2026年云南省曲靖市宜良县第六中学高三第二学期期中练习（一模）物理试题试卷含解析.doc

1、2026年云南省曲靖市宜良县第六中学高三第二学期期中练习（一模）物理试题试卷 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、如图甲所示，虚线右侧有一方向垂直纸面的有界匀强磁场，磁场的磁感应强度口随时间t变化关系如图乙

2、所示（取磁场垂直纸面向里的方向为正方向），固定的闭合导线框一部分在磁场内。从t=0时刻开始，下列关于线框中感应电流i、线框ab边受到的安培力F随时间t变化图象中，可能正确的是（取线框中逆时针方向的电流为正，安培力向右为正方向）（ ） A． B． C． D． 2、在竖直平衡（截面）内固定三根平行的长直导线a、b、c，通有大小相等、方向如图所示的电流．若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后，导线a所受安培力的合力恰好为零，则所加磁场的方向可能是（ ） A．垂直导线向左 B．垂直导线向右 C．垂直纸面向里 D．垂直纸面向外 3、如图，真空中固定两个等量同种点电荷A、B，A

3、B连线中点为O。在A、B所形成的电场中，以O点为圆心、半径为R的圆面垂直AB连线，以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面，两个平面边线交点分别为e、f，则下列说法正确的是（ ） A．在a、b、c、d四点中存在场强和电势均相同的点 B．将一试探电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功 C．将一试探电荷由f点移到正方形a、b、c、d任意一点时电势能的变化量都不相同 D．沿线段eOf移动的电荷所受的电场力先增大后减小 4、放置于固定斜面上的物块，在平行于斜面向上的拉力F作用下，沿斜面向上做直线运动。拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图，则不正确的是

4、　　） A．第1s内物块受到的合外力为0.5N B．物块的质量为11kg C．第1s内拉力F的功率逐渐增大 D．前3s内物块机械能一直增大 5、下列关于原子物理知识的叙述正确的是（　　） A．衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子 B．结合能越大，原子核内核子结合得越牢固，原子核越稳定 C．两个轻核结合成一个中等质量的核，核子数不变质量不亏损 D．对于一个特定的氡原子，知道了半衰期，就能准确的预言它在何时衰变 6、如图所示，在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场，方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子（不计粒子间相

5、互作用）以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出（包括E、F点）其中EO与FO（O为圆心）之间夹角为60°。不计粒子重力.下列说法正确的是（　　） A．粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越长 B．粒子在磁场中运动的时间可能为 C．粒子在磁场中运动的时间可能为 D．粒子的最小速率为 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，两个线圈绕在同一根铁芯上，其中一线圈通过开关与电源连接，另一线圈与远处沿南北方向水平放置在

6、纸面内的直导线连接成回路．将一小磁针悬挂在直导线正上方，开关未闭合时小磁针处于静止状态．下列说法正确的是（ ） A．开关闭合后的瞬间，小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动 B．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向 C．开关闭合并保持一段时间后，小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向 D．开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间，小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动 8、如图所示，一质量为m、电荷量为q的带电粒子（不计重力），自A点以初速度v0射入半径为R的圆形匀强磁场，磁场方向垂直于纸面，速度方向平行于CD，CD为圆的一条直径，粒子恰好从D点飞出磁场，A点

7、到CD的距离为。则（　　） A．磁感应强度为 B．磁感应强度为 C．粒子在磁场中的飞行时间为 D．粒子在磁场中的飞行时间为 9、如图所示，匝数为N，内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动，其线圈中感应电动势的峰值为Em，闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光，此时它们的电阻均为R．则（　　） A．从图中位置开始计时，感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt B．穿过线圈的最大磁通量为 C．从图中位置开始计时，四分之一周期内通过灯泡A1的电量为 D．增大角速度ω时，灯泡A1变暗，A2变亮 10、如图所示，光滑、平行的金属轨道分水平段

8、左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分，两段轨道相切于N和N′点，圆弧的半径为r，两金属轨道间的宽度为d，整个轨道处于磁感应强度为B，方向竖直向上的匀强磁场中．质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处，MN=r.在t=0时刻，给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0，之后金属细杆沿轨道运动，在t=t1时刻，金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′；在t=t2时刻，金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点，金属细杆与轨道始终接触良好，轨道的电阻和空气阻力均不计，重力加速度为g.以下说法正确的是( ) A．t=0时刻，金属细杆两端的电压为Bdv0 B．t=t1时刻

9、金属细杆所受的安培力为 C．从t=0到t=t1时刻，通过金属细杆横截面的电量为 D．从t=0到t=t2时刻，定值电阻R产生的焦耳热为 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）某同学为了将一量程为3V的电压表改装成可测量电阻的仪表——欧姆表． （1）先用如图a所示电路测量该电压表的内阻，图中电源内阻可忽略不计，闭合开关，将电阻箱阻值调到3kΩ时，电压表恰好满偏；将电阻箱阻值调到12 kΩ时，电压表指针指在如图b所示位置，则电压表的读数为____V．由以上数据可得电压表的内阻RV＝____kΩ. （2）将图a的电路稍

10、作改变，在电压表两端接上两个表笔，就改装成了一个可测量电阻的简易欧姆表，如图c所示，为将表盘的电压刻度转换为电阻刻度，进行了如下操作：闭合开关，将两表笔断开，调节电阻箱，使指针指在“3.0V”处，此处刻度应标阻值为____（填“0”或“∞”）；再保持电阻箱阻值不变，在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电压刻度，则“1 V”处对应的电阻刻度为____kΩ. （3）若该欧姆表使用一段时间后，电池内阻不能忽略且变大，电动势不变，但将两表笔断开时调节电阻箱，指针仍能满偏，按正确使用方法再进行测量，其测量结果将____． A.偏大 B.偏小　C.不变　 D.无法确定 12．（12分）如

11、图所示，将打点计时器固定在铁架台上，用重物带动纸带从静止开始自由下落，利用此装置可验证机械能守恒定律. （1）已准备的器材有打点计时器（带导线）、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物，此外还需要的器材是______（填字母代号）. A．直流电源、天平及砝码 B．直流电源、毫米刻度尺 C．交流电源、天平及砝码 D．交流电源、毫米刻度尺 （2）实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某同学对实验得到的纸带，设计了以下四种测量方案，这些方案中合理的是__________（填字母代号）. A．用刻度尺测出物体下落的高度h，由

12、打点间隔数算出下落的时间t，通过v=gt算出瞬时速度v B．用刻度尺测出物体下落的高度h，并通过计算出瞬时速度v C．根据做匀变速直线运动时，纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度，测算出瞬时速度v，并通过计算得出高度h D．用刻度尺测出物体下落的高度h，根据做匀变速直线运动时，纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度，测算出瞬时速度v （3）实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量，关于这个误差下列说法正确的是_________（填字母代号）. A．该误差属于偶然误差 B．该误差属于系统误差 C．可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差 D

13、．可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差 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）从安全的角度出发，驾校的教练车都经过改装，尤其是刹车装置。为了测试改装后的教练车刹车性能，教练们进行了如下试验：当车速达到某一值v0时关闭发动机，让车自由滑行直到停下来。假设车做的是匀减速直线运动，测得车在关闭发动机后的第1s内通过的位移为16m，第3s内通过的位移为1m。回答下面问题。 (1)改装后的教练车的加速度a的大小及开始做匀减速运动的速度v0的大小是多少？ (2)如果想让教练车用时t′=2s停下来，

14、那么教练员应额外提供多大的加速度？ 14．（16分）如图所示，用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动．小物块与轨道间动摩擦因数μ，从斜面上A点静止开始下滑，不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失． (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s，求小物块运动过程中的最大速度vm (2)若已知μ=0.1．小物块在斜面上运动时间为1s，在水平面上接着运动0.2s后速度为vt，这一过程平均速率m/s．求vt的值．（本小题中g=10m/s2） 15．（12分）如图所示，实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图，虚线是在t2＝(t1+0.2)s时刻的波形图。 (i)若波速为75m/s，求质点M

15、在t1时刻的振动方向; (ii)在t1到t2的时间内，如果M通过的路程为1.8m，求波的传播方向和波速的大小。 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、B 【解析】 AB．由图可知，在内线圈中磁感应强度的变化率相同，故内电流的方向相同，由楞次定律可知，电路中电流方向为逆时针，即电流为正方向；在内内线圈中磁感应强度的变化率相同，故内电流的方向相同，由楞次定律可知，电路中电流方向为顺时针，即电流为负方向；根据法拉第电磁感应定律有 则感应电流为 由图可知两段时间内的磁感应强度大小相等，故两段

16、时间内的感应电流大小相等，故A错误，B正确； CD．由上分析可知，一个周期内电路的电流大小恒定不变，根据 可知F与B成正比，则在内磁场垂直纸面向外减小，电流方向由b到a，根据左手定则可知，线框ab边受到的安培力F方向向右，为正方向，大小随B均匀减小；在内磁场垂直纸面向里增大，电流方向由b到a，根据左手定则可知，线框ab边受到的安培力F方向向左，为负方向，大小随B均匀增大；在内磁场垂直纸面向里减小，电流方向由a到b，根据左手定则可知，线框ab边受到的安培力F方向向右，为正方向，大小随B均匀减小；在内磁场垂直纸面向外增大，电流方向由a到b，根据左手定则可知，线框ab边受到的安培力F方向向

17、左，为负方向，大小随B均匀增大，故CD错误。 故选B。 2、D 【解析】 根据安培定则可知，导线b在a处的磁场向里，导线c在a处的磁场向外，因b离a较近，可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里；因导线a所受安培力的合力恰好为零，可知a处所加磁场的方向为垂直纸面向外； A．垂直导线向左，与结论不相符，选项A错误； B．垂直导线向右 ，与结论不相符，选项B错误； C．垂直纸面向里，与结论不相符，选项C错误； D．垂直纸面向外，与结论相符，选项D正确； 3、B 【解析】 A．根据等量同种电荷的电场线分布情况可知，、的电势相同，电场强度不同，由对称性可知，、的电势相

18、同，电场强度也不相同，故A错误； B．将一试探电荷由点沿圆弧移到点，试探电荷受到的电场力始终沿着径向方向，始终与运动的速度方向垂直，根据做功关系可知，电场力始终不做功，故B正确； C．由于、的电势相同，故从点到、两点电势能变化量相同，同理从点到、两点电势能变化量相同，故C错误； D．根据等量同种电荷的电场线分布，沿移动电场线先变疏再变密，根据可知，电场力先变小后变大，故D错误； 故选B。 4、B 【解析】 AB．由图像可知，0～1s内物体的加速度为 由牛顿第二定律可得 1s后有 其中 联立解得 第1s内物块受到的合外力为 故A正确，B错误； C

19、．第1s内拉力F的功率P=Fv，F不变，v增大，则P增大，故C正确； D．前1s内物块的动能和重力势能均增大，则其机械能增大，2－3s内，动能不变，重力势能增大，其机械能增大，所以物块的机械能一直增大，故D正确。 本题选择不正确的，故选B。 5、A 【解析】 A．β衰变所释放的电子，是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的，故A正确； B．比结合能越大，原子核中核子结合得越牢固，原子核越稳定，结合能大，原子核不一定越稳定，故B错误； C．两个轻核结合成一个中等质量的核，会释放一定的能量，根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损，故C错误； D．半衰期是统计规律，对于一个特定的衰变原子

20、我们只知道它发生衰变的概率，并不知道它将何时发生衰变，发生多少衰变，故D错误。 故选A。 6、B 【解析】 ABC．粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示； 对于速率最小的粒子从F点射出，轨迹半径设为r1，根据图中几何关系可得： 解得 根据图中几何关系可得 解得θ1=60°，所以粒子轨迹对应的圆心角为120°； 粒子在磁场中运动的最长时间为 对于速率最大的粒子从E点射出，轨迹半径设为r2，根据图中几何关系可得 解得 根据图中几何关系可得 所以θ2＜60°，可见粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越短，粒子的速率越小运动时间越长

21、粒子在磁场中运动的最长时间为，不可能为，故B正确、AC错误； D．对从F点射出的粒子速率最小，根据洛伦兹力提供向心力可得 解得最小速率为 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。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、AD 【解析】 A．断出直导线中电流方向为由南向北，由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向里，小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动，A正确； BC．开关闭合并保持一段时间后，左侧线圈中磁通量不变，线圈中感应电动势和感应电流为零，直导线中

22、电流为零，小磁针恢复到原来状态， BC错误； D．开关闭合并保持一段时间后再断开后的瞬间，左侧的线圈中磁通量变化，产生感应电动势和感应电流，由楞次定律可判断出直导线中电流方向为由北向南，由安培定则可判断出小磁针处的磁场方向垂直纸面向外，小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动，D正确． 8、AC 【解析】 粒子在磁场中做匀速圆周运动，画出运动轨迹，如图所示： AB．A点到CD的距离，则： ∠OAQ=60°，∠OAD=∠ODA=15°，∠DAQ=75° 则 ∠AQD=30°，∠AQO=15° 粒子的轨道半径： 粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：

23、 解得： 故A正确B错误； CD．粒子在磁场中转过的圆心角： α=∠AQD=30° 粒子在磁场中做圆周运动的周期为： 粒子在磁场中的运动时间为： 故C正确D错误。 故选：AC。 9、AB 【解析】 AB．图中位置，线圈处于中性面位置，磁通量最大，感应电动势为零，闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt，而Em=NBSω，则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=，故AB正确。 C．从图中位置开始计时，四分之一周期内，磁通量变化量△Φ=BS，则通过干路的电荷量，本题中总电阻无法确定，故通过灯泡A1的电量无法确定，故C错误。 D．根据电动势最大值公式Em=N

24、BSω，增大线圈转动角速度ω时，频率变大，感应电动势的峰值Em变大，同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用，交流电的频率越大，阻碍作用越大，而电容器对交流的阻碍，交流电频率越大，阻碍越小，故灯泡A1变亮，但由于感应电动势的变大，故灯泡A2明亮程度未知，故D错误。 故选AB。 10、CD 【解析】 A．t=0时刻，金属细杆产生的感应电动势 金属细杆两端的电压 故A错误； B．t=t1时刻，金属细杆的速度与磁场平行，不切割磁感线，不产生感应电流，所以此时，金属细杆不受安培力，故B错误； C．从t=0到t=t1时刻，电路中的平均电动势 回路中的电流 在这段时间内通过金属

25、细杆横截面的电量 解得 故C正确； D．设杆通过最高点速度为，金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点，对杆受力分析，由牛顿第二定律可得 解得 从t=0到t=t2时刻，据功能关系可得，回路中的总电热 定值电阻R产生的焦耳热 解得 故D正确 故选CD。 感应电量，这个规律要能熟练推导并应用． 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、1.50 6 ∞ 1 C 【解析】 （1）[1][2]由图（b）所示电压表表盘可知，其分度值为0.1 V，示数为1.50 V；电源

26、内阻不计，由图a所示电路图可知，电源电动势： E＝U＋IR＝U＋R 由题意可知： E＝3＋×3 000 E＝1.5＋×12 000 解得RV＝6 000 Ω＝6kΩ，E＝4.5V （2）两表笔断开，处于断路情况，相当于两表笔之间的电阻无穷大，故此处刻度应标阻值为∞，当指针指向3V时，电路中的电流为： Ig＝A＝0.000 5 A 此时滑动变阻器的阻值： R＝Ω＝3 kΩ 当电压表示数为1 V时，有： 1＝ 解得Rx＝1 kΩ. （3）[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知电池新时有： Ig＝＝， 测量电阻时电压表示数为： U＝ 欧姆表用一段时间调零时有： Ig

27、＝， 测量电阻时： U＝ 比较可知： r＋R＝r′＋R′ 所以若电流相同则R′x＝Rx，即测量结果不变，故选C。 12、D D BD 【解析】 （1）打点计时器需接交流电源．机械能守恒中前后都有质量，所以不要天平和砝码．计算速度需要测相邻计数的距离，需要刻度尺，故选D． （2）在验证机械能守恒时不能用有关g值来计算速度，利用 、 ，在计算高度时直接测量距离，在计算速度时利用中点时刻的速度等于平均速度求解，故ABC错误；D正确 （3）由于系统内不可避免的存在阻碍运动的力，比如空气阻力，纸带与限位孔之间的摩擦力等系统误差导致重力势能的减小量与动能的增加量不相等

28、可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差，故BD正确 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)8m/s2，20m/s；(2)2m/s2 【解析】 (1)设车恰好在第3s末停下，在第3s内通过的位移为x，将匀减速运动看成反向的匀加速运动，由位移公式，根据题意 联立方程解得 可知第3s内教练车运动的时间小于1s。设教练车在第3s内运动的时间为t，则由 解得 再由 得 (2)如果想让教练车用时t′=2s停下来，则 教练员应额外提供的加速度为

29、 14、（1） （2）1m/s 【解析】 (1)对物体在斜面上时，受力分析，由牛顿第二定律得 a1==gsinθ﹣μcosθ 在水平面有： a2==μg 物体的最大速度： vm=a1t1=a2t2 整个过程物体的位移： s=t1+t2 解得： vm= (2)已知μ=0.1，解得： a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2 最大速度： vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1 由匀变速直线运动的速度位移公式得： s2== 由位移公式得： s1=t1′=×1= 而： 已知：t1′=1s，t2′=0.2s，=m/s，解得： vt=1m/s 15、 (i)向下振动(ii)波向右传播，10m/s 【解析】 (i)由图可得：波长λ=4m；若波速v=75m/s，那么在t1到t2的时间内，波的传播距离 那么，由图根据两波形关系可得：波向左传播；故根据“上下坡法”或平移法可得：质点M在t1时刻向下振动； (ii)由图可得：振幅A=20cm=0.2m；t1时刻质点M在平衡位置，那么，根据在t1到t2的时间内。如果M通过的路程为 所以 则周期为 由图根据两波形关系，根据波的传播时间和周期关系可得：波向右传播，即波沿x轴正方向传播，由图可得：波长λ=4m，故波速