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      湖北省荆州市五县市区2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      湖北省荆州市五县市区2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份湖北省荆州市五县市区2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共6页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,两个质量均为m的小球A、B套在半径为R的圆环上,圆环可绕竖直方向的直径旋转,两小球随圆环一起转动且相对圆环静止。已知OA与竖直方向的夹角θ=53°,OA与OB垂直,小球B与圆环间恰好没有摩擦力,重力加速度为g,sin53°=0.8,cs53°=0.6。下列说法正确的是( )
      A.圆环旋转角速度的大小为
      B.圆环旋转角速度的大小为
      C.小球A与圆环间摩擦力的大小为
      D.小球A与圆环间摩擦力的大小为
      3、如图所示,一闭合的金属圆环从静止开始下落,穿过一竖直悬挂的条形磁铁,磁铁的N极向上,在运动过程中,圆环的中心轴线始终与磁铁的中轴线保持重合,则下列说法中正确的是
      A.对于金属圆环来说,在AB段磁通量向下
      B.条形磁体的磁感线起于N极,终于S极,磁感线是不闭合的
      C.自上向下看,在AB段感应电流沿顺时针方向
      D.自上向下看,在AB段感应电流沿逆时针方向
      4、如图所示,物体A和小车用轻绳连接在一起,小车以速度向右匀速运动。当小车运动到图示位置时,轻绳与水平方向的夹角为,关于此时物体A的运动情况的描述正确的是( )
      A.物体A减速上升B.物体A的速度大小
      C.物体A的速度大小D.物体A的速度大小
      5、汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t的关系如图所示,则在0~t1时间内下列说法正确的是
      A.汽车的牵引力不断减小B.t=0时,汽车的加速度大小为
      C.汽车行驶的位移为D.阻力所做的功为
      6、利用如图甲所示的实验装置研究光电效应,测得某种金属的遏止电压U。与入射光频率v之间的关系图线如图乙所示,则( )
      A.图线在横轴上的截距的物理意义是该金属的截止频率
      B.由图线可知普朗克常量
      C.入射光频率增大,逸出功也增大
      D.要测得金属的遏止电压,电源的右端应为负极
      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、如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
      A.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸无关
      B.带电粒子每运动一周被加速一次
      C.带电粒子每运动一周P1P2等于P2P3
      D.加速电场方向不需要做周期性的变化
      8、如图所示,电路中均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器的极板水平放置。闭合开关,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,如果仅满足下列各选项中的条件,油滴仍可能静止不动的是( )
      A.增大的阻值,增大的阻值
      B.增大的阻值,减小的阻值
      C.减小的阻值,增大的阻值
      D.减小的阻值,减小的阻值
      9、如图所示,水平面上的同一区域介质内,甲、乙两列机械波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。图中显示了某时刻两列波的波峰与波谷的情况,实线为波峰,虚线为波谷。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法正确的是( )
      A.质点1的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为5cm
      C.图示时刻质点2、4的竖直高度差为30cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5能通过的路程为30cm
      10、如图1所示,矩形线圈放在光滑绝缘水平面上,一部分处于竖直向下的匀强磁场中,线圈用绝缘直杆连接在竖直墙上.当磁场的磁感应强度B随时间t按如图2所示的规律变化时,则在0-t时间内
      A.杆对线圈的作用力一直是拉力B.轩对线圈的作用力先是拉力后是推力
      C.杆对线的作用力大小恒定D.杆对线圈的作用力先减小后増大
      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)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz.
      (1) 实验时,应先接通________(选填“电动机”或“打点计时器”)电源.
      (2) 实验得到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为________m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为________rad/s.(结果均保留两位有效数字)
      (3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示.分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中________(选填“增大”“减小”或“不变”).
      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)将消毒碗柜里刚经过高温消毒的一个圆柱型茶杯和杯盖小心取出后,立刻用杯盖盖住茶杯,并放置在水平桌面上,如图。开始时茶杯内部封闭气体的温度t1=87℃、压强等于外界大气压强p1.放置一段时间后,茶杯内气体的温度等于室内温度t2=27℃.已知杯盖的质量为m,茶杯橫截面圆形面积为S,杯盖住茶杯后密封良好没有发生漏气。茶杯内部封闭气体可视为理想气体,重力加速度大小为g。
      (i)求最后茶杯内部封气体的压强和杯盖对茶杯的压力大小;
      (ii)在茶杯连同杯内气体的温度达到稳定后,用力作用在杯盖上缓慢上提,结果发现茶杯能随杯盖一起向上离开桌面,求茶杯的质量M满足什么条件?
      14.(16分)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
      (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
      (2)4 s内金属杆cd位移的大小;
      (3)4 s末拉力F的瞬时功率。
      15.(12分)如图所示,一根两端开口、粗细均匀且导热性良好的足够长的玻璃管竖直插入足够大的水银槽中并固定,管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭一段长L=85cm的气体,气体的热力学温度T1=300K,现在活塞上缓慢加入细沙,直到活塞下降20cm为止,外界大气压强P0=75cmHg,g=10m/s2。
      (i)求活塞下降20cm时,封闭气体的压强;
      (ii)保持加入的细沙的质量不变,对封闭气体缓慢加热,求活塞回到原来位置时,封闭气体的热力学温度。
      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】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      2、D
      【解析】
      AB.小球B与圆环间恰好没有摩擦力,由支持力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      所以解得圆环旋转角速度的大小
      故选项A、B错误;
      CD.对小球A进行受力分析,如图所示,由牛顿第二定律得:在水平方向上
      竖直方向上
      解得
      所以选项C错误、D正确。
      故选D.
      3、C
      【解析】
      A.在圆环还没有套上磁铁之前,圆环中磁通量方向向上。故A错误。
      B.磁感线是闭合的。故B错误。
      CD.根据楞次定律,AB段感应电流是顺时针方向。故C正确,D错误。
      4、D
      【解析】
      小车的速度分解如图所示,由图得
      小车向右匀速运动,不变,变小,则变大,变大,即物体A加速上升,故ABC错误,D正确。
      5、C
      【解析】
      A.减小油门后,机车的功率保持不变,当速度减小时,根据P=Fv可知,牵引力增大,故A错误;
      B.汽车以速度v0匀速行驶时,牵引力等于阻力,即有:F=f,发动机的功率为P,由
      P=Fv0=fv0
      得阻力
      t=0时,功率为原来的一半,速度没有变,则
      根据牛顿第二定律得:
      故大小为,故B错误。
      CD.根据动能定理得:
      解得阻力做功为
      设汽车通过的位移为x,由Wf=-fx,解得
      故C正确,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.由图乙可知,当人射光的频率小于时,无需加遏止电压就没有光电流,说明为该金属的截止频率,故A正确;
      B.根据爱因斯坦光电效应方程及动能定理得


      故B错误;
      C.金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身决定,故C错误;
      D.要测得金属的遏止电压,电源的左端应为负极,故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、BD
      【解析】
      AD、带电粒子只有经过AC板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次.电场的方向没有改变,则在AC间加速.故A正确;D错误.
      B、根据 知

      所以 故B错误;
      C、当粒子从D形盒中出来时,速度最大,根据知加速粒子的最大速度与D形盒的半径有关.所以C选项是正确的.
      故选AC
      【点睛】
      带电粒子经加速电场加速后,进入磁场发生偏转,电场被限制在A、C板间,只有经过AC板间时被加速,所以运动一周加速一次,电场的方向不需改变.当带电粒子离开回旋加速器时,速度最大.
      8、AD
      【解析】
      A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R2的电压,当增大R1、R2阻值时,可导致总电流减小,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故A符合题意;
      B.电路稳定时,当增大R1的阻值,减小R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压减小,极板间电场强度减小,油滴受到的电场力减小,则油滴向下运动,故B不符合题意;
      C.电路稳定时,当减小R1的阻值,增大R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压增大,极板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上运动,故C不符合题意;
      D.电路稳定后,当减小R1的阻值,减小R2的阻值,可能导致总电流增大,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故D符合题意。
      故选AD。
      9、ACE
      【解析】
      A.质点1的振动周期为,选项A正确;
      B.质点2为谷谷相遇点,为振动加强点,则其振幅为15cm,选项B错误;
      C.质点2、4都是振动加强点,图示时刻质点2在波谷,位移为-15cm,质点4在波峰,位移为+15cm,则此时刻2、4的竖直高度差为30cm,选项C正确;
      D.图示时刻质点3正处于波峰和波谷的中间位置,即在平衡位置,根据波的传播方向可知,此时向下运动,选项D错误;
      E.质点5为振动加强点,从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5能通过的路程为2(A1+A2)=30cm,选项E正确。
      故选ACE。
      10、BD
      【解析】
      AB.磁通量先减小后增大,根据楞次定律可知,杆对线圈的作用力先是拉力后是推力, A错误,B正确;
      CD.由于磁场均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势恒定,感应电流恒定,由于磁感应强度先变小后变大,由F =BIL可知,杆对线圈的作服力先减小后增大,C错误,D正确.
      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、3 0.3 不变
      【解析】
      [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分

      [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有
      f=ma
      f=mg
      木块与木板间的动摩擦因数
      =0.3;
      [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。
      12、打点计时器 1.8 64 不变
      【解析】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=ωr=ωD结合图像判断角速度的变化.
      【详解】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;
      (2)纸带运动的速度大小为;
      角速度;
      (3) 根据v=ωr=ωD,因v-D图像是过原点的直线,可知 ω不变.
      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、(i)求最后茶杯内部封气体的压强为;杯盖对茶杯的压力大小为;(ii)茶杯的质量M满足
      【解析】
      (i)杯内封闭气体发生等容变化,有 代入数据解得:最后杯内气体的压强 ;对杯盖,有P'S+N=P1S+mg,解得:
      由牛顿第三定律可知,杯盖对茶杯的压力大小为:
      (ii)茶杯能离开桌面,条件是:P′S+Mg<P1S,故茶杯的质量M满足的条件为: 。
      14、(1)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W
      【解析】
      (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V
      此时电路中的电流(通过金属杆的电流)
      I==0.75 A
      用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。
      (2)由题图乙知
      U=kt=0.15t
      金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv
      由电路分析:
      U=E
      联立以上两式得
      v=×0.15t
      由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度
      a=×0.15=1.5 m/s2
      金属杆在0~4 s内的位移
      x=at2=12 m。
      (3)在第4 s末金属杆的速度
      v=at=6 m/s
      金属杆受安培力
      F安=BIL=0.112 5 N
      由牛顿第二定律,对金属杆有
      F-F安=ma
      解得拉力
      F=0.127 5 N
      故4 s末拉力F的瞬时功率
      P=Fv=0.765 W。
      15、(i);(ii)380K。
      【解析】
      (i)设活塞下降20cm时,管内外水银面高度差为x,高为x的水银产生的压强为px,则有气体做等温变化:
      解得:
      x=10cm
      (ii)气体做等压变化,有
      其中
      解得:
      T3=380K。

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