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2025-2026学年新疆乌鲁木齐市第十中学高考前适应性练习物理试题含解析.doc

1、2025-2026学年新疆乌鲁木齐市第十中学高考前适应性练习物理试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹

2、在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( ) A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道 B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度 C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能 D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s 2、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确

3、的是( ) A.和的比值不变 B.电流表A的示数Ⅰ增大 C.电压表的示数减小 D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于 3、如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速变为v,其落点位于c,则 ( ) A.v0< v <2v0 B.v=2v0 C.2v0< v <3v0 D.v>3v0 4、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度

4、增大,下列采取的措施可行的是(  ) A.保持开关S闭合,将A、B两极板靠近 B.断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积 C.断开开关S后,将A、B两极板靠近 D.保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动 5、米歇尔•麦耶和迪迪埃•奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2019年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m1、m2且(m1<m2),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是( ) A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度 B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力

5、之比为m1:m2 C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m2:m1 D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m1:m2 6、2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆在月球背面开始了对月球背面区域的科学考察之旅。由于月球在绕地球的运行过程中永远以同一面朝向地球,导致地球上的任何基站信号都无法直接穿透月球与嫦娥四号建立联系,为此,我国特意于2018年5月21日成功发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”,如下图所示,若忽略除地球和月球外其他天体的影响,运行在地月第二拉格朗日点(L2点)的“鹊桥”的运动可简化为同时参与了以L2点为中心的自转和与月球一起绕地球的公转两个运动,以确保嫦娥四号和地球之间始终能够正常

6、的进行通讯联系。以下关于月球和中继星“鹊桥”运动的认识中正确的是: A.月球的自转周期与其绕地球的公转周期一定是相同的 B.“鹊桥”的公转周期一定大于月球的公转周期 C.“鹊桥”的自转的周期一定等于其绕地球公转的周期 D.“鹊桥”绕L2点自转的向心力一定是地球和月球对其万有引力的合力 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、已知与长直通电导线距离为r处的磁感应强度大小为,其中I为导线中的电流,k为常数。在∠ABC=120°的等腰三角形的三个顶点处各有一条

7、长直通电导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流I,电流方向如图所示。其中O点为AC边的中点,D点与B点关于AC边对称。现将另外一根通电导体棒垂直于纸面放在O点时,其受到的安培力的大小为F。若将该导体棒垂直于纸面放到D点,电流大小和方向与在O点时一致,则此时该导体棒受到的安培力(  ) A.方向与在O点受到的安培力方向相同 B.方向与在O点受到的安培力方向垂直 C.大小为F D.大小为2F 8、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示.下列说法中正确的是( ) A.在t=0到t=4s这段时

8、间,质点做往复直线运动 B.在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/s C.在t=2s时,质点的动能最大 D.在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零 9、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子仅在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB且aA>aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是( ) A.电子一定从A向B运动 B.Q靠近M端且为负电荷 C.无论Q为正电荷还是负电荷,一定有EpA

9、场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定(  ) A.电流表读数为0.8A B.电压表读数为10V C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零 D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C 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)在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中: (1)第一组同学利用如图甲所示的实验装置测量,电压表选择量程“3V”,实验后得到了如图乙的图像,则电

10、池内阻为_______Ω; (2)第二组同学也利用图甲的实验装置测量另一节干电池的电动势和内阻,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上开关后发现滑片P向左滑动的过程中,电流表的示数先始终为零,滑过一段距离后,电流表的示数才逐渐增大。该组同学记录了多组电压表示数U、电流表示数、滑片P向左滑动的距离x。然后根据实验数据,分别作出了U-x图象、I-x图象,如图丙所示,则根据图像可知,电池的电动势为______V,内阻为_______Ω。 12.(12分)某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.

11、现用如图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材: A.电源E(电动势3 V,内阻约为1 Ω) B.电流表A1(0~0.6 A,内阻r1=5 Ω) C.电流表A2(0~0.6 A,内阻r2≈1 Ω) D.开关S,定值电阻R0=5 Ω (1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请完成虚线框内电路图的设计______. (2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx=________.(用字母表示) (3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后

12、让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成的图象如图所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是________________________.当F竖直向下时,可得Fx与所受压力F的数值关系是Rx=________. 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,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的

13、光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,,取不计空气阻力求: (1)弹簧最初具有的弹性势能; (2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小; (3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小. 14.(16分)如图所示,半径为R的光滑轨道竖直放置,质量为m的球1在恒力F(力F未知,且未画出)的作用下静止在

14、P点,OP连线与竖直方向夹角为,质量也为m的球2静止在Q点。若某时刻撤去恒力F,同时给小球1一个沿轨道切向方向的瞬时冲量I(未知),恰能使球1在轨道内侧沿逆时针方向做圆周运动且与球2发生弹性正碰。小球均可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力。求: (1)恒力F的最小值为多大? (2)瞬时冲量I大小为多大? (3)球2碰撞前后对轨道Q点的压力差为多大? 15.(12分)为研究工厂中天车的工作原理,某研究小组设计了如下模型:如图所示,质量mC=3 kg的小车静止在光滑水平轨道的左端,可视为质点的A、B两个弹性摆球质量mA= mB=1 kg,摆线长L=0.8 m,分别挂在轨道的左端和小

15、车上.静止时两摆线均在竖直位置,此时两摆球接触而不互相挤压,且球心处于同一水平线上.在同一竖直面内将A球拉起到摆线水平伸直后,由静止释放,在最低点处与B球相碰,重力加速度大小g取10 m/s1.求: (1)A球摆到最低点与B球碰前的速度大小v0; (1)相碰后B球能上升的最大高度hm; (3)B球第一次摆回到最低点时对绳子拉力的大小. 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、A 【解析】 A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确; B.根据 得

16、 可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误; C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误; D.根据万有引力提供向心力 得 轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。 故选A。 2、D 【解析】 ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两

17、端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误; D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则 故D正确。 故选D。 3、A 【解析】 小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点,改变初速度,落在c点,知水平位移变为原来的2倍,若时间不变,则初速度变为原来的2倍,由于运动时间变长,则初速度小于2v0,故A正确,BCD错误. 4、B 【解析】 A. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误; B. 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知

18、电势差增大,指针张角增大,故B正确; C. 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误; D. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。 故选:B。 5、C 【解析】 BD.双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误; C.根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比,即r1:r2=m2:m1,故C正确; A.线速度之比等于半径之比,即v1:v2=m1

19、m2,故A错误。 故选C. 6、A 【解析】 A. 月球一面始终朝着地球,说明月球也有自转,其自转周期等于其公转周期,故A正确; B. 地月系统的拉格朗日点就是小星体在该位置时,可以与地球和月球基本保持相对静止,故中继星“鹊桥”随拉格朗日点L2绕地球运动的周期等于月球绕地球的周期,故B错误; C.为确保嫦娥四号和地球之间始终能够正常的进行通讯联系,所以“鹊桥”的自转的周期要小其绕地球公转的周期,故C错误; D. 中继星“鹊桥”绕拉格朗日点L2运动过程,只受到地球和月球万有引力作用,合力不能提供向心力,因此还受到自身的动力作用,故D错误。 二、多项选择题:本题共4小题,

20、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】 AB.由磁场叠加以及安培定则可知,AC两处的直导线在O点产生的磁场叠加结果为零,则O点的磁场是B点的直导线在O点产生的,其方向为水平向左;同理可知D点的合磁场方向也是水平向左,则导体棒在O点和D点所受安培力的方向相同(如图),选项A正确,B错误; CD.由以上分析可知,O点的磁感应强度为 D点的磁感应强度为 则导体棒在OD两点受安培力相等,选项C正确,D错误。 故选AC。 8、CD 【解析】 0~2s内,合力方向不变

21、知加速度方向不变,物体一直做加速运动,2~4s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为0~2s内和2~4s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误.F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1==0.5N•s,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kg•m/s,故B错误.由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD. 解决本

22、题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量. 9、CD 【解析】 根据运动轨迹得到电场力方向,从而得到电场力做功及场强方向,即可由电场力做功得到电势能变化,由场强方向得到电势变化;根据加速度得到场源,即可根据场强方向得到场源电性。 【详解】 由运动轨迹只能得到电子受力指向凹的一侧,不能得到运动走向,故A错误;由电场场源为点电荷,aA>aB可得:点电荷Q靠近M端;又有电子受力指向凹的一侧可得:MN上电场线方向向右,故点电荷Q为正电荷,故

23、B错误;电子受力指向凹的一侧可得:根据电子只受电场力作用;电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大可得:EpA<EpB,故C正确;点电荷带正电,且A点距离点电荷距离较B点近,可知A点电势一定高于B点电势,故D正确,故选CD。 沿着电场线电势降低,但是电势能和电荷电性相关,故我们一般根据电场力做功情况来判断电势能变化,以避免电性不同,电势能变化趋势不同的问题。 10、AC 【解析】 AB.电动势有效值为 电流表的读数 电压表读数 选项A正确,B错误; C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确; D.0~0.05s内,通过电

24、阻R的电荷量为 则 选项D错误。 故选AC。 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、1.5 1.5 1 【解析】 (1)[1].由图乙图像可知,电源内阻 (2)[2] [3]. 由图示图像可知,时,,;当时,,,则由U=E-Ir可得 1.20=E-0.3r 1.35=E-0.15r 解得: r=1Ω E=1.5V 12、 压力方向改变,其阻值不变 【解析】 (1)由于题目中没有电压表,为了比较准确测量电阻,知道电流表 的阻值,所以用电

25、流表作为电压表使用,电流表 连在干路上,即可求出电阻的阻值,电路图的设计: (2)根据串并联和欧姆定律得:,得到:. (3)从图象上可以看出压力方向改变,其阻值不变,其电阻与压力关系为一次函数,由图象可得:. 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、; 30N; 2. 【解析】 (1)设小物块在C点的速度为,则在D点有: 设弹簧最初具有的弹性势能为,则: 代入数据联立解得:; 设小物块在E点的速度为,则从D到E的过程中有: 设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有: 代入数

26、据解得:, 由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30  设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E到最大距离的过程中有:        小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为,则                            小物体在D点的动能为,则: 代入数据解得:,, 因为,故小物体不能返回D点  小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为,则有:                         代入数据解得: 答:弹簧最初具有的弹性势

27、能为; 小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30 N; 小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2 . (1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能; 物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力; 假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的

28、整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度. 14、 (1) ;(2) ;(3) 5mg 【解析】 (1)恒力F垂直OP斜向上时,恒力F最小,此时恒力F与水平方向的夹角,则 (2)球1恰运动到圆周的最高点,有 球1由P点运动到最高点,根据动能定理有 小球的瞬时冲量为 联立解得 (3)由于发生弹性碰撞,且质量相等,故二者速度交换,球2也能恰好通过最高点, 对球2,碰后由最高点到Q点的过程中,据机械能守恒定律有 且有 联立解得 碰前球2静止,故 故支持力差为 根据牛顿第三定律可知球2碰撞前

29、后对轨道Q点的压力差为5mg. 15、 (1) (1) (3) 【解析】 (1)A球从水平位置摆到最低点,则 解得:v0=4m/s (1)A与B发生弹性碰撞,则 解得:vA=0,vB=4m/s B上升至最大高度过程,B、C系统水平方向动量守恒 B、C系统机械能守恒: 解得:vC=1m/s,hm=0.6m (3)B从最高点又摆至最低点过程 解得:v B′=-1m/s,v C′=1m/s 则B在最低点时有 解得:T=30N 由牛顿第三定律可得球对绳子的拉力为30 N 点睛:此题考查动量守恒及机械能守恒定律的应用;关键是搞清三个物体相互作用的物理过程,分阶段应用动量守恒定律列方程;注意AB发生相互作用时,物体C可认为不动.

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