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四川外语学院重庆第二外国语学校2025-2026学年高三年级下学期第二次统练含解析.doc

1、四川外语学院重庆第二外国语学校2025-2026学年高三年级下学期第二次统练 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将

2、来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)( ) A. B. C. D. 2、如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、线圈电阻为2Ω的电动机M.原线圈输入的交流电压如图乙.闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数为1A.下列判断正确的是( ) A.副线圈两端的电压有效值为V B.滑动变阻器R的接入电阻为10Ω C.电动机输出的机械功率为12W D.若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小

3、 3、如图(甲)所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从高弹簧上端高h处自由下落.若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建立一坐标轴OX,小球的速度v随时间t变化的图象如图(乙)所示.其中OA段为直线,切于A点的曲线AB和BC都是平滑的曲线,则关于A、B、C三点对应的x坐标及加速度大小,下列说法正确的是( ) A. B. C. D. 4、在如图所示的位移图象和速度图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是( ) A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动 B.0~t1时间内,甲车

4、通过的路程大于乙车通过的路程 C.丁车在t2时刻领先丙车最远 D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等 5、如图所示,在水平地面上O点正上方的A、B两点水平抛出两个相同小球,两小球同时落在水平面上的C点,不计空气阻力。则两球 A.可能同时抛出 B.落在C点的速度方向可能相同 C.落在C点的速度大小一定不同 D.落在C点时重力的瞬时功率一定不同 6、重水堆核电站在发电的同时还可以生产出可供研制核武器的钚239(),这种钚239可由铀239()经过n次β衰变而产生,则n为(  ) A.2 B.239 C.145 D.92 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20

5、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、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中(  ) A.线圈的点的电势高于点电势 B.线圈的、两点间的电势差大小为 C.流过的电荷量的大小为 D.磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能 8、如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知xa

6、b=xbd=6 m,xbc=1 m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2 s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则(   ) A.vc=3 m/s B.vb=4 m/s C.从d到e所用时间为2 s D.de=4 m 9、下列说法中正确的是(  ) A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多 C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加 D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加 E.液晶的光学性质具有各向异性 10、如图所示,纸面内虚线1、2、3相互平行,且间距

7、均为L。1、2间的匀强磁场垂直纸面向里、磁感应强度大小为2B,2、3间的匀强磁场垂直纸面向外、磁感应强度大小为B。边长为的正方形线圈PQMN电阻为R,各边质量和电阻都相同,线圈平面在纸面内。开始PQ与1重合,线圈在水平向右的拉力作用下以速度为向右匀速运动。设PQ刚进入磁场时PQ两端电压为,线圈都进入2、3间磁场中时,PQ两端电压为;在线圈向右运动的整个过程中拉力最大为F,拉力所做的功为W,则下列判断正确的是(  ) A. B. C. D. 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)硅光电池是一种将光能转换为电能的器件,某硅

8、光电池的伏安特性曲线如图(甲)所示。某同学利用图(乙)所示的电路研究电池的性质,定值电阻R2的阻值为200Ω,滑动变阻器R1的最大阻值也为200Ω,V为理想电压表。 (1)请根据图(乙)所示的电路图,将图(丙)中的的实物图补充完整____________。 (2)闭合电键S1,断开电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片移到最右端,电池的发热功率为_______________W。 (3)闭合电键S1和电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片从最左端移到最右端,电池的内阻变化范围为_________________。 12.(12分)如图所示,梁老师在课堂做“验证力的平行四边形定则”实验时

9、橡皮条的一端固定在黑板上方的A点,另一端被两个弹簧测力计拉到O点。 (1)下列原因可能会导致实验结果不准确的是________ A.弹簧测力计在实验前没有调零 B.弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧侧力计刻度 C.弹簧测力计自身的重力对拉力大小有影响 D.拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,实验效果较好 (2)为了提高实验的准确性,减少误差,请提出合理的解决办法(一条即可)_________ (3)两弹簧测力计的读数分别为F1和F2,两细绳的方向分别与橡皮条延长线的夹角为α1和α2,如图所示,以下说法正确的是______. A.为了验证力的平行四边形定则,只需

10、作力的图示来表示分力与合力 B.实验中用平行四边形定则求得的合力F一定与OA在一条直线上 C.若保持O点的位置和夹角α1不变,夹角α2可变,若F1增大,则F2可能减小 D.两弹簧测力计间的夹角α1和α2之和必须取90° 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)如图所示,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间

11、的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求: (1)当F=3N时,小物块A的加速度; (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间; (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分); (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。 14.(16分)如图所示,在第一象限内,存在垂直于平面向外的匀强磁场Ⅰ,第二象限内存在水平向右的匀强电场,第三、四象限内存在垂直于平面向外

12、磁感应强度大小为的匀强磁场Ⅱ。一质量为,电荷量为的粒子,从轴上点以某一初速度垂直于轴进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径为的圆周运动;随后进入电场运动至轴上的点,沿与轴正方向成角离开电场;在磁场Ⅰ中运动一段时间后,再次垂直于轴进入第四象限。不计粒子重力。求: (1)带电粒子从点进入第四象限时初速度的大小; (2)电场强度的大小; (3)磁场Ⅰ的磁感应强度的大小。 15.(12分)如图所示,xOy坐标系在竖直平面内,第一象限内存在方向沿y轴负方向的匀强电场,第二象限有一半径为R的圆形匀强磁场区域,圆形磁场区域与x轴相切于A点,与y轴相切于C点,磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸

13、面向外。在A点放置一粒子发射源,能向x轴上方180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,速度大小为v=,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。 (1)当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),则匀强电场的电场强度是多少? (2)保持电场强度不变,当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,该带电粒子从发射到达到x轴上所用的时间为多少?粒子到达的位置坐标是多少? (3)从粒子源发射出的带电粒子到达x轴时,距离发射源的最远距离极限值应为多少? 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

14、只有一项是符合题目要求的。 1、D 【解析】 探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有 解得 故火星的平均密度为 (为常量) 故选D。 2、B 【解析】 A.变压器初级电压有效值为220V,则副线圈两端的电压有效值为 选项A错误; B.滑动变阻器接入电阻为 选项B正确; C.电动机输出的机械功率为 选项C错误; D.若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误; 故选B. 点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于

15、纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁. 3、B 【解析】 AB.OA段对应着小球下落h的过程,则XA=h,到达A点时的加速度为aA=g,选项B正确,A错误; C.B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知,所以B得坐标为h+,所以C错误. D.取一个与A点对称的点为D,由A点到B点的形变量为,由对称性得由B到D的形变量也为,故到达C点时形变量要大于 h+2,加速度ac>g,所以D错误. 4、C 【解析】 A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误; B.在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动

16、所以两车路程相等,故B错误; C.由图象与时间轴围成面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,且丁的面积大于丙,所以丁车在t2时刻领先丙车最远,故C正确; D.0~t2时间内,丙车的位移小于丁车的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丁车的平均速度大于丙车的平均速度,故D错误。 5、D 【解析】 A.平抛运动的时间由竖直高度决定,根据: 可知两小球抛出高度不同,落地时间不同,不可能同时抛出,A错误; B.平抛运动的末速度方向的反向延长线必过水平位移的中点,两小球平抛的水平位移相同,竖直位移不同,所以在C点的末速度方向不同,B错误; C.平抛运动

17、的末速度: 若,则代入上述公式解得:,有解,说明速度可以相等,C错误; D.落地C点重力的瞬时功率: 两小球落地时间不同,落地时重力的瞬时功率不同,D正确。 故选D。 6、A 【解析】 衰变方程为: 根据电荷数守恒: 解得。A正确,BCD错误。 故选A。 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、ABC 【解析】 A.结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确; B.感应电动

18、势为 又有 电势差大小 解得 B正确; C.流过电路的电荷量大小为 解得 C正确; D.电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。 故选ABC。 8、AD 【解析】 物体在a点时的速度大小为v0,加速度为a,则从a到c有xac=v0t1+at12;即7=2v0+2a;物体从a到d有xad=v0t2+at22,即3=v0+2a;故a=-m/s2,故v0=4m/s;根据速度公式vt=v0+at可得vc=4-×2=3m/s,故A正确.从a到b有vb2-va2=2axab,解得vb=m/s,故

19、B错误.根据速度公式vt=v0+at可得vd=v0+at2=4-×4m/s=2m/s.则从d到e有-vd2=2axde;则.故D正确.vt=v0+at可得从d到e的时间.故C错误.故选AD. 本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解. 9、BDE 【解析】 A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误. B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率

20、大的分子数目增多;故B正确. C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误. D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确. E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确. 故选BDE. 解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小. 10、ABD 【解析】 A.只有PQ进入磁场,PQ切割磁感线产生电动势 电路中电流 PQ两端电压 选

21、项A正确; C.受到的安培力 进入过程克服安培力做功 都进入1、2间后磁场回路无电流,不受安培力,拉力为0,不做功;PQ进入右边磁场、MN在左边磁场中,MN切割磁感线产生电动势,PQ切割右边磁感线产生电动势 回路中电流 PQ和MN受到安培力大小分别为 需要拉力最大为 选项C错误; B.PQ进入右边磁场过程中克服安培力做功 都进入右边磁场后,PQ和MN都切割磁场,回路无电流,安培力为0, 选项B正确; D.PQ出磁场后,只有MN切割磁感线,线圈受到安培力 PQ出磁场过程中安培力做功 整个过程克服安培力做功 选项D正确。

22、 故选ABD. 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、 1.197×10-3W(允许误差±0.2W) 55.56Ω≤r≤60Ω(允许误差±2Ω) 【解析】 (1)[1]根据原理图可得出对应的实物图如图所示: ; (2)[2]闭合电键,断开电键,将滑动变阻器的滑动片移到最右端时,两电阻串联,总电阻为;在图甲中作出电阻的伏安特性曲线,两图线的交点表示工作点: 则可知,电源的输出电压为,电流为;则其功率: ; (3)[3]滑片由最左端移到最右端时,外电阻由增大到;则分别作出对应的伏安特性曲线,如上图

23、所示;则可知,当在最左端时,路端电压为,电流为;当达到最右端时,路端电压为,电流为; 则由闭合电路欧姆定律可知,内阻最小值为: 最大值为: 故内阻的范围为:。 12、AD 将竖直平面转到水平面 C 【解析】 (1)[1]A.弹簧测力计在实验前没有调零,弹簧测力计测力时会导致实验结果不准确,故A符合题意; B.本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大,读数时视线必须与刻度尺垂直,防止视觉误差,故B不符合题意; C.弹簧测力计测的是拉力大小而不是重力大

24、小,所以弹簧测力计自身的重力,不会导致实验结果不准确,故C不符合题意; D.在实验中要减小拉力方向的误差,应让标记同一细绳方向的两点尽量远些,故细绳应该长一些;拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,会导致实验结果不准确,故D符合题意; 故选AD; (2)[2]为了提高实验的准确性,减少误差要选用弹性小且适当长的细绳或将竖直平面转到水平面; (3)[3]A.为了验证力的平行四边形定则,应采用作力的图示来表示分力与合力,但不是只需作力的图示来表示分力与合力,故A错误; B.因实验中存在误差,故不可能严格使与重合,所以实验中用平行四边形定则求得的合力不一定沿直线方向,故B错误; C.对点受力分

25、析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,保持点的位置和夹角不变,即橡皮条长度不变,弹簧拉力方向不变,弹簧拉力方向和大小都改变,如图: 根据平行四边形定则可以看出的读数不断增大时,先变小后变大,所以若增大时,可能变小,故C正确; D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到点时,两个弹簧测力计之间的夹角不一定是取,故D错误; 故选C。 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)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m 【解析】 (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,

26、设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得: F=(M+mA)a 解得 a=1m/s2 则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2 (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有 μmAg=mAa1 解得 t=0.6s (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件: ①由牛顿第二定律得: F1=(M+mA)a1 则 F1=6N ②由牛顿第二定律得: F2-f=Ma2 则 F2=26N 故6N≤F

27、≤26N (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1 F3-f=Ma3 解得 x1=1.45m 设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有 解得 t1=0.5s 设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2 F3=Ma4 vm=a1t1 vM=a3t+a3t1 则有 vMt2+-vmt2=x2 x2=0.78m 14、(1) (2) (3) 【解析】 (1)粒子从轴上点进入第四象限,在平面内,以原点为圆心做半径

28、为的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力: 解得: (2)粒子在第二象限内做类平抛运动,沿着x轴方向: 沿与轴正方向成角离开电场,所以: 解得电场强度: (3)粒子的轨迹如图所示: 第二象限,沿着x轴方向: 沿着y轴方向: 所以: 由几何关系知,三角形OO’N为底角45°的等腰直角三角形。在磁场Ⅰ中运动的半径: 由洛伦兹力提供向心力: 粒子在点速度沿与轴正方向成角离开电场,所以离开的速度: 所以磁场Ⅰ的磁感应强度的大小: 15、 (1) ;(2);(BR,0);(3)R+2BR 【解析】 (1)根据洛伦兹力提供向心力

29、得 qvB=m 解得 r=R 当粒子的发射速度方向与y轴平行时,粒子经磁场偏转恰好从C点垂直电场进入电场,在电场中做匀变速曲线运动,因为粒子经过x轴时,坐标为(2R,0),所以 R=at2 2R=vt a= 联立解得 E= (2)当粒子的发射速度方向与x轴负方向成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后从D点离开磁场,再沿直线到达与y轴上的F点垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达x轴,运动轨迹如图所示。 粒子在磁场中运动的时间为 t1= 粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,位移为 x=R(1-cos θ)=R 匀速直线运动的时间为 t2= 由几何关系可得点F到x轴的距离为 x1=R(1+sin θ)=1.5R 在电场中运动的时间为 t3=,a= 解得 t3= 粒子到达的位置到y轴的距离为 x'=vt3=BR 故粒子从发射到达到x轴上所用的时间为 t= 粒子到达的位置坐标为。 (3)从粒子源发射出的带电粒子与x轴方向接近180°射入磁场时,粒子由最接近磁场的最上边界离开后平行x轴向右运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'接近2R 则 2R= 带电粒子在电场中沿x轴正向运动的距离为 x2=vt4=2BR 该带电粒子距离发射源的极限值间距为 xm=R+2BR

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