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      宁夏回族自治区中卫市2026年高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      宁夏回族自治区中卫市2026年高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      这是一份宁夏回族自治区中卫市2026年高三第二次调研物理试卷(含答案解析),共2页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、2019年“山东舰"正式服役,标志着我国进入双航母时代。如图,“山东舰"正在沿直线航行,其质量为m,发动机的输出功率恒为P,所受阻力恒为f,某时刻速度为v1、加速度为a1,一段时间t后速度变为v2(v2>v1),在这段时间内位移为s。下列关系式正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力.下列图中能使帆船获得前进动力的是
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流时,在竖直绝缘挡板作用下静止在倾角为的光滑绝缘固定斜面上。斜面处在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。若电流的方向和磁场的方向均保持不变,金属细杆的电流大小由I变为0.5I,磁感应强度大小由B变为4B,金属细杆仍然保持静止,则( )
      A.金属细杆中电流方向一定垂直纸面向外B.金属细杆受到的安培力增大了
      C.金属细杆对斜面的压力可能增大了BILD.金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL
      5、如图所示,一固定斜面上两个质量均为m的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间的动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α,重力加速度为g。B与斜面之间的动摩擦因数μ与A、B间弹力FN的大小分别是( )
      A.μ=tanα,FN=mgsinα
      B.μ=tanα,FN=mgsinα
      C.μ=tanα,FN=mgcsα
      D.μ=tanα,FN=mgsinα
      6、如图所示,汽车以的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线处时,绿灯还有熄灭。由于有人横向进入路口,该汽车在绿灯熄灭前要停在停车线处,则汽车运动的图象可能是( )
      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、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      8、某人提着箱子站在电梯里,电梯从一楼上升到三楼的整个过程中先匀加速后匀减速,关于此过程,下列说法正确的是
      A.手对箱子的力大小始终等于箱子对手的力的大小
      B.手对箱子的力大小始终等于箱子的重力的大小
      C.人对电梯的压力先持续增大后持续减小
      D.人对电梯的压力先大于人和箱子的总重力后小于人和箱子的总重力
      9、下列说法中正确的是
      A.光的偏振现象说明光具有波动性,但并非所有的波都能发生偏振现象
      B.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场
      C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄
      D.某人在速度为0.5c的飞船上打开一光源,则这束光相对于地面的速度应为1.5c
      E.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁
      10、如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,O1、O2分别为两细环的圆心,且O1O2 =2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0)。一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处。在粒子运动的过程中
      A.从O1到O2,粒子一直做减速运动
      B.粒子经过O1点时电势能最小
      C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大
      D.粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加
      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)如图所示,在用“插针法”测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      (1)下列措施对提高实验精度没有作用的是________。
      A.入射角α不宜过小
      B.P1P2间距适当大些
      C.选用d稍微大点的玻璃砖
      D.OP2间距尽可能小些
      (2)下列因素对Δy大小没有影响的是________。
      A.入射角α
      B.玻璃砖的折射率n
      C.P1P2之间的距离
      D.玻璃砖的厚度d
      12.(12分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)下列实验条件必须满足的有____________;
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末段水平
      C.挡板高度等间距变化
      D.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      (2)为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系;
      a.取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于Q点,钢球的_______(选填“最上端”、“最下端”或者“球心”)对应白纸上的位置即为原点;在确定轴时_______(选填“需要”或者“不需要”)轴与重锤线平行;
      b.若遗漏记录平抛轨迹的起始点,也可按下述方法处理数据:如图乙所示,在轨迹上取A、B、C三点,AB和BC的水平间距相等且均为,测得AB和BC的竖直间距分别是和,则_______(选填“大于”、“等于”或者“小于”)。可求得钢球平抛的初速度大小为_______(已知当地重力加速度为,结果用上述字母表示)。
      (3)为了得到平拋物体的运动轨迹,同学们还提出了以下三种方案,其中可行的是_______;
      A.从细管水平喷出稳定的细水柱,拍摄照片,即可得到平抛运动轨迹
      B.用频闪照相在同一底片上记录平抛小球在不同时刻的位置,平滑连接各位置,即可得到平抛运动轨迹
      C.将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,将会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹
      (4)伽利略曾研究过平抛运动,他推断:从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样。这实际上揭示了平抛物体_______。
      A.在水平方向上做匀速直线运动
      B.在竖直方向上做自由落体运动
      C.在下落过程中机械能守恒
      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,在质量为M=0.99kg的小车上,固定着一个质量为m=0.01kg、电阻R=1的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,MN边长为L=0.1m,NP边长为l=0.05m.小车载着线圈在光滑水平面上一起以v0=10m/s的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度).磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B=1.0T.已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同.求:
      (1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向;
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q;
      (3)如果磁感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度v1=2m/s,求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q.
      14.(16分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体.求:
      ①稳定后活塞D下降的距离;
      ②改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?
      15.(12分)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为的速度匀速下降,热气球的总质量为M,当热气球离地某一高度时,释放质量为M的压舱物,结果热气球到达地面时的速度恰好为零,整个过程中空气对热气球作用力不变,忽略空气对压舱物的阻力,重力加速度为g,求:
      (1)释放压舱物时气球离地的高度h;
      (2)热气球与压舱物到达地面的时间差.
      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】
      A.由牛顿第二定律,则有
      故A正确;
      B.当航母达到最大速度时,F=f,此时
      故B错误;
      C.航母的运动不是匀加速运动,则时间t内的位移
      故C错误;
      D.由动能定理可得
      故D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向.船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量
      【详解】
      A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零.故A项错误.
      B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误.
      C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误.
      D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力.故D项正确.
      3、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,金属细杆中电流方向可能垂直纸面向外,也可能垂直纸面向里,故A错误;
      B.由于磁场与电流方向垂直,开始安培力为,后来的安培力为
      则金属细杆受到的安培力增大了
      故B错误;
      C.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,将斜面的支持力分解成水平方向和竖直方向,则水平方向和竖直方向的合力均为零,由于金属细杆的重力不变,故斜面的支持力不变,由牛顿第三定律可知,金属细杆对斜面的压力不变,故C错误;
      D.由于金属细杆受到斜面的支持力不变,故安培力的大小变化量与挡板的支持力的大小变化量相等;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向里,安培力方向水平向右,当安培力增大,则金属细杆对挡板的压力增大,由于安培力增大BIL,所以金属细杆对竖直挡板的压力增大了BIL;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向外,安培力方向水平向左,当安培力增大BIL,则金属细杆对挡板的压力减小BIL,故金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL,D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      以AB整体为研究对象,根据平衡条件得
      2mgsinα=μAmgcsα+μBmgcsα=2μmgcsα+μmgcsα
      解得
      对B受力分析可知,B受重力、支持力、A的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有
      mgsinα=μmgcsα+
      解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      要使汽车停在停车线处,则图线与坐标轴所围图形的面积应刚好等于35m。A、B选项的面积明显均小于30m,D选项的面积为25m,而C选项的面积介于20m到40m之间。根据排除法,只有C正确。
      故选C。
      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】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.根据牛顿第三定律可知,人手对箱子力的大小始终等于箱子对手的力的大小,故A正确;
      B.向上加速时处于超重状态,向上减速时处于失重状态,则手对箱子的拉力先大于箱子的重力,后小于箱子的重力,故B错误
      CD.向上匀加速时,人对电梯的压力大于人和箱子的总重力,但并不是持续增大,向上:匀减速时,人对电梯的压力小于人和箱子的总重力,但不是持续减小,故C错误,选项D正确。
      9、ACE
      【解析】
      光的偏振现象说明光具有波动性,只有横波才能发生偏振现象,故A正确.变化的电场一定产生磁场,变化的磁场一定产生电场;均匀变化的电场产生稳定的磁场,均匀变化的磁场产生稳定的电场;选项B错误;在光的双缝干涉实验中,双缝干涉条纹的间距与波长成正比,绿光的波长比红光的短,则仅将入射光由红光改为绿光,干涉条纹间距变窄,故C正确.在速度为0.5c的飞船上打开一光源,根据光速不变原理,则这束光相对于地面的速度应为c,故D错误;火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥,故E正确.
      10、AC
      【解析】
      A.圆环在水平线上产生的场强竖直分量叠加为0,只有水平分量相加,所以圆环在水平线上的场强方向与水平线平行,同理圆环在水平线上的场强方向与水平线平行;根据场强的叠加,带负电粒子从到过程中,受到的电场力合力方向始终水平向右,与粒子运动方向相反,所以粒子做减速运动,A正确;
      BC.圆环在水平线上处场强为0,在向右无穷远处场强为0,同理圆环在水平线上的场强分布也如此,根据场强的叠加说明在右侧和左侧必定存在场强为0的位置,所以粒子从右侧远处运动到过程中,合场强先水平向左减小,带负电粒子所受电场力水平向右减小,电场力做正功,电势能减小,粒子做加速运动,在右侧某位置合场强为0,粒子速度达到最大,动能最大;继续向左运动,合场强水平向右且增大,粒子所受电场力水平向左,电场力做负功,电势能增大,粒子做减速运动至,B错误,C正确;
      D.粒子穿过后,对比上述分析可知,粒子所受电场力先水平向右,后水平向左,所以电势能先减小,后增大,综合BC选项分析,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、D C
      【解析】
      (1)[1]增大α角,P1P2距离适当大一些,选用较厚的玻璃砖都可以提高精度,OP2距离小一些不会提高精度,ABC错误,D正确。
      故选D;
      (2)[2]直接根据图中的光路分析可得,P1P2间的距离对于Δy无影响,ABD错误,C正确;
      故选C。
      12、BD 球心 需要 大于 AB B
      【解析】
      (1)[1]因为本实验是研究平抛运动,只需要每次实验都能保证钢球做相同的平抛运动,即每次实验都要保证钢球从同一高度处无初速度释放并水平抛出,没必要要求斜槽轨道光滑,因此A错误,BD正确;挡板高度可以不等间距变化,故C错误。
      故选BD。
      (2)a.[2][3]因为钢球做平抛运动的轨迹是其球心的轨迹,故将钢球静置于Q点,钢球的球心对应的白纸上的位置即为坐标原点(平抛运动的起始点);在确定轴时需要轴与重锤线平行。
      b.[4][5]由于平抛的竖直分运动是自由落体运动,故相邻相等时间内竖直方向上的位移之比为1:3:5:…,故两相邻相等时间内竖直方向上的位移之比越来越大,因此大于;由

      联立解得
      (3)[6]将铅笔垂直于竖直的白纸板放置,笔尖紧靠白纸板,铅笔以一定初速度水平抛出,由于铅笔受摩擦力作用,且不一定能保证铅笔水平,铅笔将不能始终保持垂直白纸板运动,铅笔将发生倾斜,故不会在白纸上留下笔尖的平抛运动轨迹,故C不可行,AB可行。
      (4)[7]从同一炮台水平发射的炮弹,如果不受空气阻力,可认为做平抛运动,因此不论它们能射多远,在空中飞行的时间都一样,这实际上揭示了平抛物体在竖直方向上做自由落体运动,故选项B正确。
      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、(1)0.5A 电流方向为 M→Q→P→N→M (2)5×10-3C(3)32J
      【解析】
      (1)线圈切割磁感线的速度v0=10m/s,感应电动势
      E=Blv0=1×0.05×10=0.5V
      由闭合电路欧姆定律得,线圈中电流
      由楞次定律知,线圈中感应电流方向为 M→Q→P→N→M
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量为
      q=I△t=△t

      E=
      △Φ=BS
      联立可得
      q==5×10−3C
      (3)设小车完全进入磁场后速度为v,在小车进入磁场从t时刻到t+△t时刻(△t→0)过中,根据牛顿第二定律得
      -BIl=-m

      -BlI△t=m△v
      两边求和得
      则得
      Blq=m(v0-v)
      设小车出磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q′,同理得
      Blq′=m(v-v1)
      又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同,因而有 q=q′
      故得
      v0-v=v-v1

      v==6 m/s
      所以,小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量为
      Q=(M+m)v02-(M+m)v2=×1×102-×1×62=32J
      14、(i)(ii)℃
      【解析】
      (1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为:
      活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有:
      根据玻意耳定律,得:
      解得:x=2l

      活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l
      (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得
      解得:t2=377℃
      本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)由题意知F浮=Mg
      释放压舱物后:
      即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:
      由于热气球到地面时的速度刚好为零,则
      (2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有:
      解得:
      设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则
      解得:
      因此两者到达地面所用时间差为:

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