带电粒子以速度沿直线经过速度选择器后沿中心线通过静电分析器,由点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的点,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
      A.速度选择器的极板的电势比极板的低
      B.粒子的速度
      C.粒子的比荷为
      D.、两点间的距离为
      2、2018年2月7日凌晨,太空技术探索公司 SpaceX成功通过“猎鹰重型”火箭将一辆红色的特斯拉跑车送上通往火星的轨道,如图所示,已知地球到太阳中心的距离为,火星到太阳中心的距离为,地球和火星绕太阳运动的轨迹均可看成圆,且,若特斯拉跑车按如图所示的椭圆轨道转移,则其在此轨道上的环绕周期约为( )
      A.1.69年B.1.3年C.1.4年D.2年
      3、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      4、以开发核聚变能源为目的,被誉为“人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、原子核有天然放射性,能发生一系列衰变,可能的衰变过程如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.过程①的衰变方程为
      B.过程①的衰变方程为
      C.过程②的衰变方程为
      D.过程②的衰变方程为
      6、如图,在研究功与内能改变的关系时,将一小块易燃物放在厚玻璃筒底部,用力向下压活塞,可以将易燃物点燃。关于该实验,下列说法正确的是( )
      A.筒内气体,在被压缩的同时从外界迅速吸收热量,导致气体温度升高
      B.只要最终筒内气体压强足够大,筒内易燃物就会被点燃
      C.若实验中易燃物被点燃,是活塞与筒壁间摩擦生热导致的
      D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快
      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,竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h。当B静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A对B的静电力为B所受重力的0.5倍,则下列说法中正确的是(两球均可看作点电荷)( )
      A.此时丝线长度为
      B.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小保持不变
      C.若保持悬点C位置不变,缓慢缩短丝线BC的长度,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧
      D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,要使B球依然在θ=30°处静止,则丝线BC的长度应调整为h或h
      8、如图,一束光经玻璃三棱镜折射后分为两束单色光a、b,则下列说法正确的是( )
      A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
      B.在玻璃中,a光的波长大于b光的波长
      C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小,则折射光线a首先消失
      E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
      9、如图(a),质量M = 4kg、倾角为θ的斜面体置于粗糙水平面上,质量m = 1kg的小物块置于斜面顶端, 物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ。t=0时刻对物块施加一平行于斜面向下的推力F,推力F的大小随时间t变化的图像如图(b)所示,t=2s时物块到达斜面底端。斜面体始终保持静止,重力加速度g = 10ms2,在物块沿斜面下滑过程中,下列说法正确的是( )
      A.物块到达斜面底端时的动能为32 J
      B.斜面的长度为8 m
      C.斜面体对水平面的压力大小始终为50 N
      D.水平面对斜面体的摩擦力水平向右且逐渐增大
      10、下列说法正确的是( )
      A.在摆角很小时单摆的周期与振幅无关
      B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率
      C.变化的电场一定能产生变化的磁场
      D.两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替出现
      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)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分) (1)在“测定金属丝的电阻率”实验中,先用螺旋测微器测出金属丝的直径,测量示数如图甲所示,则金属丝的直径d=__________mm。
      (2)在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
      A.干电池两节,每节电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻约为3kΩ
      C.电流表,量程0.6A,内阻小于1Ω
      D.定值电阻R3,阻值为5Ω
      E.滑动变阻器R,最大阻值50Ω
      F.导线和开关若干
      ①如图乙所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组U2、Ⅰ数据,并画出U2-Ⅰ图像,求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是__________,这种误差属于__________(填“系统误差”或“偶然误差”)。
      ②实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1一U2图像如图丙所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=__________,内阻r=_________(用k、a、R0表示)。
      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,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:
      (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
      (2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
      (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.
      14.(16分)如图所示,水平面AB光滑,质量为m=1.0kg的物体处于静止状态。当其瞬间受到水平冲量I=10N·s的作用后向右运动,倾角为θ=37°的斜面与水平面在B点用极小的光滑圆弧相连,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.5,经B点后再经过1.5s物体到达C点。g取10m/s²,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求BC两点间的距离。
      15.(12分)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;
      (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;
      (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。
      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.由图可知,粒子在磁分析器内向左偏转,受到的洛伦兹力的方向向左,由左手定则可知,该粒子带正电;粒子在速度选择器内向右运动,根据左手定则可知,粒子受到的洛伦兹力的方向向上;由于粒子匀速穿过速度选择器,所以粒子受到的电场力得方向向下,则电场的方向向下,P1的电势板比极板P2的高,故A错误;
      B.粒子在速度选择器内受力平衡,则
      qE1=qvB1
      可得
      故B错误;
      C.粒子在静电分析器内受到的电场力提供向心力,则
      联立可得粒子的比荷
      故C正确;
      D.粒子在磁分析器内做匀速圆周运动,受到的洛伦兹力提供向心力,则
      联立可得
      P、Q之间的距离为
      故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      根据开普勒第三定律可得:
      解得
      故选B。
      3、C
      【解析】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程
      是原子核的聚变反应;
      A. ,是原子核的人工核转变,故A错误;
      B. ,是原子核的人工核转变,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 属于裂变反应,故D错误。
      故选:C。
      5、D
      【解析】
      AB.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故AB错误;
      CD.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.筒内气体在被压缩时外界对气体做功,导致气体温度升高,由于是迅速被压缩,从外界吸收热量很少,选项A错误;
      B.易燃物能否被点燃与筒内气体的压强大小无关,选项B错误;
      C.压缩气体时,活塞与筒壁间摩擦生热很少,不至于把易燃物点燃,选项C错误;
      D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快,即使气体快速被压缩,与外界绝热,才能使气体内能迅速增大,温度升高,选项D正确。
      故选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、BCD
      【解析】
      A.当A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,B静止时丝线BC与竖直方向夹角θ=30°,处于平衡,根据几何关系可知此时AB与BC互相垂直,此时丝线长度为,选项A错误;
      B.而由三角形相似可知
      则在整个漏电过程中,丝线上拉力T大小保持不变,选项B正确;
      C.以C点为原点,以CA方向为y轴,垂直CA方向向右为x轴建立坐标系,设B点坐标为(x,y),则由几何关系
      消掉θ角且整理可得
      缓慢缩短丝线BC的长度,最初阶段BC的长度变化较小,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C正确;
      D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,则B静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B受力分析,G、F与T,将F与T合成,则有
      解得
      根据余弦定理可得
      解得
      BC=h或h
      选项D正确。
      故选BCD。
      8、BCE
      【解析】
      A.在真空中所有光的传播速度都等于光速,故A错误;
      BC.由光路图可知,光的偏折程度较小,光的偏折程度较大,则玻璃三棱镜对光的折射率小,对光的折射率大;折射率越大,频率越大,波长越小,则知光的频率比光的小,光的波长比光的大,故B、C正确;
      D.当改变光束在左侧面的入射方向使入射角逐渐变小时,光在右侧面的入射角逐渐增大,由分析知,光的临界角大于光的临界角,所以随着入射角逐渐增大,光先发生全反射,则光先消失,故D错误;
      E.根据条纹间距公式可知,由于光的波长大于光,所以光的条纹间距大于光,故E正确;
      故选BCE。
      9、AC
      【解析】
      A.物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ可知
      则物体所受的合力为F,由F-t图像以及动量定理可知
      可得
      v=8m/s
      则动能
      选项A正确;
      B.若物块匀加速下滑,则斜面的长度为
      而物块做加速度增大的加速运动,则物块的位移大于8m,即斜面长度小于8m,选项B错误;
      CD.滑块对斜面体有沿斜面向下的摩擦力,大小为
      垂直斜面的压力大小为 两个力的合力竖直向下,大小为mg ,则斜面体对水平面的压力大小始终为Mg+mg=50 N,斜面体在水平方向受力为零,则受摩擦力为零,选项C正确,D错误;
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.单摆周期T=2π与振幅无关,A项正确;
      B.受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振,B项错误;
      C.均匀变化的电场产生稳定的磁场,C项错误;
      D.两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D项正确。
      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、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      12、2.600 电压表的分流 系统误差
      【解析】
      (1)[1].金属丝的直径d=2.5mm+0.01mm×10.0=2.600mm;
      (2)①[2][3].流过电流表的电流不是流过干路的电流,产生误差的原因是电压表的分流造成的,这种误差是由于电路结构造成的,属于系统误差;
      ②[4][5].由闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      则有:当U1=0时,U2=a
      则有


      解得

      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)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1.
      (2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压.
      (3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B.
      【详解】
      (1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12
      解得:v1==1.0×104m/s
      (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向:
      带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
      竖直方向:
      v2=at=
      由几何关系:
      U2=tanθ
      代入数据得:U2=100V
      (3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,
      由几何关系知R+=D
      得:R=
      设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=
      由牛顿运动定律及运动学规律:qv′B=
      得:
      代入数据数据解得B=0.1T
      若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.
      14、4.75m
      【解析】
      根据动量定理有
      解得
      沿斜面上滑
      速度减少为零时,有
      解得
      最高点距点的距离
      物体下滑
      从最高点到点的距离
      两点间的距离
      15、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,
      【解析】
      (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得
      代入数据得
      FN=F
      由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下
      (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得
      当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则
      所以
      当FN=0时,磁性引力最小,故
      (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有

      若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有
      水平方向有
      得水平速度
      因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近
      水平方向有
      竖直方向有

      解得

      小球的落点与O点的竖直距离最小为

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