2026年西宁市第五中学高三第二次高考科目教学质量检测试题物理试题试卷含解析.doc

2026年西宁市第五中学高三第二次高考科目教学质量检测试题物理试题试卷 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、如图所示，光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球，t=0时，甲静止，乙以6m/s的初速度向甲运动。它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动（整个运动过程中没有接触），它们运动的v—t图像分别如图（b）中甲、乙两曲线所示。则由图线可知 A．两小球带电的电性一定相反 B．甲、乙两球的质量之比为2∶1 C．t2时刻，乙球的电势能最大 D．在0~t3时间内，甲的动能一直增大，乙的动能一直减小 2、如图所示，在光滑的水平桌面上有一弹簧振子，弹簧劲度系数为k，开始时，振子被拉到平衡位置O的右侧A处，此时拉力大小为F，然后释放振子从静止开始向左运动，经过时间t后第一次到达平衡位置O处，此时振子的速度为v，在这个过程中振子的平均速度为 A．等于 B．大于 C．小于 D．0 3、一弹簧振子做简谐运动，周期为T，以下描述正确的是 A．若△t=，则在t时刻和（t+△t）时刻弹簧长度一定相等 B．若△t=T，则在t时刻和（t+△t）时刻振子运动的加速度一定相等 C．若t和（t+△t）时刻振子运动速度大小相等，方向相反，则△t一定等于的整数倍 D．若t和（t+△t）时刻振子运动位移大小相等，方向相反，则△t一定等于T的整数倍 4、我国建立在北纬43°的内蒙古赤峰草原天文观测站在金鸽牧场揭牌并投入使用，该天文观测站应用了先进的天文望远镜．现有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星，一位观测员在对该卫星的天文观测时发现：每天晚上相同时刻总能出现在天空正上方同一位置，则卫星的轨道必须满足下列哪些条件（已知地球质量为M，地球自转的周期为T，地球半径为R，引力常量为G ）（　　） A．该卫星一定在同步卫星轨道上 B．卫星轨道平面与地球北纬43°线所确定的平面共面 C．满足轨道半径r=（n=1、2、3…）的全部轨道都可以 D．满足轨道半径r=（n=1、2、3…）的部分轨道 5、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面，然后又滑回斜面底端，已知小物体的初动能为E，返回斜面底端时的速度为v，克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E，则下列选项中正确的一组是（ ） ①物体返回斜面底端时的动能为E ②物体返回斜面底端时的动能为 ③物体返回斜面底端时的速度大小为2 ④物体返回斜面底端时的速度大小为 A．①③ B．②④ C．①④ D．② 6、图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图，图甲中质点Q运动到负向最大位移处时，质点P刚好经过平衡位置。图乙为质点P从此时刻开始的振动图像。下列判断正确的是（　　） A．该波的波速为40m/s B．质点P的振幅为0 C．该波沿x轴负方向传播 D．Q质点在0.1s时的速度最大 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，正四棱柱abcd—a′b′c′d′的两条棱bb′和dd′上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线，则（　　） A．a点磁场方向平行于db连线 B．a、c两点的磁感应强度相同 C．ac连线上由a到c磁感应强度先增大后减小 D．穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等 8、如图所示，电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中，导轨左端接一定值电阻R．质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上，受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动，外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv（F0、k是常量），金属棒与导轨始终垂直且接触良好．金属棒中感应电流为i，受到的安培力大小为FA，电阻R两端的电压为UR，感应电流的功率为P，它们随时间t变化图象可能正确的有 A． B． C． D． 9、如图，矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上，导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动，ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是 A． B． C． D． 10、如图是质谱仪的工作原理示意图，带电粒子被加速电场加速后，进入速度选择器。速度选择器内存在相互正交的匀强磁场B和匀强电场E，B1磁场方向垂直于纸面向里，平板S上有可让粒子通过狭缝到达记录粒子位置的胶片。平板S右方有垂直于纸面向外的匀强磁场B2，则下列相关说法中正确的是 A．质谱仪是分析同位素的重要工具 B．该束带电粒子带负电 C．速度选择器的P1极板带负电 D．在B2磁场中运动半径越大的粒子，比荷越小 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）某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验中，为减小实验误差，选择了内阻已知的电流表，实验中电阻两端电压从零开始调节。 (1)以下电路图符合上述要求的是_______； (2)请根据所选电路图，完善以下实物图连接________。 (3)若电流表的内阻为RA，金属丝的长度为L，直径为d，实验中某次电压表、电流表的示数分别为U、I，则该次实验金属丝电阻率的表达式为=_________（用题中字母表示） 12．（12分）某同学为了测量电源的电动势和内阻，根据元件的不同，分别设计了以下两种不同的电路。 实验室提供的器材有： 两个相同的待测电源，辅助电源； 电阻箱、，滑动变阻器、； 电压表，电流表； 灵敏电流计，两个开关、。 主要实验步骤如下： ①按图连接好电路，闭合开关和，再反复调节和，或者滑动变阻器、，使电流计的示数为0，读出电流表、电压表示数分别为、。 ②反复调节电阻箱和（与①中的电阻值不同），或者滑动变阻器、，使电流计的示数再次为0，读出电流表、电压表的示数分别为、。 回答下列问题： (1)哪套方案可以更容易得到实验结果______（填“甲”或“乙”）。 (2)电源的电动势的表达式为_____，内阻为______。 (3)若不计偶然误差因素的影响，考虑电流、电压表内阻，经理论分析可得，____（填“大于”“小于”或“等于”），_____（填“大于”“小于”或“等于”）。 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，间距为L的光滑金属导轨，半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面，MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场．金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好，cd静止在磁场中，ab从圆弧导轨的顶端由静止释放，进入磁场后与cd在运动中始终不接触．已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R．金属导轨电阻不计，重力加速度为g．求 （1）ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小： （2）当ab棒速度为时，cd棒加速度的大小（此时两棒均未离开磁场） （3）若cd棒以离开磁场，已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后，通过cd棒的电荷量为q．求此过程系统产生的焦耳热是多少．（此过程ab棒始终在磁场中运动） 14．（16分）如图所示，左边圆柱形容器的横截面积为S，上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞；右边圆柱形容器上端封闭高为H，横截面积为。两容器由装有阀门的极细管道相连，容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭，左边容器中装有理想气体，平衡时活塞到容器底的距离为H，右边容器内为真空。现将阀门打开，活塞缓慢下降，直至系统达到新的平衡，此时气体的热力学温度增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p，求： (i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r； (ii)此过程中容器内的气体内能的增加量∆U。 15．（12分）如图，光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B，A球所带电荷量为+q，B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场，电场强度为E，小球A在电场力作用下由静止开始运动，然后与B球发生弹性正碰，A、B碰撞过程中没有电荷转移，且碰撞过程时间极短，求： (1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度； (2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功； (3)要使A、B两球只发生三次碰撞，所加电场的宽度d应满足的条件。 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】 A．由图可知乙球减速的同时，甲球正向加速，说明两球相互排斥，带有同种电荷，故A错误； B．两球作用过程动动量守恒 m乙△v乙=m甲△v甲 解得 故B正确； C．t1时刻，两球共速，距离最近，则乙球的电势能最大，故C错误； D．在0〜t3时间内，甲的动能一直増大，乙的动能先减小，t2时刻后逐渐增大，故D错误。 故选B。 2、B 【解析】 平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值．而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。 【详解】 根据胡克定律，振子被拉到平衡位置O的右侧A处，此时拉力大小为F，由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处，因做加速度减小的加速运动，所以这个过程中平均速度为，故B正确，ACD错误。 考查胡克定律的掌握，并运用位移与时间的比值定义为平均速度，注意与平均速率分开，同时强调位移而不是路程。 3、B 【解析】 A．一弹簧振子做简谐运动，周期为T，若△t=，则在t时刻和（t+△t）时刻振子的位移相反，在t时刻和（t+△t）时刻弹簧长度可能不相等，故A项错误； B．一弹簧振子做简谐运动，周期为T，若△t=T，则在t时刻和（t+△t）时刻振子的位移相同，t时刻和（t+△t）时刻振子运动的加速度一定相等，故B项正确； C．一弹簧振子做简谐运动，周期为T，若t和（t+△t）时刻振子运动速度大小相等，方向相反，则t和（t+△t）时刻振子的位移有可能相同或相反，所以△t有可能不等于的整数倍，故C项错误； D．一弹簧振子做简谐运动，周期为T，若t和（t+△t）时刻振子运动位移大小相等，方向相反，则△t一定不等于T的整数倍，故D项错误。 4、D 【解析】 该卫星一定不是同步卫星，因为同步地球卫星只能定点于赤道的正上方，故A错误．卫星的轨道平面必须过地心，不可能与地球北纬43°线所确定的平面共面，故B错误．卫星的周期可能为：T′=，n=1、2、3…，根据解得：（n=1、2、3…），满足这个表达式的部分轨道即可，故C错误，D正确．故选D． 点睛：解决该题关键要掌握卫星受到的万有引力提供圆周运动向心力，知道卫星的运行轨道必过地心，知道同步卫星的特点． 5、C 【解析】 以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中，由动能定理得： …① 设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0，则以初动能为2E冲上斜面时，初速度为v0，而加速度相同。 对于上滑过程，根据-2ax=v2-v02可知，，所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍，上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍，上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍，即为E。 以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中，运用动能定理得： …② 所以返回斜面底端时的动能为E；由①②得： v′=v。 故①④正确，②③错误； A．①③，与结论不相符，选项A错误； B．②④，与结论不相符，选项B错误； C．①④，与结论相符，选项C正确； D．②，与结论不相符，选项D错误； 故选C。 6、C 【解析】 AC．根据题意可知，图乙为质点P从此时开始的振动图像，得出质点向下振动，则可确定波的传播方向为x轴负方向传播，再由振动图像与波动图像可知，波速 故A错误，C正确； B．振幅为质点离开平衡位置的最大距离，由图乙可知，质点P的振幅为20cm，故B错误； D．周期为0.2s，经过0.1s即半周期，质点Q振动到波峰位置即速度为0，故D错误。 故选C。 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．由右手螺旋定则可知，bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度垂直纸面向外，dd′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿ab向下，且两导线在a处产生的磁感应强度大小相等，由矢量合成可知，a点磁场方向平行于db连线，故A正确； B．由右手螺旋定则可知，dd′处通电导线在c点产生的磁感应强度垂直纸面向里，bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿cd向上，且两导线在c处产生的磁感应强度大小相等，由矢量合成可知，c点磁场方向平行于db连线，但与a点磁场方向相反，故B错误； C．由于ac与bd相互垂直，设垂足为M，由右手螺旋定则可知，M点的磁感应强度为0，则ac连线上由a到c磁感应强度先减小后增大，故C错误； D．bb′处通电导线产生的磁场穿过矩形abb′a′的磁通量为0，dd′处通电导线产生的磁场穿过矩形add′a′的磁通量为0，则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数别为dd′处通电导线产生的磁场和bb′处通电导线产生的磁场，由于两导线电流相等，分别到两距形的距离相等，则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等，故D正确。 故选AD。 8、BC 【解析】 对金属棒受力分析，根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式，分情况讨论加速度的变化情况，分三种情况讨论：匀加速运动，加速度减小的加速，加速度增加的加速，再结合图象具体分析． 【详解】 设金属棒在某一时刻速度为v，由题意可知，感应电动势，环路电流， 即； 安培力，方向水平向左，即 ， ； R两端电压 ， 即； 感应电流功率 ， 即． 分析金属棒运动情况，由力的合成和牛顿第二定律可得： ， 即加速度，因为金属棒从静止出发，所以，且，即，加速度方向水平向右． （1）若，，即，金属棒水平向右做匀加速直线运动．有，说明，也即是，，所以在此情况下没有选项符合． （2）若，随v增大而增大，即a随v增大而增大，说明金属棒做加速度增大的加速运动，速度与时间呈指数增长关系，根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合； （3）若，随v增大而减小，即a随v增大而减小，说明金属棒在做加速度减小的加速运动，直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动，根据四个物理量与速度关系可知C选项符合． 9、ACD 【解析】 线框进入磁场前做匀加速直线运动，加速度为； A．ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡，做匀速直线运动，完全进入磁场后磁通量不变，没有感应电流产生，线框不受安培力，做加速度为，的匀加速直线运动，A正确； BD．ad边进入磁场后，可能安培力大于恒力F，线框做减速运动，由知，速度减小，安培力减小，加速度逐渐减小，v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动，完全进入磁场后磁通量不变，没有感应电流产生，线框不受安培力，做加速度为a的匀加速直线运动，B错误D正确； C．ad边进入磁场后，可能安培力小于恒力F，线框做加速运动，由知，速度增大，安培力增大，加速度逐渐减小，v-t图象的斜率逐渐减小，完全进入磁场后磁通量不变，没有感应电流产生，线框不受安培力，做加速度为a的匀加速直线运动，C正确。 故选ACD。 10、AD 【解析】 A．质谱仪是分析同位素的重要工具，故A正确； B．带电粒子在磁场中向下偏转，磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知，该束粒子带正电，故B错误； C．在平行极板间，根据左手定则知，带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上，则电场力的方向竖直向下，知电场强度的方向竖直向下，所以速度选择器的极板带正电，选项C错误； D．进入磁场中的粒子速度是一定的，根据 得 知越大，比荷越小，故D正确。 故选：AD。 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、B 【解析】 (1)[1]电阻两端电压从零开始调节，故选择分压式；电流表内阻已知，电流表选择内接法，选B (2)[2]接原理图连接实物图如图 (3)[3]由实验原理得 由电阻定律得，横截面积，联立，可解得： 12、甲 等于 等于 【解析】 (1)[1]甲电路的连接有两个特点：左、右两个电源间的路端电压相等，干路电流相同，电阻箱可以直接读数；乙电路更加适合一般情况，需要采集更多数据，并且需要作图处理数据才可以得到结论，同状态下采集数据，根据闭合电路欧姆定律列式求解电源的电动势和内阻，甲电路更简单。 (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律得 解得 ， (3)[4][5]当电流计的示数为0时，相同电源，电流相等时路端电压相等，此电路中电流表测的是干路电流，电压表测的是两端的电压（路端电压），因此电流表和电压表都是准确值，故 ， 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）3mg．（2）．（3）BLq-mgr-． 【解析】 （1）ab下滑过程机械能守恒，由机械能守恒定律得：mgr=， 解得：v0=， ab运动到底端时，由牛顿第二定律得：F-mg=m， 解得：F=3mg， 由牛顿第三定律知：ab对轨道压力大小：F′=F=3mg； （2）两棒组成的系统动量守恒，以向右为正方向， 由动量守恒定律：mv0=mvab+mv′， 解得：v′=， ab棒产生的电动势：Eab=BLvab， cd棒产生的感应电动势：Ecd=BLv′， 回路中电流：I=， 解得：I=， 此时cd棒所受安培力：F=BIL， 此时cd棒加速度：a=， 解得：a=； （3）由题意可知，cd棒以离开磁场后向右匀速运动， 且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内，通过ab棒电荷量也为q． 对ab棒，由动量定理可知：-BLt=mvab-mv0， 其中：q=t， 解得：vab=-， 此过程，由能量守恒定律得：mgr=+Q， 解得：Q=BLq-mgr-； 14、 (i)(ii) 【解析】 (i)设阀门打开前气体的热力学温度为T，由盖－吕萨克定律有： 解得： (ii)设容器内的气体压强为p，取活塞为研究对象，有： 外界对气体所做的功为： 由系统绝热有： Q=0 由热力学第一定律有：ΔU=W，解得： 15、（1） （2）5qEx0（3）8x0<d≤18x0 【解析】 （1）设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0，碰撞后的速度分别为vA1、vB1。 对A，根据牛顿第二定律得：qE=ma 由运动学公式有：v02=2ax0。 解得：v0= 对于AB碰撞过程，取向右为正方向，由动量守恒定律和机械能守恒定律得： mv0=mvA1+mvB1 mv02=mvA12+mvB12。 解得：vB1=v0=，vA1=0 （2）设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1．有：xA1=vA1t1+at12=vB1t1 从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为： W=qE（x0+xA1） 解得：W=5qEx0。 （3）设第二次碰撞前A的速度为vA1′，碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2．有： vA1′=vA1+at1。 第二次碰撞过程，有： mvA1′+mvB1=mvA2+mvB2。 mvA1′2+mvB12=mvA22+mvB22。 第二次碰撞后，当A球速度等于B球速度vB2时，A球刚好离开电场，电场区域宽度最小，有：vB22-vA22=2a•△x1。 A、B两球在电场中发生第三碰撞后，当A球速度等于B球速度时，A球刚好离开电场，电场区域的宽度最大，设第三次碰撞前A球的速度为vA2′，碰撞后A、B的速度分别为vA3、vB3．二、三次碰撞间经历的时间为t2．有： xA2=vA2t2+at22=vB2t2。 vA2′=vA2+at2。 第三次碰撞过程，有：mvA2′+mvB2=mvA3+mvB3 mvA2′2+mvB22=mvA4+mvB4． vB4-vA4=2a•△x2 所以电场区域宽度d应满足的条件为：x0+xA1+△x1＜d≤x0+xA1+xA2+△x2。 解得：8x0＜d≤18x0