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      新疆维吾尔自治区2025-2026学年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      新疆维吾尔自治区2025-2026学年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份新疆维吾尔自治区2025-2026学年高三适应性调研考试物理试题(含答案解析),共5页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一小球系在不可伸长的细绳一端,细绳另一端固定在空中某点。这个小球动能不同,将在不同水平面内做匀速圆周运动。小球的动能越大,做匀速圆周运动的( )
      A.半径越小B.周期越小
      C.线速度越小D.向心加速度越小
      2、如图所示,倾角的斜面上有一木箱,木箱与斜面之间的动摩擦因数.现对木箱施加一拉力F,使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与斜面的夹角为,在从0逐渐增大到60°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
      A.F先减小后增大
      B.F先增大后减小
      C.F一直增大
      D.F一直减小
      3、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.
      4、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      5、如图所示,轻绳一端系在物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接。用水平力F拉住绳子上的一点O,使物体A及轻圆环B静止在实线所示的位置。现保持力F的方向不变,使物体A缓慢移到虚线所示的位置,这一过程中圆环B保持静止。若杆对环的弹力为FN,杆对环的摩檫力为Ff,OB段绳子的张力为FT,则在上述过程中( )
      A.F不变,FN减小
      B.Ff不变,FT增大
      C.Ff减小,FN不变
      D.FN减小,FT减小
      6、下列说法正确的是( )
      A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的
      B.图乙中,两个影子在x、y轴上的运动就是物体的两个分运动
      C.图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A、B两球可以不同时落地
      D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力
      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.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力可能先减小后增大
      B.压强是组成物质的分子平均动能的标志
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性
      8、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )
      A.整体在上滑的过程中处于失重状态
      B.整体在上滑到最高点后将停止运动
      C.两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等
      D.在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力
      9、如图所示,理想变压器的原、副线圈分别接理想电流表A、理想电压表V,副线圈上通过输电线接有一个灯泡L,一个电吹风M,输电线的等效电阻为R,副线圈匝数可以通过调节滑片P改变。S断开时,灯泡L正常发光。以下说法中正确的是( )
      A.滑片P位置不动,当S闭合时,电压表读数增大
      B.滑片P位置不动,当S闭合时,电流表读数增大
      C.当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向上滑动
      D.当S闭合时,为使灯泡L正常发光,滑片P应向下滑动
      10、如图所示,两束单色光a、b从水下面射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是__________
      A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
      B.a比b更容易发生衍射现象
      C.在水中a光的速度比b光的速度小
      D.在水中a光的临界角大于b光的临界角
      E.若a光与b光以相同入射角从水射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a光
      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)在做“用单摆测定重力加速度”的实验过程中:
      (1)小李同学用游标卡尺测得摆球的直径如图所示,则摆球直径d=________cm。
      (2)小张同学实验时却不小心忘记测量小球的半径,但测量了两次摆线长和周期,第一次测得悬线长为L1,对应振动周期为T1;第二次测得悬线长为L2,对应单摆的振动周期为T2,根据以上测量数据也可导出重力加速度的表达式为_________________。
      12.(12分)利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
      回答下列问题:
      (1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
      (2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
      (3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_________;
      (4)甲同学根据,得到关于的表达式,以为纵坐标,R为横坐标,作图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
      (5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
      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)光滑水平面上放着质量mA=1 kg的物块A与质量mB=2 kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能Ep=49 J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5 m,B恰能到达最高点C.g取10 m/s2,求:
      (1)绳拉断后B的速度vB的大小;
      (2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;
      (3)绳拉断过程绳对A所做的功W.
      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,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
      (2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
      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、B
      【解析】
      A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示:
      速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得:

      Ek=mgLsinθtanθ,
      则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。
      B.根据,θ越大,csθ越小,则周期T越小,故B正确。
      C.根据,知线速度越大,故C错误。
      D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      对物体受力分析如图
      木箱沿着斜面向上做匀速直线运动,根据平衡条件,合力为零
      在垂直斜面方向,有:
      在平行斜面方向,有:
      其中:
      联立解得:

      当时F最小,则在从0逐渐增大到60°的过程中,F先减小后增大,A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、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。
      4、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      先以O点为研究对象,进行受力分析,有A物体的重力GA,外力F和绳子的拉力FT,设绳子与竖直方向的夹角为,则

      由题可知减小,所以F减小,FT减小;
      再以物体B为研究对象,进行受力分析,有B物体的重力GB,绳子的拉力FT,竖直杆对B的支持力FN和摩擦力Ff,则
      所以当减小时,FN减小,Ff不变,所以D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.题图甲中炽热微粒是沿砂轮的切线方向飞出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改变了方向,故A错误;
      B.题图乙中沿y轴的平行光照射时,在x轴上的影子就是x轴方向的分运动,同理沿x轴的平行光照射时,在y轴上的影子就是y轴方向的分运动,故B正确;
      C.无论小锤用多大的力去打击弹性金属片,只会使得小球A的水平速度发生变化,而两小球落地的时间是由两球离地面的高度决定的,所以A、B两球总是同时落地,故C错误;
      D.做变速圆周运动的物体所受合外力F在半径方向的分力等于所需要的向心力,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、CD
      【解析】
      A.随着分子间距离的增大,分子闻相互作用的斥力减小,选项A错误;
      B.温度是组成物质的分子平均动能的标志,选项B错误;
      C.在真空和高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其他元素,选项C正确;
      D.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性,选项D正确。
      故选CD。
      8、AC
      【解析】
      A.在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:
      (m1+m2)gsinθ+f=(m1+m2)a
      f=μ(m1+m2)gcsθ
      因此有:
      a=gsinθ+μgcsθ
      方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;
      B.同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:
      (m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a′,
      得:
      a′=gsinθ-μgcsθ
      由于μ<tanθ,所以a′>0
      所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;
      CD.以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ+f′=m1a
      解得:
      f′=μm1gcsθ
      向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ-f″=m1a′
      解得:
      f″=μm1gcsθ
      所以
      f″=f′
      即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。
      9、BC
      【解析】
      A.滑片P位置不动,当S闭合时,电阻变小,原线圈电压及匝数比不变,副线圈电压不变,电压表读数不变,故A错误;
      B.滑片P位置不动,当S闭合时,副线圈电压不变,电阻变小,输出功率变大,输入功率变大,根据P1=U1I1,知电流表读数变大,故B正确;
      CD.因为副线圈电压不变,电阻变小,则副线圈电流变大,所以等效电阻R两端的电压增大,并联部分的电压减小,为了使灯泡L正常发光,必须增大电压,滑片P应向上滑动,故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、ABD
      【解析】
      由图可知,单色光a偏折程度小于b的偏折程度,根据折射定律知,a光的折射率小于b光的折射率,则知a光的波长大.根据双缝干涉条纹的间距公式,可得,干涉条纹间距与波长成正比,所以a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距,故A正确;a光的波长长,波动性强,更容易发生衍射现象,故B正确;由知,在水中a光的速度大,故C错误;由全反射临界角公式,知折射率n越大,临界角C越小,则知在水中a光的临界角大于b光的临界角,故D正确;若a光与b光以相同入射角从水射向空气时,由于在水中a光的临界角大于b光的临界角,所以b光的入射角先达到临界角,则b光先发生全反射,首先消失的是b光,故E错误.
      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、2.030
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为20mm,游标尺读数为0.05×6mm=0.30mm,则摆球的直径d=20.30mm=2.030cm
      (2)[2]设小球的半径为r,根据单摆的周期公式得
      T1=2π
      T2=2π
      联立方程组解得
      12、1 23.2 1.43 200 150 甲同学没有考虑毫安表内阻的影响
      【解析】
      (2)[1]欧姆表中电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电流表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;
      (3)[2]由图可知,电阻箱读数为
      (4)[3][4]由变形得
      由图像可得
      解得
      截距为

      (5)[5]由图可知,此欧姆表的中值电阻为
      则电阻“×10”挡内部电路的总电阻为
      [6]由甲同学处理方法可知,由于没有考虑毫安表的内阻,如果考虑毫安表的内阻则有
      由此可知,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻
      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)vB=5m/s(2)4N•s(3) 8J
      【解析】
      试题分析:(1)设B在绳被拉断后瞬时的速率为vB,到达C点的速率为vC,
      根据B恰能到达最高点C有:-----①
      对绳断后到B运动到最高点C这一过程应用动能定理:-2mBgR=mBvc2-mBvB2---------②
      由①②解得:vB=5m/s.
      (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速率为v1,取向右为正方向,
      弹簧的弹性势能转化给B的动能,Ep=mBv12------③
      根据动量定理有:I=mBvB-mBv1 -----------------④
      由③④解得:I="-4" N•s,其大小为4N•s
      (3)设绳断后A的速率为vA,取向右为正方向,
      根据动量守恒定律有:mBv1=mBvB+mAvA-----⑤
      根据动能定理有:W=mAvA2------⑥
      由⑤⑥解得:W=8J
      考点:动能定理;动量守恒定律;动量定理
      该题考查了多个知识点.我们首先要清楚物体的运动过程,要从题目中已知条件出发去求解问题.其中应用动能定理时必须清楚研究过程和过程中各力做的功.应用动量定理和动量守恒定律时要规定正方向,要注意矢量的问题.
      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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