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      贵阳市第二实验中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      贵阳市第二实验中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析

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      这是一份贵阳市第二实验中学2026届高三第三次测评物理试卷含解析,文件包含江西省抚州市2024--2025年度上学期高二年级期末统考化学试题高二年级化学pdf、江西省抚州市2024--2025年度上学期高二年级期末统考化学试题高二化学参考答案1pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共7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、用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列符合要求的是( )
      A.Wb•m2B.Wb/m2C.N•m/AD.kg/(S2•A)
      2、2017年诺贝尔物理学奖授予了三位美国科学家,以表彰他们为发现引力波所作的贡献。引力波被认为是时空弯曲的一种效应,物体加速运动时会给宇宙时空带来扰动,这种扰动会以光速向外传播能量。如图为科学家们探测引力波的装置示意图,发射器发出的激光S 经半透光分束镜分为相互垂直的两束S1和S2,然后经过4km长的两臂,在两臂端点处经反射镜反射回来,S1和S2相遇形成干涉,被探测器接收。精确调节两臂,使探测器在无引力波作用时,接收到的信号强度为0。当有引力波作用时,两臂长度将因此而发生改变,则接收到的信号强度不为0。下列说法正确的是
      A.引力波可以超光速传播
      B.引力波不能传播能量
      C.探测器接收到的两束波的频率相同
      D.无引力波作用时两束激光到探测器的路程差为0
      3、如图所示,长为d、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b,大小为I,重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在斜面上,则磁感应强度的最小值和对应的方向是( )
      A.,方向垂直于斜面向下
      B. ,方向垂直于斜面向上
      C.,方向竖直向上
      D., 方向竖直向下
      4、如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,若m1恰好能沿圆弧下滑到A点.则( )
      A.两球速度大小始终相等
      B.重力对m1做功的功率不断增加
      C.m1=2m2
      D.m1=3m2
      5、2018年11月6日,中国空间站“天和号”以1:1实物形式(工艺验证舱)亮相珠海航展,它将作为未来“天宫号”空间站的核心舱.计划于2022年左右建成的空间站在高度为400~450km(约为地球同步卫星高度的九分之一)的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
      A.空间站运行的加速度等于地球同步卫星运行的加速度
      B.空间站运行的速度约等于地球同步卫星运行速度的3倍
      C.空间站运行的周期大于地球的自转周期
      D.空间站运行的角速度大于地球自转的角速度
      6、核反应方程表示中子轰击原子核可能发生的一种核反应,该核反应中质量亏损了。关于这个核反应,下列说法中正确的是( )
      A.该反应属于核聚变
      B.中的X为33
      C.中含有56个中子
      D.该核反应释放出的核能为
      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、下列说法正确的是________.
      A.狭义相对论认为,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,光速与光源、观察者间的相对运动无关
      B.电视遥控器发出的红外线的波长比医院里“CT”中发出的X射线的波长要短
      C.分别用红光、紫光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个亮条纹的中心间距
      D.如图1所示,a、b两束光以不同的入射角由玻璃射向真空,结果折射角相同,则在玻璃中a光的全反射临界角大于b光的全反射临界角
      E.如图2所示,偏振片P的透振方向为竖直方向,沿与竖直方向成45°角振动的偏振光照射到偏振片P上,在P的另一侧能观察到透射光
      8、如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
      A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
      B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为
      C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为
      D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为
      9、拉格朗日点又称平动点。地球和月球连线之间,存在一个拉格朗日点,处在该点的空间站在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球做匀速圆周运动。已知空间站、月球围绕地球做匀速圆周运动的轨道半径分别约为3.2×105km和3.8×105,月球围绕地球公转周期约为27天。g取10 m/s2,下列说法正确的是( )
      A.地球的同步卫星轨道半径约为4.2×104km
      B.空间站的线速度与月球的线速度之比约为0.84
      C.地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度
      D.月球的向心加速度小于空间站向心加速度
      10、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化图象如图所示。下列说法正确的是
      A.t1时刻两车一定相遇
      B.在t2时刻两车的动能一定相等
      C.在t1〜t2时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度
      D.若两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同,则两车的最大速度一定相同
      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)某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有:
      电源(电动势约为2 V,内阻不可忽略)
      两个完全相同的电流表A1、A2(量程为3 mA,内阻不计)
      电阻箱R(最大阻值9 999 Ω)
      定值电阻R0(可供选择的阻值有100 Ω、1 kΩ、10 kΩ)
      开关S,导线若干,刻度尺.
      实验步骤如下:
      A.测得圆柱形玻璃管内径d=20 mm
      B.向玻璃管内注自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
      C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1、A2示数分别记为I1、I2,记录电阻箱的阻值R
      D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R
      E.断开S,整理好器材
      (1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________.
      (2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=________(用R0、R、I1、I2表示)
      (3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1、A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-L关系图像,则自来水的电阻率ρ=________ Ω·m(保留两位有效数字),在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)
      12.(12分)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留2位有效数字)。
      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,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:
      (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;
      (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;
      (3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;
      (4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围
      14.(16分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:
      (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;
      (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。
      15.(12分)如图所示,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      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、D
      【解析】
      考查单位制。
      【详解】
      ABC.国际单位制的基本单位为kg、m、s,由题目易知,选项ACD中的韦伯(Wb)、牛顿(N)均不是国际单位制中的基本单位,故ABC都错误;
      D.磁感应强度为:
      B=
      磁感应强度单位为T,则有:
      1T==1
      故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】A、B项:由题干中信息可知,引力波以光速向外传播能量,故A,B均错误;
      C项:光在传播过程中频率保持不变,故C正确;
      D项:两个波能形成干涉,故两个波传播在无引力波作用时的传播路程一定不同,故D错误。
      点晴:此题属于科普信息阅读题,一般从文章中结合学过的知识即可直接获得答案,难度一般不会太难,但是需要学生能够快速阅读,并从文章中准确的获得关键信息,也体现了北京高考灵活性高的特点。
      3、A
      【解析】
      根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,根据共点力平衡可知,安培力的最小值为
      F=mgsinα
      此时所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为
      mgsinθ=BId
      解得
      方向垂直于斜面向下,故A正确、BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A. m1由C点下滑到A点过程中,两球沿绳子方向的速度大小相等;m1由C点滑下去一段后,绳子与圆的切线不重合,而是类似于圆的一根弦线存在,m2一直沿竖直方向上升,所以两球速度大小不相等,故A项错误;
      B.重力对m1做功的功率
      指的是竖直分速度,m1从C点静止释放,所以C点处m1的竖直分速度为零;m1恰好能沿圆弧下滑到A点,A点处m1的竖直分速度也为零;从C点到A点过程中,m1的竖直分速度不为零;所以整个过程中m1的竖直分速度从无到有再从有到无,也就是一个先变大后变小的过程,所以重力对m1做功的功率先增大后变小;故B项错误;
      CD. m1 从C点静止释放,恰好能沿圆弧下滑到A点,则据几何关系和机械能守恒得:
      解得:
      m1=2m2
      故C项正确,D项错误。
      5、D
      【解析】
      根据来判断空间站运动的速度、加速度、角速度以及周期的大小
      【详解】
      ACD、根据 可知半径越大,周期越大,而加速度、线速度、角速度都在减小,故AC错;D对;
      B、题目中给的是高度约为地球同步卫星高度的九分之一,那半径就不是九分之一的关系,所以空间站运行的速度不等于地球同步卫星运行速度的3倍,故B错;
      故选D
      【点睛】
      本题比较简单,但如果不仔细读题的话就会做错B选项,所以在做题过程中仔细审题是非常关键的.
      6、D
      【解析】
      A.裂变反应是较重的原子核在其它粒子的轰击下,分裂成几个中等的原子核,可知该反应属于裂变反应,故A错误;
      B.根据电荷数守恒、质量数守恒知,的核电荷数X为
      故B错误;
      C.Ba的核子数为144,其中的质子数为56,所以中子数为
      故C错误;
      D.该核反应释放出的核能为△E,根据爱因斯坦质能方程可知
      故D正确。
      故选D。
      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、ACE
      【解析】
      A.狭义相对论中光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的.故A正确;
      B.红外线的波长比射线长.故B错误;
      C.红光的波长长于紫光,所以在同一个双缝干涉实验装置上做实验,红光的相邻两个亮条纹的中心间距大于紫光的相邻两个亮条纹的中心间距.故C正确;
      D.由几何分析可知光束对应的折射率大,而全反射临界角正弦值与折射率成反比,所以光的全反射临界角小于光的全反射临界角.故D错误;
      E.由于偏振光在偏振片的透振方向有分量所以对应的会在另一侧观察到透射光.故E正确
      8、CD
      【解析】
      A.t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势
      金属细杆两端的电压
      故A错误;
      B.t=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;
      C.从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势
      回路中的电流
      在这段时间内通过金属细杆横截面的电量
      解得
      故C正确;
      D.设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热
      定值电阻R产生的焦耳热
      解得
      故D正确
      故选CD。
      【点睛】
      感应电量,这个规律要能熟练推导并应用.
      9、ABC
      【解析】
      A.由题知,月球的周期T2=27天=648h,轨道半径约为r2=3.8×105km,地球同步卫星的周期T1=24h,轨道半径约r1,根据开普勒第三定律有:
      代入数据解得:r1=4.2×104km,A正确;
      B.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      得两者线速度之比为:
      B正确;
      C.根据万有引力提供向心力有:
      解得:,地球同步卫星的轨道半径小于空间站的轨道半径,所以地球的同步卫星的向心加速度大于空间站的向心加速度,C正确;
      D.空间站与月球相对静止,角速度相同,根据
      月球的轨道半径大于同步卫星的轨道半径,所以月球的向心加速度大于空间站向心加速度,D错误。
      故选ABC。
      10、CD
      【解析】
      由题中“两车的速度v随时间t的变化图象如图所示”可知,本题考查由v-t图像判断物体运动,根据v-t图像规律可分析本题。
      【详解】
      A.t1时刻辆车运动速度大小相等,但是辆车位移不同,不能相遇,故A错误;
      B.由于不知道辆车质量,故无法判断动能情况,故B错误;
      C.在t1〜t2时间内,甲车的位移大于乙车,时间相同,根据公式
      可知,乙车的平均速度小于甲车的平均速度,故C正确;
      D.根据公式
      可知,当到达最大速度时,动力与阻力为平衡力,大小相等,所以两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同时,则两车的最大速度一定相同,故D正确。
      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、1000Ω 16, 不变
      【解析】
      (1)定值电阻所在支路最小电阻约为;电阻箱R(最大阻值为9999Ω),为测多组实验数据,定值电阻R0应选1KΏ;
      电阻箱与R0、A2串联,再与水柱、A1并联,所以有,玻璃管内水柱电阻Rx的表达式
      (2)由电阻定律可以知道,则有,根据题意可知,电流表A1,A2 示数均相等,则有,由图可得
      电阻率
      (3)电流表内阻不能忽略,则有,电阻率为保持不变.
      12、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      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)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4)
      【解析】
      (1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有
      甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:
      联立解得:vB=5m/s;
      (1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1
      由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s
      根据能量守恒,弹簧的弹性势能E==90J
      (3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=1
      从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得
      联立解得vM=1
      由于vM=1>,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出.设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:
      乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt
      联立解得;
      (4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=
      为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:
      一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:
      另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有
      联立解得:
      【点睛】
      (1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;
      (1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;
      (3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;
      (4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点.
      14、 (1)场强指向轴正方向,;(2)
      【解析】
      (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。
      带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为
      由类平抛运动的规律得

      联立解得
      (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则
      联立解得
      即。
      15、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。

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