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      2026年新疆维吾尔自治区哈密市高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      2026年新疆维吾尔自治区哈密市高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年新疆维吾尔自治区哈密市高三第二次调研物理试卷(含答案解析),共2页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是( )
      A.人对地球的作用力大于地球对人的引力
      B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力
      C.地面对人的作用力大于地球对人的引力
      D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力
      2、一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为,。a点的振动规律如图所示。已知波速为v=1m/s,t=1s时b的位移为0.05m,则下列判断正确的是
      A.从t=0时刻起的2s内,a质点随波迁移了2m
      B.t=0.5s时,质点a的位移为0.05m
      C.若波沿x轴正向传播,则可能xb=0.5m
      D.若波沿x轴负向传播,则可能xb=2.5m
      3、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1.将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于
      A.2B.C.D.1
      4、如图所示,有10块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为100g,用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则F至少为( )
      A.25NB.20NC.15ND.10N
      5、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是( )
      A.摆长B.回复力C.频率D.振幅
      6、如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为θ时,棒的角速度为
      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、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中( )
      A.物体克服重力做功0.9 mgH
      B.物体克服摩擦力做功0.6 mgH
      C.物体的动能损失了1.5 mgH
      D.物体的重力势能增加了mgH
      8、如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为μ,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则( )
      A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg
      B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为
      C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为
      D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(r-μd)
      9、下列说法正确的是( )
      A.由于液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,故液体表面存在张力
      B.把金片儿和铅片压在一起,经过足够长时间后,可发现金会扩散到铅中,但铅不会扩散到金中
      C.物体的温度升高,物体内分子的平均动能增大
      D.热力学第二定律表明,不可能通过有限的过程,把一个物体冷却到绝对零度
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
      10、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计。从某时刻开始在c、d两端加上如图乙所示的交变电压。则下列说法中正确的有( )
      A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
      B.当单刀双掷开关与b连接时,在t=0.01s时刻,电流表示数为4.4A
      C.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小
      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)如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数μ的实验装置图,足够长的木板置于水平地面上,小木块放置在长木板上,并与拉力传感器相连,拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动,得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角θ间的关系图线如图乙所示(g取10m/s2)。(答案保留两位有效数字)
      (1)木块和木板间的滑动摩擦因数μ=________________;
      (2)木块的质量m=__________kg。
      12.(12分)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.3~0.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:
      A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5Ω)
      B.电流表A2(量程30mA,内阻r2=30Ω)
      C.电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20Ω)
      D.电压表V(量程15V,内阻r4约为15kΩ)
      E.定值电阻R0=70Ω
      F.滑动变阻器R1:0~5Ω,额定电流1A
      G.滑动变阻器R2:0~1kΩ,额定电流0.2A
      H.电源E:电动势为4.5V,内阻不计
      I.开关S及导线若干
      (1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是________和H、I(选填器材前对应的字母序号)。
      (2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。
      (______)
      (3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?________。
      (4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=________(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义________。
      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)如图甲所示,质量m=1kg的小滑块(视为质点),从固定的四分之一光滑圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑上位于水平面的木板,并恰好不从木板的右端滑出。已知木板质量M=4 kg,上表面与圆弧轨道相切于B点,木板下表面光滑,滑块滑上木板后运动的图象如图乙所示,取g=10m/s2。求:
      (1)圆弧轨道的半径及滑块滑到圆弧轨道末端时对轨道的压力大小;
      (2)滑块与木板间的动摩擦因数;
      (3)木板的长度。
      14.(16分)如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖固定放置,平面AB水平,为半圆的对称轴,光屏MN紧靠A点竖直放置,一束单色光沿半径方向照射到O点,当入射角较小时,光屏上有两个亮点,逐渐增大入射角i,当i增大到某一角度时,光屏上恰好只有一个亮点C,C、A间的距离也为R,求:
      ①玻璃砖对单色光的折射率;
      ②当入射角i=30°时,光屏上两个亮点间的距离为多少。
      15.(12分)如图所示,长木板的左端用一铰链固定在水平面上,一可视为质点的小滑块放在长木板上的A点调节长木板与水平方向的夹角a为37°时,小滑块由A点开始下滑,经时间t滑到长木板的最底端夹角a增大为53°时,小滑块由A点经时间滑到长木板的最底端。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)两次小滑块的加速度之比以及两次小滑块到达长木板底端时的速度之比;
      (2)小滑块与长木板之间的动摩擦因数。
      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】
      试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误.
      考点:牛顿第三定律
      【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力.
      2、D
      【解析】
      根据图象可知该波的周期为2s,振幅为0.05m。
      A.在波传播过程中,各质点在自己的平衡位置附近振动,并不随波传播。故A错误;
      B.由图可知,t=0.5s时,质点a的位移为-0.05m。故B错误;
      C.已知波速为v=1m/s,则波长:
      λ=vT=1×2=2m;
      由图可知,在t=1s时刻a位于平衡位置而且振动的方向向上,而在t=1s时b的位移为0.05m,位于正的最大位移处,可知若波沿x轴正向传播,则b与a之间的距离为:
      (n=0,1,2,3…),可能为:xb=1.5m,3.5m。不可能为0.5m。故C错误;
      D.结合C的分析可知,若波沿x轴负向传播,则b与a之间的距离为:
      xb=(n+)λ(n=0,1,2,3…)
      可能为:xb=0.5m,2.5m。故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可.
      【详解】
      磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=,得:
      磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin10°=,得:
      由带电粒子做圆周运动的半径:得:
      联立解得:.
      故选B.
      带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解.
      4、B
      【解析】
      先将所有的书当作整体,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      再以除最外侧两本书为研究对象,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      联立解得
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      由图可直接看出的物理量有:周期T=2s,振幅A=3cm;由单摆的周期公式:
      则频率:
      可求出摆长为:
      由于不知道摆球的质量,所以无法知道回复力。B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度

      沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即

      所以

      A.综上分析,A错误;
      B.综上分析,B错误;
      C.综上分析,C错误;
      D.综上分析,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、CD
      【解析】
      AD. 重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确;
      B. 物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°+f=ma,解得摩擦力大小:f=0.3mg,物体克服摩擦力做功:Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误;
      C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得:△Ek=−F合=−1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确.
      故选CD。
      8、AC
      【解析】
      A.金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒,
      mgr=mv2
      在到达最低点前瞬间
      F-mg=m
      解得
      F=3mg
      故A正确;
      B.金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有
      +μmg=mam
      解得
      am=+μg
      故B错误;
      C.根据q=可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为
      q=
      故C正确;
      D.根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量
      Q总=mgr-μmgd
      定值电阻上产生的焦耳热
      Q焦=mg(r-μd)
      故D错误。
      故选AC。
      9、ACE
      【解析】
      A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力,故A正确;
      B.一切物质的分子处于永不停息的无规则运动之中,当铅片与金片接触时,会有一些铅的分子进入金片,同时,金的分子也会进入铅片,故B错误;
      C.温度是分子平均动能的标志,则温度升高,物体内分子平均动能增大,故C正确;
      D.根据热力学第三定律知,绝对零度只能接近,不可能达到,故D错误;
      E.根据热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确。
      故选ACE。
      10、AB
      【解析】
      A.当单刀双掷开关与a连接时,变压器原副线圈的匝数比为10∶1,输入电压
      =220 V
      故根据变压比公式

      可得输出电压为22 V,电压表的示数为22V,故A正确;
      B.当单刀双掷开关与b连接时,变压器原副线圈的匝数比为5∶1,输入电压U1=220 V,故根据变压比公式,输出电压为44 V,根据欧姆定律,电流表的示数即为输出电流的有效值
      故B正确;
      C.由图象可知,交流电的周期为,所以交流电的频率为
      当单刀双掷开关由a拨向b时,变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50 Hz。故C错误;
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,根据变压比公式,输出电压增加,故输出电流增加,故输入电流也增加,则原线圈的输入功率变大,故D错误。
      故选AB。
      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、0.58 1.0
      【解析】
      (1)[1]木块受四个力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、滑动摩擦力Ff,竖直方向有
      mg=FN+Fsinθ
      水平方向有
      Ff =Fcsθ
      由于Ff =μFN联立得
      μmg=F(μsinθ+csθ)
      变式为

      整理得
      μmg=Fsin(θ+α)
      当θ+α=时,F有最小值,由乙图知,θ=时F有最小值,则
      α=
      所以

      μ==0.58
      (2)[2]把摩擦因数代入
      μmg=F(μsinθ+csθ)

      F=
      由乙图知,当θ=时F=10N,解得
      mg=10N
      所以
      m=1.0kg
      12、ABEF 电流表A2的示数为25mA I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA
      【解析】
      (1)[1]测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即
      改装电压表的量程为;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为6~8Ω,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。
      故选ABEF。
      (2)[2]根据上述分析画出电路图:

      (3)[3]小灯泡的额定电压为,则
      解得
      所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。
      (4)[4]根据欧姆定律
      [5]式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。
      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】
      (1)由图乙可知,滑块刚滑上木板时的速度大小,则由机械能守恒定律有
      解得
      滑块在圆弧轨道末端时
      解得
      由牛顿第三定律可知,滑块对圆弧轨道末端的压力大小为
      (2)滑块在木板上滑行时,木板与滑块组成的系统动量守恒,有
      解得
      滑块在木板上做匀减速运动时,由牛顿第二定律可知
      由图乙知
      解得
      (3)由功能关系可知
      解得
      14、①②
      【解析】
      ①由几何关系可知,CO连线与O′O夹角为45°,因此光发生全反射的临界角C=45°
      则玻璃的折射率
      ②当入射角i=30°时光路如图所示,设光屏上的两个光点分别为D点和E点,
      由几何关系可知,∠AOD=60°则

      设光在AB面折射光线的折射角为r,则

      解得
      r=45°
      根据几何关系可知,AE=R
      因此在光屏上的两个亮点间的距离
      15、 (1) ,;(2)
      【解析】
      (1)对小滑块由运动学公式可知,当夹角为37°时,有:
      当夹角为53°时,有:
      整理解得:
      又由:
      v1=a1t
      解得:

      (2)对小滑块由牛顿第二定律可知,
      当夹角为37°时,有:
      mgsin37°-μmgcs37°=ma1
      当夹角为53°时,有:
      mgsin53°-μmgcs53°=ma2
      联立两式并结合:
      解得:

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