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      吉林省松原市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      吉林省松原市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份吉林省松原市重点中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共16页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、英国知名科学杂志《自然》发表文章,展望了2020年可能会对科学界产生重大影响的事件,其中包括中国的嫦娥五号任务。若嫦娥五号经过若干次轨道调整后,先在距离月球表面h的高度处绕月球做匀速圆周运动,然后开启反冲发动机,嫦娥五号着陆器暂时处于悬停状态,最后实现软着陆,自动完成月球表面样品采集,并从月球起飞,返回地球。月球的半径为R且小于地球的半径,月球表面的重力加速度为g0且小于地球表面的重力加速度,引力常量为G。不考虑月球的自转,则下列说法正确的是( )
      A.嫦娥五号的发射速度大于地球的第二宇宙速度
      B.嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度可能大于地球的第一宇宙速度
      C.由题可知月球的平均密度
      D.嫦娥五号探测器在绕月球做匀速圆周运动的周期为
      2、如图所示,质量均为的物块A、B压在置于地面上的竖直轻弹簧上,上端弹簧弹性系数为1,下端弹簧的弹性系数为,弹簧与地面、弹簧与物块间均没有栓接,A、B处于静止状态,现给A一个竖直向上的拉力,的大小自0开始缓慢增大,物块B自初始位置能上升的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,用两根长度均为l的轻绳将一重物悬挂在水平的天花板下,轻绳与天花板的夹角为θ,整个系统静止,这时每根轻绳中的拉力为T.现将一根轻绳剪断,当小球摆至最低点时,轻绳中的拉力为T'.θ为某一值时, 最大,此最大值为
      A. B.2C. D.
      4、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈接有正弦交流电源u=220sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想交流电压表和理想交流电流表。则下列说法中正确的是( )
      A.电压表读数为22V
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,则电流表的读数会增加到原来的2倍
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器输入功率增加到原来的4倍
      D.若R的阻值和副线圈的匝数同时增加到原来的2倍,则变压器输入功率不变
      5、下面列出的是一些核反应方程,针对核反应方程下列说法正确的是( )




      A.核反应方程①是重核裂变,X是α粒子
      B.核反应方程②是轻核聚变,Y是中子
      C.核反应方程③是太阳内部发生的核聚变,K是正电子
      D.核反应方程④是衰变方程,M是中子
      6、如图所示物块A和B的质量分别为4m和m,开始A、B均静止,细绳拉直,在竖直向上拉力F=6mg作用下,动滑轮竖直向上运动.已知动滑轮质量忽略不计,动滑轮半径很小,不考虑绳与滑轮之间的摩擦,细绳足够长,在滑轮向上运动中,物块A和B的加速度分别为
      A.aA=g,aB=5gB.aA=aB=g
      C.aA=g,aB=3gD.aA=0,aB=2g
      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、下列说法中正确的是__________。
      A.雾霾在大气中的漂移是布朗运动
      B.当气体凝结为固体时,其分子的平均速率无限接近于零
      C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这是因为表面张力的作用
      D.在等压变化过程中,温度升高,单位时间内单位面积上分子碰撞次数减少
      E.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定大
      8、一列周期为0.8 s的简谐波在均匀介质中沿x轴传播,该波在某一时刻的波形如图所示;A、B、C是介质中的三个质点,平衡位置分别位于2 m、3 m、6 m 处.此时B质点的速度方向为-y方向,下列说法正确的是( )
      A.该波沿x轴正方向传播,波速为10 m/s
      B.A质点比B质点晚振动0.1 s
      C.B质点此时的位移为1 cm
      D.由图示时刻经0.2 s,B质点的运动路程为2 cm
      E.该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时不会发生明显的衍射现象
      9、如图所示,足够长的光滑平行金属直导轨固定在水平面上,左侧轨道间距为2d,右侧轨道间距为d。轨道处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为2m、有效电阻为2R的金属棒a静止在左侧轨道上,质量为m、有效电阻为R的金属棒b静止在右侧轨道上。现给金属棒a一水平向右的初速度v0,经过一段时间两金属棒达到稳定状态。已知两金属棒运动过程中始终相互平行且与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计,金属棒a始终在左侧轨道上运动,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒b稳定时的速度大小为
      B.整个运动过程中通过金属棒a的电荷量为
      C.整个运动过程中两金属棒扫过的面积差为
      D.整个运动过程中金属棒a产生的焦耳热为
      10、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波在真空和介质中的传播速度相同
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比,更容易产生显著的衍射现象
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波随即消失
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输
      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)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并能生成如图乙所示的图象。
      (1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是______________(填字母编号);
      A.静止 B.匀速圆周运动 C.速度增大的圆周运动 D.速度减小的圆周运动
      (2)仅由图乙可以得到的结论是:____________;
      (3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_________不变,改变______,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:__________________。
      12.(12分)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。
      (1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。
      (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。
      (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。
      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,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角θ=30°,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5Ω,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,-质量m=0.01kg、电阻r=0.5Ω的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
      (1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;
      (3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;
      (2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      14.(16分)湖面上有甲、乙两个浮标,此时由于湖面吹风而使湖面吹起了波浪,两浮标在水面上开始上下有规律地振动起来。当甲浮标偏离平衡位置最高时,乙浮标刚好不偏离平衡位置,以该时刻为计时的零时刻。在4s后发现甲浮标偏离平衡位置最低、而乙浮标还是处于平衡位置。如果甲、乙两浮标之间的距离为s=10m,试分析下列问题:
      (i)推导出该湖面上水波波长的表达式;
      (ii)试求该湖面上水波的最小频率。
      15.(12分)如图所示,真空中有以O1为圆心,R为半径的圆形匀强磁场区域,圆的最左端与y轴相切于坐标原点D,圆的最上端与平行于x轴的虚线MN相切于P点,磁场方向垂直纸面向里,第一象限内在虚线MN上方沿v轴负方向有平行于y轴的有界匀强电场(上边界平行于x轴,图中未画出)。现从坐标原点O在纸面内向坐标系的第一象限和第四象限内的不同方向发射速率均为v0的质子。己知沿x轴正方向发射的质子恰好从P点离开磁场进入电场,能到达电场的上边界,最后也能返回磁场,电场强度E和磁感应强度B大小未知,但满足关系,不计质子的重力、质子对电场和磁场的影响及质子间的相互作用。
      (1)求匀强电场上边界与虚线MN的间距d;
      (2)在第四象限内沿与x轴正方向成角的方向发射一质子,最终离开磁场,求从发射到最终离开磁场区域的过程质子运动的时间t;
      (3)若电场方向改为沿x轴的负方向,场强大小不变,如图所示,电场上边界位置也不变,y0=4R处有一平行于x轴的荧光屏,与y轴相交于Q点,由O点发射的所有质子最终均能打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度。
      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、C
      【解析】
      A.发射速度大于第二宇宙速度就能脱离太阳束缚,飞到太阳系外进入银河系,而嫦娥五号还是在地月系内运动,故其发射速度大于地球的第一宇宙速度而小于第二宇宙速度,故A错误;
      B.根据万有引力提供卫星做匀速圆周运动的向心力,有
      可得星球的第一宇宙速度为
      因,,则月球的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度,而嫦娥五号的运行速度小于月球的第一宇宙速度,故嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度一定小于地球的第一宇宙速度,故B错误;
      C.对月表的物体,有
      联立解得
      故C正确;
      D.对嫦娥五号做匀速圆周运动,有
      联立可得嫦娥五号的周期为
      故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      开始弹簧压缩量
      当A离开弹簧,弹簧的压缩量
      所以B上升的最大高度
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      3、A
      【解析】
      剪断细线之前:2Tsinθ=mg;剪断细线后,摆到最低点时:,由牛顿第二定律:;联立解得,由数学知识可知,此比值的最大值为,故选A.
      4、B
      【解析】
      A.根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为U1=220V,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得电压表读数为:U2=22V,故A错误;
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器的输出电压不变,根据可知次级功率变为原来的一半,则变压器输入功率变为原来的一半,选项C错误;
      D.若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.①不是重核裂变方程,是典型的衰变方程,故A错误;
      B.②是轻核聚变方程,
      所以Y是中子,故B正确;
      C.太阳内部发生的核聚变主要是氢核的聚变,
      K是中子,不是正电子,故C错误;
      D.④不是衰变方程,是核裂变方程,故D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      在竖直向上拉力F=6mg时,此时A、B受的拉力分别为3mg、3mg,对A因为3mg<4mg,故物体A静止,加速度为0;对物体B
      3mg-mg=maB
      解得
      aB=2g
      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、CDE
      【解析】
      A.雾霾在大气中的漂移是气体的流动造成的,故A错误;
      B.气体凝结为固体时,分子仍在做无规则运动,由于温度的降低,分子的平均动能减小,但分子平均速率不会趋近于零,故B错误;
      C.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,是因为液态的玻璃表面的分子间的距离比内部分子间的距离大,分子间表现为引力,是表面张力的作用,故C正确;
      D.在等压变化过程中,温度升高,体积增大分子速度增大,碰撞的作用力增大,而压强不变,故单位时间内单位面积上分子碰撞次数减少,故D正确;
      E.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定大,故E正确。
      故选:CDE。
      8、BCD
      【解析】
      由题图知,波长λ=8 m,则波速为v=m/s=10 m/s.此时B质点的速度方向为-y方向,由波形的平移法知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;A质点与B质点平衡位置相距x=1 m,则波从B质点传到A质点的时间t=s=0.1 s,故B正确;B质点此时的位移为y=sinπ cm=1 cm,故C正确;由题图所示时刻经 0.2 s=T,由波形平移法可知,x=5 m处质点的状态传到B质点,B质点的运动路程为s=2y=2 cm,故D正确;因该列波的波长为8 m,则该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时会发生明显的衍射现象,故E错误.
      9、BCD
      【解析】
      A.对金属棒a、b分别由动量定理可得

      联立解得
      两金属棒最后匀速运动,回路中电流为0,则



      A错误;
      B.在金属棒b加速运动的过程中,有

      解得
      B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      C正确;
      D.由能量守恒知,回路产生的焦耳热
      则金属棒a产生的焦耳热
      D正确。
      故选BCD。
      10、BCE
      【解析】
      A.电磁波在介质中的传播速度小于真空中的速度,选项A错误;
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波,选项B正确;
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比波长更长,更容易产生显著的衍射现象,选项C正确;
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波仍然会传播,选项D错误;
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输,选项E正确。
      故选BCE。
      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、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。
      (3)[3][4]物体做圆周运动的加速度为
      若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);
      [5]所以还需要的测量仪器是刻度尺。
      12、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力
      【解析】
      (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律
      对钩码
      两式相加解得加速度
      而如果满足题中条件,同理解得加速度为
      若想
      M必须远大于m。
      (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度
      由动能定理得:
      解得
      (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。
      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)0.111J
      【解析】
      (1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有
      解得
      根据位移公式有
      解得
      导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。
      (2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得
      根据安培力公式有

      联立得
      通过导体棒的电荷量为
      联立解得
      导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。
      (3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为
      由法拉第电磁感定律有
      由闭合电路欧姆定律
      可得
      根据能量守恒可知,导体棒进入磁场后的总热量

      解得
      故电阻上产生的焦耳热为
      故总热量为0.111J。
      14、 (i) (n=0,1,2,3,……)或(n=0,1,2,3,……);(ii)0.125Hz
      【解析】
      (i)当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得
      m(n=0,1,2,3……)
      当波长与两浮标之间的距离满足下列关系时
      (n=0,1,2,3……)
      解得:
      m(n=0,1,2,3……)
      (ii)由经过4s,由甲浮标偏离平衡位置最低可得
      解得周期
      (k=0,1,2,3……)
      则波的可能周期为
      8s、 、、……
      最小频率是
      15、(1)3R;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)经分析,质子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径为R,进入电场后做匀减速直线运动,到达上边界时速度刚好减为零,在电场中,根据动能定理有
      在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有
      又,联立解得
      (2)质子在磁场和电场中的运动轨迹如图1所示,由几何知识知,质子第一次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为,质子第二次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为,则
      质子在磁场中运动的总时间
      质子在电场中运动的总时间
      质子在无场区运动的总时间
      故质子运动的总时间为
      (3)经分析,所有质子经过磁场偏转后均沿平行于y轴的方向进入电场,轨迹如图2,质子做类平抛运动,质子刚好打在Q点时,有
      联立解得
      故沿y轴负方向发射的质子打在荧光屏上的位置离y轴最远,最远距离
      出磁场时横坐标x在范围内的质子将打在y轴左侧的荧光屏上,有
      联立解得
      当时,即时,有最大值,最大值为
      故质子打在荧光屏上发光的区域长度为

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