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      河北省雄安新区博奥高级中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      河北省雄安新区博奥高级中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份河北省雄安新区博奥高级中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共14页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,、两盏电灯完全相同.当滑动变阻器的滑动头向右移动时,则( )
      A.灯变亮,灯变亮B.灯变暗,灯变亮
      C.灯变暗,灯变暗D.灯变亮,灯变暗
      2、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
      B.气体的压强是由气体分子重力产生的
      C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大
      D.气体膨胀时,气体的内能一定减小
      3、如图甲所示,线圈ab中通有如图乙所示的电流,电流从a到b为正方向,那么在0~t0这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,则( )
      A.从左向右看感应电流的方向为顺时针
      B.从左向石看感应电流的方向为先顺时针后逆时针
      C.感应电流的大小先减小后增加
      D.铝环与线圈之间一直有磁场力的作用,作用力先向左后向右
      4、一物块由O点下落,到A点时与直立于地面的轻弹簧接触,到B点时速度达到最大,到C点时速度减为零,然后被弹回.物块在运动过程中受到的空气阻力大小不变,弹簧始终在弹性限度内,则物块( )
      A.从A下降到B的过程中,合力先变小后变大
      B.从A下降到C的过程中,加速度先增大后减小
      C.从C上升到B的过程中,动能先增大后减小
      D.从C上升到B的过程中,系统的重力势能与弹性势能之和不断增加
      5、如图所示,D是一只理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),电流只能从a流向b,A、B为间距很小且正对的平行金属板,现有一带电粒子(不计重力),从B板的边缘沿平行B板的方向射入极板中,刚好落到A板正中央,以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,表示粒子电势能的减少量,若保持极板B不动,粒子射入板间的初速度不变,仅将极板A稍向上平移,则下列说法中正确的是
      A.E变小
      B.U变大
      C.不变
      D.若极板间距加倍,粒子刚好落到A板边缘
      6、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( )
      A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大
      B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      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、如图a所示,在某均匀介质中S1,S2处有相距L=12m的两个沿y方向做简谐运动的点波源S1,S2。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为2.00m/s,p点为距S1为5m的点,则( )
      A.两列简谐波的波长均为2m
      B.P点的起振方向向下
      C.P点为振动加强点,若规定向上为正方向,则t=4s时p点的位移为6cm
      D.p点的振幅始终为6cm
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有6个振动减弱点
      8、在等边△ABC的顶点处分别固定有电荷量大小相等的点电荷,其中A点电荷带正电,B、C两点电荷带负电,如图所示。O为BC连线的中点,a为△ABC的中心,b为AO延长线上的点,且aO=bO。下列说法正确的是( )
      A.a点电势高于O点电势
      B.a点场强小于b点场强
      C.b点的场强方向是O→b
      D.a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值
      9、 “嫦娥五号”是我国首个实施无人月面取样且返回的探测器,它由轨道器、返回器、着陆器、上升器四个部分组成,由长征五号运载火箭从文昌航天发射场发射。若“嫦娥五号” 探测器环月工作轨道为圆形,其离月球表面高度为 h、运行周期为 T,月球半径为 R。由以上数据可求的物理量有( )
      A.月球表面的重力加速度
      B.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的加速度
      C.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的速度
      D.月球对“嫦娥五号”探测器的吸引力
      10、图示水平面上,O点左侧光滑,右侧粗糙,质量分别为m、2m、3m和4m的4个滑块(视为指点),用轻质细杆相连,相邻滑块间的距离为L。滑块1恰好位于O点,滑块2、3、4依次沿直线水平向左排开。现对滑块1施加一水平恒力F,在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动。已知滑块与粗糙水平面间的动摩擦因素均为,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
      A.水平恒力大小为3mg
      B.滑块匀速运动的速度大小为
      C.在第2个滑块进入粗糙水平面前,滑块的加速度大小为
      D.在水平恒力F的作用下,滑块可以全部进入粗糙水平面
      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)学生实验“用DIS研究机械能守恒定律”的装置如图(a)所示,某组同学在一次实验中,选择DIS以图象方式显示实验的结果,所显示的图象如图(b)所示。图象的横轴表示小球距D点的高度h,纵轴表示小球的重力势能Ep、动能Ek或机械能E。试回答下列问题:
      (1)在图(a)所示的实验装置中,固定于小球下端、宽度为△s,且不透光的薄片J是_________,传感器K的名称是__________。
      (2)在图(b)所示的图象中,表示小球的重力势能Ep、动能Ek、机械能E随小球距D点的高度h变化关系的图线分别是__________(按顺序填写相应图线所对应的文字)。
      (3)根据图(b)所示的实验图象,可以得出的结论是______________________________。
      12.(12分)图甲为一个简单的多用电表的电路图,其中电源的电动势E=1.5V、内阻r=1.0Ω,电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度。
      (1)选择开关接“1”,指针指在图乙所示位置时示数为_____(结果保留三位有效数字)。
      (2)如果选择开关接“3”,图甲中电阻R2=240Ω,则此状态下多用电表为量程_____的电压表。
      (3)如果选择开关接“2”,该多用电表可用来测电阻,C刻度应标为_______Ω。
      (4)如果选择开关接“2”,红、黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针刚好满偏,再测量某一电阻,指针指在图乙所示位置,则该电阻的测量阻值为_______Ω(保留两位有效数字)。
      (5)如果将该多用电表的电池换成一个电动势为1.5V、内阻为1.2Ω的电池,正确调零后测量某电阻的阻值,其测量结果_____(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)。
      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,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。
      (1)求小滑块与水平面间的动摩擦因数
      (2)求小滑块到达C点时,小滑块对圆轨道压力的大小
      (3)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能
      14.(16分)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,可以更加深刻地理解其物理本质。
      (1)单个微小粒子撞击巨大物体的力是局部而短促的脉冲,但大量粒子撞击物体的平均效果是均匀而持续的力。我们假定单位体积内粒子数量为n,每个粒子的质量为m,粒子运动速率均为v。如果所有粒子都垂直物体表面运动并与其碰撞,利用所学力学知识,导出物体表面单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系。
      (2)实际上大量粒子运动的速率不尽相同。如果某容器中速率处于100~200m/s区间的粒子约占总数的10%,而速率处于700~800m/s区间的粒子约占总数的5%,论证:上述两部分粒子,哪部分粒子对容器壁的压力贡献更大。
      15.(12分)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
      (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
      (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
      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】
      当滑出向右移动时,滑动变阻器连入电路的电阻增大,所以外电路电阻增大,路端电压增大,总电流减小,即B中的电流减小,所以B变暗,B两端的电压减小,而路端电压是增大的,所以并联电路两端的电压增大,即A两端的电压增大,所以A变亮,D正确.
      2、C
      【解析】
      A.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;
      B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;
      C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;
      D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      AB.根据题意可知,由于电流从a到b为正方向,当电流是从a流向b,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向右,由于电流的减小,所以磁通量变小,根据楞次定律可得,铝环M的感应电流顺时针(从左向右看)。
      当电流是从b流向a,由右手螺旋定则可知,铝环M的磁场水平向左,当电流增大,则磁通量变大,根据楞次定律可得,所以感应电流顺时针(从左向右看)。故电流方向不变,故A正确,B错误;
      C.由图乙可知,ab内的电流的变化率不变,则产生的磁场的变化率不变,根据法拉第电磁感应定律可知,铝环M产生的电动势的大小不变,所以感应电流的大小也不变。故C错误;
      D.当线圈中电流为零时,铝环M和线圈之间无磁场力作用,选项D错误;
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.从A下降到B的过程中,物块受到向下的重力,弹簧向上的弹力和向上的空气阻力,重力大于弹力和空气阻力之和,弹力逐渐增大,合力逐渐减小,加速度逐渐变小,到B点时速度达到最大,此时
      合力为零,则从A下降到B的过程中合力一直减小到零,故A错误;
      B.从A下降到B的过程中,弹簧的弹力和空气阻力之和小于重力,物块的合力逐渐向下,加速度逐渐减小到零;从B下降到C的过程中,物块的合力向上,加速度向上逐渐增大,则从A下降到C的过程中,加速度先减小后增大,故B错误;
      C.从C上升到B的过程中,开始弹力大于空气阻力和重力之和,向上加速,当加速度减为零时
      此时的压缩量,位置在B点下方,速度达到向上的最大,此后向上做变减速直线运动,故从C上升到B的过程中,动能先增大后减小,故C正确;
      D.对于物块和弹簧组成的系统,由于空气阻力做功,所以系统的机械能减小,即物块的动能、重力势能与弹性势能之和减小,从C上升到B的过程中,物块的动能先增大后减小,则系统的重力势能与弹性势能之和在动能最大之前是一直减小,之后就不能确定,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      由可知d增大,电容器要放电,但二极管使电容器无法放电,Q不变,U增大,B正确;又可得,E不变,A错误;粒子电势能减少量,,所以增大,C错误;对类平抛运动,得,第一次落在位置,d加倍,第二次落在位置,D错误.
      6、D
      【解析】
      A.由匀变速直线运动位移公式
      代入图中数据解得
      a=2m/s2
      A错误;
      B.根据运动学公式
      t=0.5s代入方程解得
      B错误;
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度
      C错误;
      D.由牛顿第二定律有
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      解得动摩擦因数
      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、BCD
      【解析】
      A.两列简谐波的波长均为,选项A错误;
      B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先传到P点,则P点的起振方向向下,选项B正确;
      C.P点到两振源的距离之差为2m等于半波长的奇数倍,因两振源的振动方向相反,可知P点为振动加强点;由S1形成的波传到P点的时间为2.5s,t=4s时由S1在P点引起振动的位移为4cm;同理,由S2形成的波传到P点的时间为3.5s,t=4s时由S2在P点引起振动的位移为2cm;若规定向上为正方向,则t=4s时P点的位移为6cm,选项C正确;
      D.P点为振动加强点,则P点的振幅始终为6cm,选项D正确;
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有5个振动减弱点,分别在距离S1为2m、4m、6m、8m、10m的位置,选项E错误。
      故选BCD。
      8、AD
      【解析】
      A.若将一正电荷从a点移到O点,则电场力做正功,则电势能减小,则从a点到O点电势降低,可知a点电势高于O点电势,选项A正确;
      B.因为BC两处的负电荷在a点的合场强向下,在b处的合场强向上,而A处的正电荷在ab两点的场强均向下,则根据场强叠加可知,a点场强大于b点场强,选项B错误;
      C.根据场强叠加可知,b点的场强等于两个负点电荷BC在b点的场强与正点电荷A在b点场强的叠加,因BC在b点的合场强竖直向上,大小等于B在b点场强的大小,此值大于A在b点的场强大小,可知b点的场强方向是b→O,竖直向上,选项C错误;
      D.由场强叠加可知,aO之间的场强大于Ob之间的场强,根据U=Ed可知,a、O间电势差的绝对值大于b、O间电势差的绝对值,选项D正确。
      故选AD。
      9、ABC
      【解析】
      A.根据
      可求解月球的质量M,根据
      可求解月球表面的重力加速度,选项A正确;
      B.根据
      可求解“嫦娥五号”探测器绕月球运行的加速度,选项B正确;
      C.根据
      可求解“嫦娥五号”探测器绕月球运行的速度,选项C正确;
      D.“嫦娥五号”的质量不确定,则不能求解月球对“嫦娥五号”探测器的吸引力,选项D错误。
      故选ABC。
      10、AC
      【解析】
      A.在第2个滑块进入粗糙水平面后至第3个滑块进入粗糙水平面前,滑块做匀速直线运动,对整体分析则有:
      解得:
      F=3mg
      故A正确;
      B.根据动能定理有:
      解得
      v=
      故B错误;
      C.由牛顿第二定律得
      解得
      a=
      故C正确;
      D.水平恒力F作用下,第三个物块进入粗糙地带时,整体将做减速运动,由动能定理得
      解得
      故滑块不能全部进入粗糙水平面,故D错误。
      故选AC。
      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、挡光片 光电门传感器 乙、丙、甲 在误差允许的范围内,只有重力做功的情况下动能与重力势能相互转化,小球机械能保持不变。
      【解析】
      (1)[1][2]不透光的薄片J是挡光片,传感器K的名称是光电门传感器;
      (2)[3]距D点的高度h越高,小球的重力势能越大,小球的动能越小,所以小球的重力势能Ep、动能Ek、机械能E随小球距D点的高度h变化关系的图线分别是乙、丙、甲;
      (3)[4]“用DIS研究机械能守恒定律”,据图线甲可得,在误差允许的范围内,只有重力做功的情况下动能与重力势能相互转化,小球机械能保持不变。
      12、7.46mA 2.5V 150 51 准确
      【解析】
      (1)[1]选择开关接“1”时测电流,电表表盘下面刻度的最小分度值为0.2mA,指针在两最小刻度之间进行估读,故其示数为
      说明:估读方法符合最新高考评分标准。
      (2)[2]根据串联电路有分压作用可知,当电表满偏时有
      所以开关接“3”时为量程2.5V的电压表。
      (3)[3]欧姆表的内阻
      由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻,故C处刻度为150Ω。
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律有
      其中

      解得
      (5)[5]因为电源内阻的变化,可以通过调零电阻阻值的变化来抵消,所以调零后测量某电阻阻值的测量结果是准确的。
      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)0.25;(2);(3)
      【解析】
      (1)从B到D的过程中,根据动能定理得
      所以
      (2)设小滑块到达C点时的速度为,根据机械能守恒定律得
      解得:
      设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为,根据牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小
      (3)根据题意,小滑块恰好到达圆轨道的最高点A,此时,重力充当向心力,设小滑块到达A点时的速度为,根据牛顿第二定律得
      解得
      设小滑块在D点获得的初动能为,根据能量守恒定律得

      14、(1);(2)速率处于700~800m/s区间的粒子对容器壁的压力贡献更大
      【解析】
      本题考查碰撞过程中的动量定理和压强与压力的公式推导
      【详解】
      (1)在时间t内射入物体单位面积上的粒子数为
      由动量定理得
      可推导出
      (2)设炉子的总数为N总,故速率处于 100~200m/s 区间的粒子数
      n1=N总×10%
      它对物体表面单位面积的压力
      f1= n1mv12= N总×10%×mv12
      同理可得速率处于700~800m/s 区间的粒子数
      n2=N总×5%
      它对物体表面单位面积的压力
      f2= n2mv22= N总×5%×mv22

      故是速率大的粒子对容器壁的压力贡献更大。
      15、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
      【解析】
      试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
      v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
      在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
      对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
      对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
      t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
      由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
      (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
      由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
      根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
      3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
      故整个过程中木板的位移大小为
      物块的位移大小为
      所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.

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