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      2026届青海省海东市重点中学高三第二次调研物理试卷含解析

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      2026届青海省海东市重点中学高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份2026届青海省海东市重点中学高三第二次调研物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      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。
      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、如图所示,O1、O2两轮通过皮带传动,两轮半径之比r1:r2=2:1,点A在O1轮边缘上,点B在O2轮边缘上,则A、B两点的向心加速度大小之比aA:aB为( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.1:4
      2、地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
      A.B.
      C.D.
      3、幼儿园小朋友搭积木时,将重为G的玩具汽车静置在薄板上,薄板发生了明显弯曲,如图所示。关于玩具汽车受到的作用力,不考虑摩擦力的影响,下列说法正确的是( )
      A.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力大小均为
      B.玩具汽车每个车轮受到薄板的弹力方向均为竖直向上
      C.薄板弯曲程度越大,每个车轮受到的弹力越大
      D.玩具汽车受到的合力大小为G
      4、如图所示,圆形磁场区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,三个带电粒子 A、B、C 先后从 P 点以相同的速度沿 PO 方向射入磁场,分别从 a、b、c 三点射出磁场,三个粒子在磁场中运动的时间分别用 tA、tB、tC 表示,三个粒子的比荷分别用 kA、kB、kC 表示,三个粒子在该磁场中运动的周期分别用 TA、TB、TC 表示, 下列说法正确的是( )
      A.粒子 B 带正电B.tA<tB<tCC.kA<kB<kCD.TA>TB>TC
      5、图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是( )
      A.共有10种不同频率的光子辐射出来
      B.共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象
      C.入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
      D.从金属板中逸出的光电子就是粒子
      6、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则( )
      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、下列说法正确的有_________
      A.布朗运动直接反映了分子运动的无规则性
      B.水的饱和气压随温度升高而降低
      C.有些非晶体在一定条件下可转化为晶体
      D.荷叶上小水珠呈球形,是由于表面张力作用而引起的
      8、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________.
      A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
      B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
      C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
      D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
      E.该循环过程中,气体吸热
      9、大型对撞机是科学研究的重要工具,中国也准备建造大型正负电子对撞机,预计在2022至2030年之间建造,对撞机是在回旋加速器的基础上逐步发展出来的。回旋加速器的原理示意图如图所示,和是两个中空的半圆金属盒,均和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成匀强电场,两盒处于与盒面垂直的匀强磁场中,中央O处是粒子源。若忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
      A.带电粒子每运动一周被加速两次
      B.带电粒子在磁场中运动的周期越来越小
      C.粒子的最大速度与半圆金属盒的尺寸无关
      D.磁感应强度越大,带电粒子离开加速器时的动能就越大
      10、下列说法正确的是( )
      A.水亀可以停在水面上是因为液体具有表面张力
      B.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间离时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
      E.气体分子无论在什么温度下,其分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点
      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)物理社找到一根拉力敏感电阻丝,其阻值随拉力F变化的图像如图甲所示,社员们按图乙所示电路制作了一个简易“吊杆”。电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω;灵敏毫安表的量程为10mA,内阻Rg=5Ω;R1是可变电阻。A,B两接线柱等高且固定。现将这两根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘杆,将其两端接在A,B接线柱上。通过光滑绝缘杆可将重物吊起。不计敏感电阻丝的重力,现完成下列操作步骤:
      步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;
      步骤b:滑杆下吊上已知重力的重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
      步骤c:保持可变电阻R1接入电路阻值不变,读出此时毫安表示数I;
      步骤d:换用不同已知重力的物理,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
      步骤e:将毫安表刻度盘改装为重力刻度盘
      (1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物G的关系:F=___________。
      (2)设R-F图像斜率为k,写出毫安表示数I与待测重物重力G关系的表达式:I=___________。(用E,r,R1,Rg,R0,k,θ表示)
      (3)若R-F图像中R0=50Ω,k=0.2Ω/N。测得θ=45°,毫安表指针半偏,则待测重物的重力G=________N。
      (4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是________。
      A.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线均匀
      B.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线不均匀
      C.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线不均匀
      D.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线均匀
      (5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台简易“吊秤”称重前,进行了步骤a操作,则测量结果________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
      12.(12分)要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      电源E:电动势3.0V,内阻不计
      电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω
      电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω
      电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ
      电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ
      滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A
      定值电阻R1=500Ω
      定值电阻R2=2000Ω
      定值电阻R3=5000Ω
      电键S及导线若干
      求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
      (1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻__(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
      (2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(________)
      (3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=_____Ω。
      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)如图所示,在平面第一象限内存在沿y轴负向的匀强电场,在第四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0沿轴正向射入匀强电场,经过轴上Q点(图中未画出)进入匀强磁场。已知OP=L,匀强电场的电场强度,匀强磁场的磁感应强度,不计粒子重力。求:
      (1)粒子到达Q点的速度的大小v以及速度与轴正方向间的夹角;
      (2)粒子从第四象限离开磁场的纵坐标。
      14.(16分)如图所示,水平传送带与质量为m的物块间的动摩擦因数为,传送带做匀速运动的速度为,物块在经过传送带上方长为的虚线区域时会受到,恒定的向下压力。已知压力区左边界距传送带左端的距离为,物块自传送带左端无初速释放后,经过1s到达传送带的右端.重力加速度g取。
      (1)物块到达压力区左边界的速度
      (2)压力区右边界到传送带最右端的长度。
      15.(12分)如图所示,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为α的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:
      (1)电场的电场强度E的大小;
      (2)磁场的磁感应强度B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】
      传送带传动的两轮子边缘上的点线速度相等,所以vA=vB,由题知r1:r2=2:1,由向心加速度公式a=得,
      aA:aB=1:2
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      铜珠做自由落体运动,落到蟾蜍口的速度为:
      以竖直向上为正方向,根据动量定理可知:
      Ft-mgt=0-(-mv)
      解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      3、C
      【解析】
      汽车静置在薄板上,所受合力为零,因为薄板发生了明显弯曲,每个轮子所受弹力大小相等都为F,方向垂直薄板向上,设与水平方向的夹角为θ,由平衡条件可知
      解得
      当薄板弯曲程度越大,θ越小,sinθ越小,F越大,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      根据题意做出ABC三种粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,
      A.根据左手定则,可以判断B粒子带的电荷为负电荷,A错误;
      C.由图可知,三粒子做圆周运动的半径C最大,A最小,根据
      又粒子的速度都相等,所以比荷的大小关系是:kA>kB>kC,故C错误;
      D.根据周期公式
      及比荷的大小关系可知:TC>TB>TA,故D错误;
      B.由图,ABC三个粒子形成的图象在磁场区域留下的弧长C最长,A最短,而三个粒子的速度相同,根据,所以有:tA<tB<tC,故B正确。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A. 共有种不同频率的光子辐射出来,选项A错误;
      B. 其中能级差大于2.29eV的跃迁有:4→1、3→1、2→1、4→2,即共有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,选项B错误;
      C. 根据光电效应规律可知,入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,选项C正确;
      D. 从金属板中逸出的光电子是,不是粒子,选项D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。
      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、CD
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中的固体微粒做无规则运动,间接反映了周围的分子做无规则的热运动,故A错误;
      B.与液体处于动态平衡的蒸气叫饱和蒸气;反之,称为不饱和蒸气。饱和蒸气压力与饱和蒸气体积无关!在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,这个压强叫做饱和蒸气压力。蒸发面温度升高时,水分子平均动能增大,单位时间内脱出水面的分子增多(此时,落回水面的分子数与脱出水面的分子数相等),故高温时的饱和水汽压比低温时要大,故B错误;
      C.晶体和非晶体区别在于内部分子排列,有些通过外界干预可以相互转化,如把晶体硫加热熔化(温度超过300℃)再倒进冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体硫,故C正确;
      D.荷叶上小水珠呈球形,是因为表面层的水分子比较稀疏,分子间表现为分子引力,从而表面有收缩的趋势,是由于表面张力作用而引起的,故D正确;
      故选CD。
      8、ADE
      【解析】
      过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
      【详解】
      A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
      B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
      C.过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;
      D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;
      E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,,根据热力学第一定律,,即气体吸热,故E正确;
      故选ADE
      【点睛】
      本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
      9、AD
      【解析】
      A.带电粒子转动一周,两次经过电场,所以每运动一周被加速两次,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关,故B错误;
      C.粒子从回旋加速器中射出时,最后一圈圆周运动的半径与金属盒半径相同,由

      可知金属盒半径r越大,最大速度ν越大,故C错误;
      D.由,可知磁感应强度B越大,最大速度v越大,粒子动能越大,故D正确。
      故选AD。
      10、ADE
      【解析】
      A.水虽可以停在水面上是因为液体具有表面张力的缘故,故A符合题意;
      B.功可以全部转化为热;而热量也可以全部转化为功,但要引起其他方面的变化,故B不符合题意;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子力表现为引力,分子间的距离增大,分子引力做负功,分子势能增加,故C不符合题意;
      D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故D符合题意;
      E.气体分子无论在什么温度下,根据统计规律知道气体的分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点,故E符合题意。
      故选ADE。
      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、 C 不变
      【解析】
      (1)[1]对重物,可得
      即;
      (2)[2]不挂重物时,由闭合电路欧姆定律可得
      挂重物后,
      由图中关系可知
      整理得
      (3)[3]将数据带入[2]中表达式可得
      (4)[4]由(2)中分析可知,不挂重物时,电表满偏,此时应该为重力的0刻线,由可知,不成线性关系,故刻度为不均匀的,故C正确,A、B、D错误;
      故选B。
      (5)[5]由于称重前现将电表调满偏,当电源内阻变化时,满偏时总电阻不变,故电源内阻变化对测量结果无影响。
      12、A2 R3 200.0
      【解析】
      (1)[1].将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。
      [2].根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:
      R==﹣1000Ω=5000Ω
      故选定值电阻R3;
      (2)[3].由①知电压表的内阻
      RV=R2+r2=1000+5000=6000Ω
      由于≈3.8~4.2,≈31.6~28.6,则
      故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4].根据串并联电路特点和欧姆定律得:
      ==200.0Ω
      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);45°;(2)。
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中偏转,y轴方向上
      根据牛顿第二定律有:
      qE=ma
      则粒子到达Q点的速度大小
      夹角θ=45°
      (2)进入磁场时,Q点的横坐标
      粒子进入磁场后,由牛顿第二定律
      综上可知粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在y轴上处,
      故粒子离开磁场的纵坐标
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)物块在压力区左侧时,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块速度达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块到达压力区前一直做匀加速直线运动。
      设物块到达压力区左边界时的速度为,则有
      解得

      (2)物块进入压力区,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块在压力区达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块在恰好压力区时,速度与传送带共速,物块在压力区右侧做匀速直线运动。
      物块在进入压力区前运动的时间
      物块在压力区中运动的时间
      则压力区右侧的传送带长度
      15、 (1) ;(2) 。
      【解析】
      求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速度时间关系求解电场强度;求出粒子在磁场中运动的速度大,根据几何关系可得轨迹半径,根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度。
      【详解】
      (1)粒子在C点的沿x方向的分速度为vx,根据几何关系可得:
      从A到C的时间为t,根据速度时间关系可得:
      根据速度时间关系可得:
      解得:
      (2)粒子在磁场中运动的速度大小为:
      根据几何关系可得轨迹半径:
      根据洛伦兹力提供向心力可得:
      解得:
      答:(1)电场的电场强度E的大小为。
      (2)磁场的磁感应强度B的大小为。

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