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      江苏省射阳中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      江苏省射阳中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份江苏省射阳中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,文件包含广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题pdf、广东省2026年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试二数学试题答案解析pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共14页, 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、如图所示,左侧是半径为R的四分之一圆弧,右侧是半径为2R的一段圆弧.二者圆心在一条竖直线上,小球a、b通过一轻绳相连,二者恰好等于等高处平衡.已知,不计所有摩擦,则小球a、b的质量之比为
      A.3:4B.3:5C.4:5D.1:2
      2、如图,两根平行通电长直导线固定,左边导线中通有垂直纸面向外、大小为I1的恒定电流,两导线连线(水平)的中点处,一可自由转动的小磁针静止时N极方向平行于纸面向下。忽略地磁场的影响。关于右边导线中的电流I2,下列判断正确的是( )
      A.I2I1,方向垂直纸面向外
      C.I2I1,方向垂直纸面向里
      3、原子核有天然放射性,能发生一系列衰变,可能的衰变过程如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.过程①的衰变方程为
      B.过程①的衰变方程为
      C.过程②的衰变方程为
      D.过程②的衰变方程为
      4、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      5、2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星.如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道.已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )
      A.若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大
      B.若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为
      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、固定的半圆形玻璃砖的横截面如图。点为圆心,为直径的垂线。足够大的光屏紧靠玻璃砖右侧且垂直于。由、两种单色光组成的一束光沿半径方向射向点,入射光线与夹角较小时,光屏出现三个光斑。逐渐增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,继续增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,则________。
      A.玻璃砖对光的折射率比对光的小
      B.光在玻璃砖中的传播速度比光速小
      C.光屏上出现三个光斑时,区域光的光斑离点更近
      D.时,光屏上只有1个光斑
      E.时,光屏上只有1个光斑
      8、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      9、空间中有水平方向的匀强电场,电场强度大小为。在电场中的点由静止释放一个电荷量为、质量为的带电微粒,经过一段时间后微粒运动至点,微粒一直在电场中运动。若、两点间的水平距离为,重力加速度为。关于微粒在、两点间的运动,下列说法中正确的是( )
      A.微粒运动的加速度为B.微粒运动的时间为
      C.、两点间对应的竖直高度为D.运动过程中电场力做功大小为
      10、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( )
      A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率为
      C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为
      D.样车匀速运动时,速度大小为
      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)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l,作出F—l图线如图乙所示.
      (1)由此图线可得出的结论是____________.
      (2)弹簧的劲度系数为_______N/m,弹簧的原长l0=_______m.
      12.(12分)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
      A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω)
      B.电流表A2(量程0~1.0A,内阻r2约为0.5Ω)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
      E.定值电阻R3=990Ω
      F. 定值电阻R4=140Ω
      G.电源E(电动势12V,内阻可忽略)
      H.电键、导线若干
      (1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可)
      (2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____。
      (3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1—I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填①或②)。
      (4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2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,绝热气缸被一导热薄活塞分隔成A、B两部分,活塞左侧用一轻绳固定在气缸左壁。已知A部分气体的压强为2×105Pa,B部分气体的压强为1×105Pa,A、B'体积之比为1:3,气缸内气体温度为27℃,活1塞横截面积为50cm²,气缸内表面光滑,A、B中气体均为理想气体。
      (i)求轻绳的拉力大小F;
      (ii)若轻绳突然断掉,求再次平衡时A、B两部分气体的体积之比。
      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, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
      (1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
      (2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
      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、A
      【解析】
      对a和b两个物体受力分析,受力分析图如下,因一根绳上的拉力相等,故拉力都为T;
      由力的平衡可知a物体的拉力

      b物体的拉力



      联立可解得,A正确.
      2、B
      【解析】
      小磁针静止时N极方向平行于纸面向下,说明该处的磁场方向向下,因I1在该处形成的磁场方向向上,则I2在该处形成的磁场方向向下,且大于I1在该处形成的磁场,由安培定则可知I2方向垂直纸面向外且I2>I1。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      AB.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故AB错误;
      CD.由核反应过程中质量数守恒和电荷数守恒得,过程①的衰变方程为
      故C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      由可知,卫星在轨道半径为r的圆轨道上运动的线速度大小,在半径为2r的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为,设卫星在椭圆轨道上B点的速度为,由,可知在A点时发动机对卫星做功,在B点时发动机对卫星做的功为,因此,B正确,ACD错误.
      故选:B.
      6、B
      【解析】
      A.根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐减小,故A错误;
      B.根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:
      若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:
      则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率为:
      故B正确;
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:
      故C错误;
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:
      故D错误;
      故选B。
      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、BCE
      【解析】
      A.根据题干描述“当θ=α时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大θ角,当θ=β时,光屏NQ区域B光的光斑消失”,说明A光先发生了全反射,A光的临界角小于B光的临界角,而发生全反射的临界角C满足:,可知玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,故A错误;
      B.玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,由知,A光在玻璃砖中传播速度比B光的小。故B正确;
      C.由玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,即A光偏折大,所以NQ区域A光的光斑离N点更近,故C正确;
      D.当α<θ<β 时,B光尚未发生全反射现象,故光屏上应该看到2个亮斑,其中包含NP侧的反射光斑(A、B重合)以及NQ一侧的B光的折射光线形成的光斑。故D错误;
      E.当时,A、B两光均发生了全反射,故仅能看到NP侧的反射光斑(A、B重合)。故E正确。
      故选BCE。
      8、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A.带电微粒受力情况、水平方向有电场力、竖直方向有重力;
      根据平行四边形定则可得合外力
      根据牛顿第二定律微粒运动的加速度为
      故A错误;
      B.水平方向加速度为
      根据运动学公式可得
      解得微粒运动的时间为
      故B正确;
      C.微粒在竖直向下为自由落体运动,下降高度
      解得、两点间对应的竖直高度为
      故C错误;
      D.运动过程中电场力做功
      故D正确;
      故选BD。
      10、AC
      【解析】
      A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势
      由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      联立解得
      选项A正确;
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率
      选项B错误;
      CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势
      由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      由平衡条件有
      联立解得
      克服阻力做功的功率
      选项D错误,C正确。
      故选AC。
      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、在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15
      【解析】
      试题分析:(1)[1] 根据图象结合数学知识可知:在弹性限度内,弹力与弹簧的伸长量成正比;
      (2)[2][3]根据胡克定律F与的关系式为:

      从图象中可得直线的斜率为2N/cm,截距为20N,故弹簧的劲度系数为



      于是:
      考点:考查了胡可定律
      【名师点睛】
      找到各个物理量之间的关系,然后根据胡克定律列方程,是解答本题的突破口,这要求学生有较强的数学推导能力.
      12、C ② 2.0W(1.9~2.1W)
      【解析】
      (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。
      (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示
      (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。
      (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像
      其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
      由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。
      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、(i)500N;(ii)
      【解析】
      (i)对活塞受力分析,由平衡条件可知



      故轻绳的拉力大小为500N。
      (ii)再次平衡时A、B两总分气体的压强相等,设为,设气缸总体积为,气体温度为,对A中气体

      对B中气体

      解得

      体积之比为。
      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) (2)
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力得:

      解得:

      当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示.
      粒子在磁场中运动的时间为:

      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为:

      匀速直线运动为:

      由几何关系可得点M到荧光屏的距离为:

      设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得:

      解得

      故粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为:

      带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有:

      带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为:

      (2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'=2R


      带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为:

      该带电粒子距离发射源的间距为:
      点睛:本题是带电粒子在电场及在磁场中的运动问题;关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出运动轨迹,结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分运动规律和几何关系分析.

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