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2026届广西柳州市柳江中学高三“联测促改”活动第二轮测试物理试题含解析.doc

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资源描述
2026届广西柳州市柳江中学高三“联测促改”活动第二轮测试物理试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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,某同学将一足球静止摆放在收纳架上。他估测得足球的直径约为20 cm,质量约为0. 48 kg,收纳架两根平行等高的横杆之间的距离d约为12 cm。忽略足球的形变以及球与横杆之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2,则可估算出一根横杆对足球的弹力约为(  ) A.2.4 N B.3.0 N C.4.0 N D.4.8 N 2、有三个完全相同的重球,在每个球和水平面间各压了一块相同的木板,并都与一根硬棒相连,棒的另一端分别与一铰链相连,三个铰链的位置如图甲、乙、丙所示。现分别用力F甲、F乙、F丙将木板水平向右匀速抽出,(水平面光滑,重球和木板是粗糙的)。则下列关于F甲、F乙、F丙大小关系判断正确的是 A.F甲=F乙=F丙 B.F甲<F乙=F丙 C.F甲=F乙< F丙 D.F甲<F乙<F丙 3、在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为(  ) A. B. C. D. 4、托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是 A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的 B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体 C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变 D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T 5、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则(  ) A. B. C. D. 6、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是(  ) A.电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动 B.轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比 C.轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比 D.轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比 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,半径为R的圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(-2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0<y<R的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为ν、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一位置,则下列说法中正确的是 A.粒子击中点距O点的距离为R B.磁场的磁感应强度为 C.粒子离开磁场时速度方向相同 D.粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为<t< 8、如图所示,水平面上的同一区域介质内,甲、乙两列机械波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。图中显示了某时刻两列波的波峰与波谷的情况,实线为波峰,虚线为波谷。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法正确的是( ) A.质点1的振动周期为0.5s B.质点2的振幅为5cm C.图示时刻质点2、4的竖直高度差为30cm D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动 E.从图示的时刻起经0.25s,质点5能通过的路程为30cm 9、一列简谐横波在介质中传播,在t=0时刻刚好形成如图所示的波形。已知波源的振动周期T=0.4s,A、B两质点平衡位置间相距2m。下列各种说法中正确的是(  ) A.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.1s B.若振源在A处,则P质点从开始运动到第一次到达波谷位置需要0.3s C.若振源在A处,则P质点比Q质点提前0.06s第一次到达波谷位置 D.若振源在B处,则P质点比Q质点滞后0.06s第一次到达波谷位置 E.若振源在B处,则Q质点经过一段时间后一定会到达图中P质点所在位置 10、如图,等离子体以平行两极板向右的速度v=100m/s进入两极板之间,平行极板间有磁感应强度大小为0.5T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,两极板间的距离为10cm,两极板间等离子体的电阻r=1Ω。小波同学在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电路中B点,沿边缘放一个圆环形电极接电路中A点后完成“旋转的液体”实验。若蹄形磁铁两极间正对部分的磁场视为匀强磁场,上半部分为S极, R0=2.0Ω,闭合开关后,当液体稳定旋转时电压表(视为理想电压表)的示数恒为2.0V,则 A.玻璃皿中的电流方向由中心流向边缘 B.由上往下看,液体做逆时针旋转 C.通过R0的电流为1.5A D.闭合开关后,R0的热功率为2W 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)一同学测量某干电池的电动势和内阻. (1)如图所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处__________;____________. (2)实验测得的电阻箱阻值R和电流表示数I,以及计算的数据见下表: 根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出关系图像___________.由图像可计算出该干电池的电动势为_________V;内阻为__________Ω. R/Ω 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 I/A 0.15 0.17 0.19 0.22 0.26 /A–1 6.7 6.0 5.3 4.5 3.8 (3)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学将一只量程为100 mV的电压表并联在电流表的两端.调节电阻箱,当电流表的示数为0.33 A时,电压表的指针位置如图所示,则该干电池的电动势应为_______V;内阻应为_____Ω. 12.(12分)如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。 (1)充电完成后电容器两极板间的电压________(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为________C; (2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是___________。 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)在实验室内小张站在某高处水平伸出手以6m/s的初速度竖直上抛一玩具球,如图所示从抛出开始计时,玩具球在空中运动0.5s刚好到达最高点,已知手离地面高h为2.5m,球在空气中受到大小恒定的空气阻力g取,求: (1)玩具球下降过程中的加速度大小; (2)玩具球第一次即将落地前瞬间的速度大小。 14.(16分)如图所示,光滑斜面AB与粗糙斜面CD为两个对称斜面,斜面的倾角均为θ,其上部都足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面BEC的两端相切,一个物体在离切点B的高度为H处,以初速度v0沿斜面向下运动,物体与CD斜面的动摩擦因数为μ. (1)物体首次到达C点的速度大小; (2)物体沿斜面CD上升的最大高度h和时间t; (3)请描述物体从静止开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由. 15.(12分)如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用电阻R=2Ω连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿轨道方向拉导体杆,使导体杆从静止开始做匀加速运动。经过位移x=0.5m后,撤去拉力,导体杆又滑行了x′=1.5m后停下。求: (1)整个过程中通过电阻R的电荷量q; (2)拉力的冲量大小IF; (3)整个过程中导体杆的最大速度vm; (4)在匀加速运动的过程中,拉力F与时间t的关系式。 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】 设每根横杆对足球的弹力方向与竖直方向夹角为α,由几何关系可知 对足球竖直方向有 解得 FN=3N 故选B。 2、D 【解析】 设球的重力为G,杆对球的拉力方向与竖直方向的夹角为,球与木板的动摩擦因数为,球处于静止状态,受力平衡, 对球受力分析,受到重力G、杆子的拉力T、木板对球的支持力N以及木板对球水平向右的滑动摩擦力f,根据平衡条件得: ,, 而,解得: 木板处于静止状态,再对木板受力分析,根据平衡条件可知,水平方向有: , 根据图象可知,从甲到乙再到丙,增大,则f增大,所以F增大,故 , A.综上分析,A错误; B.综上分析,B错误; C.综上分析,C错误; D.综上分析,D正确。 故选D。 3、D 【解析】 自由下落的小球,有 得 对于竖直上抛的小球,由机械能守恒得: 则得落地时速度大小为 对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为,则运动时间为: 故时间之差为 A.,与结论不相符,选项A错误; B.,与结论不相符,选项B错误; C.,与结论不相符,选项C错误; D.,与结论相符,选项D正确; 故选D. 点睛:本题关键要明确小球运动中机械能守恒,要理清过程中的速度关系,写出相应的公式,分析运动时间的关系. 4、C 【解析】 A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误; B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误; C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确. D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误. 5、A 【解析】 电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。 故选A。 6、B 【解析】 A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误. B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供, == ① 可得: 玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供, F=== ② 可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确. C.由①可得:;由②可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误. D.由①可得:卫星的动能: Ek=; 由②可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故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、ABD 【解析】 由题意,某时刻发出的粒子都击中的点是y轴上同一点,由最高点射出的只能击中(0,R),则击中的同一点就是(0,R),即粒子击中点距O点的距离为R,所以A选项正确。从最低点射出的也击中(0,R),那么粒子做匀速圆周运动的半径为R,由洛仑兹力提供向心力得:,则磁感应强度 ,所以选项B正确。粒子运动的半径都相同,但是入射点不同,则粒子离开磁场时的速度方向不同,选项C错误;显然偏转角最大的时间最长,显然从最低点射出的粒子偏转90°,在磁场中的时间最长,最长时间为。从最高点直接射向(0,R)的粒子时间最短,则最短的时间为,所以选项D正确。故选ABD。 看起来情况比较复杂,但涉及的问题却是常规问题,本题的关键点是粒子源发出的粒子是速度大小和方向均相同,则其做匀速圆周运动的半径相同,在从最低点的特殊情况就能知道相同的半径就是圆弧的半径,再结合周期公式能求出最长和最短时间。 8、ACE 【解析】 A.质点1的振动周期为,选项A正确; B.质点2为谷谷相遇点,为振动加强点,则其振幅为15cm,选项B错误; C.质点2、4都是振动加强点,图示时刻质点2在波谷,位移为-15cm,质点4在波峰,位移为+15cm,则此时刻2、4的竖直高度差为30cm,选项C正确; D.图示时刻质点3正处于波峰和波谷的中间位置,即在平衡位置,根据波的传播方向可知,此时向下运动,选项D错误; E.质点5为振动加强点,从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5能通过的路程为2(A1+A2)=30cm,选项E正确。 故选ACE。 9、ACD 【解析】 AB.若振源在A处,由图可知,B质点刚好起振,且起振方向向下,则各质点开始振动的方向均向下,所以P质点第一次到达波谷位置需要 A正确,B错误; C.若振源在A处,P质点比Q质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在PQ间传播的时间 C正确; D.同理,若振源在B处,Q质点比P质点先到达波谷位置,提前的时间等于波在QP间传播的时间 D正确; E.介质中质点并不会随波迁移,只在各自的平衡位置两侧振动,E错误。 故选ACD。 10、BD 【解析】 AB.由左手定则可知,正离子向上偏,所以上极板带正电,下极板带负电,所以由于中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘放一个圆环形电极接电源的正极,在电源外部电流由正极流向负极,因此电流由边缘流向中心,器皿所在处的磁场竖直向上,由左手定则可知,导电液体受到的磁场力沿逆时针方向,因此液体沿逆时针方向旋转,故A错误,B正确; C.当电场力与洛伦兹力相等时,两极板间的电压不变,则有 得 由闭合电路欧姆定律有 解得 R0的热功率 故C错误,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、(1)①开关未断开 ②电阻箱阻值为零 (2)图像如图所示: 1.4(1.30~1.44都算对) 1.2(1.0~1.4都算对) (3)1.4(结果与(2)问第一个空格一致) 1.0(结果比(2)问第二个空格小0.2) 【解析】 本题考查测量电源电动势和内电阻实验,意在考查考生的实验数据处理能力和误差分析能力. (1)连接电路时电源应与电路断开,所以开关要断开;另一错误是电阻箱接入电路的电阻是零,这样容易烧坏电流表和电源. (2)将数据描点连线,做出一条倾斜的直线.根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)得,所以图线的斜率表示电源电动势V=1.37V,截距绝对值表示r=0.4×3.0Ω=1.20Ω;用电压表与电流表并联,可测得电流表的内阻,考虑电表内阻对实验的影响,则E=I(R+RA+r),得,所以图线的斜率仍表示电动势,电动势的准确值为1.37V,图线的截距表示(RA+r),所以内阻精确值为r=(1.20-0.20)Ω=1.00Ω. 点睛:本题考查应用电流表和电阻箱测量电源电动势和内电阻实验,本题创新之处在于用一个电压表并联在电流表的两端测出电流表的电阻,从而提高测量电源内阻的精确度. 12、等于 此时电容器为电源,且与多用电表内部电源串联 【解析】 (1)[2][3]电容器充电完成后,电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得 (2)[4]红、黑表笔交换后,电容器视为电源,且与多用电表内部电源串联,总的电动势变大,电路中电流变大。 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)8m/s2;(2)8m/s 【解析】 (1)上升过程 下降过程 联立各式 (2)上升最大高度 下降过程 14、(1) (2) (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动. 【解析】 (1)根据机械能守恒定律: (2)物体沿CD上升的加速度: 解得: (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,最后可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动. 15、 (1)2C(2)4kg·m/s(3)6m/s(4)F=72t+18(N) 【解析】 (1)导体杆切割磁感线产生的感应电动势 E= 回路中电流 I= 通过电阻R的电荷量 q=IΔt= 磁通量ΔΦ=BLΔx,又Δx=x+x′ 代入数据可得 q==C=2C (2)根据动量定理 IF-F安Δt=0-0 F安=BIL,Δt为导体杆整个过程中所用时间 IF=BILΔt=BLq 所以 IF=4kg·m/s。 (3)当撤去力F后,根据楞次定律可以判断感应电流必定阻碍导体杆的相对运动,所以杆做减速运动,杆的最大速度应该为撤去外力F瞬间的速度。 撤去F之后通过电阻R的电荷量为 q2= 撤去外力F之后,以水平向右为正方向,根据动量定理,则 -BLq2=0-mvm 联立上式得导体杆的最大速度为 vm=6m/s (4)根据受力分析可知 F-BL=ma 由运动学公式v=at,vm2=2ax 可解得 a=36m/s2 联立上式可得关系式为 F=72t+18(N)
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