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      贵州遵义航天高中2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      贵州遵义航天高中2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份贵州遵义航天高中2026届高三第二次调研物理试卷含解析,文件包含三晋卓越联盟·山西省2024-2025学年度高三9月质量检测卷25-X-26C历史试题pdf、三晋卓越联盟·山西省2024-2025学年度高三9月质量检测卷25-X-26C历史试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共6页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中
      A.F逐渐变大,T逐渐变大
      B.F逐渐变大,T逐渐变小
      C.F逐渐变小,T逐渐变大
      D.F逐渐变小,T逐渐变小
      2、如图所示,质量为2kg的物体A静止于动摩擦因数为0.25的足够长的水平桌而上,左边通过劲度系数为100N/m的轻质弹簧与固定的竖直板P拴接,右边物体A由细线绕过光滑的定滑轮与质量为2.5kg物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直,弹簧处于原长,然后放开手静止释放B,直至B获得最大速度已知弹簧的惮性势能为(其中x为弹簧的形变量)、重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
      A.A、B和弹簧构成的系统机械能守恒
      B.物体B机械能的减少量等于它所受的重力与拉力的合力做的功
      C.当物体B获得最大速度时,弹簧伸长了25cm
      D.当物体B获得最大速度时,物体B速度为m/s
      3、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      4、小朋友队和大人队拔河比赛,小朋友队人数多,重心低,手握绳的位置低,A、B两点间绳倾斜,其余绳不一定水平,此可以简化为如图所示的模型。相持阶段两队都静止,两队的总质量相等,脚与地面的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。各队员手紧握绳不滑动,绳结实质量不计。以下说法正确的是( )
      A.相持阶段小朋友队和大人队所受地面的摩擦力大小不等
      B.无论相持还是胜败,两队脚与地面的摩擦力大小永远相等
      C.绳上拉力增大时,大人队会先败
      D.绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力
      5、如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则
      A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mg
      C.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg
      6、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.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、如图所示,轴在水平地面上,轴在竖直方向。图中画出了从轴上沿轴正方向水平抛出的三个小球和的运动轨迹。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.和的初速度大小之比为
      B.和在空中运动的时间之比为
      C.和的初速度大小之比为
      D.和在空中运动的时间之比为
      8、沿轴正向传播的简谐横波在时刻的波形如图所示,此时波传播到处的质点B,质点A恰好位于波谷位置。C、D两个质点的平衡位置分别位于和处。当时,质点A恰好第一次(从计时后算起)处于波峰位置。则下列表述正确的是________________。
      A.该波的波速为
      B.时,质点C在平衡位置处且向下运动
      C.时,质点D的位移为
      D.D点开始振动的时间为0.6s
      E.质点D第一次位于波谷位置时,质点B恰好也位于波谷位置
      9、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是( )
      A.R0两端的电压之比为U1:U2=1:2
      B.回路中产生的总热量之比Q1:Q2=1:4
      C.外力的功率之比P1:P2=1:2
      D.通过导体横截面的电荷量q1:q2=1:1
      10、关于电场,下列说法正确的是( )
      A.过电场中同一点的电场线与等势面一定垂直
      B.电场中某点电势的值与零电势点的选取有关,某两点间的电势差的值也与零电势点的选取有关
      C.电场中电势高低不同的两点,同一点电荷在高电势点的电势能大
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小
      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)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学想要描绘标有“3.8 V,0.3 A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了开关、导线外,还有:
      电压表V1(量程0~3 V,内阻等于3 kΩ)
      电压表V2(量程0~15 V,内阻等于15 kΩ)
      电流表A1(量程0~200 mA,内阻等于10 Ω)
      电流表A2(量程0~3 A,内阻等于0.1 Ω)
      滑动变阻器R1(0~10 Ω,额定电流2 A)
      滑动变阻器R2(0~1 kΩ,额定电流0.5 A)
      定值电阻R3(阻值等于1 Ω)
      定值电阻R4(阻值等于10 Ω)
      定值电阻R5(阻值等于1 kΩ)
      电源E(E=6 V,内阻不计)
      (1)请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁__________.
      (2)该同学描绘出的I–U图象应是下图中的___________.
      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.(10分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.
      (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
      (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
      (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
      14.(16分)为防治2019-nCV,社区等公共场所加强了消毒措施,如图所示为喷洒消毒液的某喷雾器示意图。储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为(不计储液桶两端连接管体积),初始时桶内消毒液上方气体压强为,体积为V0,打开阀门K喷洒消毒液,一段时间后关闭阀门停止喷洒,此时气体压强降为。喷洒过程中桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,为外界大气压强。求:
      (1)停止喷洒时剩余的药液体积;
      (2)为使桶内气体压强恢复为,需打入压强为的气体体积(不考虑打气过程中温度变化)。
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管中有A、B两段水银柱,A段水银柱上方和下方分别有气柱工、Ⅱ,两气柱的长L1=L3=4cm,水银柱A的长度为L2=4cm,水银柱B在左侧管中长度L4=2cm,大气压强为p0=76cmHg,环境温度为T=300K。现在左侧管中缓慢倒入水银,使B水银柱在左侧管中水银液面下降2cm。求:
      (i )A水银柱上表面与右管中B水银柱上表面高度差;
      (ii)若不在左管中倒入水银,而是在左侧管口缓慢推入一个活塞,使B段水银在左管中水银面也下降2cm,则活塞需推人管中多长距离?
      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、A
      【解析】
      以结点O为研究对象受力分析如下图所示:
      由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力
      TB=mg
      根据平衡条件可知:
      Tcsθ-TB=0,Tsinθ-F=0
      由此两式可得:
      F=TBtanθ=mgtanθ
      在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大。
      A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。
      B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。
      C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。
      D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D错误。
      2、D
      【解析】
      A.由于在物体B下落的过程中摩擦力做负功,所以系统的机械能不守恒,故A错误;
      B.对物体B分析,受到重力和拉力作用,W拉力=△E机,物体B机械能的减少量等于所受拉力做的功,故B错误;
      C.A与B为连接体,物体B速度达到最大时,物体A速度也最大,此时A和B的加速度为零,所受合力也为零,对物体B受力分析,绳子的拉力
      对物体A受力分析
      弹簧弹力
      则弹簧伸长了
      故C错误;
      D.以A和B整体为研究对象,从静止到A和B速度达到最大的过程中,由功能关系可得
      代入数据可得
      故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
      p1V1=p2V2
      代入数据得
      V2=100L
      即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比
      故ACD错误,B正确;
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.可以用整体法处理问题,所以不在乎同队员之间的绳水平。相持阶段小朋友队和大人队脚下属于静摩擦力,永远相等,所以选项A错误。
      BC.当倾斜的绳上拉力增大时,大人队的压力更加大于其重力,最大静摩擦力也增大,而小朋友队和地面之间的压力小于其总重力,脚下会产生滑动摩擦力,平衡被打破,小朋友队败而且还有加速度,两队摩擦力大小不等。所以选项BC错误。
      D.作用力与反作用力永远相等,无论拔河的哪个阶段,绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力,所以选项D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】AB、三个小圆环能静止在光滑的圆环上,由几何知识知:abc恰好能组成一个等边三角形,对a受力分析如图所示:
      在水平方向上:
      在竖直方向上:
      解得: ; 故AB错;
      c受到绳子拉力的大小为: ,故C正确
      以c为对象受力分析得:
      在竖直方向上:
      解得: 故D错误;
      综上所述本题答案是;C
      6、D
      【解析】
      由动量守恒定律得
      解得
      代入数据得
      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、CD
      【解析】
      小球做平抛运动,则有:
      对有,
      对有,
      对有:
      解得:
      故CD正确,AB错误。
      故选CD。
      8、ACD
      【解析】
      A.由图可知波长,当时质点第一次在波峰,则周期为
      则波速
      故A正确;
      B.可知
      波传到所用时间为
      之后点开始向上振动,做2次全振动后到平衡位置处且向上运动,故B错误;
      CD.点开始振动的时间为
      之后点开始向上振动,再经过
      到达波谷,位移为-2cm,故CD正确;
      E.B、D间相距,其振动情况总是相反,则当质点第一次位于波谷位置时,质点恰好位于波峰位置,故E错误。
      故选ACD。
      9、AD
      【解析】
      A.两种情况下杆产生的电动势分别为

      回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为

      故电流之比为
      根据欧姆定律,R0两端的电压之比
      故A正确;
      B.两次运动所用的时间为
      故产生的热量之比为
      故B错误;
      C.由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故
      故C错误。
      D.两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为
      故通过电阻横截面的电荷量为
      q1:q2=1:1
      故D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      A.假设过电场中同一点的电场线与等势面不垂直,则场强沿等势面有分量,沿该分量移动电荷电场力做功不为0,则电势变化,与等势面相矛盾,故A正确;
      B.电场中某点电势的大小与零电势点的选取有关,而两点间的电势差的大小则与零电势点的选取无关,故B错误;
      C.电场中电势高低不同的两点,正点电荷在电场中的高电势点电势能大,而负点电荷在电场中的高电势点电势能小,故C错误;
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小,电场力对点电荷做负功,该点电荷的电势能一定增大,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、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      12、 B
      【解析】
      ①用电压表V1和R5串联,可改装成量程为的电压表;用电流表A1与R4并联可改装为量程为的电流表;待测小灯泡的阻值较小,故采用电流表外接法;为使曲线完整,滑动变阻器应采用分压接法,故选择总阻值小的R1,电路如图:
      ②小灯泡灯丝的电阻随温度升高而变大,故该同学描绘出的I–U图线应该是B.
      【点睛】
      此题考查了探究小灯泡的伏安特性曲线的实验;此题的难点在于题中所给的电表量程都不适合,所以不管是电流表还是电压表都需要改装,所以要知道电表的改装方法;改装成电压表要串联分压电阻;改装成电流表要并联分流电阻;其他部分基本和课本实验一样.
      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) (3)
      【解析】
      试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度.
      (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:
      碰撞时损失机械能
      解得:
      (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为
      由动量守恒得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速
      由牛顿第二定律得:
      由速度位移公式得:
      联立解得:x=11.25m<L
      加速运动的时间为t,有:
      所以相对位移
      代入数据得:
      摩擦生热
      (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      根据牛顿第二定律得:
      联立解得:
      设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      解得:
      对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中
      系统动量守恒,则有:
      由机械能守恒得:
      解得:
      同理得:
      所以
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)对桶内消毒液上方气体,喷洒时温度不变,根据玻意耳定律可得

      解得
      停止喷洒时剩余的药液体积
      (2)对原气体和需打入气体为对象,根据玻意耳定律可得

      解得
      15、(i)3.8cm;(ii)2.4cm。
      【解析】
      (i)根据力的平衡可知,右管中水银柱的长L=L2+L4=6cm
      当B水银柱在左管中水银液面下降2cm,则右管中水银柱长变为8cm
      根据力的平衡可知,左侧管中需加入的水银柱长h=8cm-L2=4cm
      对气柱Ⅱ研究,开始时压强p1=76cmHg+4cmHg=80cmHg
      加水银后,气体的压强p2=76cmHg+8cmHg=84cmHg
      设加水银后气体Ⅱ的长为,气体发生等温变化,则有
      解得
      这时,A水银柱上表面与右管中B水银柱上表面高度差
      (ii)若不在左管中倒入水银,而是在左侧管口缓慢推入一个活塞,使B段水银在左管中水银面也下降2cm,此时气柱Ⅰ中气体的压强为p3=p2-4cmHg=80cmHg
      设此时气柱Ⅰ的长度为,气体发生等温变化,则有
      求得
      则活塞在管中移动的距离

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