1、山西省晋城市第一中学2026届高三下第二次质量检查物理试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,
2、则下列说法正确的是( ) A.电压表的示数为220V B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零 C.当时线圈中的磁通量最小为零 D.当时线圈中的磁通量最大,为 2、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,从此刻起横坐标位于x=6m处的质点P在最短时间内到达波峰历时0.6s。图中质点M的横坐标x=2.25m。下列说法正确的是( ) A.该波的波速为7.5m/s B.0~0.6s内质点P的路程为4.5m C.0.4s末质点M的振动方向沿y轴正方向 D.0~0.2s内质点M的路程为10cm 3、下列说法正确的是( ) A.光导纤维传输信号是
3、利用光的干涉现象 B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象 C.一束单色光经由空气射入玻璃后速度不变,波长变短 D.光的干涉现象和光电效应都是光具有波动性的表现 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、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( ) A.甲乙两车的速度方向可能相反 B
4、.在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大 C.在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等 D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次 6、一简谐机械横波沿x轴正方向传播,波长为λ,周期为T。时刻的波形如图所示,a、b是波上的两个质点。图是波上某一质点的振动图像。下列说法中正确的是( ) A.时质点a的速度比质点b的大 B.时质点a的加速度比质点b的小 C.如图可以表示质点a的振动 D.如图可以表示质点b的振动 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
5、不全的得3分,有选错的得0分。 7、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界.比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角θ=60°的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场.下列说法正确的是( ) A.粒子的速率大小是 B.粒了在磁场中运动的时间是 C.仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大 D.仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小 8、以下说法正确的是________。 A.某物质的密度为ρ,其分子的体积为,分子的质量为m,则 B.空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大 C.在
6、装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间的空隙 D.内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同 E.玻璃管裂口放在火上烧熔,它的尖锐处就变圆滑,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面积要收缩到最小的缘故 9、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则( )
7、 A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为 B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为 C.弹簧恢复原长时滑块的动能为 D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为 10、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则( ) A.金属杆匀速运动时的速率为 B.出磁场时
8、dc间金属杆两端的电势差 C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为 D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为 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)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz. 在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测
9、量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示. 通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字) 已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量 ______________ . 12.(12分)某同学用如图甲所示的装置做“探究合力做的功与动能改变量之间的关系”的实验,他们将光电门固定在水平轨道上的B点,并用重物通过细线拉带有遮光条的小车,然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离(s)进行多次实验,实验时要求小车每次都从静止释放
10、 (1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,其示数如图乙所示,则遮光条的宽度________mm。 (2)为了减小误差,实验时需要进行的操作是________。 A.将水平轨道上的A端垫高适当的高度,以平衡摩擦力 B.使重物的质量m远大于小车及遮光条的总质量M C.调节水平轨道左端滑轮的高度 (3)某次实验中,测得小车及遮光条的质量M=1kg,光电门记录小车通过的时间,则在此次实验中小车及遮光条增加的动能为________J(结果保留到小数点后两位)。 (4)实验中利用________计算拉力对小车做的功W在方格纸上做出图像(是小车和重物动能之和),如图所示。由图像可以看出总是略
11、大于W,造成这种现象的原因是________________________。 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)某军队在军事演习时,要检验战斗机对移动物体发射炮弹的命中率情况,已知某一战斗机在h=500m的高空以v1=1080km/h的速度水平匀速飞行,地面上两辆相距为270m的遥控车均以v2=108km/h的速度匀速直线前进,现战斗机先发射一个炮弹,恰击中后面那辆遥控车,已知炮弹离开飞机时相对飞机的初速度为零,无人机和两遥控车在同一竖直面上,无人机、炮弹和遥控车均视为质点,不计空气阻力,重
12、力加速度取10m/s2. (1)投弹时,飞机与后面遥控车的水平距离为多大? (2)若随后第二发炮弹要击中前一辆车,则两发炮弹发射的时间间隔为多少? (3)若飞机开启特定飞行模式后,水平速度被锁定,只允许调整高度。现若要在第一发炮弹打出t1=2s后立即发射第二枚炮弹,要求在该模式下击中另一日标,则该无人机是要升高还是降低高度,高度要改变多少? 14.(16分)如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合金属线框abcd,线框平面与磁场垂直.已知磁场的磁感应强度为B0,线框匝数为n、面积为S、总电阻为R。现将线框绕cd边转动,经过Δt时间转过90°。求线框在上述过程中 (1)感应电动势平均值E;
13、2)感应电流平均值I; (3)通过导线横截面的电荷量q。 15.(12分)如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy,x轴沿水平方向。第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与x轴成θ=37°角的绝缘细杆固定在二、三象限;第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的带电小球a穿在细杆上沿细杆匀速下滑,在N点脱离细杆恰能沿圆周轨道运动到x轴上的A点,且速度方向垂直于x轴。已知A点到坐标原点O的距离为,小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ=0.5;,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。求: (1)带电小球的电性及电场强度的大
14、小E; (2)第二、三象限里的磁场的磁感应强度大小B1与第四象限磁感应强度B之比,=? (3)当带电小球a刚离开A点竖直向上运动时,从y轴正半轴距原点O为4l的P点(图中未画出)以某一初速度水平向右平抛一个不带电的绝缘小球b,a、b两球刚好在第一象限某点相碰,则b球的初速度为多大? 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、D 【解析】 A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为2
15、20V,故A错误; B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误; CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由 可得 故C错误,D正确。 故选D。 2、A 【解析】 A.由图象知波长λ=6m,根据波动与振动方向间的关系知,质点P在t=0时刻沿y轴负方向振动,经过T第一次到达波峰,即 , 解得: , 由得波速 , A正确; B.由图象知振幅A=10cm,0~0.6s内质点P的路程 L=3A=30cm, B错误; C.t=0时刻质点M沿y轴正方向振动,经过0.4s即
16、质点M在x轴的下方且沿y轴负方向振动,C错误; D.0~0.2s内质点M先沿y轴正方向运动到达波峰后沿y轴负方向运动,因质点在靠近波峰位置时速度较小,故其路程小于A即10cm,D错误。 故选A。 3、B 【解析】 A.光导纤维的内芯是光密介质,外层是光疏介质,光导纤维传输信号是利用光的全反射现象,故A错误; B.用三棱镜观测光谱是利用光的折射现象,故B正确; C.由于,一束单色光经由空气射入玻璃后速度变小,但是光频率不变,则波长变短,故C错误; D.光的干涉现象是光具有波动性的表现,光电效应是光具有粒子性的表现,选项D错误。 故选B。 4、A 【解析】 先由楞次定律依据磁
17、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
18、动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误. 5、D 【解析】 A.速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误; B.速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误; C.平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误; D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D正确。 故选D。 6、A 【解析】 A.时质点a在平衡位置向上振动,质点b在波峰位置,则此时质点a的速度比质点b的大,选项A正确;
19、 B.时质点a在波峰位置,质点b在平衡位置,根据 可知,则此时质点a的加速度比质点b的大,选项B错误; CD.因为时质点a在最高点,质点b在平衡位置向下振动,可知右图不是质点ab的振动图像,选项CD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、AD 【解析】 AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图 设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有: 解得: 根据牛顿第二定律得: 解得: 运动时
20、间为: 故A正确,B错误; C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误; D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确. 8、BDE 【解析】 A.密度是宏观的物理量,分子的质量与体积是微观的物理量,则,故A错误; B.根据相对湿度的定义式可知,空气中水蒸气的压强与同温度时水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大,故B正确; C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出的原因是液体的表面张力作用,液体表面层分子的分布要
21、比内部稀疏些,分子之间的吸引力和排斥力都减弱了,其中斥力减弱更多,所以表面层分子之间有相互吸引力,这种力叫表面张力,由于表面张力的作用,使水面形成一层弹性薄膜,所以水不会流出,故C错误; D.物体的内能由温度、体积和物质的量决定,内能不同的物体,温度可能相同,温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的平均动能相同,故D正确; E.玻璃管道裂口放在火上烧熔,熔化的玻璃在表面张力的作用下收缩到最小,从而变得圆滑,故E正确。 故选BDE。 9、ABD 【解析】 A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛
22、顿第二定律有: 解得,A正确; B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确; C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误; D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得 联立解得,D正确。 故选ABD。 10、BD 【解析】 A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得 解得 根据欧姆定律有 所
23、以金属杆匀速运动的速度为 故A错误; B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为 所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为 故B正确; C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得 代入可得 所以金属杆上产生的热量为 故C错误; D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为 故D正确。 故选BD。 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、 或 蜡烛的质量m 【解析】 (1)由图可知,,,, ,,根据逐差法可知:,其中,代入数可
24、得,a=0.014m/s2; (2)根据牛顿第二定律可知:,所以还要测蜡烛的质量m. 12、4.700 AC 2.76 平衡摩擦力过度 【解析】 (1)[1]螺旋测微器的精确度为0.01mm,主尺的读书为,读数为 。 (2)[2]AB.本实验研究小车受到的合力对小车所做的功与小车动能的改变量之间的关系,可认为小车受到的合力与重物的重力大小相等,故需要平衡摩擦力,且满足重物的质量远小于小车和遮光条的总质量,B错误A正确; C.需调节水平轨道左端滑轮的高度,使连接光电门的细线与轨道平行,C正确。 故选AC。 (3)[3]小车及遮光条经过光电门的速度
25、 增加的动能 。 (4)[4]因为平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小车受到的合力,所以用重力乘于小车释放点到光电门的距离s计算拉力所做的功,即 。 (4)[5]实验中,让重物的质量远小于小车及遮光条的总质量,则平衡摩擦力后,可将重物的重力视为小车受到的合力,则分析可知造成总是略大于W是平衡摩擦力过度造成的。 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)2700m;(2)1s;(3)下降95m 【解析】 (1)设投弹时,飞机与后面遥控车的水平距离为x,则炸弹落地的时间 且 解得x=
26、2700m (2)设两炸弹间隔时间为△t,则 解得△t=1s (3)设战斗机在原有高度上上升△h,根据题意则 解得△h=-95m,即下降95m 14、 (1);(2);(3) 【解析】 (1)线圈从图示位置开始转过90°的过程中,磁通量的变化量为 △φ=BS 所用时间为 根据法拉第电磁感应定律有 则平均电动势为 (2)依据闭合电路欧姆定律,那么感应电流的平均值为 (3)由电量公式 可得 15、 (1)带正电,;(2); (3) 。 【解析】 (1)由带电小球a在第四象限内做圆周运动,知小球a所受电场力与其重力平衡且小球a所受电场力竖直向上,即 mg=qE 故小球a带正电, 解得 E= (2) 带电小球a从N点运动到A点的过程中,洛伦兹力提供小球做圆周运动的向心力,设运动半径为R,有 qvB=m 由几何关系有 R+Rsinθ=3.2l 解得R=2l,代入B,有 v=2 带电小球a在杆上匀速下滑时,由平衡条件有 mgsinθ=μ(qvB1-mgcosθ) 解得 所以 (3) 带电小球a在第四象限内做匀速圆周运动的从A点竖直上抛,与b相遇 竖直方向 解得 水平方向






