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      2025-2026学年定西市高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年定西市高三第二次调研物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年定西市高三第二次调研物理试卷(含答案解析),共11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,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.2s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则( )
      A.A与墙壁碰撞过程中,墙壁对A的平均作用力的大小
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力大于B对A的作用力
      C.A、B碰撞后的速度
      D.A、B滑上圆弧的最大高度
      2、关于物理学中的思想或方法,以下说法错误的是( )
      A.加速度的定义采用了比值定义法
      B.研究物体的加速度跟力、质量的关系采用假设法
      C.卡文迪许测定万有引力常量采用了放大法
      D.电流元概念的提出采用了理想模型法
      3、如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PC与MN垂直。一群质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
      A. B. C. D.
      4、如图所示,为某静电除尘装置的原理图,废气先经过机械过滤装置再进入静电除尘区、图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点,不考虑尘埃在迁移过程中的相作用和电荷量变化,则以下说法正确的是
      A.A点电势高于B点电势
      B.尘埃在A点的加速度大于在B点的加速度
      C.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
      D.尘埃在迁移过程中电势能始终在增大
      5、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:3,两端共接有六只相同的小灯泡L1、L2、 L3、L4、L5和L6(电阻恒定不变),变压器的原线圈接有输出电压U恒定的交流电源,六只小灯泡均发光.下列说法正确的是( )
      A.L1、L2、 L3三只灯泡亮度一定相同
      B.小灯泡L2一定比L4亮
      C.交流电源输出电压U是小灯泡L4两端电压的4.5倍
      D.L1消耗的功率是L2消耗灯泡的2.25倍
      6、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+B→C。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+E→F,下列说法正确的是( )
      A.重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损
      B.较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大
      C.较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量
      D.A和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和
      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、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      8、在大型物流货场,广泛的应用着传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s2。由v﹣t图可知( )
      A.货物与传送带的摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功为-11.2J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为19.2J
      9、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是
      A.电容器中的电场随时间均匀增大
      B.电路中的电流随时间均匀增大
      C.拉力F的功率随时间均匀增大
      D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N
      10、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。
      (1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱B可以分别与触点1、2、3接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表,下列说法中正确的是__________。
      A.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      B.当S接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是红表笔
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      D.当S接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱B接的是黑表笔
      (2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时,指针在表盘的位置如图乙所示。
      A.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      B.若所选挡位为“直流”挡,则表盘示数为__________。
      (3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后,需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序写出步骤的序号__________。
      A.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
      B.把选择开关旋转到“”位置
      C.把选择开关旋转到“”位置
      D.将红表笔和黑表笔接触
      (4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系,他们分别画出了如图所示的几种图象,其中可能正确的是__________。
      12.(12分)用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系,在该实验中______ ( 需要/不需要)平衡摩擦力。若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量,则所选择的研究对象是___________。
      图乙所示是实验所得的一条纸带,在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s, x1=1.42cm, x2=l.84cm, x3=2.25cm,x4=2.67cm, x5=3.10cm, 用天平测得沙桶和沙的质量m=24g,滑块质量M=500g,重力加速度g=9.8m/s2,根据以上信息,从A点到D点拉力对滑块做的功为_______J,滑块动能增加了_________J。根据实验结果可得到:在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化。(结果均保留两位有效数字)
      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)滑板运动是青少年喜爱的一项活动。如图甲所示,滑板运动员以某一初速度从A点水平离开h=0.8m高的平台,运动员(连同滑板)恰好能无碰撞的从B点沿圆弧切线进入竖直光滑圆弧轨道,然后由C点滑上涂有特殊材料的水平面,水平面与滑板间的动摩擦因数从C点起按图乙规律变化,已知圆弧与水平面相切于C点,B、C为圆弧的两端点。圆弧轨道的半径R=1m;O为圆心,圆弧对应的圆心角=53°,已知,,,不计空气阻力,运动员(连同滑板)质量m=50kg,可视为质点,试求:
      (1)运动员(连同滑板)离开平台时的初速度v0;
      (2)运动员(连同滑板)通过圆弧轨道最低点对轨道的压力;
      (3)运动员(连同滑板)在水平面上滑行的最大距离。
      14.(16分)如图所示,长为3l的不可伸长的轻绳,穿过一长为l的竖直轻质细管,两端拴着质量分别为m、m的小球A和小物块B,开始时B先放在细管正下方的水平地面上.手握细管轻轻摇动一段时间后,B对地面的压力恰好为零,A在水平面内做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,不计一切阻力.
      (1)求A做匀速圆周运动时绳与竖直方向夹角θ;
      (2)求摇动细管过程中手所做的功;
      (3)轻摇细管可使B在管口下的任意位置处于平衡,当B在某一位置平衡时,管内一触发装置使绳断开,求A做平抛运动的最大水平距离.
      15.(12分)如图所示,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:
      (1)电场强度;
      (2)磁感应强度;
      (3)粒子在磁场中运动的最长时间.
      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】
      A.规定向右为正方向,则

      对A在与墙碰撞的过程,由动量定理得
      所以A错误;
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力和B对A的作用力是一对相互作用力,应该大小相等,方向相反,所以B错误;
      C.由题意可知,A和B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得
      所以C错误;
      D.A和B碰后一起沿圆轨道向上运动,在运动过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律得
      所以D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.加速度的定义式为a=,知加速度等于速度变化量与所用时间的比值,采用了比值定义法,故A正确,不符合题意;
      B.研究物体的加速度跟力、质量的关系应采用控制变量法,故B错误,符合题意;
      C.卡文迪许通过扭秤实验,测定了万有引力常量,采用了放大法,故C正确,不符合题意;
      D.电流元是理想化物理模型,电流元概念的提出采用了理想模型法,故D正确,不符合题意。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2
      此时出射点最近,与边界交点与P间距为
      粒子垂直边界MN射入,轨迹如3图
      此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】沿电场线方向电势降低,由图可知,B点的电势高于A点电势,故A错误;由图可知,A点电场线比B点密集,因此A点的场强大于B点场强,故A点的电场力大于B点的电场力, 则A点的加速度大于B点的加速度,故B正确;放电极与集尘极间建立非匀强电场,尘埃所受的电场力是变化的.故粒子不可能做匀变速运动,故C错误;由图可知,开始速度方向与电场力方向夹角为钝角,电场力做负功,电势能增大;后来变为锐角,电场力做正功,电势能减小;对于全过程而言,根据电势的变化可知,电势能减小,故D错误.故选B.
      点睛:本题考查考查分析实际问题工作原理的能力,解题时要明确电场线的分布规律,并且能抓住尘埃的运动方向与电场力方向的关系是解题突破口.
      5、C
      【解析】
      设小灯泡L4两端电压为,则有副线圈的输出电压为,根据电压与匝数成正比,原线圈的输入电压为,L2、 L3两只灯泡串联后的总电压为;设通过小灯泡L4电流为,根据电流与匝数成反比,则有原线圈电流为,根据欧姆定律可得通过L2、 L3两只灯泡的电流为,根据并联分流可得通过L1灯泡的电流为,小灯泡L1两端电压为,根据串联分压可知交流电源输出电压,根据电功率公式可知,故C正确,A、B、D错误;
      6、A
      【解析】
      AC.重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;
      BD.较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故D正确。
      8、AC
      【解析】
      A.由图象可以看出货物做两段均做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有:
      由图象得到:
      代入解得:
      选项A正确;
      B.货物的位移就是AB两点的距离,求出货物的v-t图象与坐标轴围成的面积即为AB两点的距离。所以有:
      选项B错误;
      C.传送带对货物做的功即为两段运动中摩擦力做的功:
      选项C正确;
      D.货物与传送带摩擦产生的热量:
      选项D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误;
      导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC.
      10、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      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、CD 4.9 24.4 BDA A
      【解析】
      (1)[1]AB.当S接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位;因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极,所以接线柱A接的是红表笔,而接线柱B接的是黑表笔,故A错误,B错误;
      C.当S接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,接线柱B接的是黑表笔,故C正确;
      D.当S接触点3时,表头与电阻并联后再与电阻串联,即改装成电压表,多用电表处于测量电压的挡位,故D正确。
      故选CD。
      (2)[2][3]当选择的挡位为“直流”挡时其量程为,分度值为0.2mA,则示数为;当选择的挡位为“直流”挡时,其量程为,分度值为1V,则示数为;
      (3)[4]多用电表测电阻时,应先选择挡位,再短接,然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点,要测量约的电阻,为了减小误差应该用“”档位,故顺序为BDA。
      (4)[5]由闭合电路欧姆定律有
      可得
      即图象为斜线,且图线的纵截距为正,可知A正确,BCD错误。
      故选A。
      12、需要 滑块、沙桶和沙子构成的整体 0.016 0.014
      【解析】
      [1]平衡摩擦力,让小车所受合外力为绳子的拉力;
      [2]对小沙桶和沙子应用牛顿第二定律:
      对小滑块:
      两式相比:,若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量,小沙桶和沙子的总重量不能视为合外力,所以需要选择滑块、沙桶和沙子构成的整体研究合外力做功与动能变化量的关系;
      [3]满足,绳子拉力近似等于沙桶和沙子的总重量,从A点到D点拉力做功:

      [4]匀变速运动中某段时间内,平均速度和中间时刻速度相等,A、D点速度:
      动能变化量:

      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)3m/s;(2)2150N,竖直向下;(3)3.55m
      【解析】
      (1)运动员从A平抛至B的过程中,
      在竖直方向有

      在B点有

      由①②得

      (2)运动员在圆弧轨道做圆周运动到C处时,牛顿第二定律可得:

      运动员从A到C的过程,由机械能守恒得:

      联立③④⑤解得
      由牛顿第三定律得:对轨道的压力为
      N
      方向竖直向下;
      (3)运动员经过C点以后,由图可知:m,
      设最远距离为x,则,由动能定理可得:

      由⑤⑥代值解得
      x=3.55m
      14、(1)θ=45° ;(2);(3) 。
      【解析】
      (1)B对地面刚好无压力,对B受力分析,得此时绳子的拉力为
      对A受力分析,如图所示
      在竖直方向合力为零,故
      解得
      (2)对A球,根据牛顿第二定律有
      解得
      故摇动细管过程中手所做的功等于小球A增加的机械能,故有
      (3)设拉A的绳长为x(l≤x≤2l),根据牛顿第二定律有
      解得
      A球做平抛运动下落的时间为t,则有
      解得
      水平位移为
      当时,位移最大,为
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .

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