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      2026届上海市市三女中高考物理二模试卷含解析

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      2026届上海市市三女中高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届上海市市三女中高考物理二模试卷含解析,文件包含高考生物一轮复习小题限时训练专题卷04遗传规律原卷版docx、高考生物一轮复习小题限时训练专题卷04遗传规律解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
      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、生活科技上处处存在静电现象,有些是静电的应用,有些是要防止静电;下列关于静电防止与应用说法正确的是( )
      A.印染厂应保持空气干燥,避免静电积累带来的潜在危害
      B.静电复印机的工作过程实际上和静电完全无关
      C.在地毯中夹杂0.05~0.07mm的不锈钢丝导电纤维,是防止静电危害
      D.小汽车的顶部露出一根小金属杆类同避雷针,是防止静电危害
      2、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是
      A.贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子
      B.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
      C.卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的
      D.汤姆逊发现电子使人们认识到原子内部是有结构的
      3、如图甲所示,在x≥0的区域有在垂直于xOy平面(纸面)向里的匀强磁场,现用力使一个等边三角形闭合导线(粗细均匀)框,沿x轴向右匀速运动,运动中线框平面与纸面平行,底边BC与y轴平行,从顶点A刚入磁场开始计时,在线框全部进入磁场过程中,其感应电流I(取顺时针方向为正)与时间t的关系图线为图乙中的( )
      A.B.C.D.
      4、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波的周期为0.4s
      B.t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,-10cm)
      C.t=0.7s末,x=12m处的质点正经过平衡位置向上运动
      D.t=0.3s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴正方向
      6、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是
      A.只有前两个是匀变速运动
      B.三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方向不同
      C.三种运动,在相等的时间内速度的增量相等
      D.三种运动在相等的时间内位移的增量相等
      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、在某均匀介质中,甲、乙两波源位于O点和Q点,分别产生向右和向左传播的同性质简谐横波,某时刻两波波形如图中实线和虚线所示,此时,甲波传播到x=24m处,乙波传播到x=12m处,已知甲波波源的振动周期为0.4s,下列说法正确的是________.
      A.甲波波源的起振方向为y轴正方向
      B.甲波的波速大小为20m/s
      C.乙波的周期为0.6s
      D.甲波波源比乙波波源早振动0.3s
      E.从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置
      8、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( )
      A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率为
      C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为
      D.样车匀速运动时,速度大小为
      9、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为θ的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员( )
      A.落到斜面上C点时的速度vC=
      B.在空中平抛运动的时间t=
      C.从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大
      D.从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mgh-mv02
      10、如图所示,质量为2kg的木块A与轻质弹簧连接,弹簧的另-端固定在墙上,开始时木块A静止在光滑水平面上的O点,现有一质量为3kg的木块B以10m/s的初速度向右运动,与木块A发生碰撞并粘在一起,下列说法正确的是( )
      A.木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为6m/s
      B.弹簧的最大弹性势能为90J
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为150J
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的冲量为0
      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)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。
      (1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向________(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间________(填“增大”或“ 减小”)。
      (2)该电容器的电容为________F(结果保留两位有效数字)。
      (3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确________。
      12.(12分)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)
      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)一半球形玻璃砖,球心为O,OA和OB与竖直方向间的夹角均为30°。一束光线射向A点,折射光线恰好竖直向下射到C点,已知该玻璃砖折射率为。
      (1)求射向A点的光线与竖直方向的夹角;
      (2)从B点射入的光线折射后恰好过C点,求折射光线BC与虚线BO夹角的正弦值。
      14.(16分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2×10-4T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1×108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:
      (1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;
      (2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;
      (3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。
      15.(12分)如图所示,竖直放置的气缸内壁光滑,横截面积,活塞的质量为,厚度不计,在A、B两处设有限制装置,使活塞只能在A、B之间运动,B到气缸底部的距离为,A、B之间的距离为,外界大气压强,开始时活塞停在B处,缸内理想气体的压强为,温度为27℃。现缓慢加热缸内气体,直至活塞刚好到A处,取。求:
      ①活塞刚离开B处时气体的温度;
      ②活塞刚到A处时气体的温度。
      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.印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,所以印刷车间中保持适当的湿度,及时把静电导走,避免静电造成的危害,故A错误;
      B.静电复印机是利用静电工作的,与静电有关,故B错误;
      C.不锈钢丝的作用是把鞋底与地毯摩擦产生的电荷传到大地上,以免发生静电危害,属于防止静电危害,故C正确;
      D.小汽车的顶部露出的一根小金属杆是天线,接受无线电信号用,不属于防止静电危害,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,而不是原子核外的电子,A错
      波尔的氢原子模型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错;
      密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误;
      电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。
      3、B
      【解析】
      导线框从左进入磁场,磁通量向里增加,根据楞次定律可知,感应磁场向外,根据安培定则可知,感应电流方向为逆时针,即负方向;设导线框沿x轴方向运动的速度为v,经时间t运动的位移为,根据几何关系可知,导线框的有效长度为,感应电流,即电流I与t成正比,故选B.
      4、D
      【解析】
      AB.物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;
      CD.由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度-时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;
      B.由图知波长,波速为:
      波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;
      C.波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;
      D.波传到处的时间为:
      则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;
      BC.速度增量为△v=g△t,故速度增量相同,故B错误,C正确;
      D.做自由落体运动的位移增量为
      △h=g(t+△t)2−gt2=gt△t+g△t2,
      竖直上抛运动的位移增量为
      △h′=v0(t+△t)− g(t+△t)2−vt+gt2=v0△t−gt△t−g△t2
      两者不等,故D错误;
      故选C。
      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、BCE
      【解析】
      甲波传播到x=24m处,根据波向右传播可知:质点向下振动,故甲波波源的起振方向为y轴负方向,故A错误;由图可知:甲波的波长为8m,又有甲波波源的振动周期为0.4s,故甲波的波速大小为=20m/s,故B正确;同一介质中横波波速相同,故乙波的波速也为20m/s,由图可知:乙波的波长为12m,故周期为=0.6s,故C正确;甲波的传播距离为24m,故波源振动时间为=1.2s;乙波的传播距离为42m-12m=30m,故波源振动时间为=1.5s,所以,甲波波源比乙波波源晚振动0.3s,故D错误;由图可知:图时时刻,两波在x=12m处都处于平衡位置,将要向上振动;故该质点的振动方程为y=15sin5πt+10sinπt(cm),那么,t=0.6s时,y=0,即从图示时刻开始再经0.6s,x=12m处的质点再次到达平衡位置;故E正确;故选BCE.
      【点睛】
      在给出波形图求解质点振动、波速的问题中,一般根据图象得到波长及时间间隔与周期的关系,从而求得周期,即可得到质点振动情况,由v=求得波速.
      8、AC
      【解析】
      A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势
      由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      联立解得
      选项A正确;
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率
      选项B错误;
      CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势
      由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      由平衡条件有
      联立解得
      克服阻力做功的功率
      选项D错误,C正确。
      故选AC。
      9、CD
      【解析】
      A.从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      落到C点时,水平和竖直位移满足
      解得
      从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得
      解得
      AB错误;
      C.当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有
      解得
      C正确;
      D.从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定理可得
      解得
      D正确。
      10、AB
      【解析】
      A.木块A、B碰撞,视A、B为系统,动量守恒,则有
      解得木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为
      故A正确;
      B.木块A、B碰后压缩弹簧过程,根据能量守恒可得弹簧的最大弹性势能为
      故B正确;
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为
      故C错误;
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的作用力不为零,所以根据公式可知墙对弹簧的冲量为0,故D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、相反 减小 1.0×10-2 正确
      【解析】
      (1)[1][2]根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;
      (2)[3]根据充电时电压—时间图线可知,电容器的电荷量为:
      Q=It=t
      而电压的峰值为Um=6 V,则该电容器的电容为:
      C=
      设电压—时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:
      C===F=1.0×10-2 F;
      (3)[4]正确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:
      C==
      计算电容值。
      12、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      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)30°;(2)
      【解析】
      (1)光路图如下图所示,根据折射定律有
      解得
      ∠EAG=60°
      即入射光线与竖直方向的夹角为30°。
      (2)由几何关系得
      CO=Rsin30°=0.5R
      AB=2CO= R
      根据正弦定理

      14、(1)1×104 m/s,7.85×10-5 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。
      【解析】
      (1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示
      则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为
      R=r=0.5m
      根据洛伦兹力提供向心力有
      Bqv=
      代入数据解得粒子进入电场时的速度为
      v=1×104m/s
      在磁场中运动的时间为
      t0=T==7.85×10-5 s
      (2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示
      因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为
      同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示
      由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为
      (3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为
      所有粒子在平行板间运动的时间为
      即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有
      y1=+a-=0.175m
      当粒子由t=nT0+时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则
      y2==0.025m
      因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为
      解得
      vy=1.5×103 m/s
      设速度vy方向与v的夹角为θ,则
      tanθ=
      如图所示
      从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则
      tan θ=
      tan θ=
      代入数据解得

      亮线左端点距离坐标原点的距离为
      x左=
      即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m
      15、①350K ②490K
      【解析】
      ①开始时缸内理想气体的压强为,温度为T1=27℃=300K
      活塞刚离开B处,气体的压强
      由查理定律
      解得
      T2=350K
      ②活塞刚到B处时气体的体积
      V1=hS;
      活塞刚到A处时气体的体积
      V2=(h+l)S;
      从B到A气体做等压变化,则根据盖吕萨克定律
      解得
      T3=490K

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