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      广西贺州市中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      广西贺州市中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份广西贺州市中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,文件包含2026届考前适应性训练一语文-答案pdf、2026届高三考前适应性训练一语文试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离( )
      A.B.C.D.
      2、幼儿园小朋友搭积木时,将重为G的玩具汽车静置在薄板上,薄板发生了明显弯曲,如图所示。关于玩具汽车受到的作用力,不考虑摩擦力的影响,下列说法正确的是( )
      A.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力大小均为
      B.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力方向均为竖直向上
      C.薄板弯曲程度越大,每个车轮受到的弹力越大
      D.玩具汽车受到的合力大小为G
      3、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      4、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
      5、下列说法正确的是( )
      A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
      B.图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动
      C.图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A、B两球可以不同时落地
      D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力
      6、某同学按如图1所示连接电路,利用电压传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电压表的电压传感器将电压信息传入计算机,屏幕上显示出电压随时间变化的U-t曲线,如图2所示。电容器的电容C已知,且从图中可读出最大放电电压U0,图线与坐标轴围成的面积S、任一点的点切线斜率k,但电源电动势、内电阻、定值电阻R均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电流
      C.定值电阻RD.电源的电动势和内电阻
      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、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为12s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长不可能为8m
      8、倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10m/s2)( )
      A.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2
      B.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2
      C.P滑块在Q上运动时间为1s
      D.P滑块在Q上运动时间为2s
      9、CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.流过电阻R的电荷量为
      C.整个电路中产生的焦耳热为
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      10、如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场B和匀强电场E,B1磁场方向垂直于纸面向里,平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场B2,则下列相关说法中正确的是
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具
      B.该束带电粒子带负电
      C.速度选择器的P1极板带负电
      D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
      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)某同学用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个技术点,因保存不当,纸带被污染,如图1所示,A、B、C、D是本次排练的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:SA=16.6mm、 SB=126.5mm、SD=624.5 mm。
      若无法再做实验,可由以上信息推知:
      (1)相邻两计数点的时间间隔为_________s;
      (2)打 C点时物体的速度大小为_________m/s(取2位有效数字)
      (3)物体的加速度大小为________(用SA、SB、SD和f表示)
      12.(12分)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:
      A.电压表V1(量程为2V,内阻为2kΩ)
      B.电压表V2(量程为15V,内阻为15kΩ)
      C.电流表A1(量程为2A,内阻约为1Ω)
      D.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10Ω)
      E.定值电阻R1=4kΩ
      F.定值电阻R2=16kΩ
      G.滑动变阻器R3(0~5Ω,2A)
      H.剂动变鞋器R4(0~150Ω,0.5A)
      I.学生电源(直流9V,内阻不计)
      J.开关,导线若干
      (1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______,电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(填器材前的字母序号)
      (2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_______
      (3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为______
      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,电源电动势,内阻,闭合开关后,标有“、”的灯泡恰能正常发光,电流表为理想电流表,求:
      (1)电流表的示数是多少安培;
      (2)电阻等于多少欧姆;
      (3)电源的输出功率等于多少瓦特。
      14.(16分)第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始。不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进人刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。
      (1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;
      (2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。
      15.(12分)如图甲,一竖直导热气缸静置于水平桌面,用销钉固定的导热活塞将气缸分隔成A、B两部分,每部分都密闭有一定质量的理想气体,此时A、B两部分气体体积相等,压强之比为,拔去销钉,稳定后A、B两部分气体体积之比为,如图乙。已知活塞的质量为M,横截面积为S,重力加速度为g,外界温度保持不变,不计活塞和气缸间的摩擦,整个过程不漏气,求稳定后B部分气体的压强。
      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】
      设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有
      解得
      在水平方向有
      又因为

      所以最远射程为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      汽车静置在薄板上,所受合力为零,因为薄板发生了明显弯曲,每个轮子所受弹力大小相等都为F,方向垂直薄板向上,设与水平方向的夹角为θ,由平衡条件可知
      解得
      当薄板弯曲程度越大,θ越小,sinθ越小,F越大,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      4、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。
      5、B
      【解析】
      A.题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故A错误;
      B.题图乙中沿y轴的平行光照射时,在x轴上的影子就是x轴方向的分运动,同理沿x轴的平行光照射时,在y轴上的影子就是y轴方向的分运动,故B正确;
      C.无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A、B两球总是同时落地,故C错误;
      D.做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,故D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      由Q=CU0,所以容器放出的总电荷量可求,所以A选项能求出;根据I=Q/t,变形得,Ut为图象与坐标轴所围面积S可求,所以Q=S/R,则,所以C选项可求;电阻R两端的最大电流即为电容器刚开始放电的时候,所以,
      选项B电阻R两端的最大电流可求;根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即E=U0,内电阻无法求出,所以选项D不能求出。
      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、AB
      【解析】
      A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
      B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      s12=4cm+2cm=6cm
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为
      x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)
      所以
      (n=0、1、2、3…)
      n=0时,波长最大,为
      故D错误;
      故选AB。
      8、BD
      【解析】
      AB.对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:6m/s2
      对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2,A错误,B正确;
      CD.设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:
      代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。
      故选BD。
      9、ABC
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由求出感应电动势,然后求出感应电流;由
      可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热。
      【详解】
      A.金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得
      所以金属棒到达水平面时的速度
      金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为,最大的感应电流为
      故A正确;
      B.流过电阻R的电荷量为
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
      则克服安培力做功
      所以整个电路中产生的焦耳热为
      故C正确;
      D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热为
      故D错误。
      故选ABC。
      【点睛】
      解决该题需要明确知道导体棒的运动过程,能根据运动过程分析出最大感应电动势的位置,熟记电磁感应现象中电荷量的求解公式。
      10、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据

      知越大,比荷越小,故D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、0.1 2.5
      【解析】
      考查实验“用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度”。
      【详解】
      (1)[1].电源的频率为50Hz,知每隔0.02s打一个点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点的时间间隔为0.1s;
      (2)[2].C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则

      (3)[3].匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以均匀增大,有:

      12、C G A E 见解析 U=3Uv
      【解析】
      (1)[1][2][3][4].由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。
      (2)[5].滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。
      (3)[6].根据串联电路知识可知
      = 3Uv
      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)2A;(2);(3)
      【解析】
      (1)由题意知,并联部分电压为,内电压应为
      总电流即电流表的示数为
      (2)流过灯泡的电流
      则流过电阻的电流
      则电阻
      (3)电源的输出功率
      14、(1)会滑出;(2)s=15m
      【解析】
      (1)设冰壶的质量为m,碰撞前、后瞬间红壶、蓝壶的速度分别为v1、和,由图乙可得
      v1=1.25m/s
      =0.25m/s
      由动量守恒定律得

      设碰后蓝壶滑行距离为s1,红壶、蓝壶的加速度大小均为a1


      由①②③及图乙信息得
      s1=2.00m>R=1.83m④
      会滑出;
      (2)设在不刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为

      由图乙可得t=0时红壶的速度=1.35m/s,设在刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为,加速度大小为

      在红壶经过P点到与蓝壶发生正碰前的过程中,由动能定理得

      由③⑤⑥⑦⑧式及代入数据得
      s=15m⑨
      15、
      【解析】
      设气缸总容积为V,初始状态

      最终平衡状态

      A、B两部分气体做等温变化,由玻意耳定律,得


      联立解得

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