收藏 分销(赏)

天津市天津一中2026届高三第二学期第二次综合练习物理试题理试卷含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13493272 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:15 大小:583.50KB 下载积分:11.68 金币
下载 相关 举报
天津市天津一中2026届高三第二学期第二次综合练习物理试题理试卷含解析.doc_第1页
第1页 / 共15页
天津市天津一中2026届高三第二学期第二次综合练习物理试题理试卷含解析.doc_第2页
第2页 / 共15页


点击查看更多>>
资源描述
天津市天津一中2026届高三第二学期第二次综合练习物理试题理试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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,一块可升降白板沿墙壁竖直向上做匀速运动,某同学用画笔在白板上画线,画笔相对于墙壁从静止开始水平向右先匀加速,后匀减速直到停止.取水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则画笔在白板上画出的轨迹可能为(  ) A. B. C. D. 2、如图所示,一轻弹簣竖直固定在地面上,一个小球从弹簧正上方某位置由静止释放,则小球从释放到运动至最低点的过程中(弹簧始终处于弹性限度范围内),动能随下降高度的变化规律正确的是( ) A. B. C. D. 3、关于功的概念,下列说法中正确的是(  ) A.因为功有正负,所以功是矢量 B.力对物体不做功,说明物体一定无位移 C.滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功 D.若作用力对物体做正功,则反作用力一定做负功 4、如图所示,在两块相同的竖直木板之间,有质量均为m的4块相同的砖,用两个大小均为F的水平力压木板,使砖块静止不动,则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小是( ) A.0 B.mg C.mg D.2mg 5、如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为 A. B. C. D.2 6、如图所示,水平放置的平行板电容器下极板接地,闭合开关S1,S2,平行板电容器两极板间的一个带电粒子恰好能静止在P点.要使粒子保持不动,但粒子的电勢能增加,则下列可行的指施有 A.其他条件不变,使电容器上极板下移少许 B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许井将上极板下移少许 C.其他条件不变,使开关S2断开,并将电容器下极板上移少许 D.其他条件不变,使开关S断开,并将电容器下极板上移少许 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、关于波的干涉和衍射,下列说法正确的是_______。 A.对于同一列机械波,障碍物越小,越容易绕过去 B.如果波在传播过程中遇到尺寸比波长大得多的障碍物,该波就不能发生衍射 C.猛击音叉,围绕振动的音叉转一圈的过程中,会听到声音忽强忽弱,这是干涉现象 D.一束白光通过三棱镜后,在屏上出现彩色条纹,这是光的一种干涉现象 E.机械波、电磁波、光波均能产生衍射现象 8、如图所示.直线1和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( ) A.E1=E2 B.r1>r2 C.当两个电源短路时电源l的短路电流大 D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小 9、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个轻质定滑轮b,m1用轻杆连接着另一轻质滑轮c,轻绳一端固定于a点,跨过滑轮c和b,另一端固定在m2上,已知悬点a和滑轮b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计,整个装置稳定时轻绳ac部分与竖直方向夹角为α,bc部分与竖直方向的夹角为β,下列说法正确的是(  ) A.整个装置稳定时,α角一定等于β角 B.若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,m1高度上升 C.若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,m1高度上升 D.存在某一方向,往该方向缓慢移动轻滑轮b时,m1的位置保持不变 10、已知均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场。如图所示,一个均匀带正电的金属球壳的球心位于x轴上的O点,球壳与x轴相交于A、B两点,球壳半径为r,带电量为Q。现将球壳A处开有半径远小于球半径的小孔,减少的电荷量为q,不影响球壳上电荷的分布。已知球壳外侧两点C、D到A,B两点的距离均为r,则此时( ) A.O点的电场强度大小为零 B.C点的电场强度大小为 C.C点的电场强度大小为 D.D点的电场强度大小为 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)在测量干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图甲所示的实验电路,S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4Ω。合上开关S1,S2接图甲中的1位置,改变滑动变阻器的阻值,记录下几组电压表示数和对应的电流表示数;S2改接图甲中的2位置,改变滑动变阻器的阻值,再记录下几组电压表示数和对应的电流表示数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数Ⅰ的图像,如图乙所示,两直线与纵轴的截距分别为3.00V、2.99V,与横轴的截距分别为0.5A、0.6A。 (1)S2接1位置时,作出的U-I图线是图乙中的____________(选填“A”或“B”)线;测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是____________。 (2)由图乙可知,干电池电动势和内阻的真实值分别为E真=____________,r真=____________。 (3)根据图线求出电流表内阻RA=____________。 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)如图所示, 在xoy平面内, 有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直xoy平面向里.在磁场区域的正下方d处,有一长为2d的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用. (1)若正对0点射入的电子恰好从P点射出磁场,求磁感应强度大小B; (2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t: (3)若所有电子都能从P点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大? 14.(16分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求: (1)两板间的电场强度E; (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度; (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。 15.(12分)宽为L且电阻不计的导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,导体棒在导轨间部分的电阻为r,以速度v0在导轨上水平向右做匀速直线运动,处于磁场外的电阻阻值为R,在相距为d的平行金属板的下极板附近有一粒子源,可以向各个方向释放质量为m,电荷量为+q,速率均为v的大量粒子,且有部分粒子一定能到达上极板,粒子重力不计。求粒子射中上极板的面积。 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】 找出画笔竖直方向和水平方向的运动规律,然后利用运动的合成与分解进行求解即可; 【详解】 由题可知,画笔相对白板竖直方向向下做匀速运动,水平方向先向右做匀加速运动,根据运动的合成和分解可知此时画笔做曲线运动,由于合力向右,则曲线向右弯曲,然后水平方向向右减速运动,同理可知轨迹仍为曲线运动,由于合力向左,则曲线向左弯曲,故选项D正确,ABC错误。 本题考查的是运动的合成与分解,同时注意曲线运动的条件,质点合力的方向大约指向曲线的凹侧。 2、D 【解析】 小球在下落的过程中,动能先增大后减小,当弹簧弹力与重力大小相等时速度最大,动能最大,由动能定理 得 因此图象的切线斜率为合外力,整个下降过程中,合外力先向下不变,后向下减小,再向上增大,选项D正确,ABC错误。 故选D。 3、C 【解析】 A、功有正负,但功是标量,A错误; B、当力的方向和位移的方向垂直时,力不做功,但有位移,B错误; C、摩擦力方向可以与位移方向相同,也可以相反,故可能做正功,也可能做负功,C正确; D、一对相互作用力做功,可以出现都做正功,都做负功,一正一负或一个做功,一个不做功等各种情况,D错误. 故选C. 4、A 【解析】 先对4块木板整体受力分析,受重力4mg和两侧墙壁对木块向上的静摩擦力2f,根据平衡条件,有: 2f=4mg;解得:f=2mg,即墙壁对木板的静摩擦力为2mg;再对木板3、4整体分析,受重力2mg,墙壁对其向上的静摩擦力,大小为f=2mg,设2对3、4的静摩擦力为f′,向上,根据平衡条件,有: f′ f=2mg,故f′=2mg-f=1.故A正确,BCD错误. 5、B 【解析】 粒子在磁场中做圆周运动,如图: 由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:,故B正确,ACD错误. 6、C 【解析】 A.为使粒子保持不动,则两板间的电场强度大小不变,由于粒子带负电,为使粒子的电势能增加,则P点的电势应降低,即P点与下板间的电势差减小.其他条件不变,使电容器上极板下移少许,两板间的电压不变,刚由E=可知,两板间的电场强度增大,A错误; B.其他条件不变,将滑动变阻器滑片向右移少许,电路 中的电流减小,两板的电压减小,将上板下移少许,由E=可保证板间的电场强度大小不变,但P点的电势不变, B错误; C.其他条件不变,开关S2断开,两板的带电量不变,将电容器下板上移少许,两板间电场强度不 变,P点与下板的电势差减小,C正确; D.其他条件不变,使开关S1断开,电容器放电,板间的电场强度减小,D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、ACE 【解析】 A.障碍物越小,机械波越容易绕过去,越容易发生衍射,A正确; B.只有当障碍物的尺寸与波的波长差不多或比波长短时,才会发生明显的衍射现象,当障碍物的尺寸比波的波长大得多时,也能发生衍射现象,只是不明显,B错误; C.围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音,是声波叠加产生加强与减弱的干涉的结果,C正确; D.白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的折射现象,D错误; E.衍射是波的特性,一切波都能发生衍射,E正确。 故选ACE. 8、ACD 【解析】 A.根据闭合电路欧姆定律 U=E﹣Ir 当I=0时 U=E 说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即 E1=E2 故A正确; B.根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则 r2>r1 故B错误; C.短路电流 I= 故电源1的短路电流要大,故C正确; D.根据 当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正确. 故选ACD. 9、ABD 【解析】 A.对m2分析可知,m2受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m2g,对于滑轮c分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等,故A正确; BC.整个装置稳定时,α角一定等于β角,且绳子拉力等于m2g,则ac与bc细线与竖直方向的夹角相等,设为,ab水平距离不变,结合几何关系,有 得 若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,由于d和都不变,故不变,则m1高度上升,同理,若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,ab水平距离变大,则 细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,d变大,则变大,所以m1高度下降,故B正确,C错误; D.由于细线bm2和bc部分拉力大小相等,两段细线的合力方向为细线bm2和bc部分的角平分线,如果沿角平分线移动轻滑轮b时,细线各部分的拉力大小和方向均不变,则m1的位置保持不变,故D正确。 故选ABD。 10、BD 【解析】 A.根据电场强度的合成可得,O点的电场强度大小 故A错误; BC.C点的电场强度大小 故B正确,C错误; D.根据电场强度的合成可得,D点的电场强度大小 故D正确。 故选BD。 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、B 电流表的示数偏小 3.00V 1.0Ω 1.0Ω 【解析】 (1)[1]当S2接1位置时,可把电压表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知 电动势和内阻的测量值均小于真实值,所以作出的图线应是B线; [2]测出的电池电动势和内阻存在系统误差,原因是电压表的分流; (2)[3]当S2接2位置时,可把电流表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知电动势测量值等于真实值,图线应是线,即有 [4]由于S2接1位置时,图线的B线对应的短路电流为 所以 真 解得 真 [5]对线,根据闭合电路欧姆定律可得对应的短路电流为 解得电流表内阻为 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) (3) 【解析】 (1)可求得电子旋转的轨道半径是,根据公式 解得 (2)电子在磁场中运动时间为 电子出磁场后的运动时间为 总时间为 (3)所有电子在磁场中运动的半径相等,因为所有电子都能从点射出磁场,所以所有电子在磁场中运动的半径均为。板能接收到的电子从点射出时,速度偏转角为(即与正方向的夹角)满足 ①到达点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为,四边形为菱形, 点到轴的距离 ②到达点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离 竖直长度占射入总长度的比例 所以板能接收的电子数占发射电子总数的比例。 14、(1);(2);(3) 【解析】 (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件 2qE=4mg 解得 E= (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理: 4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2 解得 v= (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得 4mg·2L-qE(L+2L)=4mv 解得 v1= 第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则 t1== 第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则 t2==== 所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为 t=t1+t2= 15、 【解析】 导体棒切割磁感线产生的电动势 回路中的电流 极板间的电压等于电阻的电压 极板间粒子释放后的加速度指向负极板,据牛顿第二定律得 粒子射出后竖直向上的粒子做匀减速直线运动,其一定能到达其正上方极板处,其余粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做匀减速直线运动; 则恰好到达上极板且竖直速度减为零的粒子为到达上极板距中心粒子最远的临界粒子,该粒子竖直分运动可逆向看做初速度为零的匀加速直线运动,所用时间为,则有 竖直分速度 解得 水平方向的分速度 水平最大半径为 射中上极板的面积 联立解得
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 教育专区 > 高中物理

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服