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      吉林市第一中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      吉林市第一中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析

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      这是一份吉林市第一中学2026届高三适应性调研考试物理试题含解析,共22页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,一定质量的理想气体从状态A经过状态B、C又回到状态A。下列说法正确的是( )
      A.A→B过程中气体分子的平均动能增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加
      B.C→A过程中单位体积内分子数增加,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
      C.A→B过程中气体吸收的热量大于B→C过程中气体放出的热量
      D.A→B过程中气体对外做的功小于C→A过程中外界对气体做的功
      2、如图所示,一只蚂蚁从盘中心O点向盘边缘M点沿直线OM匀速爬动,同时圆盘绕盘中心O匀速转动,则在蚂蚁向外爬的过程中,下列说法正确的( )
      A.蚂蚁运动的速率不变B.蚂蚁运动的速率变小
      C.相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线D.相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线
      3、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的光滑水平面上,并用手按着滑块不动,第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g=10m/s2,则两次操作中A和B获得的加速度之比为( )
      A.2:1B.5:3C.4:3D.2:3
      5、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.67×10-11N·m²/kg²,光速c=3.0×108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为6×1024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为( )
      A.9μmB.9mmC.9cmD.9m
      6、如图所示,两条水平放置的间距为L,阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF,在水平导轨的右端接有一电阻R,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      C.流过电阻R的电荷量为
      D.电阻R中产生的焦耳热为mgh
      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、如图甲所示,一个匝数为n的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为R,在线圈外接一个阻值为R的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.0~t1时间内P端电势高于Q端电势
      B.0~t1时间内电压表的读数为
      C.t1~t2时间内R上的电流为
      D.t1~t2时间内P端电势高于Q端电势
      8、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡
      9、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.对P的静电力大小为
      B.、的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做功为零
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      10、牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”。已经知道地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球中心与地球中心距离是地球半径k 倍,根据万有引力定律,可以求得月球受到万有引力产生的加速度为a1。又根据月球绕地球运动周期为T,可求得月球的向心加速度为a2,两者数据代入后结果相等,定律得到验证。以下说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      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)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
      (1)该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题_________________ ;
      (2)实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I的数据记录如下表:
      ①请你根据表中数据在图乙上描点连线作和 x关系图线;
      (____)
      ②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2×l0-7m2,利用图乙图线,可求得 电阻丝的电阻率ρ为_______Ω·m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为___Ω;(保留两位有效数字)
      ③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比 ____(选填“偏大”“偏小”或 “相同”)。
      12.(12分)某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是_______点,在打出D点时物块的速度大小为____m/s(保留3位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为________(保留1位有效数字,g取9.8 m/s2)。
      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)某精密光学仪器上有一块玻璃砖是由一块长方体的匀质玻璃下部分挖掉一个半径为R的半圆柱形成的,其截面如图所示,CD为半圆柱体的直径,O为圆心,AD长为。一束单色光从AD边的中点E垂直射入玻璃砖,经过折射后从玻璃砖中射出。已知玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。
      ①请画出此光束在玻璃砖中的光路图,并求出该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖时的折射角;
      ②该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖所经历的时间。
      14.(16分)某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点沿半径射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的1/3,粒子重力不计.求:
      (1)电场强度E的大小.
      (2)圆形磁场区域的半径R.
      (3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t.
      15.(12分)如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接.A,B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点.己知圆形轨道的半径,滑块A的质量,滑块B的质量,重力加速度g取,空气阻力可忽略不计.求:
      (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小;
      (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h;
      (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能.
      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. A→B过程中,温度升高,气体分子的平均动能增加,过原点直线表示等压变化,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减小,故A错误;
      B. C→A过程中体积减小,单位体积内分子数增加,温度不变,故单位时间内撞击单位面积器壁的分子数增加,故B错误;
      C. 气体从A→B过程中,温度升高且体积增大,故气体吸收热量且对外做功,设吸热大小为Q1,做功大小为W1,根据热力学第一定律有:△U1=Q1-W1,气体从B→C过程中,温度降低且体积不变,故气体不做功且对外放热,设放热大小为Q2,根据热力学第一定律:△U2=-Q2,气体从C→A过程中,温度不变,内能增量为零,有:
      △U=△U1+△U2=Q1-W1-Q2=0

      Q1=W1+Q2>Q2
      所以A→B过程中气体吸收的热量Q1大于B→C过程中气体放出的热量Q2,故C正确;
      D. 气体做功 ,A→B过程中体积变化等于C→A过程中体积变化,但图像与原点连接的斜率越大,压强越小,故A→B过程中气体对外做的功大于C→A过程中外界对气体做的功,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      AB.在蚂蚁向外爬的过程中,沿半径方向的速度不变,垂直于半径方向的速度逐渐变大,可知合速度逐渐变大,即蚂蚁运动的速率变大,选项AB错误;
      C.蚂蚁沿半径方向运动,则相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线,选项C正确;
      D.相对地面,蚂蚁有沿半径方向的匀速运动和垂直半径方向的圆周运动,则合运动的轨迹不是直线,选项D错误;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      4、C
      【解析】
      第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a,对A根据牛顿第二定律可得
      T1=mAaA
      对C根据牛顿第二定律可得:
      mCg-2T1=mCa
      根据题意可得
      aA=2a
      联立解得:

      第二种方式:只释放B而A按着不动,设绳子拉力为T2,对B根据牛顿第二定律可得
      T2=mBaB

      T=40N=2T2
      联立解得:
      aB=
      在以上两种释放方式中获得的加速度之比为aA:aB=4:3,故C正确、ABD错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      根据题意,将已知量代入公式

      ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电路中产生的焦耳热.
      【详解】
      金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为,故A错误;金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,故B错误;克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=Q=(mgh-μmgd),故D错误。流过电阻R的电荷量,故C正确;故选C。
      【点睛】
      题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律.
      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、AC
      【解析】
      A.时间内,垂直纸面向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,根据右手定则可知电流从流出,从流入,所以端电势高于端电势,故A正确;
      B.时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为
      电压表所测为路端电压,根据串联分压规律可知电压表示数
      故B错误;
      C.时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律可知通过回路的电流
      故C正确;
      D.时间内,根据楞次定律可知电流从流出,从流入,所以端电势低于端电势,故D错误。
      故选AC。
      8、BDE
      【解析】
      A.气体吸热后,若再对外做功,温度可能降低,故A错误;
      B.改变气体内能的方式有两种:做功和热传导,故B正确;
      C.理想气体等压膨胀过程是吸热过程,故C错误;
      D.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D正确;
      E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,否则就不会与第三个系统达到热平衡,故E正确。
      故选BDE.
      【点睛】
      本题主要考查了热力学定律、理想气体的性质.此题考查了热学中的部分知识点,都比较简单,但是很容易出错,解题时要记住热力学第一定律E=W+Q、热力学第二定律有关结论以及气体的状态变化方程等重要的知识点.
      9、BC
      【解析】
      AB.设a、c间的距离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得:


      联立可解得:

      故A错误,B正确。
      C.因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。
      D.由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      根据万有引力等于重力得

      则有

      地球表面附近重力加速度为g,月球中心到地球中心的距离是地球半径的k倍,所以月球的引力加速度为
      月球绕地球运动周期T,根据圆周运动向心加速度公式得
      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、电压表应接量程,开始实验前开关应断开 2.0 相同
      【解析】
      (1). [1].电压表应接量程;开始实验前开关应断开;
      (2)①[2].图像如图:
      ②[3][4].由于


      则图像的斜率

      解得

      由图像可知,当x=0时,可知电流表内阻为2.0Ω;
      ③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相同。
      12、E 1.37 0.5
      【解析】
      [1]橡胶滑块在沥青路面上做匀减速直线运动,速度越来越小,在相等的时间内,两计数点间的距离越来越小,所以打点计时器最先打出的是E点;
      [2]由题知,每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出,所以两个相邻计数点的时间为:T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,则打出D点时物块的速度大小为
      代入数据解得:vD=1.37m/s;
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式
      △x=aT2
      可以求出加速度的大小,得:
      代入数据解得:a=-5m/s2
      对橡胶滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:
      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如图所示,θ=60°;②
      【解析】
      ①由题意可知,作出光在介质中的光路图如图所示。
      根据图示和题意

      ∴α=60°
      由光进入该介质的产生全反射时的临界角设为C,得

      可得α>C,光线在F点全反射
      根据图可知

      由G点光线第一次射出介质,由折射定律得

      解得
      θ=60°
      ②根据题意,光中介质中的传播速度为


      FG=FO=R
      所以光在介质中传播的时间为
      14、(1) .(2) .(3)
      【解析】
      (1)在电场中,粒子经过M点时的速度大小 v==2v0
      竖直分速度 vy=v0ct30°=v0
      由 ,a=得
      E=
      (2)粒子进入磁场后由洛伦兹力充当向心力做匀速圆周运动,设轨迹半径为r.
      由牛顿第二定律得:qvB=m,
      根据几何关系得:R=rtan30°=

      (3)在电场中,由h=得 t1=;
      在磁场中,运动时间
      故带电粒子从P点到N点,所经历的时间 t=t1+t2= .
      15、(1)m/s;(2)0.8 m;(3)4 J
      【解析】
      (1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,
      根据牛顿第二定律有mAg=mA
      解得:v2=m/s
      (2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有
      mAv12=mAg•2R+mAv22
      可得:v1=6m/s
      设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v02
      同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0
      解得:h=0.8 m
      (3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有(mA+mB)v02 + Ep=mAv12+mBv02
      解得:Ep=4J
      x/m
      0.60
      0.50
      0.40
      0.30
      0.20
      0.10
      U/V
      2.18
      2.10
      2.00
      1.94
      1.72
      1.48
      I/A
      0.28
      0.31
      0.33
      0.38
      0.43
      0.49

      7.79
      6.77
      6.06
      5.10
      4.00
      3.02

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