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      广东省韶关市新丰县第一中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      广东省韶关市新丰县第一中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份广东省韶关市新丰县第一中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,文件包含新教材二年级下册道德与法治第10课《诚信贵如金》第一课时PPT教学课件统编版ppt、争做城实守信好少年wmv、立木为信视频动画故事wmv、范式赴约不失言wmv、西游记第81难的故事wmv、诚信歌wmv等6份课件配套教学资源,其中PPT共44页, 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、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则( )
      A.水分子的平均动能增大B.只有个别水分子动能增大
      C.所有水分子的动能都增大D.每个水分子的动能改变量均相同
      2、两质点、同时、同地、同向出发,做直线运动。图像如图所示。直线与四分之一椭圆分别表示、的运动情况,图中横、纵截距分别为椭圆的半长轴与半短轴(椭圆面积公式为,为半长轴,为半短轴)。则下面说法正确的是( )
      A.当时,B.当,两者间距最小
      C.的加速度为D.当的速度减小为零之后,才追上
      3、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      4、如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图.M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒的半径比R小得多,可忽略不计.筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕其中心轴线匀速转动.M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取某合适值,则以下结论中正确的是( )
      A.当时(n为正整数),分子落在不同的狭条上
      B.当时(n为正整数),分子落在同一个狭条上
      C.只要时间足够长,N筒上到处都落有分子
      D.分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上
      5、如图所示,水平放置的平行板电容器下极板接地,闭合开关S1,S2,平行板电容器两极板间的一个带电粒子恰好能静止在P点.要使粒子保持不动,但粒子的电勢能增加,则下列可行的指施有
      A.其他条件不变,使电容器上极板下移少许
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许井将上极板下移少许
      C.其他条件不变,使开关S2断开,并将电容器下极板上移少许
      D.其他条件不变,使开关S断开,并将电容器下极板上移少许
      6、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是
      A.夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为
      B.夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为
      C.打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为
      D.打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      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、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      8、带电粒子只在电场力作用下沿直线运动,其动能Ek随位移x变化图线如图所示,其中a、b、c为粒子运动中所经过的三点,且ab=bc,ab段为直线,bc段为曲线。则下面判断正确的是( )
      A.a、b、c三点电场强度大小关系为Ea>Eb>Ec
      B.粒子在a、b、c三点受到的电场力大小关系为Fa=Fb>Fc
      C.a、b、c三点电势大小关系为φa>φb>φc
      D.ab间电势差的绝对值大于bc间电势差的绝对值
      9、如图所示,质量均为m的两辆拖车甲、乙在汽车的牵引下前进,当汽车的牵引力恒为F时,汽车以速度v匀速前进。某时刻甲、乙两拖车之间的挂钩脱钩,而汽车的牵引力F保持不变(将脱钩瞬间记为t=0时刻)。则下列说法正确的是( )
      A.甲、乙两车组成的系统在0~时间内的动量守恒
      B.甲、乙两车组成的系统在~时间内的动量守恒
      C.时刻甲车动量的大小为2mv
      D.时刻乙车动量的大小为mv
      10、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则( )
      A.金属杆匀速运动时的速率为
      B.出磁场时,dc间金属杆两端的电势差
      C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为
      D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
      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)在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中:
      (1)小李同学用游标卡尺测得摆球的直径如图所示,则摆球直径d=________cm。
      (2)小张同学实验时却不小心忘记测量小球的半径,但测量了两次摆线长和周期,第一次测得悬线长为L1,对应振动周期为T1;第二次测得悬线长为L2,对应单摆的振动周期为T2,根据以上测量数据也可导出重力加速度的表达式为_________________。
      12.(12分)某校物理兴趣小组利用如图甲所示装置探究合力做功与动能变化的关系。在滑块上安装一遮光条,系轻细绳处安装一拉力传感器(可显示出轻细绳中的拉力),把滑块放在水平气垫导轨上A处,细绳通过定滑轮与钩码相连,光电门安装在B处,气垫导轨充气,将滑块从A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为。
      (1)多次改变钩码的质量(拉力传感器记录的读数相应改变),测得多组和数据,要得到线性变化图像,若已经选定F作为纵坐标,则横坐标代表的物理量为___;
      A. B. C. D.
      (2)若正确选择横坐标所代表的物理量后,得出线性变化图像的斜率为,且已经测出A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,则滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为____。
      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,在直角坐标系xOy平面内第一、三、四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强电场。两个电荷量均为q、质量均为m的带负电粒子a、b先后以v0的速度从y轴上的P点分别沿x轴正方向和负方向进入第一象限和第二象限,经过一段时间后,a、b两粒子恰好在x负半轴上的Q点相遇,此时a、b两粒子均为第一次通过x轴负半轴,P点离坐标原点O的距离为d,已知磁场的磁感应强度大小为,粒子重力不计,a、b两粒子间的作用力可忽略不计。求:
      (1)粒子a从P点出发到达Q点的时间t;
      (2)匀强电场的电场强度E的大小。
      14.(16分)如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长度为,容器右端中心处开有一圆孔。一定质量的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热性良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其厚度不计。开始时气体温度为,活塞与容器底部相距。现对容器内气体缓慢加热,已知外界大气压强为。求:
      (1)气体温度为时,容器内气体的压强;
      (2)气体温度为时,容器内气体的压强。
      15.(12分)如图所示,在倾角为=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求
      (1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度
      (2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。
      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】
      水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用.故A正确,BCD错误;
      故选A.
      2、C
      【解析】
      AB.两质点、从同一地点出发,椭圆轨迹方程为
      由题图可知、,当
      带入方程解得
      在本题的追及、相遇问题中,初始时刻的速度大于的速度,二者距离越来越大,速度相等的瞬间,两者间距最大,AB错误;
      C.做的是初速度为零的匀加速直线运动,经过后速度为,即
      C正确;
      D.图线和时间轴围成的面积为位移,经过,速度减小为零,的位移为所围成图形的面积
      的位移为
      A的位移大于B的位移,说明在停下来之前,已经追上了,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      微粒从M到N运动时间 ,对应N筒转过角度 ,即如果以v1射出时,转过角度: ,如果以v2射出时,转过角度: ,只要θ1、θ2不是相差2π的整数倍,即当 时(n为正整数),分子落在不同的两处与S平行的狭条上,故A正确,D错误;若相差2π的整数倍,则落在一处,即当 时(n为正整数),分子落在同一个狭条上.故B错误;若微粒运动时间为N筒转动周期的整数倍,微粒只能到达N筒上固定的位置,因此,故C错误.故选A
      点睛:解答此题一定明确微粒运动的时间与N筒转动的时间相等,在此基础上分别以v1、v2射出时来讨论微粒落到N筒上的可能位置.
      5、C
      【解析】
      A.为使粒子保持不动,则两板间的电场强度大小不变,由于粒子带负电,为使粒子的电势能增加,则P点的电势应降低,即P点与下板间的电势差减小.其他条件不变,使电容器上极板下移少许,两板间的电压不变,刚由E=可知,两板间的电场强度增大,A错误;
      B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许,电路 中的电流减小,两板的电压减小,将上板下移少许,由E=可保证板间的电场强度大小不变,但P点的电势不变, B错误;
      C.其他条件不变,开关S2断开,两板的带电量不变,将电容器下板上移少许,两板间电场强度不 变,P点与下板的电势差减小,C正确;
      D.其他条件不变,使开关S1断开,电容器放电,板间的电场强度减小,D错误.
      6、C
      【解析】
      夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料进入泥土的深度;
      【详解】
      A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得
      取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得:
      代入数据解得:,故选项AB错误;
      C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为
      打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得:
      即:
      代入数据解得,故选项C正确;
      D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      代入数据可以得到:,故选项D错误。
      【点睛】
      本题的关键是要分析物体的运动过程,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。
      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、BCE
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B正确;
      C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误;
      E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。
      故选BCE。
      8、BD
      【解析】
      AB.粒子仅在电场力作用下运动,根据动能定理
      可知图线斜率表示电场力,可得出
      根电场强度的定义式
      可知电场强度的大小关系
      A错误,B正确;
      CD.根据
      可知
      因粒子电性未知,所以
      而a、b、c三点电势无法大小确定,C错误,D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      A.设两拖车受到的滑动摩擦力都为f,脱钩前两车做匀速直线运动,根据平衡条件得
      F=2f
      设脱钩后乙车经过时间t0速度为零,以F的方向为正方向,对乙车,由动量定理得
      -ft0=0-mv
      解得
      t0=
      以甲、乙两车为系统进行研究,在乙车停止运动以前,两车受到的摩擦力不变,两车组成的系统所受外力之和为零,则系统的总动量守恒,故在0至的时间内,甲、乙两车的总动量守恒,A正确;
      B.在时刻后,乙车停止运动,甲车做匀加速直线运动,两车组成的系统所受的合力不为零,故甲、乙两车的总动量不守恒,故B错误,
      CD.由以上分析可知,时刻乙车的速度为零,动量为零,以F的方向为正方向,
      t0=时刻,对甲车,由动量定理得
      Ft0-ft0=p-mv

      f=
      解得
      p=2mv
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得
      解得
      根据欧姆定律有
      所以金属杆匀速运动的速度为
      故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为
      所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为
      故B正确;
      C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得
      代入可得
      所以金属杆上产生的热量为
      故C错误;
      D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      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、2.030
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为20mm,游标尺读数为0.05×6mm=0.30mm,则摆球的直径d=20.30mm=2.030cm
      (2)[2]设小球的半径为r,根据单摆的周期公式得
      T1=2π
      T2=2π
      联立方程组解得
      12、D
      【解析】
      (1)设A、B之间的距离为,遮光条的宽度为,根据动能定理
      联立解得
      选定作为纵坐标,要得到线性变化图像,则横坐标代表的物理量为,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      (2)由知,得出线性变化图像的斜率为,则
      滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为
      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)粒子a进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      由得R=2d
      设粒子做圆周运动的周期为T
      粒子a的运动轨迹如图所示,由几何关系可得粒子a做圆周运动对应的圆心角
      则粒子a从P点出发到达Q点的时间
      (2)粒子b做类平抛运动,设粒子b到达Q点所用的时间为
      在x轴方向有
      在y轴方向有
      由牛顿第二定律知F=qE=ma
      联立可得
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)活塞移动时气体做等压变化,当刚至最右端时,;;由盖萨克定律可知
      解得
      说明活塞正好到最右端。故气体温度为时,容器内气体的压强为。
      (2)活塞至最右端后,气体做等容变化,;;。由查理定律有
      解得
      气体温度为时,容器内气体的压强为。
      15、(1)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)

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