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      广东省湛江市第二中学2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      广东省湛江市第二中学2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份广东省湛江市第二中学2026届高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共13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,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
      A.小球甲做平抛运动的初速度大小为
      B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
      C.A,B两点高度差为
      D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
      2、地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
      A.B.
      C.D.
      3、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是( )
      A.向下的匀加速运动B.向上的匀减速运动
      C.向左的匀速运动D.向右的匀减速运动
      4、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于原点对称的、两点,下列结论正确的是( )
      A.两点场强相同,点电势更高
      B.两点场强相同,点电势更高
      C.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高
      D.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低
      5、如图所示,xOy直角坐标系在竖直平面内,x轴水平,坐标系内的直线方程为y=,y轴上P点的坐标为(0.4),从P点以v0=2m/s的初速度沿x轴正方向抛出一小球,小球仅在重力作用下运动.已知重力加速度g取10m/s2,则小球运动轨迹与图中直线交点的纵坐标值为
      A.0.6B.0.8C.1D.1.2
      6、摩天轮是的乐场一种大型转轮状设施,摩天轮边缘悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.摩天轮物动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量为零
      C.在最低点,乘客处于失重状态
      D.摩天轮转动过程中,乘客所受的重力的瞬时功率保持不变
      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,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q时,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中( )
      A.导体棒作匀减速直线运动
      B.当棒发生位移为时,通过棒的电量为
      C.在通过棒的电荷量为时,棒运动的速度为
      D.定值电阻R释放的热量为
      8、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( )
      A.泵体上表面应接电源正极
      B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水
      C.电源提供总的功率为
      D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t
      9、如图的实验中,分别用波长为的单色光照射光电管的阴极K,测得相应的遏止电压分别为U1和U1.设电子的质量为m,带电荷量为e,真空中的光速为c,极限波长为,下列说法正确的是( )
      A.用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为
      B.用波长为的光照射时,光电子的最大初动能为
      C.普朗克常量等于
      D.阴极K金属的极限频率为
      10、如图甲所示,两平行虚线间存在磁感应强度大小、方向与纸面垂直的匀强磁场,一正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。已知导线框一直向右做匀速直线运动,速度大小为1m/s,cd边进入磁场时开始计时,导线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是( )
      A.导线框的边长为0.2m
      B.匀强磁场的宽度为0.6m
      C.磁感应强度的方向垂直纸面向外
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,c、d间电势差为零
      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)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。

      (1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。
      (2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。
      (3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和a1b1,固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直。(不计金属导轨的电阻和摩擦)
      (1)在开关闭合后,金属棒向_________(选填“左侧”或“右侧”)移动。
      (2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
      A.适当增加两导轨间的距离
      B.保持两个导轨间距不变,换一根更长的金属棒
      C.将滑动变阻器滑片向左移动
      D.把磁铁换成磁性更强的足够大的钕铁硼磁铁
      其中正确的是_________(填入正确选项前的字母)。
      (3)如果将电路中电流方向反向,磁场也反向,金属棒将会向_____(选填“左侧"或“右侧”)移动。
      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,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,下端连接一定值电阻R=2,匀强磁场B=0.4T垂直于导轨平面向上。质量m=0.2kg、电阻r=1的金属棒ab,其长度与导轨宽度相等。现给金属棒ab施加一个平行于导轨平面向上的外力F,使金属棒ab从静止开始沿轨道向上做加速度大小为a=3m/s2的匀加速直线运动。运动过程中金属棒ab始终与导轨接触良好,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)当电阻R消耗的电功率P=1.28W时,金属棒ab的速度v的大小;
      (2)当金属棒ab由静止开始运动了x=1.5m时,所施加外力F的大小。
      14.(16分)一列简谐横波的波源振动一个周期时波形如甲图所示,乙图为质点Q从该时刻计时的振动图像,P、Q分别是平衡位置为和处的质点。
      (1)请判断该简谐横波的传播方向和P、Q两点谁先到达波谷,并计算波速;
      (2)从计时时刻起,当质点Q第三次出现在波峰位置时,请确定处的质点M的振动方向及M在这段时间内的总路程。
      15.(12分)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。
      (1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;
      (2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变"的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运动中。轨迹最高点处的曲率半径;
      (3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。
      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项,小球乙到C的速度为 ,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故A错;
      B、小球运动到C时所用的时间为 得
      而小球甲到达C点时竖直方向的速度为,所以运动时间为
      所以甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错
      C、由甲乙各自运动的时间得: ,故C对;
      D、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等故D错;
      故选C
      2、A
      【解析】
      铜珠做自由落体运动,落到蟾蜍口的速度为:
      以竖直向上为正方向,根据动量定理可知:
      Ft-mgt=0-(-mv)
      解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      3、D
      【解析】
      向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;
      故选D。
      4、B
      【解析】
      题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      设小球的运动轨迹与线的交点坐标为(x,y),则:
      x=v0t,4-y=gt2
      又有:
      y=x
      解得:
      y=0.1.
      ACD.由上计算可得y=0.1,ACD错误;
      B.由上计算可得y=0.1,B正确.
      6、B
      【解析】
      A:乘客随座舱在竖直平面内做匀速圆周运动,动能保持不变,重力势能随高度不断变化,乘客的机械能不断变化.故A项错误.
      B:摩天轮转动一周的过程中,速度变化为零,动量变化为零,据动量定理:乘客所受合外力的冲量为零.故B项正确.
      C:在最低点,乘客的加速度向上,乘客处于超重状态.故C项错误.
      D:摩天轮匀速转动过程中,重力与速度的夹角不断变化,乘客所受的重力的瞬时功率不断变化.故D项错误.
      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、BD
      【解析】
      A.由于导体棒向右减速运动,则电动势减小,则电流减小,则导体棒的安培力减小,即合力减小,根据牛顿第二定律可知其加速度减小,则导体棒做变减速运动,故A错误;
      B.棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当棒发生位移为时,则通过棒的电量为,故B正确;
      C. 棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当流过棒的电荷为时,棒发生的位移为:
      根据牛顿运动定律可得棒运动的加速度为:
      设棒运动的时间为,则有:
      所以有:
      即:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      解得:
      故C错误;
      D.棒的速度减为零的过程中,定值电阻R释放的热量为:
      故D正确;
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;
      B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误;
      C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻
      那么液体消耗的电功率为

      而电源提供的电功率为UI,故C错误;
      D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为
      故D正确;
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A、B项:根据光电效应方程,则有:,故A正确,B错误;
      C项:根据爱因斯坦光电效应方程得:,,得金属的逸出功为: 联立解得:,故C正确;
      D项:阴极K金属的极限频率,故D错误.
      10、AC
      【解析】
      A.根据法拉第电磁感应定律和图象可知,感应电动势
      故导线框的边长
      故A正确;
      B.导线框的cd边从进入磁场到离开磁场的时间为0.4s,故磁场的宽度
      s=vt=0.4m
      故B错误;
      C.根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确;
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,ab边和cd边均切割磁感线,产生了感应电动势,c、d间有电势差,故D错误。
      故选AC。
      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、I(R+r) 最大值 21 6.3(6.1~6.4) 2.5(2.4~2.6)
      【解析】
      (1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)
      (2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值
      [3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω
      (3)[4][5]由E=I(R+r)可得
      图像斜率等于

      由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距


      由于误差(2.4~2.6)均正确
      12、左侧 ACD 左侧
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,磁场方向竖直向下,电流方向垂直纸面向里。所以根据左手定则可得安培力方向为水平向左,故导体棒向左侧运动。
      (2)[2]ACD.根据公式可得,适当增加导轨间的距离或者增大电流或者增大磁场磁感应强度,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理得
      则金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,ACD正确;
      B.若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,安培力F不变,棒的质量变大,由
      可知速度变小,故B错误。
      故选ACD。
      (3)[3]都反向后,电流垂直纸面向外,磁场方向竖直向上,根据左手定则可得安培力方向仍向左,故导体棒仍向左侧移动。
      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)6m/s;(2)1.76N
      【解析】
      (1)根据题意可得

      由闭合电路欧姆定律可得
      E=I(R+r)=2. 4V
      再由法拉弟电磁感应定律可得
      E=BLv1
      联立解得
      (2)根据题意,金属棒ab在上升过程中,切割磁感线可得
      E=BLv2
      F安=BIL
      E=I(R+r)
      由金属棒ab在上升过程中,做匀加速直线运动,由运动学规律可得

      对金属棒ab进行受力分析,根据牛顿第二定律可得

      联立解得
      F=1. 76N
      14、 (1)传播方向方向向右,P先到达波谷,;(2)M点振动方向向上,10cm
      【解析】
      (1)t=0时刻PQ两点的振动方向如图
      则波传播方向方向向右,P先到达波谷;
      (2)经过2T,质点Q第三次到达波峰,如图;
      此时M点振动方向向上,M点振动了0.5T,总路程为2A=10cm.
      15、 (1)或;(2);(3)
      【解析】
      (1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,
      在时间内,所对方向变化的角度为
      联立可得
      代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为
      上式也可以写为
      (2)在斜抛运动最高点,质点的速度为
      可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得
      联立可得
      (3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则

      由图可知
      联立解得
      若足够小,即
      所以

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