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      江苏省淮安市吴承恩中学2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      江苏省淮安市吴承恩中学2026届高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份江苏省淮安市吴承恩中学2026届高三第二次联考物理试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,D点为固定斜面AC的中点,在A点先后分别以初速度v01和v02水平抛出一个小球,结果小球分别落在斜面上的D点和C点.空气阻力不计.设小球在空中运动的时间分别为t1和t2,落到D点和C点前瞬间的速度大小分别为v1和v2,落到D点和C点前瞬间的速度方向与水平方向的夹角分别为和,则下列关系式正确的是
      A.B.C.D.
      2、质量为m的箱子静止在光滑水平面上,箱子内侧的两壁间距为l,另一质量也为m且可视为质点的物体从箱子中央以v0=的速度开始运动(g为当地重力加速度),如图所示。已知物体与箱壁共发生5次完全弹性碰撞。则物体与箱底的动摩擦因数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      3、一简谐机械横波沿x轴正方向传播,波长为λ,周期为T。时刻的波形如图所示,a、b是波上的两个质点。图是波上某一质点的振动图像。下列说法中正确的是( )
      A.时质点a的速度比质点b的大
      B.时质点a的加速度比质点b的小
      C.如图可以表示质点a的振动
      D.如图可以表示质点b的振动
      4、如图,两梯形木块M、P(均可看成质点)叠放在水平地面上,M、P之间的接触面倾斜。连接M与天花板之间的细绳沿竖直方向。关于力的分析,下列说法正确( )
      A.木块M不可能受二个力作用
      B.木块M可能受三个力作用
      C.木块M一定受四个力作用
      D.地面可能受到水平方向的摩擦力
      5、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正,则( )
      A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正
      C.在图乙中M的动能一定小于N的动能
      D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上
      6、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为 B 、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻 R 及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO  以恒定的角速度 匀速转动,t=0 时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n 、面积为S 、阻值为r 。则下列说法正确的是( )
      A.t=0 时刻流过电阻 R 的电流方向向左
      B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为e  nBS sint
      C.线圈转动的过程中,电阻 R 两端的电压为
      D.从 t=0 时刻起,线圈转过 60°时电阻 R 两端的电压为
      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、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )
      A.气体从外界吸收热量,内能增加
      B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大
      C.若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0
      D.若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J
      8、如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s1.则
      A.摩擦力的方向始终沿传送带向下
      B.1~1s内,物块的加速度为1m/s1
      C.传送带的倾角θ=30°
      D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
      9、如图所示,半径为a的圆形区域内,有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B,EF、MN为两平行金属板,板长和板距均为2a,一质量为m、电荷量为q的带电粒子以速度从A点沿半径方向射入磁场,若金属板接电源,则粒子沿平行于金属板的方向射出,若金属板不接电源,则粒子离开磁场时速度方向偏转,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.粒子带负电
      B.粒子两次通过磁场区域所用的时间相等
      C.速度的大小为
      D.两金属板间的电压为
      10、一列简谐橫波沿轴正方向传播,已知时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为下列说法中正确的是
      A.P点的振动形式传到Q点需要
      B.P、Q在振动的过程中的任一时刻,位移的大小总相同
      C.在内,P点通过的路程为20cm
      D.经过,Q点回到平衡位置
      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)某学习小组利用如图1所示的装置验证机械能守恒
      (1)下列实验器材中,不必要的是_____ ;
      A.刻度尺 B.交流电源 C.秒表
      (2)实验中,小白先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点0的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打0点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=__________动能增加量ΔEk=_________;
      (3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内ΔEp与ΔEk近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点0的距离;计算出各计数点对应的速度v,画出v2—h图像,则该图像斜率的物理意义是_________;
      (4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化ΔEk',则ΔEk'、ΔEp、ΔEk的大小关系是__________。
      A.ΔEp>ΔEk>ΔEk'
      B.ΔEp>ΔEk'>ΔEk
      C.ΔEk>ΔEp>ΔEk'
      D.ΔEk'>ΔEp>ΔEk
      12.(12分)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(从第一滴落在地面上开始计时,20s时地面上正好共有51个小水滴)
      (1)由图(b)可知,小车在桌面上是_____(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
      (2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为__________m/s,加速度大小为__________m/s2.(结果均保留一位有效数字)
      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)如图所示,在直角坐标系xOy平面内第一、三、四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限存在沿y轴正方向的匀强电场。两个电荷量均为q、质量均为m的带负电粒子a、b先后以v0的速度从y轴上的P点分别沿x轴正方向和负方向进入第一象限和第二象限,经过一段时间后,a、b两粒子恰好在x负半轴上的Q点相遇,此时a、b两粒子均为第一次通过x轴负半轴,P点离坐标原点O的距离为d,已知磁场的磁感应强度大小为,粒子重力不计,a、b两粒子间的作用力可忽略不计。求:
      (1)粒子a从P点出发到达Q点的时间t;
      (2)匀强电场的电场强度E的大小。
      14.(16分)如图所示,质量为M=2kg的长木板甲放在光滑的水平桌面上,在长木板右端l=2m处有一竖直固定的弹性挡板,质量为m=1kg可视为质点的滑块乙从长木板的左端冲上,滑块与长木板之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,假设长木板与弹性挡板发生碰撞时没有机械能的损失。
      (1)滑块乙的初速度大小为v0=3m/s时,滑块乙不会离开长木板甲,则整个过程中系统产生的内能应为多少?
      (2)如果滑块乙的初速度大小为v0=11m/s,则长木板甲至少多长时,才能保证滑块乙不会离开长木板甲?
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      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】
      本题考查的是平抛运动的规律,两次平抛均落到斜面上,位移偏转角相等,以此切入即可求出答案.
      【详解】
      设斜面的倾角为,可得,所以,竖直方向下降的高度之比为1:2,所以 ,求得,再结合速度偏转角的正切值是位移偏转角正切值的两倍,,,所以C正确.
      【点睛】
      平抛运动问题的切入点有三种:轨迹切入、偏转角切入、竖直方向相邻相等时间位移差为常数.
      2、C
      【解析】
      小物块与箱子组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      对小物块和箱子组成的系统,由能量守恒定律得
      解得
      由题意可知,小物块与箱子发生5次碰撞,则物体相对于木箱运动的总路程

      小物块受到摩擦力为
      对系统,利用产热等于摩擦力乘以相对路程,得


      即,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.时质点a在平衡位置向上振动,质点b在波峰位置,则此时质点a的速度比质点b的大,选项A正确;
      B.时质点a在波峰位置,质点b在平衡位置,根据 可知,则此时质点a的加速度比质点b的大,选项B错误;
      CD.因为时质点a在最高点,质点b在平衡位置向下振动,可知右图不是质点ab的振动图像,选项CD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      ABC、对A受力分析,若细线伸直且拉力等于重力时,AB间只接触无弹力,即A只受重力、拉力作用,此时A只受两个力,且AB之间无摩擦,若A细线未伸直即拉力为零,此时A受重力、支持力、摩擦力作用,故AC错误,B正确。
      C、对整体进行分析,整体受重力、支持力或重力、支持力、拉力作用,而水平方向没有外力,故水平地面对B物体没有摩擦力,故D错误;
      5、A
      【解析】
      A.开动M上的小发动机向前喷气,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心运动,则能校正卫星M到较低的轨道运行,故A正确;
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心力运动,则卫星M会在更低的轨道运动,故B错误;
      C.由于不知道M、N的质量,所以无法比较两者的动能,故C错误;
      D.由
      可得
      可知
      N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上,故D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻 R 的电流方向向右,故A错误;
      B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势
      Em=nBSω
      所以感应电动势的瞬时值表达式为
      e=nBSωcsωt(V)
      故B错误;
      C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为
      E=nBSω
      因此电阻 R 两端的电压为
      故C错误;
      D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻 R 两端的电压为
      故D正确。
      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、AC
      【解析】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况.根据体积变化,分析密度变化.根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量.
      气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得,,气体吸收14J的热量,故D错误.
      8、BD
      【解析】
      开始物块相对于传送带向后滑动,物块受到的摩擦力平行于传送带向下,当物块受到大于传送带速度后,物块受到的摩擦力方向平行于传送带向上,故A错误;由图1所示图象可知,1~1s内,物块的加速度,故B正确;由图1所示图象可知,在0~1s内物块的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcsθ=ma,在1~1s内,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcsθ=ma′,解得:μ=0.5,θ=37°,故C错误,D正确。
      故选BD正确。
      9、CD
      【解析】
      A.由于磁场方向不确定,故带电粒子的电性不确定,A错误;
      B.当金属板接电源时,由题意可知,带电粒子匀速穿过平行板,粒子通过磁场区域所用的时间
      当金属板不接电源时,粒子只在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为R,由几何关系有
      解得
      则粒子在磁场中的运动时间
      所以
      B错误;
      C.当金属板不接电源时,粒子只在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,有
      解得
      C正确;
      D.当金属板接电源时,两金属板间存在匀强电场,设电场强度大小为E,则有

      则两金属板间的电压
      D正确。
      故选CD。
      10、AB
      【解析】
      由图看出,P、Q两点平衡位置间的距离等于半个波长,因简谐波传播过程中,在一个周期内传播一个波长,所以振动形式从P传到Q需要半个周期,故A正确;P、Q的振动情况总是相反,所以在振动过程中,它们的位移大小总是相等,故B正确;若图示时刻P在平衡位置或最大位移处,在内,P点通过的路程为: ,而实际上图示时刻,P点不在平衡位置或最大位移处, 在内,P点通过的路程不等于20cm,故C错误;图示时刻,Q点向下运动,速度减小,所以从图示位置运动到波谷的时间大于,再从波谷运动到平衡位置的时间为,所以经过,Q点没有回到平衡位置.故D错误.故选AB
      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、C mghB 2g D
      【解析】
      (1) [1]因为打点计时器有计时功能,所以不需要秒表,故选C。
      (2)[2]根据重物的重力势能减少量即为重力做的功;
      [3]B点速度为
      根据动能公式
      (3)[4]根据动能定理
      得,所以图像斜率的物理意义是2g。
      (4)[5]根据
      可以看出,影响ΔEk'的只有时间t,时间是通过打点计时器打的点输出来的,相对准确,所以ΔEk'的计算最准确,误差最小。ΔEp是根据下落的高度计算出来的,由于受到阻力等影响,实际下落高度会略小于ΔEk'中对应的下落高度。根据
      可知,影响ΔEk有h3和h2两个数据,所以导致误差比ΔEp更大,从而ΔEp>ΔEk,所以综上得到ΔEk'>ΔEp>ΔEk,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      12、从右向左 0.3 0.1
      【解析】
      (1)[1].由于用手轻推一下小车,则小车做减速运动,根据桌面上连续6个水滴的位置,可知,小车从右向左做减速运动。
      (2)[2].已知滴水计时器每20s内共滴下51个小水滴,那么各点时间间隔为
      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,有
      [3].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度,得
      那么加速度的大小为 0.1m/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、(1)(2)
      【解析】
      (1)粒子a进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      由得R=2d
      设粒子做圆周运动的周期为T
      粒子a的运动轨迹如图所示,由几何关系可得粒子a做圆周运动对应的圆心角
      则粒子a从P点出发到达Q点的时间
      (2)粒子b做类平抛运动,设粒子b到达Q点所用的时间为
      在x轴方向有
      在y轴方向有
      由牛顿第二定律知F=qE=ma
      联立可得
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)设甲、乙与挡板碰前先达共同速度,则由动量守恒定律得
      解得
      v1=1m/s
      设此时甲的位移x1,则

      x1=0.5m

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