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上海市高中名校2026届高三下学期模拟试题(二)物理试题含解析.doc

1、上海市高中名校2026届高三下学期模拟试题(二)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、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s

2、2,则她受到的冲击力约为 A.3000N B.2880N C.1440N D.3220N 2、质量为1kg的物块M水平向右滑上逆时针转动的传送带如图甲所示,物块的v-t图像如图乙所示。在整个运动过程中,以下说法不正确的是(g=10m/s²)( ) A.物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2 B.整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为9m C.物块与传送带的相对位移大小为3m,相对路程为9m D.运动过程中摩擦生热为18J 3、分离同位素时,为提高分辨率,通常在质谐仪内的磁场前加一扇形电场.扇形电场由彼此平行、带等量异号电荷的两圆弧形金属板形成,其间电场沿半径方向.

3、被电离后带相同电荷量的同种元素的同位素离子,从狭缝沿同一方向垂直电场线进入静电分析静电分器,经过两板间静电场后会分成几束,不考虑重力及离子间的相互作用,则 A.垂直电场线射出的离子速度的值相同 B.垂直电场线射出的离子动量的值相同 C.偏向正极板的离子离开电场时的动能比进入电场时的动能大 D.偏向负极板的离子离开电场时动量的值比进入电场时动量的值大 4、下列说法正确的是( ) A.β射线是聚变反应过程中由原子核外电子电离产生的 B.汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,并准确测出了电子的电荷量 C.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构 D.卢瑟福的原子核式结构模型认

4、为核外电子运行的轨道半径是量子化的 5、甲、乙两车在一平直公路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的v-t图象如图所示。下列判断正确的是( ) A.乙车启动时,甲车在其前方100m处 B.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为50m C.乙车启动后两车的间距不断减小直到两车相遇 D.乙车启动后10s内,两车不会相遇 6、近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建

5、的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确的是(  ) A.一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力 B.拐弯处总是内侧低于外侧 C.拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力 D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故 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、一列简谐横波在介质中沿x轴传播,在时刻的波形图如图所示,P、Q为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减

6、小的方向运动,质点Q横坐标为5cm。时,质点Q第一次回到平衡位置,时,质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是(  ) A.波沿x轴负方向传播 B.时,质点P向y轴负方向运动 C.波长为12cm D.时,质点P位于波峰 8、下列图中线圈按图示方向运动时(图示磁场均为匀强磁场,除B项外,其余选项中的磁场范围均足够大)能产生感应电流的是( ) A. B. C. D. 9、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道Ⅰ

7、经椭圆轨道Ⅲ进入地球同步轨道Ⅱ。已知“高分十号”卫星质量为m卫,地球质量为m地,轨道Ⅰ半径为r1,轨道Ⅱ半径为r2,A、B为两轨道的切点,则下列说法正确的是( ) A.“高分十号”在轨道Ⅰ上的运行速度大于7.9km/s B.若”高分十号”在轨道I上的速率为v1:则在轨道II上的速率v2=v1 C.在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力 D.假设距地球球心r处引力势能为Ep=-则“高分十号”从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ,其机械能增加了- 10、如图所示,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁

8、场范围足够大、方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。顶点a处的粒子源沿∠a的角平分线发射质量为m、电荷量为q的带负电粒子,其初速度大小v0=,不计粒子重力,下列说法正确的是(   ) A.粒子第一次返回a点所用的时间是 B.粒子第一次返回a点所用的时间是 C.粒子在两个有界磁场中运动的周期是 D.粒子在两个有界磁场中运动的周期是 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)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有: A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω B. 定值电阻R1

9、阻值30Ω C.定值电阻R2:阻值20Ω D.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小 G.滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A) H.单刀单掷开关S,导线等 该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作. (1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当. (2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”). (3)读出

10、电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______ 12.(12分)测定一节电池的电动势和内阻,电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,定值电阻R0=1.0Ω。调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图像如图乙所示。 (1)由图乙求得电池的电动势E=_______V,内阻r =_______Ω。 (2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值_______其真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。 (3)根据实验数据可绘出-x图像,如图丙所示。图像斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电

11、阻丝的电阻率ρ=_______, 电表内阻对电阻率的测量_______(选填“有”或“没有”)影响。 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)如图甲所示,质量m=1kg的小滑块(视为质点),从固定的四分之一光滑圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑上位于水平面的木板,并恰好不从木板的右端滑出。已知木板质量M=4 kg,上表面与圆弧轨道相切于B点,木板下表面光滑,滑块滑上木板后运动的图象如图乙所示,取g=10m/s2。求: (1)圆弧轨道的半径及滑块滑到圆弧轨道末端时对轨道的压力大小; (2)滑

12、块与木板间的动摩擦因数; (3)木板的长度。 14.(16分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则: (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化? (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多

13、少? (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少? 15.(12分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度

14、从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求: (1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab; (2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小; (3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。 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】 对妞妞下降过程有

15、 得 规定向上为正向,由动量定理得 代入数据求得 A. 3000N与分析相符,故A正确; B. 2880N与分析不符,故B错误; C. 1440N与分析不符,故C错误; D. 3220N与分析不符,故D错误; 故选:A。 2、C 【解析】 A.由图知,物块运动的加速度大小为 根据牛顿第二定律得 可得 故A正确; B.由图知,传送带的速度为 在0-3s内,传送带的位移 方向向左;根据图象的“面积”表示位移,可得0-3s内,物块运动的位移大小为 方向向右,则整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为 故B正确; C.0-3

16、s内,由于物块相对于传送带来说一直向右运动,所以物块与传送带的相对位移大小和相对路程都为9m,故C错误; D.运动过程中摩擦生热为 故D正确; 不正确的故选C。 3、D 【解析】 垂直电场线射出的离子,在电场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有,解得,同位素的质量不同,所以垂直电场线射出的离子动能的值相同,速度不同,动量不同,AB错误;偏向正极板的离子离开电场时克服电场力做功,动能比进入电场时的小,C错误;偏向负极板的离子离开电场时,过程中电场力做正功,速度增大,动量增大,故比进入电场时动量的值大,D正确. 4、C 【解析】 A. β射线是核衰变过程中由原子核释放出来的。故

17、A错误; B. 汤姆孙在研究阴极射线时发现电子,美国物理学家密立根精确地测出电子的电荷量,故B错误; C. 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,故C正确; D. 玻尔的原子核式结构模型认为核外电子运行的轨道半径是量子化的,故D错误。 故选:C。 5、D 【解析】 A.根据速度图线与时间轴包围的面积表示位移,可知乙在时启动,此时甲的位移为 即乙车启动时,甲车在乙前方50m处,故A错误; B.当两车的速度相等时即时相遇最远,最大距离为 甲乙 故B错误; C.两车从同一地点沿同一方向沿直线运动,10s—15s内甲车的速度比乙车的大,两车的间距不断增大,故C错误;

18、D.当位移相等时两车才相遇,由图可知,乙车启动10s后位移 此时甲车的位移为 乙车启动10s后位移小于甲的位移,两车不会相遇,故D正确; 故选D。 6、B 【解析】 ABC.车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC错误,B正确; D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D错误。 故选B。 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

19、的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、BC 【解析】 A.当时,质点P正在向动能减小的方向运动,即P点向y轴正方向运动,根据上下坡法,机械波向x轴正方向传播,A错误; B.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,当经过,质点P由y轴上方位置第一次回到平衡位置,应该向y轴负方向运动,B正确; C.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,由于时质点P第一次回到平衡位置,设波速为v,在时间内,波传播的距离为 也可表示为 而 解得 C正确; D.波峰与P点水平距离为 传播时间为,D错误。 故选BC。 8、BC 【解析】 A中线圈运动过程中磁通

20、量不变化,不能产生感应电流;D中线圈在运动的过程中穿过线圈的磁通量始终是零,不能产生感应电流;B、C两种情况下线圈运动过程中磁通量发生了变化,故能产生感应电流; 故选BC。 9、BD 【解析】 A .第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有 可得 知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的运行速度小于7.9km/s,故A错误; B.根据 可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为 在轨道II上的速率为 联立解得 故B正确; C.由于“高分十号”卫星需要在点从椭圆轨道Ⅲ进入轨道Ⅱ,卫星

21、在点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道Ⅲ上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误; D.“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的机械能 在轨道Ⅱ上的机械能 则机械能增加量 故D正确; 故选BD。 10、AD 【解析】 AB.若v0=,带电粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动,则由牛顿第二定律可得: qvB=m,T= 将速度代入可得: r=L 由左手定则可知 粒子在三角形内的区域内偏转的方向向左,从a射出粒子第一次通过圆弧从a点到达c点的运动轨迹如下图所示,可得: tac== 粒子从c到b的时间: tcb= 带电粒子从b点到达a点的时间也是,所以粒子第一次返回

22、a点所用的时间是 t1=tac+tcb+tba== 故A正确,B错误; CD.粒子第一次到达a点后沿与初速度方向相反的方向向上运动,依次推理,粒子在一个周期内的运动;可知粒子运动一个周期的时间是3个圆周运动的周期的时间,即: 故C错误,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、增大 0 Rx= 【解析】 (2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为

23、零. (3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=. 12、1.49 0.45 小于 kS 没有 【解析】 (1)[1][2]由闭合电路欧姆定律可知 U=E-I(r+R0) 则可知图2中的图象与纵坐标间的交点表示电动势,故E=1.49V; 图象的斜率表示(r+R0),则 解得 r=1.45-1.0=0.45Ω (2)[3]由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示 由图象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量

24、值小于真实值。 (3)[4][5]根据欧姆定律可知,电阻 则可知 解得 ρ=kS 若考虑电流表的内阻,则,则图象的斜率不变,所以得出的电阻率没有影响。 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),;(2);(3) 【解析】 (1)由图乙可知,滑块刚滑上木板时的速度大小,则由机械能守恒定律有 解得 滑块在圆弧轨道末端时 解得 由牛顿第三定律可知,滑块对圆弧轨道末端的压力大小为 (2)滑块在木板上滑行时,木板与滑块组成的系统动量守恒,有 解得 滑块在木

25、板上做匀减速运动时,由牛顿第二定律可知 由图乙知 解得 (3)由功能关系可知 解得 14、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。 【解析】 (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得: 解得: 在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变; (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有: 其中:,,解得: ; (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程: 解得: 。 15、(1)(2)(3) 【解析】 (1)ab边产生电动势:E=BLv0,因此 (2)安培力,电流为,对火箭主体受力分析可得: Fab-mg=ma 解得: (3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理: mgt-=0-mv0 即 mgt-=0-mv0 化简得 h= 根据能量守恒定律,产生的电能为: E= 代入数据可得:

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