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      甘肃省武威八中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      甘肃省武威八中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份甘肃省武威八中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共5页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      2、如图所示为等边三角形ABC,在A、B两点放等量异种点电荷,已知A、B连线中点处的电场强度和电势分别为E、φ,则C点的场强和电势分别为( )
      A.E、φB.E、φC.E、φD.E、φ
      3、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等.
      在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是( )
      A.F=B.H=C.H=FqmD.qm=HF
      4、如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上斜面上放有一重为G的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数等于,水平轻弹簧一端顶住物块,另一端顶住竖直墙面物块刚好沿斜面向上滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧的弹力大小是( )
      A.GB.GC.GD.G
      5、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
      A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m
      6、如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是( )
      A.m1=m2B.C.m1=m2tanθD.m1=m2csθ
      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,光滑平行金属导轨与水平面间的夹角为θ,导轨电阻不计,下端与阻值为R的电阻相连。匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度大小为B。 一质量为m、长为L、电阻为r的导体棒垂直导轨放置,从ab位置以初速度v沿导轨向上运动,刚好能滑行到与ab相距为s的a′b′位置,然后再返回到ab。该运动过程中导体棒始终与导轨保持良好接触,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.向上滑行过程中导体棒做匀减速直线运动
      B.上滑过程中电阻R产生的热量为
      C.向下滑行过程中通过电阻R的电荷量为
      D.电阻R在导体榛向上滑行过程中产生的热量小于向下滑行过程中产生的热量
      8、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波在真空和介质中的传播速度相同
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比,更容易产生显著的衍射现象
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波随即消失
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输
      9、如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是( )
      A.小球A对物体B的压力逐渐增大B.小球A对物体B的压力逐渐减小
      C.拉力F逐渐减小D.墙面对小球A的支持力先增大后减小
      10、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )
      A.气体从外界吸收热量,内能增加
      B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大
      C.若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0
      D.若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J
      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)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:
      ①如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。
      ②将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x
      ③突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置
      ④保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s
      ⑤多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3……,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3……
      请你回答下列问题
      (1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小____(填“系统误差”或“偶然误差”);
      (2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 ___(重力加速度为g)
      (3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为___
      A.s-x B.s-x2 C.s2-x D.s-
      12.(12分)学习了“测量电源的电动势和内阻”后,物理课外活动小组设计了如图甲所示的实验电路,电路中电源电动势用E,内阻用r表示。

      (1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,处理数据得到图像如图乙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电流表的读数I,处理数据得到图像如图丙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (3)课外小组的同学们对图像进行了误差分析,发现将两个图像综合起来利用,完全可以避免由于电压表分流和电流表分压带来的系统误差。 已知图像乙和丙纵轴截距分别为b1、b2,斜率分别为k1、k2。 则电源的电动势E=____,内阻r=____。
      (4)不同小组的同学用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成),按照(1)中操作完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。 同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组继续进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图丁所示的P—R和P—U图像。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是____(选填选项的字母)。
      A.B.C.D.
      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)1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为U。D形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。
      (1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;
      (2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为q的α粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;
      (3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q′、质量为m′的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)
      14.(16分)如图所示的两个正对的带电平行金属板可看作一个电容器,金属板长度为L,与水平面的夹角为。一个质量为m、电荷量为q的带电油滴以某一水平初速度从M点射入两板间,沿直线运动至N点。然后以速度直接进入圆形区域内,该圆形区域内有互相垂直的匀强电场与匀强磁场。油滴在该圆形区域做匀速圆周运动并竖直向下穿出电磁场。圆形区域的圆心在上金属板的延长线上,其中磁场的磁感应强度为B。重力加速度为g,求:
      (1)圆形区域的半径;
      (2)油滴在M点初速度的大小。
      15.(12分)如图所示,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角θ= 37°的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量m= lkg的可视为质点的滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数μ1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数μ2=0.5,取 g=10m/s2, sin37°=0.6, cs37° = 0.8, 求
      (1)滑块a到达B点时的速度大小;
      (2)斜面上P、C间的距离。
      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.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      设等边三角形的边长为,、两点的电荷量大小为,、连线中点处的电场强度为
      点的电场强度为
      等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,则有
      故A正确,B、C、D错误
      故选A。
      3、B
      【解析】
      试题分析:根据题意在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同,所以有
      故选B。
      【名师点睛】
      磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,运用类比思想,类比电场强度的定义公式列式分析即可.
      4、D
      【解析】
      对物体受力分析,物体受向下的摩擦力,根据正交分解法建立平衡方程即可求解F.
      【详解】
      根据物体的受力情况可知:Fcs300=mgsin300+μ(Fsin300+mgcs300),解得F=G,故选D.
      5、B
      【解析】
      在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有
      小球做平抛运动时时的水平射程
      小球的竖直位移:
      根据几何关系可得
      联立即得
      x
      图像的纵截距表示重力,即
      mg=5N
      所以有
      解得:
      R=0.25m
      故选B;
      【名师点睛】
      知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解.注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距
      6、C
      【解析】
      设绳子对两球的拉力大小为FT,对m2根据平衡条件得
      FT=m2gsinθ
      对m1根据平衡条件得
      FT= m1gcsθ
      联立解得
      m1=m2tanθ
      故选C.
      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、BC
      【解析】
      向上滑行过程中导体棒受到重力、安培力,根据牛顿第二定律分析加速度的变化情况;上滑过程中根据功能关系结合焦耳定律求解电阻R产生的热量;根据电荷量的计算公式求解向下滑行过程中通过电阻R的电荷量;根据分析电阻R在导体棒向上滑行过程中产生的热量与向下滑行过程中产生的热量的大小。
      【详解】
      A.向上滑行过程中导体棒受到重力、安培力,根据右手定则可得棒中的电流方向,根据左手定则可得安培力方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律可得:
      其中:
      解得:
      由于速度减小,则加速度减小,棒不做匀减速直线运动,故A错误;
      B.设上滑过程中克服安培力做的功为W,根据功能关系可得:
      克服安培力做的功等于产生的焦耳热,则:
      上滑过程中电阻R产生的热量为:
      故B正确;
      C.向下滑行过程中通过电阻R的电荷量为:
      故C正确;
      D.由于上滑过程中和下滑过程中导体棒通过的位移相等,即导体棒扫过的面积S相等,根据安培力做功计算公式可得:
      由于上滑过程中的平均速度大于,下滑过程中的平均速度,所以上滑过程中平均电流大于下滑过程中的平均电流,则电阻R在导体棒向上滑行过程中产生的热量大于向下滑行过程中产生的热量,故D错误。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.电磁波在介质中的传播速度小于真空中的速度,选项A错误;
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波,选项B正确;
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比波长更长,更容易产生显著的衍射现象,选项C正确;
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波仍然会传播,选项D错误;
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输,选项E正确。
      故选BCE。
      9、AC
      【解析】
      ABD.对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向
      水平方向
      联立解得
      B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则θ增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;
      C.整体水平方向受力平衡,则
      由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况.根据体积变化,分析密度变化.根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量.
      气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得,,气体吸收14J的热量,故D错误.
      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、偶然误差 A
      【解析】
      (1)[1]在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。
      (2)[2]设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有
      联立可得小球弹射出去时动能为
      (3)[3]若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有
      而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有

      变形为
      可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压 表的读数U, 根据闭合电路欧姆定律可知

      (2)[2] 根据闭合电路欧姆定律
      变形得到与R的关系式,
      (3)[3][4] 由题图所示电路图可知,利用伏阻法时,由于电压表的分流作用,通过电源的电流大于,这是造成系统误差的原因。若考虑通过电压表的电流,则表达式为


      利用安阻法时,考虑电流表内阻,可得
      则图丙中图像的斜率的倒数等于电源的电动势E。那么根据

      可得

      (4)[5]AB.根据电源的输出规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,当外电阻大于内电阻时,随着外电阻的增大,输出功率将越来越小,又由
      可知,电动势相同,内阻越小,最大输出功率越大,甲的电阻大于乙的电阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A错误,B正确。
      CD.当内、外电阻相等时,输出功率最大,此时输出电压为电动势的一半,且电池组乙的输出功率比甲的大,而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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),见解析;(3)
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力得
      粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      一般地可忽略粒子在电场中的运动时间,t磁可视为总时间
      (2)对α粒子,由速度
      得其最大动能为
      对氘核,最大动能为
      若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B′、由α粒子换成氘核,有
      解得,即磁感应强度需增大为原来的倍
      高频交流电源的原来周期

      由α粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的
      (3)对粒子分析,其在磁场中的周期
      每次加速偏移的时间差为
      加速次数
      所以获得的最大动能
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电油滴在圆形区域运动,电场力和重力相平衡,在洛伦兹力作用下运动圆周。根据
      得轨迹半径为
      设圆形区域的半径为R,由几何关系得
      解得
      (2)带电油滴在MN段运动时,由牛顿第二定律得

      由运动规律得

      由几何关系知

      解①②③式得
      15、 (1)4m/s;(2)1.24m。
      【解析】
      (1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有:
      代入数据解得
      v=4m/s
      (2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有:
      x′=vt,y=,tanθ=
      代入数据解得
      t=0.6s
      滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ+μ2mgcsθ=ma1
      代入数据解得
      a1=10m/s2
      向上运动的时间
      t1=<0.6s
      然后接着下滑,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ﹣μ2mgcsθ=ma2
      代入数据得
      a2=2m/s2
      可得P、C间的距离
      x=
      代入数据解得
      x=1.24m

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      甘肃省武威第八中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析:

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      2026届甘肃省武威第八中学高考适应性考试物理试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省武威第八中学高考适应性考试物理试卷含解析,共21页。

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