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      河北省涉县第二中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      河北省涉县第二中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份河北省涉县第二中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共5页。
      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、如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上表面的电势比下表面的低.由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负分别为
      A.,负B.,正
      C.,负D.,正
      2、如图所示为范德格拉夫起电机示意图,直流高压电源的正电荷,通过电刷E、传送带和电刷F,不断地传到球壳的外表面,并可视为均匀地分布在外表面上,从而在金属球壳与大地之间形成高电压.关于金属球壳上的A、B两点,以下判断正确的是
      A.A、B两点电势相同
      B.A、B两点电场强度相同
      C.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能增加
      D.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能减小
      3、普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )
      A.ab接MN、cd接PQ,Iab<IcdB.ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd
      C.ab接PQ、cd接MN,Iab<IcdD.ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
      4、甲、乙两个质点沿同一直线运动,它们的位移一时间图象如图所示。对0-t0时间内甲、乙两质点的运动情况,下列说法正确的是
      A.甲运动得比乙快
      B.甲运动的位移比乙运动的位移小
      C.乙先沿负方向运动后沿正方向运动
      D.甲、乙两质点间的距离先增大后减小
      5、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      6、真空中一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,根据电势图像(φ-r图像),判断下列说法中正确的是( )
      A.该金属球可能带负电
      B.A点的电场强度方向由A指向球心
      C.A点的电场强度小于B点的电场强度
      D.电荷量大小为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=q(φ1-φ2)
      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,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细线将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ,此时细线中张力为零,物块与转台间的动摩擦因数为μ(),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是( )
      A.转台一开始转动,细线立即绷直对物块施加拉力
      B.当细线中出现拉力时,转台对物块做的功为
      C.当物体的角速度为时,转台对物块的支持力为零
      D.当转台对物块的支持力刚好为零时,转台对物块做的功为
      8、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则( )
      A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt
      B.穿过线圈的最大磁通量为
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为
      D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮
      9、两波源分别位于x=0和x=20cm处,从t=0时刻起两波源开始振动,形成沿x轴相向传播的简谐横波Ⅰ和Ⅱ,如图所示,为t=0.04s时刻两列波的图像.已知两波的振幅分别为,,质点P的平衡位置在x=1cm处,质点Q的平衡位置在x=18cm处.下列说法中正确的是___________.
      A.两列波的波源起振方向相同
      B.Ⅰ和Ⅱ两列波的波长之比为1:2
      C.t=0.05s时,质点P向下振动,质点Q的坐标为(18cm,-3cm)
      D.Ⅰ和Ⅱ两列波将在t=0.1s时相遇,之后叠加形成稳定的干涉图样
      E.t=0.12s时,x=10cm处的质点位移为零但振动加强
      10、下列说法正确的有_________
      A.光的偏振现象说明光是一种纵波
      B.红外线比紫外线更容易发生衍射
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为光发生了衍射
      D.交警可以利用多普勒效应对行驶的汽车进行测速
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图,图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480 Ω。虚线方框内为换档开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个档位,5个档位为:直流电压1 V 档和5 V档,直流电流1 mA档和2.5 mA档,欧姆×100 Ω档。

      (1)图(a)中的B端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接
      (2)关于R6的使用,下列说法正确的是________(填正确答案标号)
      A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
      B.使用欧姆档时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
      C.使用电流档时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
      (3)根据题给条件可得R1+R2=__________Ω,R4=____________Ω
      (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。
      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,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角θ= 37°的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量m= lkg的可视为质点的滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数μ1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数μ2=0.5,取 g=10m/s2, sin37°=0.6, cs37° = 0.8, 求
      (1)滑块a到达B点时的速度大小;
      (2)斜面上P、C间的距离。
      14.(16分)如图所示,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为α的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:
      (1)电场的电场强度E的大小;
      (2)磁场的磁感应强度B的大小。
      15.(12分)从两个波源发出的两列振幅相同、频率均为5Hz的简谐横波,分别沿x轴正、负方向传播,在某一时刻到达A、B点,如图中实线、虚线所示.两列波的波速均为10m/s.求
      (i)质点P、O开始振动的时刻之差;
      (ii)再经过半个周期后,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大和极小的质点的x坐标.
      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】
      因为上表面的电势比下表面的低,根据左手定则,知道移动的电荷为负电荷;根据电荷所受的洛伦兹力和电场力平衡可得:
      解得:
      因为电流为:
      解得:
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析相符,故C正确;
      D.与分析不符,故D错误.
      2、A
      【解析】
      A、由题可知,电荷均匀地分布在外表面上,球壳AB是一个等势体,各点的电势是相等的.故A正确;B、球壳AB是一个等势体,AB的外表面处,各点的电场强度的方向与球壳的外表面垂直,所以A点与B点的电场强度的方向一定不同,故B错误;C、由于A、B的电势是相等的,所以将带正电的试探电荷从A点移到B点,电场力不做功,电势能不变.故C错误,D错误.故选A.
      【点睛】
      静电平衡后,金属球壳AB的外表面均匀带电,外部各点的电场强度大小相等,方向不同;金属球壳AB是一个等势体,各点的电势相等.
      3、B
      【解析】
      高压输电线上的电流较大,测量时需把电流变小,根据,MN应接匝数少的线圈,故ab接MN,cd接PQ,且Iab>Icd,选项B正确.
      4、B
      【解析】
      C.由图可知,甲、乙做的是同向运动, C错误;
      D.由图可知,甲、乙间的距离在逐渐减小,D错误;
      A.图线的斜率为速度,因此中运动得比乙慢,A错误;
      B.乙运动的位移比甲的位移大, B正确。
      5、A
      【解析】
      对妞妞下降过程有

      规定向上为正向,由动量定理得
      代入数据求得
      A. 3000N与分析相符,故A正确;
      B. 2880N与分析不符,故B错误;
      C. 1440N与分析不符,故C错误;
      D. 3220N与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      6、D
      【解析】
      A.由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,则金属球带正电,A错误;
      B.沿电场线方向电势降低,所以A点的电场强度方向由A指向B,B错误;
      C.图像斜率的物理意义为电场强度,所以A点的电场强度大于B点的电场强度,C错误;
      D.正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功
      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、BD
      【解析】
      AB.转台刚开始转动,细线未绷紧,此时静摩擦力提供向心力,当转动到某一角速度ω1时,静摩擦力达到最大值,根据牛顿第二定律,有
      此时物块线速度大小为
      从开始运动到细线中将要出现拉力过程中,设转台对物块做的功为W,对物块由动能定理,可得
      联立解得
      故A错误,B正确;
      CD.当转台对物块支持力恰好为零时,竖直方向
      水平方向
      联立解得
      此时物块的线速度大小为
      从开始运动到转台对物块的支持力刚好为零过程中,设转台对物块做的功为W2,对物块由动能定理,可得
      联立解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AB
      【解析】
      AB.图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,而Em=NBSω,则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正确。
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量△Φ=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。
      D.根据电动势最大值公式Em=NBSω,增大线圈转动角速度ω时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。
      故选AB。
      9、BCE
      【解析】
      由波形图可知,波Ⅰ传到x=4cm位置时质点的起振方向向下,则波Ⅰ振源的起振方向向下;波Ⅱ传到x=16cm位置时质点的起振方向向上,则波Ⅱ振源的起振方向向上;则两列波的波源起振方向相反,选项A错误;由波形图可知,Ⅰ和Ⅱ两列波的波长分别为2cm和4cm,则波长之比为1:2,选项B正确;波Ⅰ的周期T1=0.02s,则t=0.05s时,质点P在平衡位置向下振动;波Ⅱ的周期T2=0.04s,则t=0.05s时,质点Q在最低点,坐标为(18cm,-3cm),选项C正确;两列波的波速均为,则再经过,即在t=0.1s时刻两波相遇,因两波的频率不同,则叠加后不能形成稳定的干涉图样,选项D错误;t=0.12s时,波Ⅰ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;波Ⅱ在x=10cm处的质点引起的振动为在平衡位置向下振动;则此质点的位移为零但振动加强,选项E正确;故选BCE.
      【点睛】
      本题要掌握波的独立传播原理:两列波相遇后保持原来的性质不变.理解波的叠加遵守矢量合成法则,例如本题中两列波的波峰与波峰相遇时,此处相对平衡位置的位移为;当波峰与波谷相遇时此处的位移为.
      10、BD
      【解析】
      A.光的偏振现象说明光是一种横波,故A错误;
      B.当波长与障碍物的尺寸差不多或大于障碍物的尺寸,可以发生明显的衍射,故对同一障碍物,波长越长越容易发生明显的衍射;根据电磁波谱可知红外线比紫外线的波长更长,则红外线更容易出现明显衍射,B正确;
      C.白光下镀膜镜片看起来有颜色,是因为镜片的前后表面的反射光相遇后发生光的干涉现象,且只有一定波长(一定颜色)的光干涉时,才会相互加强,所以看起来有颜色,故C错误;
      D.交警借助测速仪根据微波发生多普勒效应时,反射波的频率与发射波的频率有微小差异,对差异进行精确测定,再比对与速度的关系,就能用电脑自动换算成汽车的速度,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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、红 B 160 880 1100
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流“红进黑出”,即图(a)中的端与红色表笔相连接;
      (2)[2]由电路图可知,只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要时行调节,AC错误,B正确;
      (3)[3]直流电流档分为和,由图可知,当接2时应为;根据串并联电路规律可知:

      [4]总电阻为:
      接4时,为电压档,因串入的电阻较小,故应为量程的电压表;此时电流计与、并联后再与串联,即改装后的电流表与串联再改装后电压表;根据串联电路规律可知:

      (5)[5]若与3连接,则为欧姆档“”档,读数为:。
      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)4m/s;(2)1.24m。
      【解析】
      (1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有:
      代入数据解得
      v=4m/s
      (2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有:
      x′=vt,y=,tanθ=
      代入数据解得
      t=0.6s
      滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ+μ2mgcsθ=ma1
      代入数据解得
      a1=10m/s2
      向上运动的时间
      t1=<0.6s
      然后接着下滑,根据牛顿第二定律有:
      mgsinθ﹣μ2mgcsθ=ma2
      代入数据得
      a2=2m/s2
      可得P、C间的距离
      x=
      代入数据解得
      x=1.24m
      14、 (1) ;(2) 。
      【解析】
      求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速度时间关系求解电场强度;求出粒子在磁场中运动的速度大,根据几何关系可得轨迹半径,根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度。
      【详解】
      (1)粒子在C点的沿x方向的分速度为vx,根据几何关系可得:
      从A到C的时间为t,根据速度时间关系可得:
      根据速度时间关系可得:
      解得:
      (2)粒子在磁场中运动的速度大小为:
      根据几何关系可得轨迹半径:
      根据洛伦兹力提供向心力可得:
      解得:
      答:(1)电场的电场强度E的大小为。
      (2)磁场的磁感应强度B的大小为。
      15、(i)0.05s(ii)两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:2m、3m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
      【解析】
      (i)该波的周期为,
      由图知,质点P、O开始振动的时刻之差为;
      (ii)该波的波长为,根据波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱,可知,两列波在x=1m和x=5m之间引起的合振动振幅极大的质点的x坐标为:1m、2m、3m、4m、5m.合振动振幅极小的质点的x坐标为1.5m、2.5m、3.5m、4.5m.
      【点睛】解决本题的关键是掌握波的叠加原理,知道波峰与波峰相遇或波谷与波谷相遇时振动加强,当波峰与波谷相遇时振动减弱.

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