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2026浙江省天域全国名校协作体高三下学期二模物理试题含答案
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1.本题共8页,满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3.所有答案必须写在答题卡上,写在试题上无效。
4.结束后,只需上交答题卡。
选择题部分
一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选绝不给分)
1.下列物理量属于矢量的是( )
A.电场强度B.磁通量C.电流强度D.电动势
2.在米兰冬奥会上,中国运动员宁忠岩以1分41秒98夺得速度滑冰1500米金牌。下列说法正确的是( )
A.“1分41秒98”指的是时刻
B.比赛全程宁忠岩的平均速率约为
C.在研究宁忠岩冲线技巧时,可以将其视为质点
D.宁忠岩在转弯时受到重力、支持力、摩擦力及向心力
3.在今年春晚义乌分会场的迎龙灯现场,有一质量为2 kg的无人机从地面竖直上升,在空中一定高度执行拍摄任务,其的速度-时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.6 s时离地面最高
B.无人机上升过程中先超重,后失重
C.内,无人机的加速度最小
D.内,空气对无人机的冲量大小为
4.如图所示,折叠式电脑支架静置于水平桌面上,笔记本电脑在支架上始终处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.电脑对支架的压力是由于支架的形变引起的
B.地面对支架的支持力与支架的重力是一对平衡力
C.保持角不变,仅减小角,则支架对电脑的支持力变小
D.保持角不变,仅增大角,则地面对支架的摩擦力减小
5.有关下列四幅图的描述,正确的是( )
A.对图甲,线圈以角速度绕图中所示的转动轴匀速转动可产生正弦式交流电
B.对图乙,在一条竖直放置且有裂缝的铝管中,静止释放的磁块做自由落体运动
C.对图丙,若仅将该霍尔元件的长宽高尺寸均缩小为原来的一半,则霍尔电压为原来的2倍
D.对图丁,此时线圈中产生的自感电动势正在增大
6.我国在风电设备制造领域居于领先地位。某实验小组模拟风力发电厂输电网络供电的装置如图所示。已知发电机转子匀速转动,升、降压变压器均为理想变压器,降压变压器原副线圈的匝数比为,输电线路上的总电阻可简化为一个定值电阻,用一滑动变阻器模拟用户端。不计其余电阻,下列说法正确的是( )
A.风速增加,若转子角速度增加一倍,发电机的输出电压增加为原来的4倍
B.输电线路距离增加,若阻值增加一倍,则消耗的功率增加一倍
C.若滑动变阻器的触头向上移动,则输电效率降低
D.若滑动变阻器的阻值调整为,则滑动变阻器消耗的功率最大
7.正负电子对撞后湮灭生成两个频率相同的光子。已知普朗克常数为,电子质量为,电磁波在真空中的速度为,在折射率为的水中,这种频率的光波长为( )
A.B.C.D.
8.如图所示,是光滑固定的竖直墙壁,是一与竖直方向成角的固定斜面。将一可视为质点的小球从点以速度水平向右抛出,直接落在斜面上的点;当初速度变为,小球先与墙壁发生弹性碰撞后再落到斜面上的点,已知小球和墙壁发生弹性碰撞后竖直方向的速度不变,水平方向的速度大小不变、方向反向,碰撞时间和空气阻力不计,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.若小球初速度为,则小球的运动时间为
B.若小球初速度为,则运动时间比直接落在点长
C.两种运动情况下,小球动量的变化量相同
D.若小球初速度为,刚好垂直落在斜面点上,则运动时间为
9.如图所示,将两块平面镜边缘对齐,之后分别倾斜微小的角度,在右侧有一竖直光屏,单色光源刚好位于两平面镜夹角的角平分线上,为半圆形遮光板,使光源发出的光不能直接照射到光屏上。用光源照射平面镜,在光屏上会出现明暗相间的条纹,则下列说法正确的是( )
A.光屏上出现的条纹是光线衍射的结果
B.若增大入射光的频率,屏上条纹间距增大
C.把光屏向右移,屏上条纹间距减小
D.把光源向右移,屏上条纹间距减小
10.如图所示,一闭合均匀铜质圆环围成的面积。、为线圈一条直径的两个端点。圆环内有一与线圈平面垂直的圆形磁场,磁场圆心与圆环圆心重合,磁场区域面积。以图示磁场方向为磁场正向,从开始,磁感应强度随时间的变化规律为。忽略线圈自感,下列说法正确的是( )
A.当时,线圈中的感应电流最大
B.线圈产生的感应电动势的有效值为
C.若将线圈右半环更换为铝质,左右两部分长度、横截面积均相同,当时
D.若将该线圈更换为超导线圈,当时,线圈中的电流为0
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.下列说法正确的是( )
A.在光电效应中,入射光的强度增加,产生光电子的最大初动能变大
B.火星绕日公转的向心加速度与线速度均小于地球绕日公转的向心加速度与线速度
C.“核反应堆”中可采用石墨、重水等“慢化剂”来减慢链式反应的速度
D.具有相同动能的电子和质子,电子的德布罗意波波长大
12.飞机机翼铸造过程中,可以利用超声波进行质量检测。检测过程如图甲所示,探头发出超声波经机翼表面和缺陷表面的反射后回到探头,探头接收到的反射波分别如图乙、丙所示。已知探头发出超声波时记为0时刻,超声波在机翼材料中的波速为,下列选项正确的是( )
A.超声波在真空中的传播速度大于
B.缺陷深度
C.这两个反射信号在探头处叠加后振动减弱
D.实际检测中,还可以利用射线进行检测,检测原理与超声波检测原理相同
13.如图所示,一固定点电荷A,带电量为,另一质量为、带电量为的点电荷B由某一位置静止释放,仅受库仑力作用开始运动,电荷B运动至与电荷A距离为时,其速度大小等于B绕A做半径为的匀速圆周运动时的速度大小。取无穷远处电势为零,两点电荷、相距为时的电势能表达式为,其中为静电力常量。下列说法正确的是( )
A.点电荷B运动到与点电荷A的距离为时的速度
B.点电荷B静止释放的位置与点电荷A的距离为
C.若在初始位置将电荷B以的速度垂直AB连线抛出,点电荷B最终将脱离点电荷A的束缚
D.静止释放后点电荷B向点电荷A的直线运动可视为无限“扁”的椭圆运动,据此估算点电荷B从初始位置运动到点电荷A的时间
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三题共14分)
14-1.利用如图所示装置完成“验证动量守恒定律”的实验。在槽轨右下方的水平木板上铺有白纸,白纸上面铺放着复写纸,半径相等的小球1和小球2质量分别为,。先不放小球2,将小球1从斜槽上处由静止释放,点为其在水平木板上的落点。再将小球2静置于斜槽轨道末端,重复上述操作,小球1和小球2碰撞后分别落在水平木板上的,点,记下轨道末端的铅垂线在木板上所指位置。
(1)以下不必要的步骤是________
A.测量两个小球的质量和
B.测量位置到水平桌面的高度
C.测量斜槽末端到水平木板的高度
D.用画圆法分别找出两个小球碰后平均落点的位置、
(2)测出O点到、、三点的距离分别为、、,结合(1)中测得的数据,若满足关系式________________________________________,则可验证动量守恒定律。
(3)(多选)换用不同材质的小球,记录下小球的落点位置,下面四幅图中,可能正确的是________
A.
B.
C.
D.
14-Ⅱ.某实验小组测量电源的电动势和内阻,可供使用的器材有:
电源(电动势约为3 V;内阻较小,阻值未知)
电压表(量程,内阻约为)
电流表(量程,内阻约为)
定值电阻
滑动变阻器(最大阻值)
单刀双掷开关
开关
导线若干
该小组设计了如图甲的实验电路:
回答下列问题:
(1)正确连接电路,单刀双掷开关连接或,闭合开关,调节滑动变阻器,记录电压表示数和对应的电流表示数,分别描绘出如图乙所示的图线①和图线②,则图线②对应的是开关与________(选填“”、“”)端相连接,连接哪一端更合理?________(选填“”、“”);
(2)在(1)中选择合理的连接方式,由图线可求得电源电动势测量值________V,内阻测量值________Ω(结果均保留三位有效数字);
(3)由于电压表分流会引起测量误差,若电压表的内阻已知,正确描绘的图线的斜率为,则电源内阻的真实值________(用,,表示)。
14-Ⅲ.某校实验小组利用现有仪器进行了一系列实验。
(1)A同学利用如图甲所示的单摆装置测量当地的重力加速度。该同学用游标卡尺测得小球的直径如图乙所示,则________mm。实验中观测到从摆球第1次经过最低点到第n次经过最低点的时间间隔为,已知摆线长为,则当地的重力加速度________(用题中所给字母表示)。
(2)B同学利用如图丙所示的装置探究小车的加速度与合外力之间的关系。正确操作后在实验中多次增加槽码的个数,得到槽码的总质量及对应的小车运动的加速度的图像如图丁所示,图中点对应的槽码质量为,已知重力加速度大小为,小车的质量为,则此时小车运动的加速度为________(用、、表示)。
(3)C同学设计了如图戊所示的装置来判断感应电流的方向。他先使用多用电表的欧姆挡对二极管正负极进行确认,某次测量时发现多用电表指针几乎没有偏转,说明此时黑表笔接触的是二极管的________(选填“正极”或“负极”)。实验操作时如图将磁铁插入线圈时,灯________(选填“”或“”)短暂亮起。
15.(8分)某同学设计了一款测量小车加速度的气体加速度计,它由一水平固定在小车上的导热气缸和一面积为,质量为m的活塞组成。活塞封闭着一定质量的空气(可视为理想气体),活塞可左右自由移动。小车静止时,活塞刚好处在气缸的中间位置,此时活塞与气缸底部的距离为,大气压强为、环境热力学温度为并均保持不变。
(1)当小车向右加速运动时,活塞相对气缸向左移动,则被封闭的气体单位时间内撞击容器壁单位面积的分子数________(选填“增多”、“减少”或“不变”),气体将________(选填“放出”、或“吸收”)热量;
(2)以小车静止时活塞的位置为原点,取向右为正,请写出在测量范围内,活塞相对于气缸的位移和加速度的关系。
(3)由于环境温度下降为,需要向密闭空间注入气体来重新调零,请问需要注入的气体与原封闭气体的质量比。
16.(11分)光滑水平面上存在竖直向上、竖直向下交替排列的匀强磁场,俯视图如下,同一方向的磁场宽度,感应强度大小,磁场范围足够大。现有一边长也为d的正方形单匝导电线圈置于水平面上,线圈bc边中点通过一水平绝缘长细绳与电动机相连,线圈的质量,电阻。开动电动机,电动机将以恒定的输出功率向右拉线圈,线圈运动过程中bc边始终与磁场交界线平行。问:
(1)当线圈的速度时,求通过线圈的电流大小。
(2)线圈从图中位置开始移动d距离,电流的方向如何?通过线圈横截面积的电量为多少?
(3)线圈能达到的最大速度为多大?
(4)线圈速度稳定后,某时剪断细绳,并以此时的线圈位置为起点,请在图中画出线圈b、c两点的电势差大小随位移的变化规律。
17.(12分)如图所示,质量滑块M静止在水平面上,M上方有半径的四分之一圆弧。现将质量的物块P从点静止释放,物块沿轨道从点水平滑出,恰能从点无碰撞进入固定圆弧轨道CD,之后平滑进入右侧顺时针转动的水平传送带,与传送带相邻的水平面EF足够长。EF上静置一物块Q,处固定一竖直挡板,物块撞上挡板后以原速率反弹。已知固定圆弧轨道CD半径,之间高度差,物块P经过固定轨道最低点点时所受支持力。P、Q均可视为质点,Q的质量,P、Q间的碰撞为弹性碰撞且碰撞始终发生在上,传送带长,除物块P与传送带间的动摩擦因数、CD圆弧粗糙外,不计其它一切摩擦,重力加速度。结果可用根式表示。
(1)求物块P经过圆弧轨道最低点时的速度大小;
(2)求物块P在经过固定圆弧轨道CD过程中克服摩擦力做的功;
(3)若传送带速度大小为,求从P、Q第1次碰撞结束到第2026次碰撞结束,物块P在传送带上运动的总时间。
18.(13分)随着核能快速发展,科学家从核废料中提取出镅作为原料用于民用、工业测量等领域。镅核经过一次衰变生成镎(Np)和粒子。已知镅原子核的比结合能为,镎原子核的比结合能为,粒子的比结合能为。现有一装置如图所示,在直角坐标系中,在x轴负半轴区域内有沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为。在的区域内,存在两个圆心在轴上、半径为的相切的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小,方向垂直纸面向外,圆与轴的右侧交点为P。在的圆外区域,存在垂直纸面向里的匀强磁场。现在图中点(到轴的距离为d)放置镅核放射源,衰变后向轴正方向射出粒子,粒子恰好经过点进入轴右侧区域,速度方向与轴正方向的夹角。经磁场偏转,一段时间后粒子恰好经过P点,经过P点的速度与过点的速度相同。已知粒子的质量为、电荷量为,不计粒子受到的重力。
(1)写出镅原子核的衰变方程以及该反应释放的核能;
(2)求点到轴的距离L和经过点的速度大小v;
(3)求匀强磁场的大小以及粒子从点到P点的时间;
(4)由于某一特殊原因,粒子经过P点后,还会受到一个粘滞阻力作用,阻力的大小与速率成正比、方向与速度相反,可表示为(k已知)。粒子经过P点后,再次到达轴时,其速度刚好垂直轴。求粒子经过P点后,再次到达轴时的速度大小。
选择题部分
非选择题部分
14.实验题(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三题共14分)
14-Ⅰ.(4分)(1)BC(1分)(2)(1分)
(3)CD(2分)
14-Ⅱ.(5分)(1)(1分) (1分)(2)2.90(1分) 2.00(1分)
(3)(1分)
14-Ⅲ.(5分)
(1)10.60(1分) (1分)
(2)(1分)
(3)负极(1分) (1分)
15.(8分)(1)增大(1分) 放出(1分)
(2)设小车加速度为,活塞相对气缸的位移为(向右为正方向)。
静止时,封闭气体压强为,体积;
加速时,(1分)
封闭气体体积,气缸导热,气体做等温变化,由玻意耳定律:
(1分)
得(1分)
(3)等压过程(1分)
(1分)
需要注入的气体与原封闭气体的质量比(1分)
16.(11分)(1)当,(1分)
(1分)
(2)电流方向:顺时针()(1分)
线圈移动d,通过线圈横截面积的电量(1分)
(3)匀速时,;(1分)
(1分)
(1分)
(4)剪断细绳后,由动量定理得(1分)
得:
(2分)
画图(1分)
17.(12分)(1)在D点:(1分)
解得:(1分)
(2)规定向右为正,滑块P从A滑到B的过程中,
(1分)
(1分)
解得;
滑块P从B点到D点:
(1分)
物块在经过固定圆弧轨道CD过程中克服摩擦力做的功;(1分)
(3)若传送带速度大小为,则匀速通过传送带,设水平向右为正方向,第1次碰撞对系统列动量守恒定律和机械能守恒定律有
联立解得碰后、的速度分别为、(1分)
设向左滑上传送带的位移为,得(1分)
向左运动到最远并返回的时间(1分)
第2次碰撞,对系统列动量守恒定律和机械能守恒定律有
碰后、的速度分别为、(1分)
则返回传送带过程有
向左运动到速度为0并返回的时间(1分)
从P、Q第1次碰撞结束到第2026次碰撞结束,物块P在传送带上运动的总时间为(1分)
18.(13分)(1)衰变方程:(1分)
释放的核能(1分)
(2)粒子在第二象限做类平抛运动,水平方向上有,
竖直方向上有(1分)
解得(1分)
(1分)
(3)带电粒子恰好从粒子从点进入在第一个圆内,
(1分)
圆心,顺时针圆周运动,从点进入圆外区域,速度方向沿轴负方向;
粒子从第二个圆上P点进入圆外区域,圆心,可知从N点进入圆内,速度方向竖直向上,作出最简单的运动轨迹,如图所示
可知(2分)
(1分)
粒子从点到P点,(1分)
(4)粒子到达时速度方向与轴正方向夹角为,再次到达轴时,其速度刚好垂直轴,沿轴正方向
(1分)
(1分)
;
,解得(1分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
B
C
C
D
A
D
D
D
11
12
13
BD
BC
BD
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