湖南省邵阳市2026届高三下学期第二次联考物理试卷(Word版附解析)
展开 这是一份湖南省邵阳市2026届高三下学期第二次联考物理试卷(Word版附解析),共5页。试卷主要包含了答卷前,考生务必将自己的姓名,保持答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
本试卷共 8 页,15 个小题。满分 100 分。考试时间 75 分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡上“条
形码粘贴区”。
2、作答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂
黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。
3、非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相
应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不
按以上要求作答无效。
4、保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。
一、选择题:本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分,每小题给出的四个选项中,只有一项是
符合题目要求的。
1. 世界唯一建成并运行的熔盐堆第四代核能系统—2 兆瓦热功率液态燃料钍基熔盐实验堆,已在甘肃武威
加钍运行。钍基熔盐堆先将 转化为 ,再转化为核燃料 ,其核反应方程为
, 。已知 极易裂变,下列说法正确的是( )
A. X 是质子
B. 是 衰变
C. 100g 的 经过一个半衰期,还剩余 50g 的
D. 若把钍基熔盐堆建在月球上可以改变 的半衰期
【答案】C
【解析】
【详解】A.核反应遵循电荷数、质量数守恒,第一个反应 中 X 的质量数为
电荷数为
可知 X 为中子,不是质子,故 A 错误;
B.第二个反应 中,2Y 的总质量数为
总电荷数为
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即每个 Y 质量数为 0、电荷数为-1,说明 Y 为电子,该反应为发生了 2 次β衰变,故 B 错误;
C.半衰期的定义为放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,因此 100g 的 经过一个半衰期,
剩余未衰变的 质量为 50g,故 C 正确;
D.半衰期由原子核内部结构决定,与外界温度、压强、地理位置等环境因素无关,建在月球上也不会改变
的半衰期,故 D 错误。
故选 C。
2. 如图是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电的示意图
(图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表)。设发电厂输出的电压恒定,输电线总电
阻为 ,变阻器 R 相当于用户用电器的总电阻。当用电器减少时,相当于 R 变大,当用电进入低谷时,下
列说法正确的是( )
A. 电压表 、 的读数均不变,电流表 的读数减小,电流表 的读数减小
B. 电压表 、 的读数均减小,电流表 的读数增大,电流表 的读数增大
C. 电压表 、 的读数之差与电流表 的读数的比值减小
D. 线路损耗功率增大
【答案】A
【解析】
【详解】A.电压表 的读数均不变,因为输入电压和匝数比都不变,用电低谷期,输送功率减小,
可知电流减小,根据电流与匝数成反比知电流都减小,故 A 正确;
B.输电线上的电压损失 减小,故电压表 的读数均增大,电流表 的读数减小,电流表
的读数减小,故 B 错误;
C.电压表 的读数之差与电流表 的读数的比值不变,等于输电线的电阻值,C 错误;
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D.根据 ,又输电线上的电流减小,电阻不变,所以输电线上的功率损失减小,D 错误。
故选 A。
3. 如图所示,半径 的轻质圆形薄木板漂浮在液体表面,一单色光点光源从薄木板圆心下方液面处
竖直向下做匀速直线运动。速度大小 ,人在液面正上方任意位置均看不见点光源的最长时间为
0.5s,则液体对该单色光的折射率为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】0.5s 光源运动距离
此时入射角为临界角,根据几何关系
解得
故选 D。
4. 编号为 2020FD2 的小行星是中国科学院紫金山天文台发现的一颗近地小行星。科学家们观测到它的轨道
如图所示,轨道的半长轴大于地球轨道半径,小于木星轨道半径,近日点在水星轨道内,远日点在木星轨
道外。已知木星绕太阳公转的周期为 11.86 年,关于该小行星(只考虑太阳对小行星的引力),下列说法正
确的是( )
A. 在近日点加速度比远日点大 B. 在近日点运行速度比水星速度小
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C. 公转周期一定大于 11.86 年 D. 在近日点的动能比远日点小
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据 可知,在近日点加速度比远日点大,故 A 正确;
B.根据
在近日点对应圆轨道运行速度比水星大,而从椭圆轨道进入对应圆轨道要减速,所以在近日点运行速度比
水星速度大,故 B 错误;
C.轨道的半长轴远大于地球轨道半径,小于木星轨道半径,已知木星绕太阳公转的周期为 11.86 年,根据
开普勒第三定律可知,公转周期一定小于 11.86 年,故 C 错误;
D.根据开普勒第二定律,在近日点运行速度比远日点大,则在近日点的动能比远日点大,故 D 错误。
故选 A。
5. 质量为 m,电荷量大小为 q 的带电小球在光滑绝缘的水平面上以初速度 做匀速直线运动。现平行水平
面施加一匀强电场,经时间 t 后小球速度大小仍为 ,其速度方向与初速度方向的夹角为 60°。则匀强电场
场强的大小 E 和场强方向与初速度方向的夹角 分别为( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】沿速度方向,根据动量定理
垂直速度方向
场强
因为 与初速度方向反向,设场强方向与初速度反方向的夹角为α,且
所以场强方向与初速度方向的夹角
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故选 B。
6. 在以加速度 a 匀加速向上运动的电梯里,用弹簧测力计竖直悬挂一个质量为 m 的小球,弹簧测力计示数
为 F,若以地面为参考系,小球的运动满足牛顿第二定律即 ,g 为重力加速度;若以电梯为参
考系,小球相对电梯静止而其所受合外力不为零,牛顿第二定律不再成立,为了让牛顿第二定律在这种情
况下仍然成立,我们需要引入一个“惯性力” 。则在上述情形中,小球所受 的大小和方向分别为( )
A. ma,竖直向上 B. ma,竖直向下
C. F-ma,竖直向上 D. F-ma,竖直向下
【答案】B
【解析】
【详解】惯性力是为了让牛顿第二定律在非惯性系中成立引入的虚拟力,其大小等于物体质量与非惯性系
加速度大小的乘积,方向与非惯性系的加速度方向相反。电梯参考系的加速度竖直向上,惯性力方向应与
参考系加速度相反,即竖直向下,电梯加速度大小为 ,因此惯性力大小为 ,方向竖直向下。
故选 B。
7. 一轻质弹簧一端固定于竖直墙上,另一端与一质量为 2kg 的物块相连,弹簧劲度系数为 100N/m,初始时
物块静止于粗糙水平面上,且弹簧位于原长,物块与水平面间动摩擦因数为 0.5,现物块在一水平向左的外
力 F 作用下缓慢向左移动 0.5m,然后撤去外力,不计空气阻力,已知简谐振动的周期 ,弹簧弹
性势能表达式 ,重力加速度 ,则下列说法正确的是( )
A. 外力 F 做的功为 12.5J
B. 撤去外力 F 后,物块向右运动的最大距离为 1m
C. 从释放物块到最终静止经历的时间为
D. 从释放物块到最终静止产生 热量为 10J
【答案】C
【解析】
【详解】滑动摩擦力 。
A.缓慢移动过程中,根据功能关系,外力 做的功等于弹性势能增加量与克服摩擦力做功之和,即
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,故 A 错误。
B. 撤 去 外 力 后 , 物 块 向 右 运 动 , 设 向 右 运 动 到 最 远 点 距 离 原 点 , 根 据 能 量 守 恒 定 律 有
解得
则向右运动的最大距离为 ,故 B 错误。
C.简谐运动周期
物块从释放,第一次向右运动到 处速度减为零,历时
此时弹簧弹力
物块将向左运动。根据能量守恒定律有
解得
此时弹簧弹力
物块静止。历时
总时间 ,故 C 正确。
D.全过程产生 热量等于克服摩擦力做的总功,总路程
产热 ,故 D 错误。
故选 C。
二、选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8. 位于 处的波源 P 从 时刻开始振动,形成的简谐横波在同一介质中沿 x 轴正、负方向传播,
一个周期后停止振动, 时向 x 轴负方向传播的波形如图所示,下列说法正确的是( )
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A. 该波波速为 0.6m/s
B. 波源 P 振动的周期为 1s
C. 时, 处的质点位移为
D. 时, 处的质点向 y 轴负方向运动
【答案】AD
【解析】
【详解】A.波源仅振动一个周期,因此产生的波列长度等于一个波长。由图可知,向 负方向传播的波列
范围为 到 ,故波长
时,波头从波源 传播到 ,传播距离
因此波速 ,故 A 正确;
BC.波源 P 振动周期
距离波源 ,波传到 的时间
因此 时, 处质点已经振动了
波源的起振方向与波头(刚开始振动的质点)的振动方向一致。波沿 负方向传播,由同侧法可知
处质点下一时刻位移为负,因此波源起振方向为 轴负方向,所以此时位移为
,故 BC 错误;
D.波沿 正方向对称传播, 距离波源
与 到波源的距离相等,因此振动规律与 对称。
由同侧法可知此时 处质点速度沿 轴负方向,所以 处质点也向 轴负方向运动,故 D 正确。
故选 AD。
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9. 一带电小球 A,固定在绝缘竖直墙壁上,一段不可伸长的绝缘轻绳跨过光滑的定滑轮 O 一端与带电小球
B 相连,另一端用外力 F 拉住,滑轮在小球 A 的正上方,静止时 OA 与 OB 距离相等,重力加速度为 g,如
图所示,则下列说法正确的是( )
A. 若此时将 OB 绳剪断,则剪断瞬间 B 球的加速度大小为 g
B. 若调节力 F,使 OB 绳缓慢变长,则 OB 绳拉力变小
C. 若调节力 F,使 OB 绳缓慢变短,则 A、B 两小球间的电场力变小
D. 若调节力 F,使 OB 绳缓慢变化一小段长度,则 B 球的运动轨迹为圆弧
【答案】AD
【解析】
【详解】对小球 B 受力分析,受重力 、绳子拉力 、库仑力 。由于重力竖直向下平行于 ,拉力
沿绳平行于 ,库仑力沿连线平行于 ,力的矢量三角形与几何三角形 相似。根据相似三角形对
应边成比例可得
A.剪断前 ,由比例式知
剪断瞬间绳子拉力 消失,库仑力和重力不变,合力大小
故加速度 ,A 正确。
B.由 ,当 变长时,拉力 变大,B 错误。
C.由 及库仑定律
联立得
由于 、 、 、 、 均不变,故 A、B 距离保持不变,库仑力大小不变,C 错误。
D.因 A 固定且 A、B 距离不变,B 球运动轨迹是以 A 为圆心的圆弧,D 正确。
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故选 AD。
10. 如图所示为扇形聚焦回旋加速器的部分原理图。将半径为 R 的圆形区域分成 个扇形区
域,相互间隔的 n 个圆心角相同的区域内存在垂直纸面向外,磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,另外 n 个
圆心角相同的区域内没有磁场,其中有磁场区域的圆心角等于无磁场区域圆心角的一半。一群速度大小不
同,质量为 m,电荷量为 q 的同种带电粒子,依次经过 2n 个扇形区域在闭合轨道上做周期性运动。不考虑
粒子之间的相互作用,则下列说法正确的是( )
A. 粒子在 n 个磁场区域运动的时间为
B. 粒子在 n 个无磁场区域运动的时间为
C. 粒子的运动周期与 n 无关
D. 粒子运动最大半径为
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.粒子在磁场中
由于粒子做周期性运动,根据对称性可将粒子一个周期内在磁场中的运动连成一个完整的圆
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所以粒子在 n 个磁场中运动的时间为 ,故 A 正确。
B.由图易知
则
又 ,
粒子在无磁场区域运动时间 ,故 B 正确。
C.粒子运动周期 ,与 n 有关,故 C 错误。
D.当粒子在磁场中运动轨迹与圆形区域相切时,半径最大,由
可得 ,故 D 正确。
故选 ABD。
三、非选择题:共 57 分。
11. 如图甲所示装置为探究碰撞时动量守恒的“碰撞实验器”,即研究两个小球在轨道水平部分发生碰撞前
后的动量关系。(设两个小球为弹性材料,发生弹性碰撞),某小组同学在探究时,先用天平测出小球 1、2
的质量分别为 、 ,然后完成以下实验步骤:
步骤 1:让小球 1 自斜槽上的 A 点由静止滚下,落在墙面上,重复多次,记录下落点平均位置;
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步骤 2:把小球 2 放在斜槽末端边缘位置 B,让小球 1 自 A 点由静止滚下,小球 1 和小球 2 发生碰撞后落在
墙面上,重复多次,记录下两个落点平均位置;
步骤 3:用刻度尺分别测量三个落点的平均位置 M、P、N 到与 B 点等高的 O 点的距离,得到线段 OM、OP、
ON 的长度分别为 、 、 。
(1)对于上述实验操作,小球 1 质量应________小球 2 的质量(填“大于”或“小于”),小球 1 的半径
应________(填“等于”“大于”或“小于”)小球 2 的半径。
(2)当所测物理量满足表达式________(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定
律。
(3)完成上述实验后,实验小组对上述装置进行了改造,如图乙所示。在水平槽末端与水平地面间放置了
一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接。使用同样的小球,小球 1 仍从斜槽上 A 点静止滚下,重
复实验步骤 1 和 2 的操作,得到斜面上三个落点 、 、 。用刻度尺测量斜面顶点到 、 、
三点的距离分别为 , 、 。若 , ,则 ________cm。
【答案】(1) ①. 大于 ②. 等于
(2)
(3)64
【解析】
【小问 1 详解】
[1][2]为了保证小球 1 与小球 2 碰撞后不被反弹,小球 1 的质量应大于小球 2 的质量,为了发生对心碰撞,
小球 1 的半径应等于小球 2 的半径。
【小问 2 详解】
平抛水平位移相同,则
竖直位移
联立得抛出速度
所以如果两球碰撞遵守动量守恒定律,则
代入速度通式整理得
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【小问 3 详解】
碰撞前, 落在图中的 点,设其水平初速度为 ,小球 和 发生碰撞后, 的落点在图中 点,
设其水平初速度为 , 的落点是图中的 点,设其水平初速度为 ,设斜面与水平面的倾角为 ,由
平抛运动规律得 ,
解得
同理可得 ,
由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
联立解得
12.
(1)某同学利用欧姆表“×100”挡粗测某一待测元件的电阻,示数如图甲所示,对应的读数是________Ω。
(2)该同学测完电阻后对欧姆表原理产生浓厚的兴趣,想利用图乙所示的电路组装一只多倍率(“×1”、
“×10”、“×100”、“×1k”)的欧姆表,实验室提供以下器材:
A.毫安表(量程 0~0.1mA,内阻为 99Ω);
B.直流电源 (电动势为 1.5V,内阻为 2Ω);
C.直流电源 (电动势为 15V,内阻为 6Ω);
D.滑动变阻器(最大阻值为 2kΩ);
E.滑动变阻器(最大阻值为 1kΩ);
F.滑动变阻器(最大阻值为 20kΩ);
G.单刀双掷开关两个、导线若干。
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①开关 S 接 b 对应电流表量程为 0~0.1mA,开关 S 接 c 对应电流表量程为 0~100mA;开关 K 接________(填
“1”或“2”)且开关 S 接________(填“b”或“c”)时,欧姆表的倍率为“×100”。
②若用此欧姆表比较精确地测量一只阻值约为 230Ω的电阻,发现指针指在满偏电流的五分之二处,则此电
阻的阻值为________Ω。
③如果电池长期未用,导致内阻增大,电动势减小,且仍然能正常欧姆调零,这将导致测量的结果________
(填“偏大”、“偏小”或“准确”)。
【答案】(1)2000
(2) ①. 1 ②. b ③. 225 ④. 偏大
【解析】
【小问 1 详解】
读数是
【小问 2 详解】
①[1]倍率越大,满偏电流越小,所以×100 对应
欧姆表的中值电阻
选电源
则
滑动变阻器符合要求。如果
电源选择 ,则中值电阻对应 150000,此时滑动变阻器均不符合要求,所以电源选择 ,此时开关 K 应
接 1 以接通 ,开关 S 应接 b 以接通 0.1mA 量程。
②[2]待测电阻约 ,为减小误差应使指针指在中央刻度附近,故应选择×10 挡,其中值电阻
(对应电源 ,量程 )
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欧姆表内阻
根据闭合电路欧姆定律,电流
已知
联立解得
③[3]欧姆调零时
得
测量电阻 时电流
当电动势 减小时,分母变大,电流 变小。欧姆表刻度盘上电流越小对应电阻读数越大,故测量结果偏
大。
13. 血压仪由加压气囊、臂带、压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为
臂带内气体的压强高于大气压的数值。充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为 V,每次挤压气囊都能
将体积为 的外界空气充入臂带中,整个过程导热良好。已知大气压强为 ,忽略细管和压强计内的气体
体积。
(1)若充气前后臂带体积不变,求充一次气后臂带内气体压强;
(2)若充气前后臂带体积改变,经 10 次充气后,臂带内气体压强计示数为 ,求此时臂带内气体体积。
【答案】(1)
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(2)2.5V
【解析】
【小问 1 详解】
充气后,臂带体积不变,总体积为 V,设充气后压强为 ,整个过程温度不变,由玻意耳定律
得到
【小问 2 详解】
10 次充气后气体的压强为 p,设此时臂带内气体体积为 ,此时
由玻意耳定律
得到
14. 如图所示,一足够长的导电轨道,由两根平行光滑金属导轨组成,虚线 MN 左侧是竖直面内半径为 R
的圆弧轨道,无磁场;虚线 MN 右侧轨道水平且置于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,导轨间
宽度为 L。导体棒 cd、ef 由绝缘轻杆连接组成“工”字型器件,置于水平轨道上。现将导体棒 ab 从圆弧轨
道上距水平轨道高为 处静止释放,三根导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好且保持垂直,ab
与“工”字型器件不会发生碰撞,三根导体棒的质量均为 m,其中 ab 棒和 cd 棒在导轨间的电阻均为 ,
ef 棒在导轨间的电阻为 r,导轨电阻忽略不计,重力加速度为 g。
(1)求 ab 棒通过圆弧轨道最低点时对轨道总压力 F 的大小;
(2)从 ab 棒进入磁场到 ab 棒和“工”字型器件稳定运动的过程中,求 cd 棒所产生的焦耳热 ;
(3)求 cd 棒与 MN 的最小距离 d。
【答案】(1)
(2)
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(3)
【解析】
小问 1 详解】
ab 棒运动到圆弧轨道最低点速度为 ,由动能定理有
在最低点
由牛顿第三定律得
解得
【小问 2 详解】
ab 棒与“工”字型器件系统动量守恒,稳定运动时速度为 v,则
系统产生 焦耳热
且
解得
【小问 3 详解】
ab 棒进入水平轨道到与“工”字型器件共速,对 ab 棒
其中
总电阻
间距
联立得
15. 小球 A 位于光滑的水平桌面上,小球 B 位于桌面上的光滑小槽 MN 中,两小球的质量都是 m,并用长 L
、不可伸长、无弹性的轻绳相连。
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(1)如图甲所示,开始时 A、B 间 距离为 L,A、B 间连线与小槽垂直,现给小球 A 一平行于槽的速度
,经时间 绳第一次与 MN 的夹角为 (绳始终张紧),求该过程中小球 B 的位移大小 ;
(2)如图乙所示,开始时 A、B 间的距离为 ,A、B 间连线与小槽垂直,现给小球 A 一平行于槽的速
度 ,
①若把 B 球固定,求绳张紧瞬间绳对小球 A 的冲量大小 I;
②若 B 球不固定,求小球 B 开始运动时的速度大小 。
【答案】(1)
(2)① ;②
【解析】
【小问 1 详解】
A、B 两球在 MN 方向动量守恒,对任意时刻有
两边同乘 ,再求和
即
又
解得
【小问 2 详解】
①绳伸直时与 MN 方向的夹角 满足
解得
绳张紧瞬间,小球 A 沿绳方向速度变为零
解得
第 17页/共 18页
②小球 B 开始运动时小球 A 平行 MN 方向速度为 ,垂直 MN 方向速度为
平行 MN 方向动量守恒有
A、B 两个小球沿绳方向速度相同有
A 小球速度变化的方向沿绳则
解得
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