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2026年安徽师大附中高三第二次质量调研(二模)物理试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13493091 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:18 大小:977.50KB 下载积分:11.68 金币
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2026年安徽师大附中高三第二次质量调研(二模)物理试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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、下列电磁波中,衍射能力最强的是(  ) A.无线电波 B.红外线 C.紫外线 D.g射线 2、下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是 A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力 B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小 C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能 D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 3、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( ) A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向 B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势 C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变 4、如图所示,两条轻质导线连接金属棒的两端,金属棒处于匀强磁场内且垂直于磁场。金属棒的质量,长度。使金属棒中通以从Q到P的恒定电流,两轻质导线与竖直方向成角时,金属棒恰好静止。则磁场的最小磁感应强度(重力加速度g取)(  ) A.大小为,方向与轻质导线平行向下 B.大小为,方向与轻质导线平行向上 C.大小为,方向与轻质导线平行向下 D.大小为,方向与轻质导线平行向上 5、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是(  ) A.人对地球的作用力大于地球对人的引力 B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力 C.地面对人的作用力大于地球对人的引力 D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力 6、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其-t的图象如图所示,则 A.质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s B.质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2 C.质点在1 s末速度为1.5 m/s D.质点在第1 s内的平均速度0.75 m/s 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,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 8、如图所示,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则(  ) A.小球在水平方向一直做匀速直线运动 B.小球在电场区可能做直线运动 C.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等 D.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等 9、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( ) A.泵体上表面应接电源正极 B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水 C.电源提供总的功率为 D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t 10、图甲为一简谐横波在t=0.20s时的波形图,P是平衡位置在x=3m处的质点,Q是平衡位置在x=4m处的质点;图乙为质点Q的振动图像,不正确的是(  ) A.这列波沿x轴负方向传播 B.当此列波遇到尺寸超过8m的障碍物时不能发生衍射现象 C.从t=0.20s到t=0.30s,P通过的路程为10cm D.从t=0.30s到t=0.35s,P的动能逐渐增加 E.在t=0.35s时,P的加速度方向与y轴正方向相同 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)一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3Ω)的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。 (1)该小组连成的实物电路如图(a)所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“×”,并在原图上用笔画出正确的连线__________。 (2)在实验中应选用的滑动变阻器是_________。 A.滑动变阻器R1(0~5Ω 额定电流5A) B.滑动变阻器R2(0~20Ω 额定电流5A) C.滑动变阻器R3(0~100Ω 额定电流2A) (3)图(b)中的点为实验测得的元件Z中的电流与电压值,请将点连接成图线__________。 (4把元件Z接入如图(c)所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时,电流表的读数为0.8A。结合图线,可求出电池的电动势E为______V,内阻r为______Ω。 12.(12分)某同学自己组装了一辆智能电动实验小车,为了研究该小车的运动情况,在小车后面系一通过电磁打点计时器的纸带。如图所示为实验中得到的一段纸带,已知电磁打点计时器使用20Hz交流电,相邻两计数点间还有三个点没有画出来,其中AB=2.50cm,BC=4.00cm,CD=5.50cm,该电磁打点计时器每隔___________秒打一次点,相邻两计数点间的时间间隔是_________秒;小车的加速度大小为____________m/s2。 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(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求: (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ; (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1; (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t; (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm; 14.(16分)如图所示,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。 (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间; (2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。 ①求此最大动能以及M点与轴间的距离; ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。 15.(12分)我国是世界上开发利用地下水资源最早的国家之一,浙江余姚河姆渡古文化遗址水井,其年代距今约5700年。压水井可以将地下水引到地面上,如图所示,活塞和阀门都只能单向打开,提压把手可使活塞上下移动,使得空气只能往上走而不往下走。活塞往上移动时,阀门开启,可将直管中的空气抽到阀门上面;活塞向下移动时,阀门关闭,空气从活塞处溢出,如此循环,地下水就在大气压的作用下通过直管被抽上来了。阀门下方的直管末端在地下水位线之下,地下水位线距离阀门的高度h = 8m,直管截面积S = 0.002m2,现通过提压把手,使直管中水位缓慢上升4m。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,外界大气压强p0 = 1.0×105Pa,重力加速度g = 10m/s²,直管中的气体可视为理想气体: (1)若该装置的机械效率η = 0.4,求人对把手做的功; (2)求直管中剩余空气质量△m与直管中原空气质量m0之比。 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】 对题中的几种电磁波波长进行排序,无线电波>红外线>紫外线>射线,波长越长的电磁波衍射能力越强,A正确,BCD错误。 故选A。 2、C 【解析】 核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间;比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量.用于表示原子核结合松紧程度; 结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量.自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能。 【详解】 A项:维系原子核稳定的力是核力,核力可以是核子间的相互吸引力,也可以是排斥力,故A错误; B项:核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力大的多,故B错误; C项:比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会亏损质量,放出核能,故C正确; D项:自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等该原子核的结合能,故D错误。 故选:C。 本题考查对核力的理解.核力是自然界四种基本作用力之一,与万有引力性质、特点不同,同时考查了结合能和比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用,同时掌握质量亏损与质能方程。 3、C 【解析】 A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。 B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。 C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为 线框中的电流为: 故C正确。 D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。 故选C。 4、B 【解析】 说明分析受力的侧视图(右视图)如图所示 磁场有最小值,应使棒平衡时的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不变,悬线拉力方向不变,由“力三角形”的动态变化规律可知 又有 联合解得 由左手定则知磁场方向平行轻质导线向上。故ACD错误,B正确。 故选B。 5、C 【解析】 试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误. 考点:牛顿第三定律 【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力. 6、C 【解析】 由图线可知,质点运动的平均速度逐渐增大,则质点做匀加速直线运动;根据图线可得,既,可得:v0=0.5m/s,a=1m/s2,故AB错误;质点在1 s末速度为v=v0+at=1.5m/s,故C正确;质点在第1 s内的平均速度,故D错误。 故选C。 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、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)gcosθ 因此有: a=gsinθ+μgcosθ 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-μgcosθ 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′=μm1gcosθ 向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有: m1gsinθ-f″=m1a′ 解得: f″=μm1gcosθ 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。 8、ABD 【解析】 A.将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确; B.小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确; C.若场强大小为,则电场力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误; D.当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区 d= v1=gt1 经过第一个电场区 d=v1t-gt22 v2=v1-gt2 由①②③④联立解得 t1=t2 v2=0 接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。 故选ABD。 9、AD 【解析】 A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确; B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误; C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻 那么液体消耗的电功率为 而电源提供的电功率为UI,故C错误; D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为 故D正确; 故选AD。 10、BCD 【解析】 A.由乙图读出,在t=0.20s时Q点的速度方向沿y轴负方向,由波形的平移法判断可知该波沿x轴负方向的传播,A不符合题意; B.机械波都能发生衍射,只是明不明显,B符合题意; C.从t=0.20s到t=0.30s,经过: 由于P位置不特殊,故无法看出其具体路程,C符合题意; D.从t=0.30s到t=0.35s,P点从关于平衡位置的对称点运动到波谷,速度逐渐减小,故动能逐渐减小,D符合题意; E.在t=0.35s时,质点P运动到波谷,故加速度沿y轴正方向,E不符合题意。 故选BCD。 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、电源负极与滑动变阻器a端相连 A 4.1 0.45 【解析】 (1)[1]因Z电阻较小,电流表应采用外接法;由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器选用分压接法,错误的连线标注及正确接法如图: (2)[2]分压接法中,为了便于调节,滑动变阻器选用总阻值小,且额定电流较大的,故选:A; (3)[3]根据描点法得出对应的伏安特性曲线如图所示: ; (4)[4][5]当电流为1.25A时,Z电阻两端的电压约为1.0V;当电流为0.8A时,Z电阻两端的电压约为0.82V;由闭合电路欧姆定律可知: E=1.25(r+2)+1=1.25r+3.5 E=0.8(r+3.6)+0.82=0.8r+3.7 联立解得: E=4.1V r=0.44Ω 12、0.05 0.20 0.375 【解析】 [1][2]电磁打点计时器周期为0.05s,由于相邻计数点间还有三个点没有画出,则相邻计数点间的时间间隔为0.20s; [3]根据逐差法可知,车的加速度 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)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W 【解析】 (1)根据线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功: =0.144J 其中s1=0.36m 解得: μ=0.5 (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律: 线框的加速度 m/s2 速度: m/s (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则: 联立解得 L=0.15m 线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间: (4)在线框匀速进入磁场时,安培力 又因为: 可求出 线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大 由 可求得 v2=1.6m/s 所以线框内的最大电功率 14、(1); (2)①,;② 【解析】 (1)该粒子带正电,从D点运动到轴所用的时间设为,则 根据牛顿第二定律有 粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则 根据牛顿第二定律有 粒子从D点运动到B点所用的时间 解得 , (2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则 粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小 碰前瞬间动能 即 由于为定值,当即时动能有最大值 由(1)得 最大动能 对应的 粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则 解得 ②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y轴的K点,如图所示,则时间仍然为 得 由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处 则 15、 (1)400J;(2) 【解析】 (1)直管中水位缓慢上升h1=4m,则重心上升2m,则对水做功 带入数据可得 W有=160J 则人对把手做的功 (2)直管中有气体h2=4m,气体的压强为 设这些气体在压强为p0时的长度为L,则由玻意耳定律可得 解得 L=2.4m 则直管中剩余空气质量△m与直管中原空气质量m0之比
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