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      云南省德宏傣族景颇族自治州2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析)

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      云南省德宏傣族景颇族自治州2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析)

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      这是一份云南省德宏傣族景颇族自治州2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析),文件包含译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry词汇短语例句英译中中译英练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry单词默写+词性转换练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语背诵版docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语默写版docx等4份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
      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、人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压.设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式,那么探测器得到的加速度大小最接近
      A.0.001m/s2B.0.01m/s2C.0.0005m/s2D.0.005m/s2
      2、一个原子核静止在磁感应强度为B的匀强磁场中,当原子核发生衰变后,它放出一个α粒子(),其速度方向与磁场方向垂直。关于α粒子与衰变后的新核在磁场中做的圆周运动,下列说法正确的是( )
      A.运动半径之比是B.运动周期之比是
      C.动能总是大小相等D.动量总是大小相等,方向相反
      3、以开发核聚变能源为目的,被誉为“人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、相传我国早在5000多年前的黄帝时代就已经发明了一种指南车。如图所示为一种指南车模型,该指南车利用机械齿轮传动的原理,在任意转弯的情况下确保指南车上的小木人右手臂始终指向南方。关于该指南车模型,以下说法正确的是( )
      A.以指南车为参照物,车上的小木人始终是静止的
      B.如果研究指南车的工作原理,可以把车看成质点
      C.在任意情况下,指南车两个车轮轮缘的线速度大小都相等
      D.在任意情况下,车转弯的角速度跟小木人的角速度大小相等
      5、在边长为L的正方形abcd的部分区域内存在着方向垂直纸面的匀强磁场,a点处有离子源,可以向正方形abcd所在区域的任意方向发射速率均为v的相同的正离子,且所有离子均垂直b边射出,下列说法正确的是( )
      A.磁场区域的最小面积为
      B.离子在磁场中做圆周运动的半径为
      C.磁场区域的最大面积为
      D.离子在磁场中运动的最长时间为
      6、如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下,质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口10cm。汽缸所处环境的温度为300K,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2;现将质量为m=4kg的物块挂在活塞中央位置上,活塞挂上重物后,活塞下移,则稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为( )
      A.25cmB.26cmC.28cmD.30cm
      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,、是两列波的波源,时,两波源同时开始垂直纸面做简谐运动。其振动表达式分别为m,m,产生的两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播。是介质中的一点,时开始振动,已知,,则_________。
      A.两列波的波速均为
      B.两列波的波长均为
      C.两列波在点相遇时,振动总是减弱的
      D.点合振动的振幅为
      E.,沿着传播的方向运动了
      8、对于分子动理论的理解,下列说法正确的是_________。
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.温度越高,扩散现象越明显
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越大
      E.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等
      9、如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3m2,总电阻r=2Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=3μF,开关S1闭合.A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是
      A.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a
      B.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4A
      C.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向a
      D.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C
      10、如图所示,在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球A、B,质量分别为m=0.1kg和M=0.3kg,两球中间夹着一根压缩的轻弹簧,原来处于静止状态,同时放开A、B球和弹簧,已知A球脱离弹簧的速度为6m/s,接着A球进入与水平面相切,半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动,PQ为半圆形轨道竖直的直径,,下列说法正确的是
      A.弹簧弹开过程,弹力对A的冲量大于对B的冲量
      B.A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/s
      C.A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s
      D.若半圆轨道半径改为0.9m,则A球不能到达Q点
      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)某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线MN 、PQ,并测出间距d。开始时让木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0 ,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到P Q处的时间t。则:
      (1)木板的加速度可以用d、t表示为a=_______ 。
      (2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F1的关系。下列图像能表示该同学实验结果的是________ 。
      (3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是_______。
      A.可以改变滑动摩擦力的大小
      B.可以更方便地获取多组实验数据
      C.可以比较精确地测出滑动摩擦力的大小
      D.可以获得更大的加速度以提高实验精度
      12.(12分)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
      A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
      B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻阪Rg2=0.1Ω)
      D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
      E.滑动变阻器R2(0-200Ω,1A)
      F.定值电阻R0(990Ω)
      G.开关和导线若干
      (1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是________图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出全电路欧姆定律的表达式E=______________(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。
      (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=____________V,内阻r=__________Ω。(r的结果保留两位小数)
      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,半径为R的光滑轨道竖直放置,质量为m的球1在恒力F(力F未知,且未画出)的作用下静止在P点,OP连线与竖直方向夹角为,质量也为m的球2静止在Q点。若某时刻撤去恒力F,同时给小球1一个沿轨道切向方向的瞬时冲量I(未知),恰能使球1在轨道内侧沿逆时针方向做圆周运动且与球2发生弹性正碰。小球均可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
      (1)恒力F的最小值为多大?
      (2)瞬时冲量I大小为多大?
      (3)球2碰撞前后对轨道Q点的压力差为多大?
      14.(16分)质量为的物块,以同一大小的初速度沿不同倾角的斜面向上滑动,物块与斜面间的动摩擦因数恒定,当斜面与水平面所夹倾角不同时,物块沿斜面上滑至速度为0时的位移也不同,其关系如图所示。取,求:
      (1)物块运动初速度的大小;
      (2)物块与斜面间的动摩擦因数及最小上滑位移对应的斜面倾角(可用反三角函数表示)。
      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】
      由E=hv,P=以及光在真空中光速c=λv知,光子的动量和能量之间关系为E=Pc.设时间t内射到探测器上的光子个数为n,每个光子能量为E,光子射到探测器上后全部反射,则这时光对探测器的光压最大,设这个压强为p压;每秒每平方米面积获得的太阳光能:
      p0=•E
      由动量定理得
      F•=2p
      压强
      p压=
      对探测器应用牛顿第二定律
      F=Ma
      可得
      a=
      代入数据得
      a=1.0×10-3m/s2
      故A正确,BCD错误.
      故选A.
      点睛:该题结合光子的相关知识考查动量定理的应用,解答本题难度并不大,但解题时一定要细心、认真,应用动量定理与牛顿第二定律即可解题.
      2、A
      【解析】
      A.衰变方程为
      衰变瞬间动量守恒,所以
      洛伦兹力提供向心力,根据
      解得半径
      所以α粒子与衰变后的新核的半径之比为
      A正确;
      B.原子核在磁场中圆周运动的周期为
      所以α粒子与衰变后的新核的周期之比为
      B错误;
      C.二者动量大小始终相等,根据动量和动能的关系
      可知α粒子与衰变后的新核的质量不同,动能不同,C错误;
      D.α粒子与衰变后的新核的动量大小始终相同,在衰变瞬间,二者方向相反,随后在磁场中做匀速圆周运动,动量方向不同,D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程
      是原子核的聚变反应;
      A. ,是原子核的人工核转变,故A错误;
      B. ,是原子核的人工核转变,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 属于裂变反应,故D错误。
      故选:C。
      4、A
      【解析】
      A.以指南车为参照物,车上的小木人相对于小车的位置不变,所以始终是静止的,故A正确;
      B.在研究指南车的工作原理时,不可以把车看成质点,否则车上的小木人右手臂始终指向南方的特点不能体现,故B错误;
      C.在指南车转弯时,两个车轮的角速度相等,线速度不一定相等,故C错误;
      D.由题,车转弯时,车转动,但车上的小木人右手臂始终指向南方,可知小木人是不转动的,所以它们的角速度是不相等的,故D错误;
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A B.由题可知,离子垂直bc边射出,沿ad方向射出的粒子的轨迹即为磁场区域的边界,其半径与离子做圆周运动的半径相同,所以离子在磁场中做圆周运动的半径为R=L;磁场区域的最小面积为
      故AB错误;
      CD.磁场的最大区域是四分之一圆,面积
      离子运动的最长时间
      故C正确,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      该过程中气体初末状态的温度不变,根据玻意耳定律有
      代入数据解得
      h1=30cm
      故D正确,ABC错误。
      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、ACD
      【解析】
      A.两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播,故两列波的波速相同;根据质点P开始振动的时间可得
      故A正确;
      B.由振动方程可得,两列波的周期T相同,由公式
      T=1s
      故两列波的波长均为
      λ=vT=0.2m
      故B错误;
      CD.根据两波源到P点的距离差
      可知,B波比A波传到P点的时间晚,根据振动方程可得,A波起振方向与B波起振方向相同,故两波在P点的振动反向,那么,P点为振动减弱点,故两列波在P点相遇时振动总是减弱的,P点合振动的振幅为
      0.5m-0.1m=0.4m
      故CD正确;
      E.介质中的各质点不随波逐流,只能在各自平衡位置附近振动,故E错误。
      故选ACD。
      8、BCD
      【解析】
      A.由于气体分子间距很大,知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不能算出气体分子的体积,故A错误;
      B.温度越高,分子热运动越明显,扩散现象越明显,故B正确;
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力和斥力均减小,引力变化总是比斥力变化慢,故C正确;
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子力做负功,分子势能越大,故D正确;
      E.物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关,故E错误。
      故选BCD。
      9、BD
      【解析】
      根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由a流向b,选项A错误;根据法拉第电磁感应定律:,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为,选项B正确;闭合S2、电路稳定后电容器上极板带正电,则当再断开S1,电容器放电,通过R2的电流由a流向b,选项C错误;电路稳定后电容器带电量,则电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C,选项D正确;故选BD.
      点睛:此题考查法拉第电磁感应定律以及直流电路中的含电容问题;注意用求解电动势时,S是线圈中有磁场部分的面积,不是线圈的面积; 同时要搞清电容器两端的电压是哪个电阻上的电压值.
      10、BCD
      【解析】
      弹簧弹开两小球的过程,弹力相等,作用时间相同,根据冲量定义可知,弹力对A的冲量大小等于B的冲量大小,故A错误;由动量守恒定律,解得A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为,故B正确;设A球运动到Q点时速率为v,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律可得,解得:v=4m/s,根据动量定理,即A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s,故C正确;若半圆轨道半径改为0.9m,小球到达Q点的临界速度,对A球从P点运动到Q点的过程,由机械能守恒定律,解得,小于小球到达Q点的临界速度,则A球不能达到Q点,故D正确。
      故选BCD。
      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、 C BC
      【解析】
      (1)[1]木板做初速度为零的匀加速直线运动,根据得
      解得
      即木板的加速度为。
      (2)[2]AB.由于摩擦力的存在,所以当时,木板才产生加速度,即图线不过原点,与横轴有交点,AB错误;
      CD.据题意,木板受到的滑动摩擦力为,对木板和矿泉水瓶组成的系统根据牛顿第二定律应有
      联立解得
      其中m为矿泉水瓶的质量,M为木板的质量根据函数斜率和截距的概念可知,当时,近似不变,即图像的斜率不变,当矿泉水的质量逐渐增大到一定量后变小,即图像向下弯曲,C正确D错误。
      故选C。
      (3)[3]A.木板与桌面间的正压力以及动摩擦因数不变,所以加水的方法不改变滑动摩擦力的大小,A错误;
      BC.缓慢向瓶中加水,拉力是连续增大,而挂钩码时拉力不是连续增大的,所以可以更方便地获取多组实验数据,比较精确地测出摩擦力的大小,BC正确;
      D.由于加速度越大需要水的质量越大,而水的质量越大时图象的斜率越小,实验的精确度会越小,D错误。
      故选BC。
      12、b D 1.46V~1.49V 0.80~0.860Ω
      【解析】
      (1)[1].上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为
      的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;
      [2].因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。
      [3].根据电路可知:
      E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;
      (2)[4][5].根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压
      U=I1(990+10)=1000I1
      根据图象与纵轴的交点得电动势
      E=1.47mA×1000Ω=1.47V;
      由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知
      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) 5mg
      【解析】
      (1)恒力F垂直OP斜向上时,恒力F最小,此时恒力F与水平方向的夹角,则
      (2)球1恰运动到圆周的最高点,有
      球1由P点运动到最高点,根据动能定理有
      小球的瞬时冲量为
      联立解得
      (3)由于发生弹性碰撞,且质量相等,故二者速度交换,球2也能恰好通过最高点,
      对球2,碰后由最高点到Q点的过程中,据机械能守恒定律有
      且有
      联立解得
      碰前球2静止,故
      故支持力差为
      根据牛顿第三定律可知球2碰撞前后对轨道Q点的压力差为5mg.
      14、 (1);(2),
      【解析】
      (1)物块沿斜面向上滑动时,由牛顿第二定律得
      垂直斜面方向,由平衡条件得

      三式联立解得物块的加速度大小为

      解得



      时,x有最小值,且
      由关系图象可知


      当时
      二式联立解得物块与斜面间的动摩擦因数
      同时解得物块初速度的大小为
      (2)当


      则最小上滑位移对应的斜面倾角为
      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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