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      四川省乐山市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      四川省乐山市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份四川省乐山市2026年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析),共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、2018年12月8日“嫦娥四号”发射升空,它是探月工程计划中第四颗人造探月卫星.已知万有引力常量为G,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,嫦娥四号绕月球做圆周运动的轨道半径为r,绕月周期为T.则下列说法中正确的是
      A.“嫦娥四号”绕月运行的速度大小为
      B.月球的第一宇宙速度大小为
      C.嫦娥四号绕行的向心加速度大于月球表面的重力加速度g
      D.月球的平均密度为ρ=
      2、如图所示,长为d、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b,大小为I,重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变,要使导体棒能静止在斜面上,则磁感应强度的最小值和对应的方向是( )
      A.,方向垂直于斜面向下
      B. ,方向垂直于斜面向上
      C.,方向竖直向上
      D., 方向竖直向下
      3、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      4、放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则不正确的是:( )
      A.第1s内物块受到的合外力为0.5N
      B.物块的质量为11kg
      C.第1s内拉力F的功率逐渐增大
      D.前3s内物块机械能一直增大
      5、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      6、将长为L的导线弯成六分之一圆弧,固定于垂直于纸面向外、大小为B的匀强磁场中,两端点A、C连线竖直,如图所示.若给导线通以由A到C、大小为I的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是( )
      A.ILB,水平向左B.ILB,水平向右
      C.,水平向右D.,水平向左
      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、2019年9月11日,《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告:他们成功通过开普勒望远镜发现,一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽,含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体,其半径与地球半径之比为p,其质量与地球质量之比为q,则K2-18b和地球( )
      A.表面的重力加速度之比为B.表面的重力加速度之比为
      C.第一宇宙速度之比为D.第一宇宙速度之比为
      8、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中( )
      A.A、B的运动时间之比为1:1
      B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
      C.A、B的速度改变量之比是2:1
      D.A、B的电势能改变量之比是1:1
      9、如图所示,点为一粒子源,可以产生某种质量为电荷量为的带正电粒子,粒子从静止开始经两板间的加速电场加速后从点沿纸面以与成角的方向射入正方形匀强磁场区域内,磁场的磁感应强度为,方向垂直于纸面向里,正方形边长为,点是边的中点,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是( )
      A.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      B.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      C.若加速电压为时,粒子全部从边离开磁场
      D.若加速电压由变为时,粒子在磁场中运动时间变长
      10、一列简谐横波在介质中传播,在t=0时刻刚好形成如图所示的波形。已知波源的振动周期T=0.4s,A、B两质点平衡位置间相距2m。下列各种说法中正确的是( )
      A.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.1s
      B.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.3s
      C.若振源在A处,则P质点比Q质点提前0.06s第一次到达波谷位置
      D.若振源在B处,则P质点比Q质点滞后0.06s第一次到达波谷位置
      E.若振源在B处,则Q质点经过一段时间后一定会到达图中P质点所在位置
      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)小李同学利用激光笔和角度圆盘测量半圆形玻璃砖的折射率,如图2所示是他采用手机拍摄的某次实验现象图,红色是三条光线,固定好激光笔,然后将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现光线____恰好消失了(选填①,②或③),那么这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率n= _____.
      12.(12分)某同学在《探究弹力和弹簧伸长关系》的实验中,用完全相同的弹簧A和B并联后上端固定,下端与长木板相连,长木板带挂钩和指针总重2N,右边有一米尺,零刻度与弹簧上端对齐,现在在挂钩上挂不同个数的够吗,测得数据如下表:
      (1)每根弹簧的原长为_________cm,每根弹簧的劲度系数为______N/m;
      (2)若将A、B弹簧串联起来使用,它们整体的劲度系数为______。
      A.25N/m B.100N/m C.50N/m D.200N/m
      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)2014年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月。嫦娥三号接近月球表面过程可简化为三个阶段:一、距离月球表面一定的高度以v=1.7km/s的速度环绕运行,此时,打开七千五百牛顿变推力发动机减速,下降到距月球表面H=100米高处时悬停,寻找合适落月点;二、找到落月点后继续下降,距月球表面h=4m时速度再次减为0;三、此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面。已知嫦娥三号着陆时的质量为1200kg,月球表面重力加速度g' 为1.6m/s2,月球半径为R,引力常量G,(计算保留2位有效数字)求:
      (1)月球的质量(用g'、R、G字母表示)
      (2)从悬停在100米处到落至月球表面,发动机对嫦娥三号做的功?
      (3)从v=1.7km/s到悬停,若用10分钟时间,设轨迹为直线,则减速过程的平均加速度为多大?若减速接近悬停点的最后一段,在垂直月面的方向下落,且加速度大小为上述减速过程的平均值,求此时发动机的平均推力为多大?
      14.(16分)如图所示,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      15.(12分)如图,一艘帆船静止在湖面上,帆船的竖直桅杆顶端高出水面3m。距水面4m的湖底P点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到桅杆顶端,该出射光束与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8)。已知水的折射率为。
      (1)求桅杆到P点的水平距离;
      (2)船向左行驶一段距离后停止,调整由P点发出的激光束方向,当其与竖直方向夹角为45°时,从水面射出后仍然照射在桅杆顶端,求船行驶的距离。
      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】
      根据月球表面万有引力等于重力可求月球质量,进而可求月球的平均密度.根据月球对“嫦娥四号”的万有引力提供向心力可求“嫦娥四号”的绕行速度.根据重力提供向心力,可求月球的第一宇宙速度.
      【详解】
      A.根据万有引力提供向心力,得,又因为月球表面的物体受到的重力等于万有引力,得GM=gR2,所以v=.故A错误;
      B.月球的第一宇宙速度为近月卫星的运行速度,所以重力提供向心力mg=,得v=.故B错误;
      C. 根据万有引力提供向心力,嫦娥四号绕行的向心加速度,月球表面的重力加速度g=.嫦娥四号绕行的向心加速度小于月球表面的重力加速度.故C错误;
      D. 根据万有引力提供向心力,,得月球的质量M=,所以月球的密度ρ=M/V=.故D正确;
      故选D
      2、A
      【解析】
      根据三角形定则知,当安培力沿斜面向上时,安培力最小,根据共点力平衡可知,安培力的最小值为
      F=mgsinα
      此时所加的磁场方向垂直于斜面向下,即为
      mgsinθ=BId
      解得
      方向垂直于斜面向下,故A正确、BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      AB.由图像可知,0~1s内物体的加速度为
      由牛顿第二定律可得
      1s后有
      其中
      联立解得
      第1s内物块受到的合外力为
      故A正确,B错误;
      C.第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确;
      D.前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大,2-3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大,故D正确。
      本题选择不正确的,故选B。
      5、D
      【解析】
      A.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      弧长为L,圆心角为60°,则弦长:,导线受到的安培力:F=BI•AC=,由左手定则可知,导线受到的安培力方向:水平向左;故D,ABC错误.
      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、AD
      【解析】
      根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有
      得星球表面重力加速度

      可知A正确,B错误;
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度

      可知C错误,D正确。
      故选AD。
      8、ACD
      【解析】
      A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动
      结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
      BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形
      可得
      根据运动学公式
      可得A、B沿电场线的位移之比
      B错误,C正确;
      D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功
      所以
      D正确。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      A.当粒子的轨迹与边相切时,如图①轨迹所示,设此时粒子轨道半径为,由几何关系得

      在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提供向心力
      粒子在电场中加速过程根据动能定理
      以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图②轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当粒子的轨迹与边相切时,如图③轨迹所示,由几何关系可得此时的半径为
      同理求得此时的加速电压为
      当加速电压为大于临界电压时,则粒子全部从边离开磁场,故A正确;
      B.当加速电压为时
      粒子从边离开磁场,故B错误;
      C.当加速电压为时
      所以粒子从边离开磁场,故C正确;
      D.加速电压为和时均小于临界电压,则粒子从边离开磁场,轨迹如图④所示,根据对称性得轨迹的圆心角为,运动时间都为
      故D错误。
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      AB.若振源在A处,由图可知,B质点刚好起振,且起振方向向下,则各质点开始振动的方向均向下,所以P质点第一次到达波谷位置需要
      A正确,B错误;
      C.若振源在A处,P质点比Q质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在PQ间传播的时间
      C正确;
      D.同理,若振源在B处,Q质点比P质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在QP间传播的时间
      D正确;
      E.介质中质点并不会随波迁移,只在各自的平衡位置两侧振动,E错误。
      故选ACD。
      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、 ③
      【解析】将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现全反射,光线③恰好消失;此时的临界角为C=450,则这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率.
      12、9cm 50 N/m A
      【解析】
      (1)[1][2]根据力的平衡,有
      把G=2N时,L=11cm与G=3N时,L=12cm代入解得
      L0=9cm
      k=50 N/m
      (2)[3]将A、B弹簧串联起来使用,当拉力为F时,每个弹簧的形变量为x,整体形变量为2x,由F=kx,可得整体的劲度系数
      故填A。
      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)-1.8×105 J;(3)2.8m/s2;5300 N。
      【解析】
      (1)由于
      可求
      (2)由100m下降过程中到4m前发动机会做功,取100m和4m为初末状态,前后动能没变,用动能定理
      mg'(H-h)+W=0
      所以
      W= -mg'(H-h) =-1200×1.6×96J=-1.8×105 J
      即发动机做功为-1.8×105 J 。
      (3)减速过程的平均加速度
      根据牛顿第二定律可得
      F=m(a+g')=5300 N
      14、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J
      15、(1)7m;(2)5.5m。
      【解析】
      (1)设光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,桅杆高度为,P点处水深为;激光束在水中与竖直方向的夹角为,由几何关系有
      由折射定律有
      设桅杆到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得
      (2)设激光束在水中与竖直方向的夹角为时,从水面出射的方向与竖直方向夹角为,由折射定律有
      设船向左行驶的距离为,此时光束从水面射出的点到桅杆的水平距离为,到P点的水平距离为,则
      联立方程并代入数据得
      钩码重力
      0N
      1N
      2N
      3N
      指针对齐刻度
      11cm
      12cm
      13cm
      14cm

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