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      2026届重庆市云阳县凤鸣中学高三第二次联考物理试卷含解析

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      2026届重庆市云阳县凤鸣中学高三第二次联考物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市云阳县凤鸣中学高三第二次联考物理试卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 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1所示,用充电宝为一手机电池充电,其等效电路如图2所示。在充电开始后的一段时间内,充电宝的输出电压、输出电流可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为,则时间内( )
      A.充电宝输出的电功率为
      B.充电宝产生的热功率为
      C.手机电池产生的焦耳热为
      D.手机电池储存的化学能为
      2、如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与y轴夹角为的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向.下列判断错误的是( )
      A.粒子带负电
      B.粒子由O到A经历的时间
      C.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大小为
      D.离开第Ⅰ象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为
      3、下列四幅图的有关说法中正确的是( )
      A.图(l)若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射6种不同频率的光子
      D.图(4)原子核D、E结合成F时会有质量亏损,要释放能量
      4、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      5、如图所示为A.B两辆摩托车沿同一直线运动的速度一时间(v-t)图象,已知:t=0时刻二者同时经过同一地点,则下列说法正确的是( )
      A.摩托车B在0~6s内一直在做加速度减小的加速运动
      B.t=6s时A、B两辆摩托车恰好相遇
      C.t=12s时A、B两辆摩托车相距最远
      D.率托车A在0~12s内的平均速度大小为10m/s
      6、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO’匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是( )
      A.电压表示数始终为
      B.电流表示数的最大值
      C.线圈最大输出功率为
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大
      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、在一些电磁现象中会产生一种特殊的电场,其电场线为一个个同心圆,没有起点和终点如图所示,实线为电场线,方向为顺时针,虚线为经过圆心的一条直线.已知该电场线图像中某一点的电场强度大小与方向和静电场的电场线具有相同规律,则
      A.A点的电场强度比B点的电场强度大
      B.将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功
      C.将一点电荷从A点静止释放,点电荷会沿电场线做圆周运动
      D.在A点放上一正点电荷,点电荷将受到向左的电场力
      8、如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量,重力加速度。下列说法正确的是( )
      A.运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒
      B.运动员到达A点时的速度为2m/s
      C.运动员到达B点时的动能为J
      D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
      9、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      10、如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      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)某同学用如图所示的实验器材来探究产生感应电流的条件.
      (1)图中已经用导线将部分器材连接,请补充完成图中实物间的连线________.
      (2)若连接好实验电路并检查无误后,闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈______(填“A”或“B”)中有了感应电流.开关闭合后,他还进行了其他两项操作尝试,发现也产生了感应电流,请写出两项可能的操作:
      ①_________________________________;
      ②_________________________________.
      12.(12分)某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池,他通过以下操作测量该电池的电动势和内电阻.
      (1)先用多用电表粗测电池的电动势.把多用电表的选择开关拨到直流电压50 V挡,将两表笔与电池两极接触,电表的指针位置如图甲所示,读数为________V.
      (2)再用图乙所示装置进行精确测量.多用电表的选择开关拨向合适的直流电流挡,与黑表笔连接的应是电池的________极.闭合开关,改变电阻箱的阻值R,得到不同的电流值I,根据实验数据作出图象如图丙所示.已知图中直线的斜率为k,纵轴截距为b,电流档的内阻为rA ,则此电池的电动势E=________,内阻r=________(结果用字母k、b、rA表示) .
      (3)多用表直流电流档的内阻对电动势的测量值大小________(选填“有”或“无”)影响.
      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,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
      14.(16分)如图所示,半径R=0.4m的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上,质量m=1kg的滑块B(可视为质点)从圆弧轨道顶端正上方高为h=0.85m处自由落下,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平上,其左端与固定台阶相距x,右端与圆轨道紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切.B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧轨道,A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,AB间动摩擦因数μ=0.1,B始终不会从A表面滑出,取g=10m/s2,求:
      (1)滑块B运动到圆弧底端时对轨道的压力;
      (2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求从B滑上A到达到共同速度的时间;
      (3)若要使木板A只能与台阶发生一次碰撞,求x应满足的条件以及木板A的最小长度.

      15.(12分)跳伞员常常采用“加速自由降落”(即AFF)的方法跳伞。如果一个质量为50kg的运动员在3658m的高度从飞机上跳出(初速为零),降落40s时,竖直向下的速度达到50m/s,假设这一运动是匀加速直线运动。求:
      (1)运动员平均空气阻力为多大?
      (2)降落40s时打开降落伞,此时他离地面的高度是多少?
      (3)打开降落伞后,运动员受的阻力f大于重力,且f与速度v成正比,即f=kv(k为常数)。请简述运动员接下来可能的运动情况。
      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】
      A.充电宝的输出电压U、输出电流I,所以充电宝输出的电功率为
      A错误;
      BC.手机电池充电电流为I,所以手机电池产生的热功率为
      而充电宝的热功率应为充电宝的总功率减去输出功率,根据题目信息无法求解,BC错误;
      D.输出的电能一部分转化为手机的化学能,一部分转化为电池的热能,故根据能量守恒定律可知手机电池储存的化学能为
      D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示,根据左手定则判断知,此粒子带负电,故A正确,不符合题意;
      B.粒子由O运动到A时速度方向改变了60°角,所以粒子轨迹对应的圆心角为θ=60°,则粒子由O到A运动的时间为
      故B错误,符合题意;
      C.根据几何关系,有
      解得
      R=2d
      根据得
      故C正确,不符合题意;
      D.粒子在O点时速度与x轴正方向的夹角为60°,x轴是直线,根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,故D正确,不符合题意;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.图(l)若将电源极性反接,即为反向电压,只要反向电压比遏止电压小,电路中就有光电流产生,故A错误;
      B.图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B错误;
      C.图(3)一群氢原子处于n=5的激发态跃迁到n=1的基态最多能辐射出种不同频率的光子,故C错误;
      D.原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量,故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.摩托车B在0~6s内先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减小的加速运动,故A项错误;
      BC.A、B两辆摩托车在t=6s时速度相等,两辆摩托车距离最远,故BC项错误;
      D.摩托车A在0~12s内做匀减速运动,摩托车A的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度10m/s,故D项正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.线圈中产生的交流电最大值为
      有效值
      电流表示数是
      电流表示数的最大值
      电压表两端电压是路端电压
      选项AB错误;
      C.当外电阻等于内电阻时,电源输出功率最大,线圈最大输出功率为
      选项C正确;
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电阻变大,则电流表示数变小,电压表示数变大,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、BD
      【解析】
      A.电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线越密,场强越大,则知A点的场强比B点的场强小,故A错误.
      B.直线AB与电场线垂直,是一条等势线,将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功,故B正确.
      C.点电荷在A点所受的电场力沿电场线的切线方向,将点电荷从A点静止释放后,电场力将使该点电荷离开原电场线,所以点电荷不可能沿电场线做圆周运动,故C错误.
      D.A点场强方向沿电场线的切线方向,即向左,则在A点放上一正点电荷,该点电荷所受的电场力也向左,故D正确.
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.运动员从O运动到B的整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A选项正确;
      B.运动员在光滑圆轨道上运动时,由机械能守恒得
      所以
      故B选项错误;
      D.设运动员做平抛运动的时间为t,水平位移为x,竖直位移为y,则
      由几何关系
      联立得
      故D选项错误;
      C.运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能
      代入
      J
      故C选项正确。
      故选AC。
      9、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      10、BC
      【解析】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      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、 (2)B; 将滑动变阻器的滑片快速滑动; 将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间.
      【解析】
      感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,所以要想探究这个问题就要从这个条件出发,尽可能的改变穿过线圈B的磁通量,达到电流计发生偏转的效果.
      【详解】
      (1)连接实物图如图所示:
      (2)闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,
      根据感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化即可,所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间
      12、12.0; 负 无
      【解析】
      (1)[1].电压档量程为50V,则最小分度为1V,则指针对应的读数为12.0V;
      (2)[2].作为电流表使用时,应保证电流由红表笔流进,黑表笔流出,故黑表笔连接的是电池的负极;
      [3][4].由闭合电路欧姆定律可得:

      变形可得:
      则由图可知:
      则可解得:

      (3)[5].由于多用表存在内电阻,所以由闭合电路欧姆定律得:
      E=IR+I(RA+r)
      变形为:
      由图象可知斜率和不考虑多用表的内电阻时相同,所以多用表的内电阻对电源电动势的测量结果无影响。
      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)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则
      可得
      根据动能定理
      求得拉力的大小
      (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则
      求得
      从到根据动能定理有
      求得
      14、 (1) 71.5N,方向竖直向下 (1) 3.3s (3) 11.5m
      【解析】
      (1)滑块B由初位置到圆弧轨道底端:
      mg(h+R)=mv11

      v1=5m/s
      圆弧轨道最低点:
      FN-mg=m

      FN=71.5N.
      由牛顿第三定律滑块对轨道的压力为71.5N,方向竖直向下
      (1)B滑上A系统动量守恒:
      mv1=(M+m)v共.
      对B:
      -μmgt=mv共-mv1

      t≈3.3s
      (3)①B滑上A到A与台阶碰前:对A:
      μmgx=Mv11-3
      对AB系统:
      mv1=mv3+Mv1.
      且A与台阶只碰一次,需满足:
      Mv1≥mv3

      x≥m≈1.6m.
      ②设最终AB共速为vAB,两者相对位移为L
      -μmgL=(M+m)vAB1-mv11.
      分析可知:vAB越小,L越大,即x取m时,AB的末速度vAB=3.
      此时
      L=11.5m
      所以木板A的至少长度为11.5m.
      15、(1)437.5N;(2)2658m(3)①若下落的高度足够长,跳伞员将先做加速度逐渐减小的减速运动,最终将趋于匀速。②若下落的高度比较短,跳伞员将做加速度逐渐减小的减速运动直至落地。
      【解析】
      考查牛顿第二定律的应用。
      【详解】
      (1)加速下落过程中的加速度:
      a==m/s2=1.25m/s2
      根据牛顿第二定律得:
      mg﹣f=ma
      解得:
      f=mg﹣ma=500﹣50×1.25N=437.5N
      (2)加速降落的位移:
      s==×1.25×402m=1000m
      距离地面的高度:
      h=3658m﹣1000m=2658m
      (3)若阻力f大于重力G,则合外力方向向上,与向下的速度方向相反,所以物体的速度将减小。由牛顿第二定律:
      其中f=kv
      整理得:
      因为速度在逐渐减小,所以a将变小。
      ①若下落的高度足够长,跳伞员将先做加速度逐渐减小的减速运动,最终将趋于匀速。
      ②若下落的高度比较短,跳伞员将做加速度逐渐减小的减速运动直至落地。

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