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      甘肃省靖远县2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      甘肃省靖远县2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份甘肃省靖远县2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共21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、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度.根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)
      A.5.5×103kg/m3B.5.5×104kg/m3C.7.5×103kg/m3D.7.5×104kg/m3
      2、2019年4月10日,世界上第一张黑洞照片诞生了,证实了神秘天体黑洞的存在。黑洞是宇宙中质量巨大的一类天体,连光都无法逃脱它的引力束缚。取两天体相距无限远时引力势能为零,引力势能表达式为 ,已知地球半径R=6400km,光速c=3x108m/s。设想把地球不断压缩(保持球形不变),刚好压缩成一个黑洞时,地球表面的重力加速度约为( )
      A.7×109m/s2B.7×1010m/s2C.1.4×1010m/s2D.1.4×1011m/s2
      3、在探究影响感应电流方向的因素实验中,用灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”和“拔出”磁铁,使线圈中产生感应电流,记录实验过程中的相关信息,就可以分析得出感应电流方向遵循的规律。下图为某同学的部分实验记录,在图1中,电流计指针向左偏转。以下说法正确的是( )
      A.在图2所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      B.在图3所示实验过程中,电流计指针应该向左偏转
      C.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与线圈的绕向有关
      D.这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向有关
      4、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间通过的弧长为,该弧长对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为,则月球的质量为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一小物体沿光滑斜面做匀变速直线运动经过三点。已知为的中点,小物体经过两点的速度大小分别为和,则小物体从点运动到点的时间与从点运动到点的时间之比可能为( )
      A.B.C.5D.4
      6、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为
      A.2m/sB.5m/sC.8m/sD.11m/s
      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,a、b、c分别为固定竖直光滑圆弧轨道的右端点、最低点和左端点,为水平半径,c点和圆心O的连线与竖直方向的夹角。现从a点正上方的P点由静止释放一质量的小球(可视为质点),小球经圆弧轨道飞出后以水平速度通过Q点。已知圆弧轨道的半径,取重力加速度,,,不计空气阻力。下列分析正确的是( )
      A.小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为4.5J
      B.P、a两点的高度差为0.8m
      C.小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N
      D.小球运动到c点时的速度大小为
      8、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动只能在液体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈
      B.分子间距离增大,分子间作用力对外表现可能为斥力
      C.分子动能与分子势能的和叫作这个分子的内能
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙
      E.外界对某理想气体做功,气体对外放热,则气体温度升高
      9、如图所示,在竖直平面内有一边长为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,具有的动能可能为( )
      A.可能等于零
      B.可能等于
      C.可能等于mv02+qEL-mgL
      D.可能等于mv02+qEL+mgL
      10、如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      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)在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:
      A.干电池一节
      B.电流表(量程)
      C.电压表(量程)
      D.开关S和若干导线
      E.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      F.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      G.滑动变阻器(最大阻值,允许最大电流)
      (1)按图甲所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选_____(填“”、“”或“”)
      (2)图乙电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整____,要求变阻器的滑片滑至最左端时,其使用电阻值最大。
      (3)闭合开关,调节滑动变阻器,读取电压表和电流表的示数。用同样方法测量多组数据,将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,请作出图线_____,由此求得待测电池的电动势__________,内电阻_____。所得内阻的测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”)(结果均保留两位有效数字)。
      12.(12分)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。
      (1)下列说法正确的是________。
      A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
      C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
      D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
      (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
      (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
      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)如图所示的坐标系内,直角三角形OPA区域内有一方向垂直于纸面向外的匀强磁场。在x轴上方,三角形磁场区域右侧存在一个与三角形OP边平行的匀强电场,电场强度为E,方向斜向下并与x轴的夹角为30°,已知OP边的长度为L,有一不计重力、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从静止开始经加速电场加速后,以v0的速度从A点垂直于y轴射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于OP边方向射入电场,最终速度方向垂直于x轴射出电场。求:
      (1)加速电压及匀强磁场的磁感应强度大小
      (2)带电粒子到达x轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间
      14.(16分)平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:
      (1)粒子到达O点时速度的大小和方向;
      (2)电场强度和磁感应强度的大小之比.
      15.(12分)在纸面平面内有一平面直角坐标系xOy,A为y轴上到O距离为d的点、C为x轴上到O距离为2d的点,在A沿x轴正向以速度v0发射一个带负电荷的带电粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。在第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限存在垂直纸面向里、磁场感应强度大小为的匀强磁场,带电粒子从A点发出后,经过x轴上的C点进入磁场,进入磁场经过一段时间后从y轴的下半轴飞出磁场,不计重力,求:
      (1)电场场强大小;
      (2)带电粒子在电场和磁场中运动的总时间。
      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、A
      【解析】
      由黄金代换可得地球质量,地球体积公式可得密度,故A正确BCD错误。
      2、A
      【解析】
      在地球表面有
      解得

      连光都无法逃脱它的引力束缚,故有
      解得

      联立①②
      A正确BCD错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      如图1所示,当磁铁的N极向下运动时,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,发现电流表指针向左偏转,可知电流表指针偏转方向与电流方向间的关系:电流从下向上流过电流表,电流表指针向左偏转,电流从上向下流过电流表,则电流表指针向右偏转;
      A.在图2所示实验过程中,磁铁的S极向下运动时,穿过螺线管向上的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故A错误;
      B.在图3所示实验过程中,磁铁的N极向上运动时,穿过螺线管向下的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向下,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向上,此时电流从上向下流过电流表,电流计指针应该向右偏转,故B错误;
      CD.同理可知图4穿过螺线管向上的磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向上,由安培定则可知感应电流的方向螺旋向下,此时电流从下向上流过电流表,电流计指针应该向左偏转,所以这组实验可以说明,感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向、磁铁运动的方向有关,而实验中线圈缠绕方向一致,所以不能研究感应电流的磁场方向与线圈的绕向的关系,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      卫星的线速度为
      角速度为
      可得卫星的运行半径为
      由万有引力定律及牛顿第二定律得
      故月球的质量
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      中点位移的瞬时速度大小
      若小物体反向之前经过两点,则有

      若小物体反向之前经过点、反向之后经过点,则有

      综合上述可知,选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      6、B
      【解析】
      运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:,根据机械能守恒定律可知:;解得:,故B正确,ACD错误。
      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、AC
      【解析】
      ABD.小球从c到Q的逆过程做平抛运动,小球运动到c点时的速度大小
      小球运动到c点时竖直分速度大小
      则Q、c两点的高度差
      设P、a两点的高度差为H,从P到c,由机械能守恒得
      解得
      小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为
      故A正确,BD错误;
      C.从P到b,由机械能守恒定律得
      小球在b点时,有
      联立解得
      根据牛顿第三定律知,小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N,故C正确。
      故选AC。
      8、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动;布朗运动可以在液体里发生,也可以在气体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈,故A错误。
      B.在分子间距离rr0范围内,即使距离增大,分子间作用力表现为斥力,故B正确;
      C.所有分子动能与分子势能的总和叫做物体的内能,单个分子的内能没有意义,故C错误;
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙,故D正确;
      E.外界对某理想气体做功W=2.0×105J,气体对外放热Q=-1.0×105J,根据热力学第一定律,则气体的内能变化
      E=W+Q=2.0×105J-1.0×105J=1.0×105J
      所以气体的内能增大,温度升高,故E正确。
      故选BDE。
      9、BCD
      【解析】
      要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解.
      【详解】
      令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示
      若电场方向平行于AC:
      ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL
      ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1.
      若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
      由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2.
      若电场方向平行于AB:
      若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL
      若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD.
      【点睛】
      解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能.
      10、BC
      【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误;
      B、如图所示,
      向心力为:,而且:,
      则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确;
      C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确;
      D、根据瞬时功率公式可以得到:
      而且由于,则
      整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。
      点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。
      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、 1.5 1.9 偏小
      【解析】
      (1)[1]为方便实验操作,且需要干电池的路端电压有明显变化,滑动变阻器应选择总阻值较小的。
      (2)[2]根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示
      (3)[3]根据坐标系内描出的点作出电源的图象,图象如图所示
      [4][5]由图可知,纵截距为1.5,则电源电动势为
      电源内阻等于图像的斜率,有
      [6]相对于电源来说,电流表采用外接法,电流表的测量值小于通过电源的电流,电动势和内阻的测量值均小于真实值;或者理解为电压表内阻存在分流作用,故电流测量值偏小,可以将电压表内阻与电源并联后看作等效电源,实际测量的是等效电源的电动势和内电阻,故电动势的测量值小于真实值,内电阻的测量值小于真实值。
      12、AB 10 50 16
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
      C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
      D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
      故选AB。
      (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
      [3]图像的斜率
      k==50N/m
      (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为
      弹簧长度
      x==16cm
      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)
      【解析】
      (1)设加速电场的电压为,由动能定理可得
      解得
      根据题设,带电粒子垂直边射入电场,设带电粒子在磁场中运动半径为,如图所示,由几何关系可得
      在磁场中,洛伦磁力提供向心力则有
      解得
      (2)设带电粒子到达轴时的速度为,根据几何关系可得,带电粒子刚进入磁场时的动能
      带电粒子到达轴时的动能
      则有带电粒子到达轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子在磁场中运动时间为
      带电粒子在电场中运动至轴时有
      由几何关系可知
      带电粒子从射入磁场到运动至轴的时间
      14、 (1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2)
      【解析】
      (1)粒子运动轨迹如图:
      粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有:
      x方向:
      y方向:
      粒子到达O点时沿y轴方向的分速度:



      解得,即,
      粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为

      (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度:

      设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有:

      根据几何关系可知:
      解得:
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在第一象限做类平抛运动,经过x轴时的速度与x轴正方向夹角为θ,沿x轴正向
      2d=v0t1
      沿y轴负方向
      d=at12
      联立解得


      a=,tanθ=
      粒子经过x轴的速度大小为
      v=
      解得
      E=,θ=45°,
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力qvB=,结合解得运动半径
      R=d
      做出带电粒子在磁场中的运动轨迹如图
      由于带电粒子进入磁场时的速度方向与x轴成45°,所以带电粒子在磁场中运动半个周期,运动周期
      T==
      粒子在磁场中运动时间
      t2=T=
      带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为

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