2026届甘肃省兰州大学附属中学下学期高三物理试题二模考试试卷含解析.doc

1、2026届甘肃省兰州大学附属中学下学期高三物理试题二模考试试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

2、4．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、一束单色光由空气进入水中，则该光在空气和水中传播时 A．速度相同，波长相同 B．速度不同，波长相同 C．速度相同，频率相同 D．速度不同，频率相同 2、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演，沿同一直线相向运动，速度大小都是2m/s，甲、乙相遇时用力推对方，此后都沿各自原方向的反方向运动，速度大小分别为1m/s和2m/s。求甲、乙两运动员的质量之比（　　） A． B． C． D． 3、如图甲所示，一个圆形

3、线圈放于一个随时间变化的匀强磁场内，磁场方向垂直线圈所在的平面（纸面），以垂直纸面向里为正方向。磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示。取图示线圈中电流方向为正方向，用i表示线圈中的感应电流，则下列表示电流随时间变化的4幅i-t图像正确的是（　　） A． B． C． D． 4、如图所示为某种电流表的原理示意图，质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的轻弹簧相连，绝缘弹簧劲度系数为k。在矩形区域abcd内有匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向外，与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数，MN的长度大于ab的长度。当MN中没有电流通过且处于平衡

4、状态时，MN与矩形区域的cd边重合，当MN中有电流通过时，指针示数可表示电流强度。已知k＝2.0 N/m，ab的长度为0.20 m，bc的长度为0.05 m，B＝0.20 T，重力加速度为g。下列说法不正确的是（ ） A．当电流表示数为零时，弹簧的伸长量为 B．若要电流表正常工作，应将MN的M端与电源正极相接 C．该电流表的量程是2.5 A D．若将量程扩大到2倍，磁感应强度应变为0.20 T 5、如图所示，某同学练习定点投篮，其中有两次篮球垂直撞在竖直篮板上，篮球的轨迹分别如图中曲线1、2所示。若两次抛出篮球的速度v1和v 2的水平分量分别为v1x和v 2x，竖直分量分别为v

5、1y和v 2y，不计空气阻力，下列关系正确的是（ ） A．v1xv 2y B．v1x>v 2x，v1yv 2x，v1y>v 2y 6、如图，圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场，P为磁场边界上的一点．有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场．这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上，这段圆弧的弧长是圆周长的1/1．将磁感应强度的大小从原来的变为，结果相应的弧长变为原来的一半，则：等于 A．2 B． C． D．1 二、多项选择题：本题共4小

6、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、若取无穷远处分子势能为零，当处于平衡状态的两分子间距离为r0时，下列说法正确的是（ ） A．分子势能最小，且小于零 B．分子间作用力的合力为零 C．分子间引力和斥力相等 D．分子间引力和斥力均为零 E.分子势能大于零 8、如图所示，正方形的顶点b、d在x轴上，顶点a、c在y轴上，正方形abcd的中心与坐标原点重合，且Od=0.2m。空间有一与xOy平面平行的匀强电场，已知a、b、c三点的电势分别为2V、V、-2V，则下列说法正确的是（　　

7、 A．电子在a点的电势能小于在b点的电势能 B．d点电势为V C．该匀强电场的电场强度的大小为E=20V/m D．电场强度方向斜向上，且电场线与y轴正方向的夹角为30° 9、如图所示，一细长玻璃管插入面积很大的水银槽中，玻璃管上方有一段被封闭的长为L的理想气体，玻璃管内、外水银面的高度差为h，玻璃管是导热的。当环境温度升高，玻璃管固定不动，气体和外界达到新的热平衡时，下列说法正确的是 。 A．L增大，h减小，气体压强增大 B．理想气体每个分子的速率都增大 C．封闭气体的内能一定增大 D．外界对封闭气体做功 E.封闭气体一定从外界吸收热量 10、如图所示

8、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、阻Rv=10kΩ） 电流表：G（量程3mA，内阻Rg=100Ω） 电流表：A（量程3A，内阻约为0.5Ω） 滑动变阻器：R1（阻值范围0-10Ω，额定电流2A） R2（阻值范围0-1000Ω，额定电流1A） 定值电阻：R3=0.5Ω 该同学依据器材画出了如图所示的原理图，他没有选用电流表A的原因是___________； ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联，实际上是进行了电表的改装，则他改装后的电流表对应的量程是_______A； ③为了能准确地进行测量，同时为了操作方便，实验中应选用的滑动变阻器_______（填写器材的符号）； ④该同学利用上述实验原理图测得数据，以电流

10、表G读数为横坐标，以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线，根据图线可求出电源的电动势E=_______V （结果保留三位有效数字），电源的内阻r=_______Ω （结果保留两位有效数字）。 12．（12分）如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数μ的实验装置图，足够长的木板置于水平地面上，小木块放置在长木板上，并与拉力传感器相连，拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动，得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角θ间的关系图线如图乙所示（g取10m/s2）。（答案保留两位有效数字） (1)木块和木板间的滑动摩擦因数μ=________________； (2)木

11、块的质量m=__________kg。 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）一滑雪者和雪橇的总质量为，沿足够长的斜坡向下滑动，斜坡倾角，雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为，滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k（未知），某时刻滑雪者的速度大小为，加速度大小为，取，，。求： (1)常量k； (2)滑雪者的最大速率。 14．（16分）如图所示，直角为一个玻璃砖的横截面，其中，，边的长度为，为的中点。一条光线从点射入玻璃砖，入射方向与夹角为45°。光线恰能从点射出。 (1)求该玻璃的折射率； (

12、2)若与夹角90°的范围内均有上述同频率光线从点射入玻璃砖，分析计算光线不能从玻璃砖射出的范围。 15．（12分）两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内，两导轨间的距离为L，导轨上垂直放置两根导体棒a和b，俯视图如图甲所示。两根导体棒的质量均为m，电阻均为R，回路中其余部分的电阻不计，在整个导轨平面内，有磁感应强度大小为B的竖直向上的匀强磁场。两导体棒与导轨接触良好且均可沿导轨无摩擦地滑行，开始时，两棒均静止，间距为x0，现给导体棒a一向右的初速度v0，并开始计时，可得到如图乙所示的图像（表示两棒的相对速度，即）。求： （1）0～t2时间内回路产生的焦耳热； （2）t1时刻棒a的

13、加速度大小； （3）t2时刻两棒之间的距离。 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】 不同的单色光频率不相同，同一单色光在不同的介质内传播过程中，光的频率不会发生改变；由公式可以判断，水的折射率大于空气的，所以该单色光进入水中后传播速度减小． A．速度相同，波长相同，与结论不相符，选项A错误； B．速度不同，波长相同，与结论不相符，选项B错误； C．速度相同，频率相同，与结论不相符，选项C错误； D．速度不同，频率相同，与结论相符，选项D正确； 故选D． 光的传播、光速、

14、波长与频率的关系 【方法技巧】 本题分析时要抓住光在不同介质中传播频率不变这个特征，应用公式公式分析光进入不同介质中的传播速度． 2、B 【解析】 甲、乙相遇时用力推对方的过程系统动量守恒，以甲的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得 m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′ 代入数据可得 m甲×2+m乙×（-2）=m甲×（-1）+m乙×2 解得 m甲：m乙=4：3 故B正确，ACD错误。 故选B。 3、B 【解析】 AB．由楞次定律判定感应电流方向。0~1s、4~5s两时间段内电流方向与题意正方向相反，1~2s、2～3s两时间段内电流方向与题意正方向相同。所以B正确

15、A错误； CD．由电磁感应定律和欧姆定律得感应电流 则i的大小与的大小成正比。结合题图乙知，3~4s时间内 无感应电流。其他时间段内的大小相等，则感应电流大小恒定，即各段电流大小相等。所以CD错误。 故选B。 4、D 【解析】 A．设弹簧的伸长量为Δx，则有 mg＝kΔx 得 故当电流表示数为零时，弹簧伸长量为，故A正确，不符合题意； B．为使电流表正常工作，作用于通有电流的金属棒MN的安培力必须向下，由左手定则可知金属棒中电流从M端流向N端，因此M端应接正极，故B正确，不符合题意； C．设满量程时通过MN的电流为Im，则有 BImlab＋mg＝k（lbc

16、＋Δx） 解得 Im＝2.5 A 故该电流表的量程是2.5 A，故C正确，不符合题意； D．设量程扩大后，磁感应强度变为B′，则有 2B′Imlab＋mg＝k（lbc＋Δx） 解得 B′＝0.10 T 故D错误，符合题意。 故选D。 5、A 【解析】 将篮球的运动反向处理，即为平抛运动，由图可知，第二次运动过程中的高度较小，所以运动时间较短，水平射程相等，但第二次用的时间较短，故第二次水平分速度较大，即 在竖直方向上做自由落体运动，由公式可知，第二次运动过程中的高度较小，所以第二次竖直分速度较小，即 故选A。 6、B 【解析】 画出导电粒子的运动轨迹，找出

17、临界条件好角度关系，利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力，分别表示出圆周运动的半径，进行比较即可． 【详解】 磁感应强度为B1时，从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠POM=120°，如图所示： 所以粒子做圆周运动的半径R为：sin60°=，得： 磁感应强度为B2时，从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠PON=60°，如图所示： 所以粒子做圆周运动的半径R′为：sin10°=，得： 由带电粒子做圆周运动的半径：得： 联立解得：． 故选B． 带电粒子在电磁场中的运动一

18、般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动；直线运动一般由动力学公式求解，圆周运动由洛仑兹力充当向心力，一般的曲线运动一般由动能定理求解． 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、ABC 【解析】 AE．分子势能与间距r的关系图，如图所示 由图可知当两分子的间距为r0时，分子势能最小，且小于零，故A正确，E错误； BCD．当两分子的间距为r0时，分子间引力与斥力大小相等，方向相反，则合力为零，但是分子间引力和斥力的大小均不零，故BC正确，D错误。 故选A

19、BC。 8、ABC 【解析】 A． a点的电势高于b点的电势，由 ，知电子在a点的电势能小于在b点的电势能，A正确； B．根据，有 d点电势为V，故B正确； CD．由沿电场线方向电势降低，可知电场强度方向斜向下。设电场线与y轴正方向的夹角为为，由分别对a、c两点与b、d两点列式 解得 ，。故C正确，D错误。 故选ABC。 9、ACE 【解析】 A．当环境温度升高，假设内、外水银面的高度差不变，由于气体温度升高，气体压强增大，故内、外水银面的高度差不可能不变，高度差h减小，气体长度L增大，气体压强增大，故A正确； B．气体温度升高，分子的平均动能增大，但不是每

20、个分子的平均速率都增大，故B错误； C．一定质量的理想气体，内能由温度决定，温度升高时，气体的内能一定增大，故C正确； D．由于气体体积增大，故气体对外做功，故D错误； E．根据热力学第一定律，气体一定从外界吸收热量，故E正确。 故选ACE。 10、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

21、一侧可得：MN上电场线方向向右，故点电荷Q为正电荷，故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。 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、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.

22、48 0.84（0.70-0.90之间都给分） 【解析】 ①[1] 一节干电池的电动势约E=1．5V，为方便实验操作，滑动变阻器应选R1，它的阻值范围是0-10Ω，电路中最小电流约为 电流表A的量程是3A，被测电流值与电流表量程相比差距太大，因此不能用电流表A。 ②[2] 改装后电流表量程： ③[3]根据以上分析可知，选用的滑动变阻器是R1。 ④[4][5] 由上可知，改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍，图象的纵截距b等于电源的电动势，由图读出电源的电动势为： E=1．48V 图线的斜率大小k=r，由数学知识知： 则电源的内阻为： r=k=0

23、84Ω 12、0.58 1.0 【解析】 (1)[1]木块受四个力作用，重力mg、支持力FN、拉力F、滑动摩擦力Ff，竖直方向有 mg=FN+Fsinθ 水平方向有 Ff =Fcosθ 由于Ff =μFN联立得 μmg=F(μsinθ+cosθ) 变式为 设 整理得 μmg=Fsin(θ+α) 当θ+α=时，F有最小值，由乙图知，θ=时F有最小值，则 α= 所以 得 μ==0.58 (2)[2]把摩擦因数代入 μmg=F(μsinθ+cosθ) 得 F= 由乙图知，当θ=时F=10N，解得 mg=10N 所以 m=1.

24、0kg 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)由牛顿第二定律得 解得 (2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态，根据牛顿第二定律可得 解得 14、 (1)；(2) 【解析】 (1)如图甲，由几何关系知P点的折射角为30°。 则有 (2)如图乙，由折射规律结合几何关系知，各方向的入射光线进入P点后的折射光线分布在CQB范围内，设在D点全反射，则DQ范围无光线射出。 D点有 解得 由几何关系知 ，， 解得 15、 (1) ；(2) ；(3) 【解析】 (1)t2时刻，两棒速度相等。由动量守恒定律 mv0=mv+mv 由能量守恒定律，整个过程中产生的焦耳热 得 (2)t1时刻 回路中的电动势 此时棒a所受的安培力 由牛顿第二定律可得，棒a的加速度 (3)t2时刻，两棒速度相同，由(1)知 0-t2时间内，对棒b，由动量定理，有 ∑BiL△t＝mv−0 即 BqL=mv 得 又 得