1、吉林省德惠市实验中学2025-2026学年高三下学期二轮模考物理试题 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、中医拔罐疗法在中国有着悠久的历史,早在成书于西汉时期的帛书《五十二病方》中就有类似于后世的火罐疗法。其方法是以
2、罐为工具,将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上,造成局部瘀血,以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法。在刚开始的很短时间内,火罐“吸”在皮肤上的主要原因是( ) A.火罐内的气体温度不变,体积减小,压强增大 B.火罐内的气体压强不变,温度降低,体积减小 C.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强减小 D.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强增大 2、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则
3、下列说法正确的是 A.x1处电场强度最小,但不为零 B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动 C.若x1、x3处电势为1、3,则1<3 D.x2~x3段的电场强度大小方向均不变 3、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( ) A. B. C. D. 4、如图所示,一根质量为M、长为L的铜管放置在水平桌面上,现让一块质量为m、可视为质点的钕铁硼强磁铁从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中不与铜管接触,在此过程中(
4、 A.桌面对铜管的支持力一直为Mg B.铜管和强磁铁组成的系统机械能守恒 C.铜管中没有感应电流 D.强磁铁下落到桌面的时间 5、一只小鸟飞停在一棵细树枝上,随树枝上下晃动,从最高点到最低点的过程中,小鸟( ) A.一直处于超重状态 B.一直处于失重状态 C.先失重后超重 D.先超重后失重 6、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度ω随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的
5、是( ) A.细线的拉力大小为4N B.细线拉力的瞬时功率满足P=4t C.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t D.在0-4s内,小物体受合力的冲量为4N•g 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。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是( ) A.粒子c带正电,粒子a、b
6、带负电 B.射入磁场时粒子c的速率最小 C.粒子a在磁场中运动的时间最长 D.若匀强磁场磁感应强度增大,其它条件不变,则a粒子运动时间不变 8、下列说法正确的是__________。 A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变 C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变 D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功 E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压 9、如图所示,虚线a、b、c、d代表匀强电场中间距相等的一组等势面。一电子仅在电场力作用下做直线运动
7、经过a时的动能为9eV,从a到c过程其动能减少了6eV。已知等势面c的电势为3V。下列说法正确的是( ) A.等势面a的电势为0 B.该电子到达d等势面时的动能为0 C.该电子从a到c其电势能减少了6eV D.该电子经过a时的速率是经过c时的倍 10、如图所示,固定的光滑斜面上有一小球,小球与竖直轻弹簧P和平行斜面的轻弹簧Q连接,小球处于静止状态,则小球所受力的个数可能是( ) A.2 B.3 C.4 D.5 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)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系
8、实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记 组号 F/N m/kg a/m•s2 1 0.29 0.86 0.34 2 0.14 0.36 0.39 3 0.29 0.61 0.48 4 0.19 0.36 0.53 5 0.24 0.36 0.67 6 0.29 0.41 0.71 7 0.29 0.36 0.81 8 0.29 9 0.34 0.36 0.94 (1)该同学又找到了第8组数据对应的纸带以及小车质量,纸带如图乙所示。已知打点计时器所用交
9、流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出。请你帮助该同学求出第8组中的加速度a=___m/s2; (2)如果要研究加速度与力的关系,需取表格中___组数据(填组号),做图像;如果要研究加速度与质量的关系,需取表格中____组数据(填组号),做图像。这种研究方法叫做_____法; (3)做出图像如图丙所示,由图像_____(填“可以”或“不可以”)判断a与m成正比。 12.(12分)用分度为0.05 mm的游标卡尺测量某物体的厚度时,示数如图,此示数为_______mm。 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
10、出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m=0.1kg、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.1.求: (1)该电场的电场强度的大小; (2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少? 14.(16分)长为的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端滑上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为,然后A
11、B又一起在水平冰面上滑行了后停下.若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数,取求: (1)木板与冰面的动摩擦因数 (2)小物块A的初速度 15.(12分)如图所示,连通器中盛有密度为ρ的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x. 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】 在刚开始的很短时间内,火罐内部气体体积不变,由于火罐导热性良好,所以火罐内气体温度迅速降低,
12、根据可知,气体压强减小,在外界大气压的作用下火罐“吸”在皮肤上,ABD错误,C正确。 故选C。 2、D 【解析】EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE可知x1处电场强度最小且为零,故A错误; B、粒子在0~x2段切线的斜率发生变化,所以加速度也在变化,做变速运动, x2~x3段斜率不变,所以做匀变速直线运动,故B错误; C、带负电的粒子从x1到x3的过程中电势能增加,说明电势降低,若x1、x3处电势为1、3,则1>3,故C错误; D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确; 故选D 点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE
13、判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。 3、A 【解析】 根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得 M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为 联立并代入数据得 A. 与分析相符,故A正确; B. 与分析不符,故B错误; C. 与分析不符,故C错误; D. 与分析不符,故D错误; 故选:A。 4、D 【解析】 C.强磁铁通过钢管时,导致钢管的磁通量发生变化,从而产生感应电流,故C错误;
14、 B.磁铁在铜管中运动的过程中,虽不计空气阻力,但在过程中,出现安培力做功产生热能,所以系统机械能不守恒,故B错误; A.由于圆管对磁铁有向上的阻力,则由牛顿第三定律可知磁铁对圆管有向下的力,则桌面对铜管的支持力F>Mg,故A错误; D.因圆管对磁铁有阻力,所以运动时间与自由落体运动相比会变长,即有,故D正确。 故选D。 5、C 【解析】 小鸟随树枝从最高点先向下加速后向下减速到最低点,所以小鸟先处于失重状态,后减速处于超重状态,故C正确. 点晴:解决本题关键理解超重与失重主要看物体的加速度方向,加速度方向向上,则物体超重,加速度方向向下,则物体失重. 6、D 【解析】 A
15、C.根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为 圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得 物体运动的加速度 根据牛顿第二定律得 解得细线的拉力大小为 AC错误; B.细线拉力的瞬时功率 故B错误; D.物体的合力大小为 在0-4s内,小物体受合力的冲量为 故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、AC 【解析】 A.带电粒子在磁场中受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则可
16、知粒子c带正电,粒子a、b带负电,A正确; B.洛伦兹力提供向心力 解得 根据几何关系可知粒子运动的半径最小,所以粒子的速率最小,B错误; C.粒子在磁场中运动的周期为 粒子在磁场中轨迹对应的圆心角最大,大小为,所以粒子在磁场中运动的时间最长,为半个周期,C正确; D.洛伦兹力提供向心力 解得粒子运动半径 磁感应强度增大,可知粒子运动的半径减小,所以粒子运动的圆心角仍然为,结合上述可知粒子运动的周期改变,所以粒子运动的时间改变,D错误。 故选AC。 8、ADE 【解析】 A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位
17、体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确; B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误; C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误; D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确; E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和
18、汽压,故E项正确。 故选ADE。 9、BD 【解析】 AC.虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为9eV,从a到c的过程中动能减小6eV,由能量守恒可知,电势能增加6eV,则 所以等势面a的电势为9V,故AC错误; B.匀强电场中间距相等的相邻等势面间的电势差相等,电场力做功相等,动能变化相等,a到c动能减小6eV,则a到d动能减小9eV,所以该电子到达d等势面时的动能为0,故B正确; D.经过a时的动能为9eV,a到c动能减小6eV,则经过c时的动能为3eV,由公式可得 则速率之比等动能之比再开方,即电子经过a时的速率是经过c时的倍
19、故D正确。 故选BD。 10、ABC 【解析】 若P弹簧对小球向上的弹力等于小球的重力,此时Q弹簧无弹力,小球受2个力平衡。若P弹簧弹力为零,小球受重力、支持力、弹簧Q的拉力处于平衡,小球受3个力。若P弹簧弹力不为零,小球受重力、弹簧P的拉力、支持力、弹簧Q的拉力,小球受4个力平衡。由于斜面光滑,小球不受摩擦力,知小球不可能受5个力。故ABC正确,D错误。 故选ABC。 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、0.90(0.89~0.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制变量 不可以
20、 【解析】 (1)[1]每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出,故相邻点之间的时间间隔为: T=0.02×5s=0.1s 根据逐差公式可得 , 故加速度为 代入数据可得 . (2)[2]研究加速度与力的关系,需要保证质量不变,选取2、4、5、7、9组数据。 [3]研究加速度与质量的关系时,需要控制力F不变,选取1、3、6、7、8组数据。 [4]涉及多个变量时,需要控制其他变量恒定,改变其中一个变量,这种方法为控制变量法。 (3)[5]分析丙图可知,图线为曲线,并不能说明是正比例关系,故应作图线,研究a与成正比关系。 12、61.70 【解析】 游标卡尺的
21、主尺读数为61mm,游标尺上第14个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为 0.05×14mm=0.70mm 所以最终读数为: 61mm+0.70mm=61.70mm 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)7.5×125 N/C;(2)1s,3 m/s。 【解析】 (1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有 在x轴方向: Fcos37°﹣mgsin37°=2…① 在y轴方向: FN﹣mgcos37°﹣Fsin37°=2.……② 解得: gE=mgtan37°
22、……③ 故有: E=7.5×125 N/C 方向水平向右……④ (2)场强变化后物块所受合力为: F=mgsin37°﹣qEcos37°……⑤ 根据牛顿第二定律得: F=ma……⑥ 故代入解得 a=2.3g=3m/s2 方向沿斜面向下 由运动学公式可得:vB2﹣vA2=2as 解得: t=1s vB=3 m/s 14、(1) (2) 【解析】 (1)小物块和木板一起运动时,受冰面的滑动摩擦力,做匀减速运动,则加速度 由牛顿第二定律得 解得 (2)小物块相对木板滑动时受木板对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,其加速度 小物块在木板上滑动,木
23、板受小物块的滑动摩擦力和冰面的滑动摩擦力,做匀加速运动,则有 解得 设小物块滑上木板经时间后小物块、木板的速度相同为,对于木板,解得 小物块滑上木板的初速度 15、 【解析】 右侧发生等温变化, 初态:压强P1=P0,体积:V1=lS 末态:压强P2,体积: 根据玻意耳定律可得:P1V1=P2V2 即:P0lS=P2 左侧发生等温变化, 初态:压强P3=P0,体积:V3=lS 末态:压强P4,体积: 根据玻意耳定律可得:P3V3=P4V4 即:P0lS=P4 活塞上升x后,根据平衡可得:P4+ρgl=P2 联立可得左活塞需要上升的距离:






