2025-2026学年福建省厦门松柏中学普通高中高三第二次模拟考试物理试题理含解析.doc

2025-2026学年福建省厦门松柏中学普通高中高三第二次模拟考试物理试题理 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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、为了做好疫情防控工作，小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是：被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉，并转变成电信号。图为氢原子能级示意图，已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV，要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉，最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为（　　） A．10.20eV B．2.89eV C．2.55eV D．1.89eV 2、在一斜面顶端，将甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出，两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的（　　） A．2倍 B．4倍 C．6倍 D．8倍 3、在平直公路上行驶的车和车，其位移--时间图象分别为图中直线和曲线，已知b车的加速度恒定且等于时，直线和曲线刚好相切，则（　　） A．车做匀速运动且其速度为 B．时，车和车的距离 C．时，车和车相遇，但此时速度不等 D．时，b车的速度为10m/s 4、如图所示，一个有矩形边界的匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向内．一个三角形闭合导线框，由位置1（左）沿纸面匀速运动到位置2（右）．取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点（t=0），规定逆时针方向为电流的正方向，则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是（　　） A． B． C． D． 5、如图所示，物体A、B的质量分别为m、2m，物体B置于水平面上，B物体上部半圆型槽的半径为R，将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放，一切摩擦均不计。则（　　） A．A、B物体组成的系统动量守恒 B．A不能到达圆槽的左侧最高点 C．A运动到圆槽的最低点时A的速率为 D．A运动到圆槽的最低点时B的速率为 6、如图，绝缘光滑圆环竖直放置，a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球，已知小球c位于圆环最高点，ac连线与竖直方向成60°角，bc连线与竖直方向成30°角，三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是（　　） A．a、b、c小球带同种电荷 B．a、b小球带异种电荷，b、c小球带同种电荷 C．a、b小球电量之比为 D．a、b小球电量之比 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、一质量为的电动汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶，当速度大小为时，其加速度大小为（），设汽车所受阻力恒为（），重力加速度为，下列说法正确的是（　　） A．汽车的功率为 B．汽车的功率为 C．汽车行驶的最大速率为 D．汽车行驶的最大速率为 8、如图所示，轻绳一端连接小木块A，另一端固定在O点，在A上放小物块B，现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放，当轻绳摆到竖直方向时，A受到挡板的作用而反弹，B将飞离木块（B飞离瞬间无机械能损失）做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是（　　） A．若增大角再由静止释放，可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角 B．若增大角再由静止释放，平抛运动的水平位移将增大 C．A、B一起摆动过程中，A、B之间的弹力一直增大 D．A、B一起摆动过程中，A所受重力的功率一直增大 9、一列简谐横波，在t=1s时刻的波形如图甲所示，图乙为波中质点的振动图象，则根据甲、乙两图可以判断：___________ A．该波沿x轴正方向传播 B．该波的传播速度为6m/s C．从t=0时刻起经过时间△t=3s，质点通过路程为6m D．在振动过程中P1、P2的位移总是相同 E.质点P2做简谐运动的表达式为y=2sin(t－)m 10、如图甲所示的电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为，电表均为理想电表，为阻值随温度升高而变小的热敏电阻，为定值电阻，若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流。下列说法中正确的是（ ） A．输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为 B．时，该发电机的线圈平面位于中性面 C．温度升高时，电流表的示数变大，电压表示数变小，变压器的输入功率变大 D．温度升高时，电流表的示数变大，电压表示数变大，变压器的输入功率变大 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）某同学做测量金属丝的电阻率的实验。 （1）用螺旋测微器测量金属丝的直径，示数如图甲，其直径为_________。 （2）测量该金属丝的电阻率，可供选择的仪器有： A．电流表A，量程有和两种，内阻均较小； B．电压表V，量程有和两种，内阻均较大； C．电源电动势为，内阻较小。 实验中按如图乙所示接好电路，闭合后，把开关拨至a时发现，电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现，电压表指针几乎还在满偏的处，电流表指针则偏转到满偏的处，由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。 所选电压表的量程为_________V，此时电压测量值为_________V。 所选电流表的量程为_________，此时电流测量值为_________。 12．（12分）某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻． (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________． (2)正确连接电路后，进行如下实验． ①闭合开关S，通过反复调节滑动变阻器R1、R2，使电流表A3的示数为0，此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA，电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V． ②再次反复调节R1、R2，使电流表A3的示数再次为0，此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA，电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V． i．实验中调节滑动变阻器R1、R2，当电流表A3示数为0时，电路中B点与C点的电势______．（选填“相等”或“不相等”） ii．为了提高测量的精确度，电流表A3的量程应选择________ A．0～0.6 A B．0～100 mA C．0～500 μA ⅲ．测得电源的电动势E =_______V，内阻r =_______Ω．（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）一足够长宽为L的长方体透明介质与右侧的荧光屏平行放置，其右表面距离荧光屏的距离也为L，在透明介质的左侧L处有一点光源S，该光源在荧光屏上的投影点为O，点光源S发出一细光束，光束与透明介质表面呈=45°，细光束经透明介质折射后射到荧光屏上的A点，经测量可知AO两点之间的距离为，已知光在真空中的速度为c。求： (1)该透明介质的折射率大小为多少？ (2)细光束从发射到射到荧光屏上的时间为多少？ 14．（16分）一列简谐横波的波源振动一个周期时波形如甲图所示，乙图为质点Q从该时刻计时的振动图像，P、Q分别是平衡位置为和处的质点。 (1)请判断该简谐横波的传播方向和P、Q两点谁先到达波谷，并计算波速； (2)从计时时刻起，当质点Q第三次出现在波峰位置时，请确定处的质点M的振动方向及M在这段时间内的总路程。 15．（12分）（锂核）是不稳定的，它会分裂成一个α粒子和一个质子，同时释放一个γ光子 （1）写出核反应方程； （2）一个静止的分裂时释放出质子的动量大小为P1，α粒子的动量大小为P2，γ光子与α粒子运动方向相同，普朗克常量为h。求y光子的波长λ。 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】 AB．处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量，则选项AB错误； C．处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级，然后向低能级跃迁时辐射光子，其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉，选项C正确； D．处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级，从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV，不能被红外测温仪捕捉，选项D错误。 故选C。 2、B 【解析】 设斜面倾角为，小球落在斜面上速度方向偏向角为，甲球以速度v抛出，落在斜面上，根据平抛运动的推论可得 所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等 对甲有 对乙有 所以 故ACD错误B正确。 故选B。 3、B 【解析】 A．a车图像是倾斜直线，所以该车作匀速直线运动，该车速度为 故A错误； C．时，直线和曲线刚好相切，则b车此时速度为，故C错误； B．由得，b车的初速度为 b车在第一秒内位移为 则时，车和车的距离 故B正确； D．时，b车的速度为，故D错误。 故选B。 4、A 【解析】 先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向，再由感应电动势公式和欧姆定律，分段分析感应电流的大小，即可选择图象． 【详解】 线框进入磁场的过程，磁通量向里增加，根据楞次定律得知感应电流的磁场向外，由安培定则可知感应电流方向为逆时针，电流i应为正方向，故BC错误；线框进入磁场的过程，线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小，由E=BLv，可知感应电动势先均匀增大后均匀减小；线框完全进入磁场的过程，磁通量不变，没有感应电流产生．线框穿出磁场的过程，磁通量向里减小，根据楞次定律得知感应电流的磁场向里，由安培定则可知感应电流方向为顺时针，电流i应为负方向；线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小，由，可知感应电动势先均匀增大后均匀减小，故A正确，D错误． 5、D 【解析】 A．A、B物体组成的系统只有水平方向动量守恒，选项A错误； B．运动过程不计一切摩擦，故机械能守恒，那么A可以到达B圆槽的左侧最高点，且A在B圆槽的左侧最高点时，A、B的速度都为零，故B错误； CD．对A运动到圆槽的最低点的运动过程由水平方向动量守恒 对AB整体应用机械能守恒可得 所以A运动到圆槽的最低点时B的速率为 故C错误，D正确； 故选D。 6、D 【解析】 AB．对a，a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力，重力的方向在竖直方向上，环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向，故c对a的库仑力为引力，同理可知，c对b的库仑力也为引力，所以a与c的电性一定相反，与b的电性一定相同。即：a、b小球带同种电荷，b、c小球带异种电荷，故AB错误； CD．对c小球受力分析，将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得 又 解得： 故C错误，D正确。 故选D。 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、BC 【解析】 AB．车的额定功率为P，汽车的速度为v时，根据牛顿第二定律得 得 故A错误，B正确。 CD．汽车匀速运动时牵引力等于阻力， 速率最大，故有 故C正确，D错误。 故选BC。 8、BC 【解析】 A．设绳子的长度为L，A的质量为M，B的质量为m，A从最高点到最低点的过程中机械能守恒，设到达最低点时的速度为v，则： (M+m)v2＝(M+m)gL(1−cosθ) 可得 若增大θ角再由静止释放，则A到达最低点的速度增大； B开始做平抛运动时的速度与A是相等的，设抛出点的高度为h，则B落地时沿水平方向的分速度 B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α，则 可知θ增大则α减小，所以增大θ角再由静止释放，B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误； B．若增大θ角再由静止释放，平抛运动的水平位移 可知增大θ角再由静止释放，平抛运动的水平位移将增大，故B正确； C．A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力，在任意位置时 在摆动的过程中A与B的速度越来越大，绳子与竖直方向之间的夹角减小，所以支持力FN越来越大。故C正确； D．A、B一起摆动过程中，开始时它们的速度为零，则重力的功率为零；A与B一起恰好到达最低点时，沿竖直方向的分速度为零，所以重力的瞬时功率也等于零，可知A所受重力的功率一定是先增大后减小，故D错误。 故选BC。 9、BCE 【解析】 由图乙可知，在t=1s时刻质点向轴负方向振动，则根据质点振动方向与波的传播方向可知，该波沿x轴负方向传播，故A错误；由图甲可知波长为，由图乙可知周期为，则波速为，故B正确；由于，则质点通过路程为，故C正确；由于P1、P2之间的距离为，在振动过程中P1、P2的位移不一定总是相同，故D错误；由于，则，则图乙可知质点P2做简谐运动的表达式为：，故E正确．故选BCE 10、BC 【解析】 A．由交变电流的图像可读出电压的最大值为，周期为0.02s，则角速度为 所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为 故A错误； B．当时，电压的瞬时值为0，所以该发电机的线圈平面位于中性面，故B正确； CD．温度升高时，其阻值变小，副线圈中的电流变大则原线圈中电流也变大，由 可知变压器的输入功率变大，电压表读数 减小，故C正确，D错误。 故选BC。 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、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5 【解析】 （1）[1]．螺旋测微器的固定刻度为0，经估读后旋转刻度在47格处，测量值为0.470mm。（结果为值读数字真读，值读至0.001mm，测量值为0.470mm） （2）[2][3][4][5]．由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V，若电压表选用量程其指针偏转过小，应选用量程。 由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变，电流表读数变化明显，说明阻值较大，与电压表电阻相接近，一般为几千欧而电源电动势只有，由欧姆定律计算知电流只有几毫安，故电流表选用量程。 阻值较大，则应使电流表内接，即拨至b。此时电压表为满偏的，则读数为 电流表为满偏的，则读数为 ． 12、（1）如图所示； i．相等 ii．C ⅲ．2.87 1.50 【解析】 （1）根据原理图连接实物图如图所示； （2）i、实验中，调节滑动变阻器，当电流表示数为0时，说明电流表两端电势差为零，故电路中B点与C点的电势相等； ii、为了使实验结果更精确，必须严格控制B、C两点电流为零，如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大，会造成BC中有电流，但是读不出来，显示为零，所以应选择量程非常小的，故选C； iii、根据电路规律可知，第一次实验中，路端电压为，干路电流为；第二次实验中有，干路电流为；由闭合电路欧姆定律可知，联立解得． 【点睛】该实验的关键是明确实验原理，即利用等势法求解，要求BC两点的电势相等，即无电流通过BC，所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表，然后利用电路结构，结合闭合回路欧姆定律，求解电源电动势和内阻． 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) 【解析】 (1)作出光路图如图所示 入射角为，设折射角为，光束从透明介质出射时偏离入射点距离为，则有 则有 由折射定律 (2)细光束在透明介质中的速度 由几何关系有 解得 光束在空气中的传播时间为 因此光束从发射到射到荧光屏上的时间为 14、 (1)传播方向方向向右，P先到达波谷，；(2)M点振动方向向上，10cm 【解析】 (1)t=0时刻PQ两点的振动方向如图 则波传播方向方向向右，P先到达波谷； (2)经过2T，质点Q第三次到达波峰，如图； 此时M点振动方向向上，M点振动了0.5T，总路程为2A=10cm. 15、（1）；（2） 【解析】 （1）根据题意可得核反应方程为 （2）设光子动量大小为，由动量守恒定律 而 解得