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      河北省鹿泉县第一中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      河北省鹿泉县第一中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析

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      这是一份河北省鹿泉县第一中学2026届高三第二次调研物理试卷含解析,共11页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、关于近代物理学,下列说法正确的是( )
      A.α射线、β射线和γ射线中,γ射线的电离能力最强
      B.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
      D.对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
      2、如图所示,电灯悬挂于两壁之间,更换水平绳OA使连接点A向上移动而保持O点的位置不变,则A点向上移动时( )
      A.绳OA的拉力逐渐增大
      B.绳OA的拉力逐渐减小
      C.绳OA的拉力先增大后减小
      D.绳OA的拉力先减小后增大
      3、质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具.如图所示为质谱仪的原理示意图,现利用质谱仪对氢元素进行测量.让氢元素三种同位素的离子流从容器A下方的小孔s无初速度飘入电势差为U的加速电场.加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中.氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成a、b、c三条“质谱线”.则下列判断正确的是( )
      A.进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      B.进入磁场时动能从大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      C.在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氕、氘、氚
      D.a、b、C三条“质谱线”依次排列的顺序是氕、氘、氚
      4、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,af长为34cm,则下列说法正确的是( )
      A.bc长为13cm
      B.df长为7cm
      C.小球的加速度大小为12m/s2
      D.小球通过d点的速度大小为2.2m/s
      5、一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为.下列说法正确的是( )
      A.衰变后钍核的动能等于粒子的动能
      B.衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小
      C.铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间
      D.衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
      6、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则( )
      A.电压表的读数为10V
      B.电流表的读数为0.05A
      C.电阻上消耗的功率为2.5W
      D.若闭合开关S,电容器会被击穿
      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、一物体静止在水平地面上,在竖直向上拉力F作用下开始向上运动,如图甲。在物体向上运动过程中,其机械能E与位移x的关系图象如图乙,已知曲线上A点的切线斜率最大,不计空气阻力,则
      A.在x1处物体所受拉力最大
      B.在x1~x2过程中,物体的动能先增大后减小
      C.在x1~x2过程中,物体的加速度先增大后减小
      D.在0~x2过程中,拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功
      8、倾角为30°的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连,B盒内放一质量的物体。如果把这个物体改放在A盒内,则B盒加速度恰好与原来等值反向,重力加速度为g,则B盒的质量mB和系统的加速度a的大小分别为( )
      A.B.
      C.a=0.2gD.a=0.4g
      9、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      10、假设某战士从弧形的雪坡上沿水平方向飞出后,若倾斜的雪坡倾角为θ,战士飞出时的水平速度大小为v0,且他飞出后在空中的姿势保持不变,又落回到倾斜的雪坡上,如图所示,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )

      A.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,速度方向也不同
      B.如果v0不同,该战士落到雪坡时的速度方向相同,在空中运动时间不同
      C.该战士在空中经历的时间是
      D.该战士在空中经历的时间是
      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)小华同学欲测量小物块与斜面间的动摩擦因数,其实验装置如图1所示,光电门 1、2可沿斜面移动,物块上固定有宽度为d的挡光窄片。物块在斜面上滑动时,光电门可以显示出挡光片的挡光时间。(以下计算的 结果均请保留两位有效数字)
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度,其示数如图2所示,则挡光片的宽度d=______ mm。
      (2)在P处用力推动物块,物块沿斜面下滑,依次经过光电门1、2,显示的时间分别为40ms、20ms,则物块 经过光电门1处时的速度大小为____________m/s,经过光电门 2 处时的速度大小为____________m/s。比较物块经过光电门1、2处的速度大小可知,应_______(选填“增大”或“减小”)斜面的倾角,直至两光电门的示数相等;
      (3)正确调整斜面的倾角后,用刻度尺测得斜面顶端与底端的高度差h=60.00cm、斜面的长度L=100.00cm,g取9.80m/s2,则物块与斜面间的动摩擦因数的值 (___________)。
      12.(12分)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2位小数)
      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,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=2.0m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求
      (1)物块在车面上滑行的时间t;
      (2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v不超过多少?
      (3)物块仍以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,要使物块从小车右端滑出,则物块刚滑上小车左端时需加一个至少多大的水平恒力F?
      14.(16分)如图为一定质量的理想气体的体积V随热力学温度T的变化关系图像。由状态A变化到状态B的过程中气体吸收热量Q1=220J,气体在状态A的压强为p0=1.0×105pa。求:
      ①气体在状态B时的温度T2;
      ②气体由状态B变化到状态C的过程中,气体向外放出的热量Q2。
      15.(12分)如图,一固定的水平气缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞。大圆筒内侧截面积为 2S,小圆筒内侧截面积为S,两活塞用刚性轻杆连接,间距为2l,活塞之间封闭有一定质量的理想气体。初始时大活塞与大圆筒底部相距l。现通过滑轮用轻绳水平牵引小活塞,在轻绳右端系托盘(质量不计)。已知整个过程中环境温度T0、大气压p0保持不变,不计活塞、滑轮摩擦、活塞导热良好。求:
      (i)缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆简底部相距,停止加沙,求此时沙子质量;
      (ii)在(i)情景下对封闭气体缓慢加热可以使活塞回到原处,求回到原处时封闭气体的温度。
      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、D
      【解析】
      A.α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透本领比较强,而电离能力最强是α射线,故A错误;
      B.玻尔理论认为原子的能量是量子化的,轨道半径也是量子化的,故氢原子在辐射光子的同时,轨道不是连续地减小,故B错误;
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出原子核式结构学说,故C错误;
      D.根据光电效应方程知,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      以O点为研究对象,根据受力平衡,有:
      由图可知,绳子OB上的拉力逐渐减小,OA上的拉力先减小后增大。
      A.绳OA的拉力逐渐增大,与分析不符,故A项错误;
      B.绳OA的拉力逐渐减小,与分析不符,故B项错误;
      C.绳OA的拉力先增大后减小,与分析不符,故C项错误;
      D.绳OA的拉力先减小后增大,与分析相符,故D项正确。
      3、A
      【解析】
      A. 根据qU= 得,v= ,比荷最大的是氕,最小的是氚,所以进入磁场速度从大到小的顺序是氕、氘、氚,故A正确;
      B. 根据动能定理可知Ek=qU,故动能相同,故B错误;
      C. 时间为t=,故在磁场中运动时间由大到小排列的顺序是氚氘氕,故C错误;
      D. 进入偏转磁场有qvB=,
      解得:R=,氕比荷最大,轨道半径最小,c对应的是氕,氚比荷最小,则轨道半径最大,a对应的是氚,故D错误
      故选A
      【点睛】
      根据qU=求出粒子进入偏转磁场的速度,知道三种粒子进入磁场的速度大小关系,再根据qvB=求出R与什么因素有关,从而得出a、b、c三条“质谱线”的排列顺序.
      4、C
      【解析】
      C.根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得
      其中
      所以C正确;
      D.匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为
      所以D错误;
      B.根据匀变速直线运动的位移公式得
      所以B错误;
      A.同理可得b点的速度为

      所以A错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.根据可知,衰变后钍核的动能小于粒子的动能,故A错误;
      B.根据动量守恒定律可知,生成的钍核的动量与粒子的动量等大反向,故B正确;
      C.铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间,而放出一个粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间,故两者不等,故 C错误;
      D.由于该反应放出能量,由质能方程可知,衰变后粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故 D错误。
      6、C
      【解析】
      A.开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V≈7.07V,故A错误;
      B.由A的分析可知,副线圈电流为
      所以原线圈电流为

      故B错误;
      C.电阻R1、R2上消耗的功率为

      故C正确;
      D.当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10Ω,所以并联部分的电压为

      最大值为,所以电容器不会被击穿,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、AB
      【解析】
      A.E-x图像的斜率代表竖直向上拉力F,物体静止在水平地面上,在竖直向上拉力F作用下开始向上,说明在x=0处,拉力F大于重力,在0-x1过程中,图像斜率逐渐增大,则拉力F在增大,x1处物体图象的斜率最大,所受的拉力最大,故A正确;
      BC.在x1~x2过程中,图象的斜率逐渐变小,说明拉力越来越小;在x2处物体的机械能达到最大,图象的斜率为零,说明此时拉力为零。根据合外力可知,在x1~x2过程中,拉力F逐渐减小到mg的过程中,物体做加速度逐渐减小的加速运动,物体加速度在减小,动能在增大,拉力F=mg到减小到0的过程中,物体的加速度反向增大,物体做加速度逐渐增大的减速运动,物体的动能在减小;在x1~x2过程中,物体的动能先增大后减小,物体的加速度先减小后反向增大,故B正确,C错误;
      D.物体从静止开始运动,到x2处以后机械能保持不变,在x2处时,物体具有重力势能和动能,故在0~x2过程中,拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功与物体的动能之和,故D错误。
      8、BC
      【解析】
      当物体放在B盒中时,以AB和B盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有
      当物体放在A盒中时,以AB和A盒内的物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律有
      联立解得
      加速度大小为
      a=0.2g
      故AD错误、BC正确。
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      雪坡的倾角等于位移与水平方向的夹角,根据平抛运动的规律可知
      解得平抛运动的时间为
      如果v0不同,该战士在空中运动时间不同,根据平抛运动的规律,位移与水平方向夹角的正切值等于速度与水平方向夹角的正切值的一半,故落地雪坡的速度方向相同,战士的水平位移为
      知初速度不同,水平位移不同,落点位置不同,速度方向相同,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、5.2 0.13 0.26 减小 0.75
      【解析】
      (1)[1]挡光片的宽度为;
      (2)[2][3]d=5.2mm=5.2×10-3m,t1=40ms=40×10-3s,t2=20ms=20×10-3s,用平均速度来求解瞬时速度:
      [4]由于v2μmgcsθ
      故应减小斜面的倾角,直到
      mgsinθ=μmgcsθ
      此时物块匀速运动,两光电门的示数相等
      (3)[5]h=60.00cm=0.6m,L=100.00cm=1m,物块匀速运动时
      mgsinθ=μmgcsθ

      tanθ=μ

      解得
      μ=0.75
      12、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      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);(2);(3)F>1.47N
      【解析】
      (1)设共速时速度为v1 ,对物块与小车,由动量守恒得
      对小车,由动量定理得
      解得:;
      (2)物块不从小车右端滑出,则在末端共速,设共同速度为v2,对物块与小车组成的系统,由动量守恒得
      再由能量守恒得:
      解得:,即物块划上小车左端的速度不能超过;
      (3)设恰好能使物块滑出小车的拉力为F,由题意,物块应在小车末端共速
      对物块,由牛顿第二定律得:
      对小车:由牛顿第二定律得:
      由运动学,共速有:
      由位移关系,得:
      综上各式,解得:F=22/15≈1.47N 即当F>1.47N时物块可以滑出小车
      14、①600K;②120J
      【解析】
      ①气体从A到B发生等压变化,根据盖-吕萨克定律有

      代入数据解得
      T2=600K
      ②A到B过程气体从外界吸热,对外界做功,内能增加
      C状态与A状态内能相等,B到C过程,对外界不做功,则内能减少,且

      所以
      气体放出热量120J。
      15、(i);(ii)
      【解析】
      (i)初始时刻,设封闭气体压强为,对活塞受力分析有
      解得
      缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆筒底部相距,此过程封闭气体做等温变化,由玻意耳定律得
      联立解得
      对活塞受力分析,由平衡条件有
      联立解得

      (ii)缓慢加热使活塞回到原处,封闭气体发生等压变化,设回到原处时气体温度为,则
      解得

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