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四川巫溪县白马中学2026届高三第二次调研测试物理试题含解析.doc

1、四川巫溪县白马中学2026届高三第二次调研测试物理试题 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、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强

2、磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下(方向不变),现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止。下列说法正确的是(  ) A.ab中的感应电流方向由b到a B.电阻R的热功率逐渐变小 C.ab所受的安培力逐渐减小 D.ab所受的静摩擦力保持不变 2、如图所示,在与水平方向成θ角的匀强电场中有一绝缘光滑细杆,底端固定一带正电的小球,上端有一带正电的小环,在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,下列关于小环能量变化的说法中正确的是( ) A.重力势能与动能之和增加 B.电势能与动能之和增加 C.机械能守恒 D.动能一定增加 3、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的

3、正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( ) A.仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变 B.仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小 C.仅增大两极板间距离,C减小,U不变 D.仅增大两极板间距离,C增大,U减小 4、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是(  ) A.a点的电势低于b点的电势 B.电子在a点的动能小于其在b点的动能 C.从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左 D.从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢 5、空间存在如图所示的静电场,图中

4、实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( ) A.等势线a的电势最高 B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0 C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动 D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小 6、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L的正方形线框;在线框右侧有一宽度为d(d> L)、方向垂直纸面向里的条形匀强磁场区域,磁场的边界与

5、线框的右边框平行。现使线框以某一初速度向右运动,t=0时线框的右边框恰与磁场的左边界重合,随后线框进入并通过磁场区域。关于线框所受安培力F随时间t变化的图线可能正确的是(  ) A. B. C. 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、如图所示,直杆与水平面成30°角,一轻质弹簧套在直杆上,下端固定在直杆底端。现将一质量为m的小滑块从杆顶端A点由静止释放,滑块压缩弹簧到达最低点B后返回,脱离弹簧后恰能到达AB的中点。设重力加速度为g,AB=L,则该过程

6、中(  ) A.滑块和弹簧刚接触时的速度最大 B.滑块克服摩擦做功为 C.滑块加速度为零的位置只有一处 D.弹簧最大弹性势能为 8、如图,a、b、c、d是均匀介质中水平轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为4m、6m和8m。一列简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻传到质点a处,使质点a由平衡位置开始竖直向下运动。波继续向前传播,t=5s时质点b已经通过了8cm路程并第一次回到了平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是________ A.该波的波速为1.6cm/s B.质点c开始振动后,其振动周期为6s C.当t>5s后,质点b向下运动时,质点c一定向上运动 D

7、.在7s

8、0、如图,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是(  ) A.细线的拉力 B.小球的加速度 C.小球的速度 D.小球具有的动能 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)某学习小组的同学探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下∶ 小灯泡L,规格“3.6V、0.3A”; 电流表A,量程0.2A,内阻r1=0.6Ω; 电压表V,量程3V,内阻r2=3kΩ; 标准电阻R1阻值1.2Ω; 标准电阻R2阻值1kΩ; 标准电阻R3阻值10kΩ;

9、 滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω; 学生电源E,电动势4V,内阻不计; 开关S及导线若干。 (1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于_____(填“a”或“b”)端。闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是__________(填“cd间L支路短路”或“cd间L支路断路”); (2)排除故障后,某次电压表的示数如图2所示,其读数为______V; (3)学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在甲同学的基础上利用所供器材,在图3所示的虚线框内补画出实验电路图,

10、并在图上标明所选器材代号;________ (4)按图3重新连接好电路,移动滑片在某个位置,读出电压表、电流表示数分别为U、I,如果不考虑电压表的分流,则此时刻灯泡L的电阻R=______(用U、I及数字表示)。 12.(12分)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。 (1)该同学认为钩码

11、的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。 (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。 (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。 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)一竖直放置、内壁光滑且导热良好的圆柱形气缸内封闭有可视为理想气体的O2,被活塞分隔成A、B两部分,气缸的横截面积为S,达到平衡时,两部分气体的体积相等,如图(a)所示,此时A部分气体的压强为p0;将

12、气缸缓慢顺时针旋转,当转过90°使气缸水平再次达到平衡时,A、B两部分气体的体积之比为1∶2,如图(b)所示。 已知外界温度不变,重力加速度大小为g,求: (1)活塞的质量m; (2)继续顺时针转动气缸,当气缸从水平再转过角度θ时,如图(c)所示,A、B两部分气体的体积之比为1∶3,则sinθ的值是多少? 14.(16分)如图所示,足够长的粗糙绝缘轨道AB与处于竖直平面内的光滑圆弧形绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径。在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场E,现有一带电体(可视为质点)放在水平轨道上的A位置,带电体与粗糙轨道的动摩擦因数均为,从A点由静止释放,通过C点时恰好与圆轨道无挤压

13、且合力刚好指向圆心,已知,不计空气阻力,重力加速度。求: (1)粗糙绝缘轨道AB长度; (2)小球从C点射出后,第一次运动到水平地面AB所需要的时间。 15.(12分)如图,长,粗细均匀的玻璃管一端封闭。水平放置时,的空气被水银柱封住,水银柱长。将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入后有的水银柱进入玻璃管。设整个过程中温度始终保持不变,大气压强。求插入水银槽后管内气体的压强。 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】 A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小

14、根据楞次定律得,ab中的感应电流方向由a到b,故A错误; B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律 可知,感应电动势恒定,则感应电流不变,由公式可知,电阻R的热功率不变,故B错误; C.根据安培力公式F=BIL知,电流I不变,B均匀减小,则安培力减小,故C正确; D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,则 安培力减小,则静摩擦力减小,故D错误。 故选C。 2、B 【解析】 ABC.在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,受向下的重力、斜向上的电场力和竖直向上的库仑力,因电场力和库仑力对环都做负功,可知环的机械能减小;而环的动能、重力势能和电势能之和守恒,则因电势

15、能变大,则重力势能与动能之和减小;因重力势能减小,则电势能与动能之和增加;选项AC错误,B正确; D.环下滑过程中一定存在一个重力、电场力、库仑力以及杆的弹力的四力平衡位置,在此位置时环的速度最大,动能最大,则环下滑时动能先增加后减小,选项D错误; 故选B。 3、B 【解析】 AB.根据可知,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确; CD.仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误; 故选B。 4、C 【解析】 A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则

16、点的电势高于点的电势,故A错误; B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误; C.从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确; D.从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误; 故选C。 5、D 【解析】 A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误; B.带电粒子从P点

17、射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误; C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误; D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。 故选D。 6、B 【解析】 当线框向右运动过程中,有两个过程产生安培力,即进入磁场到完全进入磁场和离开磁场到完全离开磁场两个过程;其中任一过程中线框受到的安培力,故线框做加速度越来越小的减速运动,不是匀减速运动,选项A、C错误;线框运动过程中不论是进

18、入磁场还是离开磁场的过程中,安培力方向不变,选项D错误,B正确。 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。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、BD 【解析】 A.滑块向下运动受到的合力为零时,速度最大,即 这时,速度最大,故A错误; B.根据动能定理有 解得 故B错正确; C.滑块加速度为零即合力为零,向下滑动时 向上滑动时 所以C错误; D.弹簧被压缩到最短时弹性势能最大,根据能量守恒 解得弹簧最大弹性势能为 故D正确。 故选BD。

19、 8、BCE 【解析】 A.在t=5s的时间内波形从a传播到c距离为10m,故波速为 故A错误; B.从波源a起振开始到波形传播到b点的时间为 B点起振后振动了半个周期,总时间为5s,有 可得 而所有质点点的振动周期相同,故质点c开始振动后其振动周期也为6s,故B正确; C.当t>5s后,b和c都已开始振动,两者的距离为6m等于半个波长,则质点b向下运动时质点c一定向上运动,故C正确; D.当时间7s

20、.质点ad的距离为18m,则波源a到d的时间为 故质点振动的时间,且起振竖直向下,而加速度指向平衡位置方向向上,故E正确。 故选BCE。 9、AC 【解析】 由点电荷场强公式:,可得:,故A正确;由点电荷场强公式:,可得:,故B错误;从a到b电场力做功为:Wab=qUab=q(φa-φb)=q(6-3)=3q,从b到c电场力做功为:Wbc=qUbc=q(φb-φc)=q(3-2)=q,所以有:Wab:Wbc=3:1,故C正确;从c到d电场力做功为:Wcd=qUcd=q(φc-φd)=q(2-1)=q,所以Wbc:Wcd=1:1,故D错误。所以AC正确,BD错误。 10、AB

21、解析】 AC.根据动能定理得 解得 因为。所以 再根据 得 所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误; B.根据可得 所以两球加速度相等,故B选项正确; D.根据动能定理得 因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误; 故选AB. 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、a cd间L支路断路 2.30 【解析】 (1)[1][2]闭合开关前,为了保证电路安全,滑动变阻器的滑片应该置于a端,闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表

22、示数接近3V,其故障原因可能是cd间L支路断路; (2)[3]电压表最小分度为0.1V,则电压表读数为2.30V; (3)[4]电压表、电流表需要扩大量程,结合灯泡的额定电压和电流,电流表并联R1,量程扩大到0.3A,电压表串联R2,量程扩大到4.0V,根据扩程后的电表内阻和灯泡的额定电压下的内阻,选用电流表外接法。如图 (4)[5]根据图3电路图,可以得到灯泡两端的电压为,电流为,根据欧姆定律得 12、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力 【解析】 (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律 对钩码 两式相加

23、解得加速度 而如果满足题中条件,同理解得加速度为 若想 M必须远大于m。 (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度 由动能定理得: 解得 (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。 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) 【解析】 (1)气体做等温变化,在(a)状态,对活塞受力分析可得 所以 又因为二者体积相同 在(b)状态,此时A处体积为 B处体积为 对A部分气体,由玻意耳

24、定律得 同理,对B部分气体,由玻意耳定律得 联立解得 (2)由题意知 , 对A部分气体,有 对B部分气体,有 解得。 活塞处于静止状态,有 解得。 14、(1);(2)1.2s。 【解析】 (1)由于在C点只受重力和电场力并且合力指向球心,则有 解得 所以等效的重力,即合力为 小球在C点恰好与圆轨道无挤压,根据牛顿第二定律有 解得 小球从A点到C点,根据动能定理有 解得m/s, (2)在C点速度在竖直方向分量 m/s 小球竖直方向做初速度为6m/s的匀加速运动,根据位移时间公式有 解得t=1.2s 15、52.

25、0cmHg 【解析】 设玻璃管截面积为s,水平放置时,气体压强为P1,体积为V1,假设当转到竖直放置时,水银恰好未流出,气体压强为P2,体积为V2,则 P1=P0=75cmHg, V1=L0s, P2=?, V2=(L-h)s, 由玻意耳定律:P1V1=P2V2 代入数据解得: P2=50cmHg, 由于,所以水银必有流出。 设剩余水银柱长度为x,气体的压强P3,体积V3,则 P3=(P0-x)cmHg, V3=(L-x)s, 由玻意耳定律:P1V1=P3V3 代入数据解得: x≈30.7cm, 插入水银柱后,设气体压强为P4,体积V4=(L-x-h0)s 由玻意耳定律:P1V1=P4V4 代入数据解得: P4≈52.0cmHg;

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