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      湖北省武汉二中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      湖北省武汉二中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份湖北省武汉二中2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共11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、在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为( )
      A.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      B.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      C.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      D.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      2、如图所示,b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,BC为圆周运动的直径,竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时,将a球从切点正上方的A点水平抛出,重力加速度大小为g,从a球水平抛出开始计时,为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹),则下列说法正确的是( )
      A.a球在C点与b球相遇时,a球的运动时间最短
      B.a球在C点与b球相遇时,a球的初始速度最小
      C.若a球在C点与b球相遇,则a球抛出时的速率为
      D.若a球在C点与b球相遇,则b球做匀速圆周运动的周期为
      3、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      4、如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则
      A.斜面体对物体的支持力不变
      B.斜面体对物体的摩擦力变大
      C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
      D.水平面与斜面体间的摩擦力变小
      5、2016年2月,物理学界掀起了“引力波”风暴,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。据报道,各种各样的引力波探测器正在建造或者使用当中。可能的引力波探测源包括致密双星系统(白矮星、中子星和黑洞)。若质量分别为m1和m2的A、B两天体构成双星,如图所示。某同学由此对该双星系统进行了分析并总结,其中结论不正确的是( )
      A.A、B做圆周运动的半径之比为m2:m1
      B.A、B做圆周运动所需向心力大小之比为1:1
      C.A、B做圆周运动的转速之比为1:1
      D.A、B做圆周运动的向心加速度大小之比为1:1
      6、如图所示,“共享单车”极大地方便了老百姓的出行,某高档“共享单车”通过变速器调整链条在轮盘和飞轮的挂入位置,改变行驶速度。轮盘和飞轮的齿数如下表所示:
      则下列说法正确的是( )
      A.当A轮与C轮组合时,两轮的转速之比为1∶1
      B.当A轮与C轮组合时,两轮边缘上的点的线速度大小之比为1∶2
      C.当B轮与E轮组合时,两轮角速度之比为1∶3
      D.当B轮与E轮组合时,两轮边缘上的点的向心加速度大小之比为3∶1
      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、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板P、Q之间有一个很强的磁场。一束等离子体即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子沿垂直于磁场的方向喷入磁场。把P、Q与电阻R相连接下列说法正确的是
      A.Q板的电势高于P板的电势
      B.R中有由a向b方向的电流
      C.若只改变磁场强弱,R中电流保持不变
      D.若只增大粒子入射速度,R中电流增大
      8、如图,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住处于静止状态。图中圆圈为垂直纸面放置的直导线的横截面,当导线中无电流时,磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有电流通过时,磁铁对斜面的压力为FN2,下列说法正确的是( )
      A.若导线位于图中1位置且电流方向向外,则FN1>FN2
      B.若导线位于图中1位置且电流方向向里,则弹簧伸长量增大
      C.若导线位于图中2位置且弹簧伸长量增大,则导线中电流方向向里
      D.若导线位于图中2位置且弹簧伸长量增大,则FN1>FN2
      9、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器( )
      A.副线圈输出电压的频率为100Hz
      B.副线圈输出电压的有效值为10V
      C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
      D.原、副线圈的电流之比为1︰4
      10、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的( )
      A.加速度大小为
      B.速度大小为
      C.动量大小为
      D.动能大小为
      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)图甲为测定当地重力加速度的实验装置,不可伸长的轻摆线一端固连在铅质小圆柱的上端,另一端固定在O点。将轻绳拉至水平后由静止释放,在小圆柱通过的最低点附近安置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点通过光电门的挡光时间t,用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示。忽略空气阻力,实验步骤如下:

      (1)小圆柱的直径d=________cm;
      (2)测出悬点到圆柱中心的距离l,并测出对应的挡光时间△t;
      (3)改变摆线的长度,重复步骤 (2),多测几组数据;
      (4)以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以_______为横坐标,得到的图象是一条通过坐标原点的直线,如图丙所示。计算得该图线的斜率为k,则当地重力加速度g=_______(用物理量的符号表示)。
      12.(12分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

      (1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地重力加速度。
      (2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度_______cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,则滑块经过光电门时的瞬时速度为__________m/s。在本次实验中还需要读出和测量的物理量有:钩码的质量m、滑块质量M和__________(文字说明并用相应的字母表示)。
      (3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量__________和__________(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。
      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)一光滑绝缘固定轨道MN与水平面成角放置,其上端有一半径为l的光滑圆弧轨道的一部分,两轨道相切于N点,圆弧轨道末端Q点切线水平;一轻质弹簧下端固定在直轨道末端,弹簧原长时,其上端位于O点,。现将一质量为m的滑块A拴接在弹簧上端,使之从O点静止释放。A向下压缩弹簧达到的最低点为P点,。当A到达最低点P时,弹簧自动锁定,使A静止于P点。使质量也为m的滑块B,从N点由静止沿斜面下滑。B下滑至P点后,与A相碰,B接触A瞬间弹簧自动解锁,A、B碰撞时间极短内力远大于外力。碰后A、B有共同速度,但并不粘连。之后两滑块被弹回。(已知重力加速度为g,,)求:
      (1)弹簧上端被压缩至P点时所具有的弹性势能;
      (2)第一次碰撞过程中B对A弹力的冲量的大小;
      (3)若要B最终恰能回到圆弧轨道最高点,需要在B滑块由N点出发时,给B多大的初速度。
      14.(16分)如图所示,水平放置的两平行金属板间存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场。已知两板间的电势差为U,距离为d;匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。一质量为m、电荷量为q的带电粒子从A点沿水平方向射入到两板之间,恰好沿直线从M点射出;如果撤去磁场,粒子从N点射出。M、N两点间的距离为h。不计粒子的重力。求:
      (1)匀强电场场强的大小E;
      (2)粒子从A点射入时的速度大小v0;
      (3)粒子从N点射出时的动能Ek。
      15.(12分)如图所示,用质量m=1kg的活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间的摩擦忽略不计,开始时活塞距离汽缸底部的高度h1=1.0m,气体的温度t1=27℃ 。现将汽缸缓慢加热至t2=207℃,活塞缓慢上升到距离汽缸底某一高度h2处,此过程中被封闭气体增加的内能ΔU=300J。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2,活塞横截面积S=5.0×10-4 m2。求:
      (ⅰ)初始时汽缸内气体的压强p1和缓慢加热后活塞距离汽缸底部的高度h2;
      (ⅱ)此过程中缸内气体吸收的热量Q。
      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、D
      【解析】
      设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为
      则由动量定理可得
      负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.平抛时间只取决于竖直高度,高度 R 不变,时间均为;故A错误。
      BC.平抛的初速度为
      时间相等,在C点相遇时,水平位移最大
      则初始速度最大为:
      故B错误,C正确。
      D.在 C点相遇时,b球运动半个周期,故 b球做匀速圆周运动的周期为
      故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A、物体m静止不动,受力平衡.可对物体受力分析,正交分解重力G得:
      斜面体对物体的支持力N=mgcs
      斜面体对物体的摩擦力f=mgsin
      比较可知稍微增大一些,N变小,f变大,故A错误、B正确.
      C、对于水平面对斜面的力,最好采用整体法,对m和M整体进行受力分析:
      整体受重力和水平面的支持力,因为整体处于静止也就是平衡状态,所以地面对斜面体的摩擦力始终为零,水平面对斜面体间的支持力不变.故C错误、D错误.
      故选:B.
      5、D
      【解析】
      AB.因为两天体的角速度相同,由万有引力提供向心力
      可知两天体的向心力大小相等,半径之比为
      AB正确;
      C.根据角速度与转速的关系
      可知两天体转速相同,C正确;
      D.由

      D错误。
      本题选不正确的,故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.A轮与C轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为2∶1,转速之比为1∶2,选项A、B错误;
      CD.B轮与E轮通过链条连接,轮边缘上的点的线速度大小相等,齿数之比为3∶1,转速之比为1∶3,角速度之比为1∶3,轮边缘上的点的向心加速度之比为1∶3,选项C正确,D错误。
      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】
      AB.等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向上偏,打在上极板上,负电荷向下偏,打在下极板上。所以上极板带正电,下极板带负电,则P板的电势高于Q板的电势,流过电阻电流方向由a到b。故A错误,B正确;
      C.依据电场力等于磁场力,即为
      则有:
      再由欧姆定律
      电流与磁感应强度成正比,改变磁场强弱,R中电流也改变。故C错误;
      D.由上分析可知,若只增大粒子入射速度,R中电流也会增大,故D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.条形磁铁的外部磁场方向是由极指极,由1位置的磁场方向沿斜面向下,2位置的磁场方向斜向左上方,若导线位于图中1位置且电流方向向外,根据左手定则可得导线所受安培力的方向为垂直斜面向下,由牛顿第三定律可得导线对磁铁的反作用力垂直于斜面向上,可知磁铁对斜面的压力减小,则有
      故A正确;
      B.若导线位于图中1位置且电流方向向里,根据左手定则可得导线所受安培力的方向为垂直斜面向上,由牛顿第三定律可得导线对磁铁的反作用力垂直于斜面向下,但弹簧的弹力仍等于磁铁重力沿斜面方向的分力,大小不变,则弹簧的伸长量不变,故B错误;
      CD.若导线位于图中2位置且弹簧的伸长量增大,可知导线对磁铁的反作用力沿斜面方向的分力沿斜面向下,垂直于斜面方向的分力垂直斜面向下,从而才会使弹簧的弹力增大,也使磁铁对斜面的压力增大,故有
      所以导线所受的安培力方向斜向右上方,由左手定则可得导线中的电流方向向里,故C正确,D错误;
      故选AC。
      9、BC
      【解析】
      A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为
      故A错误;
      B.由题意可得
      解得
      故B正确;
      C.电源的有效值为
      设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即
      解得
      故C正确;
      D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.由图像可知:在t2时刻物体的加速度由牛顿第二定律可得加速度大小
      故A正确;
      BCD.由动量定理和图像面积可得

      根据动量和动能的关系得
      故BC错误,D正确。
      故选AD。
      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、1.02
      【解析】
      (1)[1].小圆柱的直径d=1.0cm+2×0.1mm=1.02cm.
      (2)[2][3].根据机械能守恒定律得
      所以
      得到
      则以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以为横坐标。
      其中

      12、0.52cm 滑块释放位置遮光条到光电门的位移s mgs 钩码和滑块的动能增加量之和
      【解析】
      (2)[1]游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为2×0.1=0.2mm=0.02cm,所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;
      [2]由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为
      [3]根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s
      (3)[4][5]钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为
      因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒
      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、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)A由O→P的过程
      解得
      (2)B由N→P的过程

      A、B相碰的过程

      以沿斜面向下为正方向
      解得:
      A对B的冲量大小为
      (3)第二次B由N→P的过程

      A、B相碰的过程
      碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B
      对B:
      解得
      即A、B在O点分离.
      A、B碰后到弹簧恢复原长的过程
      A、B分离后,到达的最高点Q点
      解得
      14、(1)电场强度;(2);(3)
      【解析】
      (1)电场强度
      (2)粒子做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反,有:
      解得
      (3)粒子从N点射出,由动能定理得:
      解得
      15、 (i)1.2×105Pa,1.6m;(ii)336J
      【解析】
      (i)初始时汽缸内气体的压强
      p=p0+=1.2×105Pa
      气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律可得

      解得
      h2=1.6m
      (ii)在气体膨胀的过程中,气体对外做功为
      W=pS(h2-h1)=[1.2×105×(1.6-1.0)×5.0×10-4]J=36J
      根据热力学第一定律可得气体内能的变化为
      △U=-W+Q
      解得
      Q=△U+W=336J
      名称
      轮盘
      飞轮
      A轮
      B轮
      C轮
      D轮
      E轮
      齿数N/个
      48
      39
      24
      18
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