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      河南省安阳市2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析)

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      河南省安阳市2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析)

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      这是一份河南省安阳市2026年高三第二次联考物理试卷(含答案解析),共35页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈接有正弦交流电源u=220sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想交流电压表和理想交流电流表。则下列说法中正确的是( )
      A.电压表读数为22V
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,则电流表的读数会增加到原来的2倍
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器输入功率增加到原来的4倍
      D.若R的阻值和副线圈的匝数同时增加到原来的2倍,则变压器输入功率不变
      2、2019年诺贝尔物理学奖授予了三位天文学家,以表彰他们对于人类对宇宙演化方面的了解所作的贡献。其中两位学者的贡献是首次发现地外行星,其主要原理是恒星和其行星在引力作用下构成一个“双星系统”,恒星在周期性运动时,可通过观察其光谱的周期性变化知道其运动周期,从而证实其附近存在行星。若观测到的某恒星运动周期为T,并测得该恒星与行星的距离为L,已知万有引力常量为G,则由这些物理量可以求得( )
      A.行星的质量B.恒星的质量
      C.恒星与行星的质量之和D.恒星与行星圆周运动的半径之比
      3、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      4、图甲中竖直放置的电磁铁通入图乙所示电流,当t=t1时,测得上下两磁极之间的中央处O点磁感应强度大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环(圆心即O点),电磁铁仍通入图乙所示的电流,当t=t1时,测得O点磁感应强度大小为B,则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为( )
      A.B0B.B0-BC.B0+BD.0
      5、如图,两梯形木块M、P(均可看成质点)叠放在水平地面上,M、P之间的接触面倾斜。连接M与天花板之间的细绳沿竖直方向。关于力的分析,下列说法正确( )
      A.木块M不可能受二个力作用
      B.木块M可能受三个力作用
      C.木块M一定受四个力作用
      D.地面可能受到水平方向的摩擦力
      6、如图所示,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( )
      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、如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是( )
      A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是
      B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-
      C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      8、用a、b两种不同波长的光,先后用同一装置做双缝干涉实验,得到两种干涉条纹,其中a光的干涉条纹间距小于b光的条纹间距,则( )
      A.a光的波长小于b光的波长
      B.a光的光强大于b光的光强
      C.a光的光子能量大于b光的光子能量
      D.a、b光分别照射同一光电管,若a光发生光电效应,则b光一定发生光电效应
      9、图是某绳波形成过程的示意图.质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2、3、4,… 各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.t=T/4时,质点5刚要开始运动.下列说法正确的是
      A.t=T/4时,质点5开始向下运动
      B.t=T/4时,质点3的加速度方向向下
      C.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的速度正在减小
      D.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的加速度正在减小
      10、如图所示,排球运动员站在发球线上正对球网跳起从O点向正前方先后水平击出两个速度不同的排球。速度较小的排球落在A点,速度较大的排球落在B点,若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.两排球下落相同高度所用的时间相等
      B.两排球下落相同高度时在竖直方向上的速度相间
      C.两排球通过相等的水平距离,落在A点的排球所用的时间较少
      D.两排球在落地前的一小段相等时间内,落在B点的排球下降的高度较小
      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)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a­F图像,已知重力加速度g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。
      12.(12分)某同学利用图甲电路测量自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动,实验器材还有:
      电源(电动势约为2 V,内阻不可忽略)
      两个完全相同的电流表A1、A2(量程为3 mA,内阻不计)
      电阻箱R(最大阻值9 999 Ω)
      定值电阻R0(可供选择的阻值有100 Ω、1 kΩ、10 kΩ)
      开关S,导线若干,刻度尺.
      实验步骤如下:
      A.测得圆柱形玻璃管内径d=20 mm
      B.向玻璃管内注自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
      C.连接好电路,闭合开关S,调整电阻箱阻值,读出电流表A1、A2示数分别记为I1、I2,记录电阻箱的阻值R
      D.改变玻璃管内水柱长度,多次重复实验步骤B、C,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R
      E.断开S,整理好器材
      (1)为了较好的完成该实验,定值电阻R0应选________.
      (2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式Rx=________(用R0、R、I1、I2表示)
      (3)若在上述步骤C中每次调整电阻箱阻值,使电流表A1、A2示数均相等,利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图乙所示的R-L关系图像,则自来水的电阻率ρ=________ Ω·m(保留两位有效数字),在用本实验方法测电阻率实验中,若电流表内阻不能忽略,则自来水电阻率测量值与上述测量值相比将________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)
      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)理论研究表明暗物质湮灭会产生大量高能正电子,所以在宇宙空间探测高能正电子是科学家发现暗物质的一种方法。下图为我国某研究小组设计的探测器截面图:开口宽为的正方形铝筒,下方区域Ⅰ、Ⅱ为方向相反的匀强磁场,磁感应强度均为B,区域Ⅲ为匀强电场,电场强度,三个区域的宽度均为d。经过较长时间,仪器能接收到平行铝筒射入的不同速率的正电子,其中部分正电子将打在介质MN上。已知正电子的质量为m,电量为e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。
      (1)求能到达电场区域的正电子的最小速率;
      (2)在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场,求正电子的最大速率;
      (3)若L=2d,试求第(2)问中最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离。
      14.(16分)如图所示,圆心为O的四分之一圆弧形接收屏BD,水平放置在光滑绝缘的水平桌面上,整个装置处于水平方向的匀强电场中,电场强度的方向垂直于直线AOB。现将一带正电小球从A点沿AO方向射出,其初动能为Ek,小球恰好垂直打到圆弧上的C点。已知∠BOC=θ,取A点电势。
      (1)求小球在C点的电势能;
      (2)若过C点作AB的垂线交AB于P点(图中未标出),试通过计算推导,证明O点恰好是AP的中点。
      15.(12分)平行金属导轨竖直固定放置,顶端接一阻值为R的电阻,平行边界MN和PQ相距x,内有磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m的导体棒从边界处MN由静止释放,到边界PQ时,加速度恰好为零,已知平行金属导轨宽为L,重力加速度为g,导体棒始终与导轨保持良好接触,不计导体棒和导轨电阻。求:
      (1)导体棒到边界PQ时速度的大小;
      (2)导体棒穿过磁场的过程中通过电阻的电荷量;
      (3)导体棒穿过磁场所用的时间。
      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】
      A.根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为U1=220V,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得电压表读数为:U2=22V,故A错误;
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器的输出电压不变,根据可知次级功率变为原来的一半,则变压器输入功率变为原来的一半,选项C错误;
      D.若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      恒星与行星组成双星,设恒星的质量为M,行星的质量为m。以恒星为研究对象,行星对它的引力提供了向心力,假设恒星的轨道半径为r1,动力学方程为
      得到行星的质量
      以行星为研究对象,恒星对它的引力提供了向心力,假设行星的轨道半径为r2,动力学方程为
      得到恒星的质量
      则有
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      4、B
      【解析】
      设a点电势更高,由右手螺旋定则可知,O点磁感应强度方向竖直向上,大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环,当t=t1时穿过闭合导体小圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,从上往下看,小圆环有顺时针的感应电流,由右手螺旋定则可知,小圆环中感应电流产生的磁场方向竖直向下,由矢量合成得
      则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      ABC、对A受力分析,若细线伸直且拉力等于重力时,AB间只接触无弹力,即A只受重力、拉力作用,此时A只受两个力,且AB之间无摩擦,若A细线未伸直即拉力为零,此时A受重力、支持力、摩擦力作用,故AC错误,B正确。
      C、对整体进行分析,整体受重力、支持力或重力、支持力、拉力作用,而水平方向没有外力,故水平地面对B物体没有摩擦力,故D错误;
      6、A
      【解析】
      设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有:

      小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得:

      联立解得:
      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。
      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、BC
      【解析】
      A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则
      则动能

      势能
      机械能
      选项A错误;
      BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时

      解得


      选项BC正确;
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      选项D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.根据Δx=λ得λ=,则a光的波长小于b光的波长,选项A正确;
      BC.由c=νλ知,a光的波长小于b光的波长,则a光的频率大于b光的频率,由E=hν可得a光的光子能量大于b光的光子能量,光强与光的频率无关,选项B错误,C正确;
      D.由于a光的频率大于b光的频率,a、b光分别照射同一光电管,若a光发生光电效应,则b光不一定发生光电效应,选项D错误。
      9、BC
      【解析】
      A、t=T/4时,质点5开始向上运动,A错误;
      B、t=T/4时,质点3受到指向平衡位置的回复力的作用,加速度方向向下,B正确;
      CD、从t=T/2开始的一小段时间内,质点8正在从平衡位置向上运动,速度正在减小,加速度正在增大,C正确,D错误.
      故选:BC.
      10、AB
      【解析】
      A.从同一高度水平发出两个速度不同的排球,根据平抛运动规律,竖直方向上有
      可知两排球下落相同高度所用的时间相等,A项正确;
      B.由可知两排球下落相同高度时在竖直方向上的速度相同,B项正确;
      C.由平抛运动规律可知水平方向上有x=vt,可知速度较大的排球通过相等的水平距离所用的时间较少,C项错误;
      D.由于做平抛运动的排球在竖直方向的运动为自由落体运动,两排球在落地前的一小段相等时间内下降的高度相同,D项错误。
      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、0.25(0.24~0.26均正确) 0.20(0.19~0.21均正确)
      【解析】
      [1][2]根据
      F﹣μmg=ma

      a=﹣μg
      所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=4,所以滑块质量
      m=0.25kg
      由图形得,当F=0.5N时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即
      μmg=0.5N
      解得
      μ=0.20
      12、1000Ω 16, 不变
      【解析】
      (1)定值电阻所在支路最小电阻约为;电阻箱R(最大阻值为9999Ω),为测多组实验数据,定值电阻R0应选1KΏ;
      电阻箱与R0、A2串联,再与水柱、A1并联,所以有,玻璃管内水柱电阻Rx的表达式
      (2)由电阻定律可以知道,则有,根据题意可知,电流表A1,A2 示数均相等,则有,由图可得
      电阻率
      (3)电流表内阻不能忽略,则有,电阻率为保持不变.
      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)
      【解析】
      (1)正电子在磁场中只受洛伦兹力作用,故正电子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;在电场中正电子只受电场力作用,做匀变速运动;正电子离开电场运动到MN的过程不受力,做匀速直线运动;
      根据两磁场磁场方向相反,磁感应强度相等,故正电子在其中做匀速圆周运动的轨道半径相等,偏转方向相反,所以正电子离开磁场时的速度竖直向下;
      故正电子能到达电场区域,则正电子在磁场中在匀速圆周运动的轨道半径R≥d;
      那么由洛伦兹力做向心力可得

      所以正电子速度
      故能到达电场区域的正电子的最小速率为;
      (2)根据几何关系可得:正电子进入磁场运动到区域Ⅱ和Ⅲ的分界线时,正电子水平位移偏移

      故轨道半径R越大,水平偏移量越小;由(1)可得:最大偏移量
      △xmax=2d;
      故有探测器正方向开口宽为,在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场可得:正电子最小偏移量
      所以由可得正电子运动轨道半径最大为
      故根据洛伦兹力做向心力可得:正电子的最大速率

      (3)速度最大的正电子垂直射入电场时,在电场中运动的时间

      在电场中水平方向的位移

      解得

      进入无场区域时运动的时间

      在无场区域内运动的水平位移
      解得
      则最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离
      14、 (l) (2)证明见解析
      【解析】
      (1)设小球的质量为m.初速度为,小球在水平面内只受电场力作用做类平抛运动垂直打在C点,可知小球在C点的速度方向的反向延长线必过O点
      由速度的合成分解关系可知小球在C点的速度为:
      从A到C,由能量守恒定律有:
      又:
      解得:

      (2)如答图所示,设圆弧的半径为R,AO间的距离为L,小球从A到C的位移倘向角为,经历时间为t,加速度为a
      由运动规律有:


      由图可知:

      解得:
      又:
      即:
      OP=AO
      O点恰好是AP的中点
      15、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)导体棒到PQ时加速度为0,设此时运动时速度为
      由法拉第电磁感应定律得电动势
      由欧婦定律得回路电流
      导体棒受力平衡
      联立解得
      (2)设导体棒穿过磁场时间为
      回路平均电流
      通过电阻的电荷量
      联立解得
      (3)导体棒从到,设向下为正方向,由动量定理
      解得

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