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江苏省南通市海安中学2026年高三5月(二模)物理试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13496454 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:18 大小:811.50KB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
江苏省南通市海安中学2026年高三5月(二模)物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 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、在轴上固定两个点电荷、,其静电场中轴上各点的电势如图所示,下列说法正确的是(  ) A.和为同种电荷,且均在的区域内 B.和为同种电荷,和两点在两电荷之间 C.和为异种电荷,且均在的区域内 D.和为异种电荷,且均在的区域内 2、两行星和各有一颗卫星和,卫星的圆轨道接近各自的行星表面,如果两行星质量之比,两行星半径之比则两个卫星周期之比为(  ) A. B. C. D. 3、2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器。“嫦娥四号”探测器经历地月转移、近月制动、环月飞行,最终于2019年1月3日10时26分实现人类首次月球背面软着陆。假设“嫦娥四号"在环月圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力,则有关“嫦娥四号”的说法中不正确的是( ) A.由地月转移轨道进人环月轨道,可以通过点火减速的方法实现 B.在减速着陆过程中,其引力势能逐渐减小 C.嫦娥四号分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,半长轴的三次方与周期的平方比不相同 D.若知其环月圆轨道距月球表面的高度、运行周期和引力常量,则可算出月球的密度 4、如图所示,等量异种点电荷连线水平,O为两点电荷连线的中点,点A与B、B与C分别关于O点和水平连线对称。下列说法正确的是( ) A.点A与B的电势一定相等 B.点A与C的场强一定相同 C.将一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力不做功 D.将一正电荷沿直线AB从A移至B,电荷电势能一直减小 5、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( ) A. B. C. D. 6、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:(   ) A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大 B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变 C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零 D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V) 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,两个质量分布均匀的球体P、Q静止在倾角为的固定斜面与固定挡板之间.挡板与斜面垂直。P、Q的质量分别为m、2m,半径分别为r、2r,重力加速度大小为g,不计一切摩擦。下列说法正确的是( ) A.P受到四个力的作用 B.挡板对P的支持力为3mg C.P所受弹力的合力大于mg D.Q受到P的支持力大于mg 8、如图所示,在光滑的水平面上方有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场区域,磁场宽度均为L。一个边长为L、电阻为R的单匝正方形金属线框,在水平外力作用下沿垂直磁场方向运动,从如图实线位置Ⅰ进入磁场开始到线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度始终为v,则下列说法正确的是(  ) A.在位置Ⅱ时外力F为 B.在位置Ⅱ时线框中的总电流为 C.此过程中回路产生的电能为 D.此过程中通过导线横截面的电荷量为0 9、图1是一列沿轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,波速为。图2是处质点的振动图象,下列说法正确的是(  ) A.此列波沿轴负方向传播 B.处质点在时的位移为 C.处质点在时的速度方向沿轴正向 D.处的质点在时加速度沿轴负方向 E.处质点在内路程为 10、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示), 物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则( ) A.物体的质量为 B.物体的质量为 C.弹簧压缩最大时的弹性势能为 D.弹簧压缩最大时的弹性势能为 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)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g) (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。 A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。 12.(12分)小明所在的课外活动小组在实验室测量导线的电阻率,他们在实验室选取了一段金属丝,经过讨论他们进行了如下操作。 (1)先用刻度尺测量其长度如图l所示,该段金属丝的长度为___ cm。 (2)接着他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第②步操作) ①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔,选择电阻挡“×l”; ②____,调整欧姆调零旋钮,____; ③把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,多用电表的示数如图2所示。 (3)根据多用电表示数,为了减小实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图3中的四个电路中选择___电路来测量金属丝电阻,闭合开关前应将滑动变阻器的滑片P移至最__(填“左”或“右”)端,多次测量求平均值后测得该金属丝的电阻为5.2Ω。 A. B. C. D. (4)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图4所示,金属丝的直径为___mm。 (5)根据以上数据可以计算出该金属丝的电阻率为=____(结果保留两位有效数字)。 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)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,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1. (1)求小车与墙壁碰撞时的速度; (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值. 15.(12分)电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭,产生伽马射线。如图所示,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1,第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2(图中未画出)。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L.某t0时刻,速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求: (1)第II象限内磁感应强度的大小B1 (2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间 (3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S 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、C 【解析】 由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷; AB.若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误; CD.若和为异种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,D错误。 故选C。 2、A 【解析】 卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,有 得 所以两卫星运行周期之比为 故A正确、BCD错误。 故选A。 3、D 【解析】 A.“嫦娥四号”由地月转移轨道进入环月轨道,需点火减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,故A正确; B.在减速着陆过程中,万有引力做正功,根据功能关系可知,引力势能减小,故B正确; C.根据开普勒第三定律可知,半长轴的三次方与周期的平方的比值是与中心天体质量有关的量,“嫦娥四号”分别在绕地球的椭圆轨道和环月椭圆轨道上运行时,中心天体不同,半长轴的三次方与周期的平方比不相同,故C正确; D.已知“嫦娥四号”环月段圆轨道距月球表面的高度,运动周期和引力常量,但不知道月球的半径,无法得出月球的密度,故D错误; 说法中不正确的,故选D。 4、D 【解析】 A.由等量异种电荷的电场分布可知,A点电势高于C点,C点电势等于B点电势,可知点A的电势高于B点电势,选项A错误; B.由对称性可知,点A与C的场强大小相同,但是方向不同,选项B错误; C.将一负电荷沿直线AC从A移至C,电场力做负功,选项C错误; D.将一正电荷沿直线AB从A移至B,电场力做正功,则电荷电势能一直减小,选项D正确; 故选D。 5、B 【解析】 没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有: mg+f=ma 故 a=g+f/m 由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行; A.该图与结论不相符,选项A错误; B.该图与结论相符,选项B正确; C.该图与结论不相符,选项C错误; D.该图与结论不相符,选项D错误; 故选B. 点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同. 6、A 【解析】 副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。 本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。 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、AD 【解析】 A.P受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和Q的压力,故A正确; B.两球整体受力平衡,故挡板对P的支持力大小 N1=3mgsin=mg 故B错误; C.P所受三个弹力的合力与重力mg平衡,则P所受弹力的合力大小为mg,故C错误; D.Q受力如图所示,有 F=2mg 故 N2>Fsin=mg 故D正确。 故选AD。 8、AD 【解析】 AB.在位置Ⅱ时,根据右手定则可知线框左右边同时切割磁感线产生的电流同向,所以总电流为 根据左手定则可知线框左右两边所受安培力的方向均向左,为 联立可得 故A正确,B错误; C.金属线框从开始到位移为L过程中,只有一边切割磁感线,故电流为 产生的电能为 从位移为L到过程中,线框两边切割磁感线,电流为I,产生的电能为 所以整个过程产生的电能为 故C错误; D.此过程穿过线框的磁通量变化为0,根据 可得 故D正确。 故选AD。 9、BCE 【解析】 A.根据图2的振动图象可知,处的质点在t=0时振动方向沿轴正向,所以利用图1由同侧法知该波沿轴正方向传播,故A错误; B.图1可知该简谐横波的波长为4m,则 圆频率 设处质点的振动方程为 t=0时刻 结合t=0时刻振动的方向向上,可知,则处质点的振动方程为 处质点与处质点的平衡位置相距半个波长,则处质点的振动方程为 代入方程得位移为,故B正确; C.处质点在时的速度方向和时的速度方向相同,由同侧法可知速度方向沿轴正向,故C正确; D.处的质点在时速度方向沿轴负向,则经过四分之一周期即时,质点的位移为负,加速度指向平衡位置,沿轴正方向,故D错误; E.处质点在在时速度方向沿轴负向,根据振动方程知此时位移大小为,时位移大小为,所以内路程 故E正确。 故选BCE。 10、AC 【解析】 对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v 由动量守恒定律有:M=(M+m)v 由能量守恒有:EP=M-(M+m) 联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确. 故选A、C 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、C 【解析】 (1)[1]系统机械能守恒时满足 又 解得 还需要测量的量是小球的直径d。 (2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守恒。 12、60.50(60.48~60.52均可) 将红、黑表笔短接 使指针指向电阻刻度“0”刻线 D 左 0.200 【解析】 (1)[1]毫米刻度尺的分度值为,所以读数为:70.50cm-10.00cm=60.50cm; (2)[2][3]②将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向表盘右侧的“0”刻度线,即表盘中电阻刻度“0”刻线; (3)[4][5]电阻为,电流表的分压相对较为明显,所以电流表应采用外接法;为获得较大的电压调节范围,滑动变阻器应选用分压式接法,所以选择电路D,滑片P开始应调节至左端,使电压从0开始调节; (4)[6]螺旋测微器的精度为,所以读数为: ; (5)[7]根据电阻定律: 金属丝的横截面积: 所以电阻率: 。 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)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s; (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m. 【解析】 解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有 mv0=(m+M)v1 代入数据解得 v1=4m/s 设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有 μmgL1= 代入数据解得 L1=3m 设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有 μmgS1= 代入数据解得S1=1m 因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s. (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P. 若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为 mg=m 根据动能定理,有 ﹣μmgL1﹣ ①②联立并代入数据解得R=0.14m 若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道. 根据动能定理,有 ﹣μmgL1﹣ 代入数据解得R=0.6m 综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足 R≤0.14m或R≥0.6m 答: (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s; (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m. 【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力. 15、 (1)(2);(3)、 【解析】 (1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射,经过C点垂直y轴射出,可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径: 又: 解得: (2)正电子在电场中做类平抛运动,运动时间为tCP,运动分解:y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动 ① ② ③ 又知正电子在点P出射速度为,设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为α, 得 ④ 联立解得: , (3)如图,设MNPF为最小矩形磁场区域,负电子在磁场中做匀速圆周运动,圆心O2,NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴,圆心角,得 正、负电子在第Ⅰ、Ⅳ象限沿x轴方向位移、速度相同,即: 运动时间:正电子 负电子 又: 故 负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动 解得: 故Q点的纵坐标 未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积
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