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      2026届广西壮族自治区南宁市高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      2026届广西壮族自治区南宁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届广西壮族自治区南宁市高三第二次调研物理试卷(含答案解析),共13页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列说法正确的是( )
      A.光子没有质量,所以光子虽然具有能量,但没有动量
      B.玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的
      C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会缩短放射性元素的半衰期
      D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象称为质量亏损
      2、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )
      A.出射光线的频率变小
      B.改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
      C.此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)
      D.激光束的入射角为=45°
      3、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      4、一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态,不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦,如图所示.现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止.则下列说法正确的是
      A.在缓慢拉开B的过程中,水平力F不变
      B.物体A所受细绳的拉力一定变大
      C.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大
      D.物体A所受斜面体的作用力的合力一定变大
      5、如图所示,在与磁感应强度为B的匀强磁场垂直的平面内,有一根长为s的导线,量得导线的两个端点间的距离=d,导线中通过的电流为I,则下列有关导线受安培力大小和方向的正确表述是( )
      A.大小为BIs,方向沿ab指向bB.大小为BIs,方向垂直ab
      C.大小为BId,方向沿ab指向aD.大小为BId,方向垂直ab
      6、如图所示为某稳定电场的电场线分布情况,A、B、C、D为电场中的四个点,B、C点为空心导体表面两点,A、D为电场中两点。下列说法中正确的是( )
      A.D点的电势高于A点的电势
      B.A点的电场强度大于B点的电场强度
      C.将电子从D点移到C点,电场力做正功
      D.将电子从B点移到C点,电势能增大
      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、一根不可伸长的轻绳一端拴着质量为m的物块,另一端绕过滑轮固定在A点,滑轮的另一端通过铰链固定在墙上O点,轻杆OB可绕O点自由转动,滑轮质量不计,滑轮和铰链均可视为质点,当系统静止时OB=OA,重力加速度为g,则( )
      A.
      B.轻绳对滑轮的作用力大小为2mg
      C.若将A点缓慢上移少许,轻绳对滑轮的作用力变大
      D.若将A点缓慢上移少许,OB将绕O点顺时针转动
      8、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      9、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( )

      A.若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=
      B.若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变
      C.若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=
      D.保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0
      10、一列简谐橫波沿轴正方向传播,已知时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为下列说法中正确的是
      A.P点的振动形式传到Q点需要
      B.P、Q在振动的过程中的任一时刻,位移的大小总相同
      C.在内,P点通过的路程为20cm
      D.经过,Q点回到平衡位置
      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)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      12.(12分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
      (1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是__________。
      A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      (2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。
      A.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      B.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      (3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号__________。
      A.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
      B.把选择开关旋转到“”位置
      C.把选择开关旋转到“”位置
      D.将红表笔和黑表笔接触
      (4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是__________。
      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)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下,然后从点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知,点与点的高度差为,着陆坡的倾角为,运动员的质量为,重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:
      (1)运动员经过点时的速度大小v;
      (2)运动员从飞出到着陆的时间;
      (3)运动员的着陆点到点的距离。
      14.(16分)如图所示,在一个倾角为的足够长的固定斜面上,由静止释放一个长度为的木板,木板与斜面之间的动摩擦因数。当长木板沿斜面向下运动的速度达到时,在木板的下端轻轻放上一个质量与木板相同的小煤块,小煤块与木板之间的动摩擦因数。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度的大小,,,结果可用根号表示。求:
      (1)刚放上小煤块时,长木板的加速度的大小和煤块的加速度的大小;
      (2)小煤块从木板哪一端离开?煤块从放上到离开木板所需时间是多少?
      15.(12分)在容积为40L的容器中,盛有压缩二氧化碳3.96kg,该容器能承受的压强不超过6.0106pa,求容器会有爆炸危险时内部气体达到的摄氏温度?(已知二氧化碳在标准状态下的密度是1.98kg/m3,温度是0,压强是1105pa)
      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、B
      【解析】
      A.光子具有能量,也具有动量,A项错误;
      B.玻尔认为,原子中电子的轨道是量子化的,能量也是量子化的,B项正确;
      C.元素的半衰期不会因为高温而改变,C项错误;
      D.原子核的质量小于组成它的核子的质量之和,D项错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;
      B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;
      C. 此激光束在玻璃中的波速为
      CD间的距离为
      则光束在玻璃球中从到传播的时间为
      故C正确;
      D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由
      可得入射角,故D错误。
      3、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      4、B
      【解析】
      先对物体B分析,根据共点力平衡条件求出绳子拉力;再对木块A分析,可以得出各个力的情况。
      【详解】
      A.对木块B受力分析,如图所示,根据共点力平衡条件有:,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故F变大,故A错误;
      B.根据共点力平衡有,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故T变大,B正确;
      C.物体A受重力、支持力、细线的拉力,可能没有静摩擦力,也可能有沿斜面向下的静摩擦力,还有可能受沿斜面向上的静摩擦力,故拉力T变大后,静摩擦力可能变小,也可能变大,C错误;
      D.支持力不变,故斜面对物体A的作用力的合力可能增大也可能减小或不变,D错误。
      本题关键分别对A、B受力分析,然后根据共点力平衡条件分析求解。
      5、D
      【解析】
      导线的等效长度为d,则所受的安培力为F=BId,由左手定则可知方向垂直ab。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,所以D点的电势高于A点的电势,A正确;
      B.电场线的疏密程度表示电场强度的弱强,所以A点的电场强度小于B点的电场强度,B错误;
      C.电子带负电,所以将电子从D点移到C点,电场力与运动方向夹角为钝角,所以电场力做负功,C错误;
      D.处于静电平衡的导体是等势体,所以B、C两点电势相等,根据
      可知电子在B、C两点电势能相等,D错误。
      故选A。
      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、AD
      【解析】
      A.由于:
      TAB=TBC
      根据对称性可知:
      由内错角关系:
      又:
      OB=OA
      则:
      因此三角形AOB为正三角形,A正确;
      B.对结点B受力分析,根据力的合成:
      可知滑轮对结点的作用力等于mg,根据牛顿第三定律,轻绳对滑轮的作用力大小为mg,B错误;
      C.若将A点缓慢上移少许,绳子上两个分力大小不变,当夹角增大时,合力减小,因此轻绳对滑轮的作用力减小,C错误;
      D.若将A点缓慢上移少许,由于:
      TAB=TBC
      依旧有:
      由于增大,OB将绕O点顺时针转动,D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故D正确。
      9、CD
      【解析】
      根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=1-v12,解得: ,故A错误;
      沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,
      则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得 .且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=1时,vy′=1,即v=2v1.故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcsθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=1-v12,在纵向上,2ayy=(2v1)2−1; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功:
      由 ,解得 .故D正确;故选CD.
      点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
      10、AB
      【解析】
      由图看出,P、Q两点平衡位置间的距离等于半个波长,因简谐波传播过程中,在一个周期内传播一个波长,所以振动形式从P传到Q需要半个周期,故A正确;P、Q的振动情况总是相反,所以在振动过程中,它们的位移大小总是相等,故B正确;若图示时刻P在平衡位置或最大位移处,在内,P点通过的路程为: ,而实际上图示时刻,P点不在平衡位置或最大位移处, 在内,P点通过的路程不等于20cm,故C错误;图示时刻,Q点向下运动,速度减小,所以从图示位置运动到波谷的时间大于,再从波谷运动到平衡位置的时间为,所以经过,Q点没有回到平衡位置.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、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      12、CD 4.9 24.4 BDA A
      【解析】
      (1)[1]AB.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;
      D.当S接触点3时,表头与电阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。
      故选CD。
      (2)[2][3]当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;
      (3)[4]多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。
      (4)[5]由闭合电路欧姆定律有
      可得
      即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。
      故选A。
      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)AO段,由动能定理
      解得
      (2)从O点飞出后,做平抛运动。水平方向
      竖直方向
      落到斜面上
      联立以上各式,解得
      (3)运动员的着陆点到点的水平距离为:
      根据几何知识可知
      联立解得
      14、(1),;(2)下端,
      【解析】
      (1)刚放上小煤块时,对长木板,由牛顿第二定律
      对煤块,由牛顿第二定律
      解得
      (2)设时间煤块与长木板达到共速,则有
      解得

      煤块相对长木板的位移
      故煤块不能从上端离开
      此时煤块的速度为
      之后木板减速,煤块加速,根据牛顿第二定律有
      对长木板有
      解得
      对煤块有
      解得

      所以煤块从下端离开木板,设从二者共速到二者分离又经历的时间为,此过程木板和煤块的对地位移分别为,则有
      根据相对位移
      解得
      故从放上到离开木板共经历的时间为
      15、54.6
      【解析】
      容器内的气体在标准状态下的状态量分别为:T1=273K,p1=1105pa,
      气体达到爆炸点的状态量为:p2=6.0106pa,V2=40L=0.04m3
      根据理想气体状态方程,代入数据,有爆炸危险时内部气体达到的温度
      T2=327.6K
      达到的摄氏温度t2=54.6。
      答:容器会有爆炸危险时内部气体达到的摄氏温度是54.6。

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