辽宁抚顺市六校联合体2025-2026学年高三下第二次教学质量调研物理试题含解析.doc

辽宁抚顺市六校联合体2025-2026学年高三下第二次教学质量调研物理试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具．如图所示为质谱仪的原理示意图，现利用质谱仪对氢元素进行测量．让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场．加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中．氢的三种同位素最后打在照相底片D上，形成a、b、c三条“质谱线”．则下列判断正确的是(　　) A．进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 B．进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚 C．在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚 D．a、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚 2、电阻为R的单匝闭合金属线框，在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动，产生的交变电动势的图像如图所示。下列判断正确的是（　　） A．时刻线框平面与中性面平行 B．穿过线框的磁通量最大为 C．线框转动一周做的功为 D．从到的过程中，线框的平均感应电动势为 3、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是 ①加速度②电场强度③电容④电流⑤导体电阻⑥磁感应强度 A．①③⑤⑥ B．②③⑤⑥ C．②③④⑥ D．①③④⑥ 4、物体在恒定的合外力作用下做直线运动，在时间△t1内动能由0增大到E0，在时间∆t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1，在∆t2内做的功是W2、冲量是I2，那么( ) A．I1<I2 W1=W2 B．I1>I2 W1=W2 C．I1<I2 W1<W2 D．I1=I2 W1<W2 5、下列说法正确的是（　　） A．在光电效应中，增加入射光的强度，饱和光电流不变 B．衰变现象说明电子是原子的组成部分 C．两个氘核的聚变反应方程式为 D．处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加 6、某移动电源上标志的4500mAh反映的物理量是 （ ） A．电压 B．电量 C．功率 D．能量 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、2019年11月5日，我国成功发射了“北斗三号卫星导航系统”的第3颗倾斜地球同步轨道卫星。“北斗三号卫星导航系统”由静止地球同步轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星、中圆地球轨道卫星组成。中圆地球轨道卫星轨道周期是12个小时左右，“同步轨道”卫星的轨道周期等于地球自转周期，卫星运行轨道面与地球赤道面的夹角叫做轨道倾角。根据轨道倾角的不同，可将“同步轨道”分为静止轨道（倾角为零）、倾斜轨道（倾角不为零）和极地轨道。根据以上信息，下列说法正确的有（　　） A．倾斜地球同步轨道卫星的高度等于静止地球同步轨道卫星的高度 B．中圆地球轨道卫星的线速度大于地球同步轨道卫星的线速度 C．可以发射一颗倾斜地球同步轨道卫星，静止在扬州上空 D．可以发射一颗倾斜地球同步轨道卫星，每天同一时间经过扬州上空 8、2019年1月3日10时26分，“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆，标志着我国探月航天工程达到了一个新高度，如图所示为“嫦娥四号”到达月球背面的巡视器。已知地球质量大约是月球质量的81倍，地球半径大约是月球半径的4倍。不考虑地球、月球自转的影响，则下列判断中最接近实际的是（　　） A．地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为9：4 B．地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为81：16 C．地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为9：2 D．地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为2：9 9、如图所示，在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中，电场方向与正方形一边平行．一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点，以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域．当小球再次运动到该正方形区域的边缘时，具有的动能可能为（　　） A．可能等于零 B．可能等于 C．可能等于mv02+qEL-mgL D．可能等于mv02+qEL+mgL 10、18世纪，数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰，曾设想“穿透”地球：假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球，一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中，忽略一切阻力，此人可以从南极出口飞出，则以下说法正确的是（已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2；地球半径R＝6.4×106 m；地球表面及内部某一点的引力势能Ep＝－，r为物体距地心的距离）（　　） A．人与地球构成的系统，虽然重力发生变化，但是机械能守恒 B．当人下落经过距地心0.5R瞬间，人的瞬时速度大小为4×103 m/s C．人在下落过程中，受到的万有引力与到地心的距离成正比 D．人从北极开始下落，直到经过地心的过程中，万有引力对人做功W＝1.6×109 J 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）如图，物体质量为，静置于水平面上，它与水平面间的动摩擦因数，用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体，拉动4s后，撤去拉力F，物体最终停下来取试求： 物体前4s运动的加速度是多大？ 物体从开始出发到停下来，物体的总位移是多大？ 12．（12分）为“验证牛顿第二定律”，某同学设计了如下实验方案： A．实验装置如图甲所示，一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮，另一端挂一质量为m＝0.5 kg的钩码．用垫块将长木板附定滑轮的一端垫起，调整长木板的倾角，直至轻推滑块后，滑块沿长木板向下做匀速直线运动； B．保持长木板的倾角不变，取下细绳和钩码，连接纸带，接通打点计时器的电源，然后让滑块沿长木板滑下，打点计时器打下的纸带如图乙所示． 请回答下列问题： （1）图乙中纸带的____端与滑块相连（选填“左”或“右”）． （1）图乙中相邻两个计数点之间还有4个点未画出，打点计时器接频率为50 Hz的交流电源，根据图乙求出滑块的加速度a＝________ m／s1． （3）不计纸带与打点计时器间的阻力，滑块的质量M＝________ kg（g取9.8 m／s1，结果保留3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）如图甲所示，正方形闭合线圈的边长、总电阻、匝数，匀强磁场方向垂直于线圈平面，磁感应强度大小随时间的变化关系如图乙所示，周期，磁场方向以垂直线圈平面向里为正。试求： （1）时，线圈的边所受安培力的大小和方向。 （2）在时间内，通过导线横截面的电荷量。 14．（16分）一扇形玻璃砖的横截面如图所示，圆心角∠AOC=，图中的虚线OB为扇形的对称轴，D为OC的中点，一细束平行于玻璃砖截面的单色光沿与OC面成角的方向从D点射入玻璃砖，折射光线与竖直方向平行。 （i）求该玻璃砖对该单色光的折射率； （ii）请计算判断此单色光能否从玻璃砖圆弧面射出，若能射出，求射出时折射角的正弦值。 15．（12分）如图所示，用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动．小物块与轨道间动摩擦因数μ，从斜面上A点静止开始下滑，不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失． (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s，求小物块运动过程中的最大速度vm (2)若已知μ=0.1．小物块在斜面上运动时间为1s，在水平面上接着运动0.2s后速度为vt，这一过程平均速率m/s．求vt的值．（本小题中g=10m/s2） 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】 A. 根据qU= 得,v= ，比荷最大的是氕，最小的是氚，所以进入磁场速度从大到小的顺序是氕、氘、氚，故A正确； B. 根据动能定理可知Ek=qU，故动能相同，故B错误； C. 时间为t=，故在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氚氘氕，故C错误； D. 进入偏转磁场有qvB=， 解得：R=，氕比荷最大，轨道半径最小，c对应的是氕，氚比荷最小，则轨道半径最大，a对应的是氚，故D错误 故选A 根据qU=求出粒子进入偏转磁场的速度，知道三种粒子进入磁场的速度大小关系，再根据qvB=求出R与什么因素有关，从而得出a、b、c三条“质谱线”的排列顺序． 2、B 【解析】 A．由图可知时刻感应电动势最大，此时线圈所在平面与中性面垂直，A错误； B．当感应电动势等于零时，穿过线框回路的磁通量最大，且由得 B正确； C．线圈转一周所做的功为转动一周的发热量 C错误； D．从到时刻的平均感应电动势为 D错误。 故选B。 3、D 【解析】 ①加速度与速度的变化量无关，所以加速度属于比值定义法；②电场强度与场源电荷量成正比，与距离的平方成反比，所以电场强度不属于比值定义法；③电容是由电容器本身的性质决定，其大小与带电量以及两板间的电压无关，所以电容属于比值定义法；④电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定，单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度，电流属于比值定义法；⑤电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关，所以导体的电阻不属于比值定义法；⑥磁感应强度与放入磁场中的电流元无关，所以属于比值定义法； A. ①③⑤⑥与分析不符，故A错误； B. ②③⑤⑥与分析不符，故B错误； C. ②③④⑥与分析不符，故C错误； D. ①③④⑥与分析相符，故D正确。 4、B 【解析】 根据动能定理得： W1=E0-0=E0，W1=1E0-E0=E0 则W1=W1．动量与动能的关系式为 , 则由动量定理得： ， 则I1＞I1． A. I1<I1 W1=W1与上述分析结论I1>I1 W1=W1不相符，故A不符合题意； B. I1>I1 W1=W1与上述分析结论I1>I1 W1=W1相符，故B符合题意； C. I1<I1 W1<W1与上述分析结论I1>I1 W1=W1不相符，故C不符合题意； D. I1=I1 W1<W1与上述分析结论I1>I1 W1=W1不相符，故D不符合题意。 5、C 【解析】 A．根据光子假设，当入射光的强度增加时，单位时间内通过金属表面的光子数增多，单位时间内从金属表面逸出的光电子增多，饱和光电流随之增大，选项A错误； B．β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的，选项B错误； C．两个氘核的聚变反应方程式为，选项C正确； D．处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁，轨道半径增大，根据可知，速度随轨道半径的增大而减小，所以动能减小，选项D错误。 故选C。 6、B 【解析】 移动电源上标志的4500mAh反映的物理量是电量，表示以4500mA放电，可以放一个小时，故B正确，ACD错误． 故选B 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】 A．“同步轨道“卫星的轨道周期等于地球自转周期，根据万有引力提供向心力可知 解得 同步卫星的周期相同，则其轨道半径相等，距地面高度相等，故A正确； B．卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力 解得 中圆地球轨道卫星的轨道半径小，线速度大，故中圆地球轨道卫星的线速度大于地球同步轨道卫星的线速度，故B正确； C．倾斜地球同步轨道卫星的周期虽与地球自转周期相同，但不能与地球表面相对静止，不能静止在扬州上空，故C错误； D．倾斜地球同步轨道卫星与地球自转周期相同，则每过24h都运动一圈，则每天同一时间经过扬州上空，故D正确。 故选ABD。 8、BC 【解析】 AB．根据天体表面物体的重力等于万有引力，有 可得 所以地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为 故A错误，B正确； CD．当质量为m的物体在环绕天体表面飞行时的速度即为天体第一宇宙速度，根据万有引力提供向心力有 可得第一宇宙速度 所以地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为 故C正确，D错误。 故选BC。 9、BCD 【解析】 要考虑电场方向的可能性，可能平行于AB向左或向右，也可能平行于AC向上或向下．分析重力和电场力做功情况，然后根据动能定理求解． 【详解】 令正方形的四个顶点分别为ABCD，如图所示 若电场方向平行于AC： ①电场力向上，且大于重力，小球向上偏转，电场力做功为qEL，重力做功为-mg，根据动能定理得：Ek−mv1＝qEL−mgL，即Ek＝mv1+qEL−mgL ②电场力向上，且等于重力，小球不偏转，做匀速直线运动，则Ek=mv1． 若电场方向平行于AC，电场力向下，小球向下偏转，电场力做功为qEL，重力做功为mgL，根据动能定理得：Ek−mv1＝qEL+mgL，即Ek＝mv1+qEL+mgL． 由上分析可知，电场方向平行于AC，粒子离开电场时的动能不可能为2． 若电场方向平行于AB： 若电场力向右，水平方向和竖直方向上都加速，粒子离开电场时的动能大于2．若电场力向右，小球从D点离开电场时，有 Ek−mv1＝qEL+mgL则得Ek＝mv1+qEL+mgL 若电场力向左，水平方向减速，竖直方向上加速，粒子离开电场时的动能也大于2．故粒子离开电场时的动能都不可能为2．故BCD正确，A错误．故选BCD． 解决本题的关键分析电场力可能的方向，判断电场力与重力做功情况，再根据动能定理求解动能． 10、AC 【解析】 A.人下落过程只有重力做功，重力做功效果为重力势能转变为动能，故机械能守恒，故A正确； B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间，其引力势能为： 根据功能关系可知： 即： 在地球表面处忽略地球的自转： 则联立以上方程可以得到： 故B错误； C.设人到地心的距离为，地球密度为，那么，由万有引力定律可得：人在下落过程中受到的万有引力为： 故万有引力与到地心的距离成正比，故C正确； D. 由万有引力可得：人下落到地心的过程万有引力做功为： 由于人的质量未知，故无法求出万有引力的功，故D错误； 故选AC。 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、 42m 【解析】 （1）由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度； （2）根据运动公式求解撤去外力之前时的位移；根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移，最后求解总位移. 【详解】 （1）受力分析：正交分解：由牛顿第二定律得： ； ； 联立解得： （2）前4s内的位移为， 4s末的速度为：， 撤去外力后根据牛顿第二定律可知：， 解得：， 减速阶段的位移为： ， 通过的总位移为：． 此题是牛顿第二定律的应用问题；关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁，运用正交分解法求解加速度是解题的重点． 12、右端 1.65 1.97 【解析】 （1）滑块拖动纸带下落的运动过程中，速度越来越快，所以相等时间内运动的位移越来越大，进而判断哪端与滑块相连； （1）根根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小； （3）根据牛顿第二定律F=Ma即可求解质量； 【详解】 （1）[1]．因为打点计时器每隔0.01s打一个点，两个计数点之间还有4个打点未画出，所以两个计数点的时间间隔为T=0.1s，时间间隔是定值，滑块拖动纸带下落的运动过程中，速度越来越快，所以相等时间内运动的位移越来越大．所以图乙中纸带的右端与滑块相连； （1）[1]．根据△x=aT1利用逐差法，有： ． （3）[3]．由A步骤可知，取下细绳和钩码后，滑块受到的合外力为： F=0.5×9.8=4.9N 根据牛顿第二定律得： . 探究加速度与质量关系时，应控制拉力不变而改变小车质量，实验时要注意小车质量应远大于重物质量．纸带处理时能利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题，在平时练习中要加强基础知识的理解与应用，提高解决问题能力． 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）2.5N，方向向左；（2）。 【解析】 （1）设在时间内线圈中感应电动势的大小为 线圈中电流 时，磁感应强度大小，则线圈边所受安培力大小 根据左手定则，安培力方向向左。 （2）设在时间内，线圈中感应电动势的大小为 ， 前时间内，通过导线横截面的电荷量 14、（i）；（ii）能射出， 【解析】 (i)光路图如图所示，有几何关系得: 根据折射定律有，解得 (ii)如图所示，光线出射过程中，入射角，折射角为， 根据正弦定理有 得 由可知，因＜C，故此单色光能从玻璃砖圆弧面射出，由光路可逆可得 解得 15、（1） （2）1m/s 【解析】 (1)对物体在斜面上时，受力分析，由牛顿第二定律得 a1==gsinθ﹣μcosθ 在水平面有： a2==μg 物体的最大速度： vm=a1t1=a2t2 整个过程物体的位移： s=t1+t2 解得： vm= (2)已知μ=0.1，解得： a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2 最大速度： vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1 由匀变速直线运动的速度位移公式得： s2== 由位移公式得： s1=t1′=×1= 而： 已知：t1′=1s，t2′=0.2s，=m/s，解得： vt=1m/s