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      淮安市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      淮安市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份淮安市重点中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了一玻璃立方体中心有一点状光源等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、下列说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子具有核式结构
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,该金属的逸出功越大
      D.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
      2、如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
      A.两列波在相遇区域发生干涉
      B.a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强
      C.此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A
      D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
      3、我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗。如图,质量为m的灯笼用两根长度一定的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,O为结点,OA>OB,∠AOB=90°。设OA、OB对O点的拉力大小分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则( )
      A.FA大于FB
      B.FA、FB的合力大于mg
      C.若左右调节A点位置,可使FA等于FB
      D.若左右调节A点位置,可使FA、FB均大于mg
      4、小球在水平面上移动,每隔0. 02秒记录小球的位置如图所示。每一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示。试分析在哪段,小球所受的合力为零
      A.甲B.乙C.丙D.戊
      5、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是( )
      A.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinθ
      B.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2R
      C.将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小
      D.将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变
      6、已知氢原子能级公式为,其中n=1,2,…称为量子数,A为已知常量;要想使氢原子量子数为n的激发态的电子脱离原子核的束缚变为白由电子所需的能量大于由量子数为n的激发态向澈发态跃迁时放出的能量,则n的最小值为( )
      A.2B.3C.4D.5
      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、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是__________。
      A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
      B.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      C.在恒温时,压缩气体越来越难以压缩,说明气体分子间的作用力在增大
      D.气体在等压膨胀过程中温度一定升高
      E.气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量
      8、下列说法中正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的碱小而增大
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,那么它一定从外界吸热
      D.电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势
      9、如图所示,a、b、c是均匀媒质中x轴上的三个质点.ab、bc两点间的距离分别为6m、10m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处.则( )
      A.当质点a向下运动时,质点b也向下运动
      B.当质点a的加速度最大时,质点b的速度一定最大
      C.当质点a完成10次全振动时,质点c完成8次全振动
      D.当质点a第三次到达位移最大值位置时,波恰好传到质点c
      10、如图所示,直杆与水平面成30°角,一轻质弹簧套在直杆上,下端固定在直杆底端。现将一质量为m的小滑块从杆顶端A点由静止释放,滑块压缩弹簧到达最低点B后返回,脱离弹簧后恰能到达AB的中点。设重力加速度为g,AB=L,则该过程中( )
      A.滑块和弹簧刚接触时的速度最大B.滑块克服摩擦做功为
      C.滑块加速度为零的位置只有一处D.弹簧最大弹性势能为
      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)某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”“×10”两种倍率。

      A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
      B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
      C.定值电阻R1=1200Ω
      D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
      E.定值电阻R3=150Ω
      F.电阻箱R4最大阻值9999Ω
      G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
      (1)该实验小组按图甲所示正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=______Ω,欧姆表的倍率是______(选填“×1”或“×10”);
      (2)闭合电键S
      第一步:调节电阻箱R2,当R2=______Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流;
      第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为______Ω。
      12.(12分)某同学用长木板、小车、光电门等装置做探究加速度与质量关系的实验。装置如图所示。
      (1)实验前先用游标卡尺测出安装在小车上遮光条的宽度d。
      (2)按图示安装好装置,将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,小车_______________(填“连接”或“不连接)砝码盘,轻推小车,如果计时器记录小车通过光电门的时间t1、t2满足t1________t2(填“大于”“小于”或“等于”),则摩擦力得到了平衡。
      (3)保证砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量,调节好装置后,将小车由静止释放,读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1、t2,测出两光电门间的距离为L,则小车的加速度a=_________________(用已知或测出的物理量字母表示)。
      (4)保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,测出多组加速度a的值,及对应的小车质量M,作出a-1/M图象。若图象为一条过原点的倾斜直线,则得出的结论_______________________________________________ 。
      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)静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为mA=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)若要让B停止运动后A、B才第一次相碰,求L的取值范围;
      (3)当L=0.75m时,B最终停止运动时到竖直墙壁的距离。
      14.(16分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      15.(12分)一玻璃立方体中心有一点状光源.今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体.已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值.
      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】
      A. α粒子散射实验说明原子具有核式结构,故A错误;
      B. β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误;
      CD. 在光电效应现象中,金属的逸出功与入射光的频率无关; 可知,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,故C错误D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据,频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A错误;
      B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
      C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
      ,,,
      C正确;
      D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.对点受力分析,如图所示:
      根据平衡条件,并结合正弦定理,有:
      由于,故:
      A错误;
      B.根据平衡条件,、的合力等于,B错误;
      C.调节悬点的位置,使点向右移动,由于始终比长,所以不可能出现的情况,所以不可能使等于,C错误;
      D.调节悬点的位置,使点向左移动,当趋向时,可使、都大于,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      小球所受的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态,
      A.根据图象可知,甲阶段的位移越来越小,所以做减速直线运动,合力不为零,故A错误
      B.乙阶段做曲线运动,则合外力要改变速度,所以不为零,故B错误
      C.丙阶段在相等时间内的位移相等,所以做匀速直线运动,则合外力为零,故C正确
      D.戊阶段的位移越来越大,所以做加速运动,则丙阶段小球所受的合力不为零,故D错误
      5、A
      【解析】
      AB.对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律
      安培力做功
      A正确,B错误;
      CD.弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据
      可知安培力的功率一直增大,CD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      电子由激发态脱离原子核的束博变为自由电子所需的能量为
      氢原子由量子数为的激发态向激发态跃迁时放出的能量为
      根据题意有
      解得
      即的最小值为4,故C正确,A、B、D错误;
      故选C。
      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、ADE
      【解析】
      A.气体的体积指的是该气体分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,故A正确;
      B.气体对容器壁的压强是由分子运动时与容器内壁的碰撞产生的,不是由重力产生的,故B错误;
      C.气体分子间没有作用力,压缩气体时,气体压强增大,气体压强越大越难压缩,故C错误;
      D.由公式
      可知气体在等压膨胀过程中温度一定升高,故D正确;
      E.由公式
      知,气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量,但不可能同时对外做功和放出热量,故E正确。
      故选ADE。
      8、ABE
      【解析】
      A.温度高的物体内能不一定大,内能还与质量有关,但分子平均动能一定大,因为温度是平均动能的标志,故A正确;
      B.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小克服分子力做功,分子势能增大,故B正确;
      C.对于一定质量的理想气体,保持压强不变,体积减小,外界对气体做功,根据可知温度降低,内能减少,根据热力学第一定律可知它一定对外界放热,故C错误;
      D.电冰箱需要消耗电能,才能使热量从低温物体向高温物体传递,并不是自发的,故D错误。
      E.液体的表面张力使液面具有收缩到表面积最小的趋势。故E正确。
      故选ABE。
      9、BC
      【解析】
      在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处可知,,所以,波长
      A、B项:由于,所以当质点a向下运动时,b质点一定向上振动,当质点a的加速度最大时,即处在波峰(或波谷)所以b质点处于平衡位置,即速度最大,故A错误,B正确;
      C项:当质点a完成10次全振动所用时间为,波从a传到c所用的时间为,所以还有,所以b刚好完成8次全振动,故C正确;
      D项:当质点a第三次到达位移最大值位置所用的时间为,波从a传到c所用的时间,故D错误.
      10、BD
      【解析】
      A.滑块向下运动受到的合力为零时,速度最大,即
      这时,速度最大,故A错误;
      B.根据动能定理有
      解得
      故B错正确;
      C.滑块加速度为零即合力为零,向下滑动时
      向上滑动时
      所以C错误;
      D.弹簧被压缩到最短时弹性势能最大,根据能量守恒
      解得弹簧最大弹性势能为
      故D正确。
      故选BD。
      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、1500 ×10 14.5 50
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知内阻为
      [2]故中值电阻应为1500Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×10”
      (2)[3]为了得到“×1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150Ω,电流
      此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为
      则有
      所以
      [4]由图可知电流为0.75mA,总电阻
      待测电阻
      对应的刻度应为50
      12、不连接 等于 在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比
      【解析】
      (2)[1][2] 平衡摩擦力的方法是用重力沿斜面向下的分力来抵消摩擦力的作用,具体做法是:将小车轻放(静止)在长木板上,挂好纸带(纸带和打点计时器的限位孔之间有摩擦力)、不连接砝码盘,将长木板靠近打点计时器的一端适当垫高,形成斜面,轻推小车,使小车做匀速运动即可,此时小车通过光电门的时间t1、t2满足t1等于t2。
      (3)[3] 遮光条经过光电门A时的速度表达式
      经过光电门B时的速度表达式
      所以
      (4)[4] 由牛顿第二定律可知,
      保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,是一条过原点的直线,说明在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比。
      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)设弹簧释放瞬间A和B获得的速度大小分别为,以向右为正方向,由动量守恒定律:

      两物块获得的动量之和为:

      联立①②式并代入数据得:
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为加速度为

      设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为,则有:

      弹簧释放后A先向右匀减速运动,与墙碰撞后再反向匀减速。因,B先停止运动。设当A与墙距离为时,A速度恰好减为0时与B相碰

      设当A与墙距离为时,B刚停止运动A与B相碰

      联立③④⑤⑥⑦得
      的范围为:

      (3)当时,B刚停止运动时A与B相碰,设此时A的速度为v

      故A与B将发生弹性碰撞。设碰撞后AB的速度分别为和,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:


      联立⑧⑨⑩式并代入数据得
      碰撞后B继续向左匀减速运动,设通过位移为

      最终B离墙的距离为S
      解得
      14、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.
      15、
      【解析】
      试题分析:通过光线在镀膜部分发生全反射,根据临界情况,通过几何关系求出镀膜面积与立方体表面积之比的最小值.
      如图,考虑从玻璃立方体中心O点发出的一条光线,假设它斜射到玻璃立方体上表面发生折,根据折射定律有:,式中,n是玻璃的折射率,入射角等于,是折射角,现假设A点是上表面面积最小的不透明薄膜边缘上的一点.由题意,在A点刚好发生全反射,故.设线段OA在立方体上表面的投影长为R,由几何关系有.式中a为玻璃立方体的边长,联立解得.则,由题意,上表面所镀的面积最小的不透明薄膜应是半径为RA的圆.所求的镀膜面积S'与玻璃立方体的表面积S之比为.

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