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      2026年陕西省汉中市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      2026年陕西省汉中市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份2026年陕西省汉中市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析),共13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、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      2、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、2010 年命名为“格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是
      A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s
      B.该行星的平均密度约是地球平均密度的
      C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍
      D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s
      4、两根相互平行的水平放置长直导线分别通有方向相同的电流I1和I2,且I1>I2;有一电流元IL与两导线均平行,且处于两导线的对称面上,导线某一横截面所在平面如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.电流元所处位置的磁场方向一定竖直向下
      B.电流元所处位置的磁场方向一定水平向右
      C.要使电流元平衡,可在电流元正上方某位置加一同向通电导线
      D.如果电流元在所处位置受的安培力为F,则两导线在该处的磁感应强度大小为B=
      5、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。
      ①②③④以下判断正确的是( )
      A.x1是质子B.x2是中子C.x3是α粒子D.x4是氘核
      6、—颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )
      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,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q的场源点电荷.一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿轨道内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A时,地面对轨道的弹力恰好为零.若轨道与小球的质量均为, ,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为.下列说法中正确的是( )
      A.轨道内壁的电场强度处处相同
      B.轨道内壁的电势处处相等
      C.运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为
      D.运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为
      8、如图甲所示为足够长、倾斜放置的平行光滑导轨,处在垂直斜面向上的匀强磁场中,导轨上端接有一定值电阻,导轨平面的倾角为,金属棒垂直导轨放置,用一平行于斜面向上的拉力F拉着金属棒由静止向上运动,金属棒的质量为0.2kg,其速度大小随加速度大小的变化关系如图乙所示,且金属棒由静止加速到最大速度的时间为1s,金属棒和导轨的电阻不计,sin=0.6,cs=0.8,g取10m/s2,则( )
      A.F为恒力
      B.F的最大功率为0.56W
      C.回路中的最大电功率等于0.56W
      D.金属棒由静止加速到最大速度这段时间内定值电阻上产生的焦耳热是0.26J
      9、一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能可能( )
      A.一直增大
      B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
      C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
      D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大
      10、2018年4月2日,中国首个空间实验室“天宫一号”坠入大气层焚毁.天宫一号是中国首个“目标飞行器”,其主要目的在于和神舟飞船(称“追踪飞行器”)配合完成交会对接飞行测试,为建设空间站积累经验.其在轨工作1630天,失联759天,在地球引力下轨道高度不断衰减,最终于4月2日早晨8点15分坠入大气层焚毁.据报道,该次坠落没有造成任何危险.天宫一号空间实验室于2011年9月29日在酒泉发射升空,设计寿命两年,轨道平均高度约为350km.作为中国空间站的前身,在役期间,天宫一号先后与神舟八号、九号、十号飞船配合完成六次交会对接任务,共计接待6名航天员,完成多项科学实验.设“天宫一号”飞行器的轨道半径为r,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T,对于“天宫一号”在服役运行过程中,下列说法正确的是
      A.根据题中数据,可求出地球的质量,
      地球质量也可表达为
      B.“神州八号”飞船与“天宫一号”进行对接时,“神州八号”飞船需要从低轨道加速
      C.“天宫一号”飞行器运动的周期是
      D.天宫一号的航天员在一天内可以看到日出的次数是
      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)用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:
      ①向体积为V1的纯油酸中加入酒精,直到油酸酒精溶液总量为V2;
      ②用注射器吸取上述溶液,一滴一滴地滴入小量筒,当滴入n滴时体积为V0;
      ③先往边长为30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水;
      ④用注射器往水面上滴一滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;
      ⑤将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为a的小正方形的坐标纸上;
      ⑥计算出轮廓范围内正方形的总数为N,其中不足半个格的两个格算一格,多于半个格的算一格。
      上述实验步骤中有遗漏和错误,遗漏的步骤是______________________;错误的步骤是______________________________(指明步骤,并改正),油酸分子直径的表达式______。
      12.(12分)某实验小组在实验室做“验证牛顿运动定律”实验:
      (1)在物体所受合外力不变时,改变物体的质量,得到数据并作出图象如图甲所示.由图象,你得出的结论为____________
      (2)物体受到的合力大约为______(结果保留三位有效数字)
      (3)保持小车的质量不变,改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据在坐标纸上画出a-F关系的点迹如图乙所示.经过分析,发现这些点迹存在一些问题,产生这些问题的主要原因可能是______
      A.轨道与水平方向夹角太大
      B.轨道保持了水平状态,没有平衡摩擦力
      C.所挂钩码的总质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势
      D.所用小车的质量太大,造成上部点迹有向下弯曲趋势
      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,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。
      14.(16分)如图,平板小车静止在光滑水平地面上,其右端固定一半圆形光滑轨道BC与车上表面相切于B点,B端右边x0=2m处有一与小车等高的台阶。一质量m=2.0kg可视为质点的物块以某-初速度滑上小车最左端A处,当物块运动到小车最右端B处时,小车与台阶相碰后立即静止,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C。已知小车与轨道的总质量M=1.0kg,轨道半径R=0.5m,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。求:
      (1)小车的运动时间t;
      (2)小车的长度L。
      15.(12分)如图所示,两条足够长的光滑导电轨道倾斜放置,倾角,轨道足够长,轨道间距离,轨道下端连接的电阻,轨道其他部分电阻不计,匀强磁场垂直于轨道平面向上,磁感应强度,一质量为,电阻的导体棒ab在平行于轨道的恒定的拉力F作用下由静止开始向上运动,时速度达到最大,最大速度。这时撤去拉力F,导体棒继续运动到达最高点,全过程中流过电阻R的电荷量,,取,求:
      (1)导体棒达到最大速度时导体棒两端的电势差;
      (2)导体棒ab在恒定的拉力F作用下速度为时的加速度大小;
      (3)向上运动的全过程中电阻R上产生的热量。
      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、A
      【解析】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      2、C
      【解析】
      如图所示
      最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得
      万有引力提供向心力有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      3、B
      【解析】
      ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
      mg =m
      得到
      v =
      万有引力等于重力,=mg,得到
      M=
      ρ=
      这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。
      D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。
      4、D
      【解析】
      AB.根据安培定则及磁感应强度的矢量叠加,又由于,可得电流元所处位置的磁场方向斜向右下,故A、B错误;
      C.根据同向电流互相吸引,可判断要使电流元平衡,可在电流元右上方某位置加一同向通电导线,故C错误;
      D.电流元在该处与磁场方向垂直,而受到的力为,所以根据磁感应强度的定义可知两导线在该处的磁感应强度大小为
      故D正确;
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;
      C.根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是α粒子,故C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      在地球表面有
      卫星做圆周运动有:
      由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:

      Ek=
      再结合上面的式子可得
      Ek=
      A. 与分析不符,故A错误。
      B. 与分析相符,故B正确。
      C. 与分析不符,故C错误。
      D. 与分析不符,故D错误。
      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】
      由点电荷的场强公式可知,场源点电荷在轨道内壁处产生的电场强度大小相等,但方向不同,A错误;轨道内壁上各点到场源点电荷的距离相同,电势相等;带电小球在A点时,带电小球对轨道的弹力竖直向上,大小等于,轨道对带电小球的弹力竖直向下大小为,在A点对带电小球有,从A到B由动能定理得,在B点有,联立解得在B点时轨道对小球的弹力为,根据牛顿第三定律可知在B点时小球对轨道的压力大小为,则选项C错误;在最低点C时,设轨道时小球的弹力为,则,由A到C由动能定理有,联立解得,根据牛顿第三定律知,运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为,则选项D正确.
      8、ACD
      【解析】
      AB.对棒受力分析有
      变形得
      结合图乙可知
      联立解得
      且由可知,F的最大功率为
      故A正确,B错误;
      C.当棒的速度为1m/s时,回路中的电流最大,回路中的电功率最大为
      故C正确;
      D.金属棒由静止加速到最大速度由动量定理得

      解得
      金属棒由静止加速到最大速度,由动能定理得
      解得
      由功能关系可知
      故D正确。
      故选ACD。
      9、ABD
      【解析】
      试题分析:一质点开始时做匀速直线运动,说明质点所受合力为0,从某时刻起受到一恒力作用,这个恒力就是质点的合力.
      根据这个恒力与速度的方向关系确定质点动能的变化情况.
      解:A、如果恒力与运动方向相同,那么质点做匀加速运动,动能一直变大,故A正确.
      B、如果恒力与运动方向相反,那么质点先做匀减速运动,速度减到0,质点在恒力作用下沿着恒力方向做匀加速运动,动能再逐渐增大.故B正确.
      C、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相同,这个方向速度就会增加,另一个方向速度不变,那么合速度就会增加,不会减小.故C错误.
      D、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相反,这个方向速度就会减小,另一个方向速度不变,那么合速度就会减小,当恒力方向速度减到0时,另一个方向还有速度,所以速度到最小值时不为0,然后恒力方向速度又会增加,合速度又在增加,即动能增大.故D正确.
      故选ABD.
      【点评】对于直线运动,判断速度增加还是减小,我们就看加速度的方向和速度的方向.
      对于受恒力作用的曲线运动,我们可以将速度分解到恒力方向和垂直恒力方向,再去研究.
      10、BD
      【解析】
      A.根据
      因天宫一号的周期未知,题中给出的是地球自转周期,则不能求解地球质量,可根据
      求解地球质量
      选项A错误;
      B.“神州八号”飞船与“天宫一号”进行对接时,“神州八号”飞船需要从低轨道加速,然后进入高轨道实现对接,选项B正确;
      C.根据可知“天宫一号”飞行器运动的周期是
      选项C错误;
      D.天宫一号的航天员每转一周即可看到一次日出,一天转的圈数是
      则在一天内可以看到日出的次数是
      选项D正确;
      故选BD.
      点睛:利用万有引力提供向心力和行星表面附近重力等于万有引力(也称黄金代换)求解天体间运动,是本章解题的基本思路;知道卫星变轨的方法是从低轨道加速进入高轨道,或者从高轨道制动进入低轨道.
      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、将痱子粉均匀撒在水面上 应该是不足半格的舍去,多于半格的算一格
      【解析】
      [1]由实验步骤可知,缺少的实验步骤是,在步骤③后加上:将痱子粉均匀撒在水面上。
      [2]错误的是步骤⑥,应该改为:计算出轮廓范围内正方形的总数为N,其中不足半个格舍去,多于半个格的算一格。
      [3]一滴油酸酒精溶液含有纯油酸的体积
      油膜的面积
      油酸分子的直径
      12、在物体所受合外力不变时,物体的加速度与质量成反比 0.150N至0.160N之间均对 BC
      【解析】
      (1)[1] 由图象,得出在物体所受合外力不变时,物体的加速度与质量成反比。
      (2)[2]由牛顿第二定律得,即图线的斜率等于小车所受的合外力,大小为
      (3)[3]AB.拉力不为零时,加速度仍为零,可能有平衡摩擦力,故A错误B正确;
      CD.造成上部点迹有向下弯曲趋势,原因是没有满足所挂钩码的总质量远远小于小车质量,选项C正确D错误。
      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)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
      14、 (1);(2)4m
      【解析】
      (1)对小车,由牛顿第二定律得
      解得
      a=4m/s2
      小车加速过程

      (2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C,由牛顿第二定律得
      物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得
      联立解得
      根据牛顿第二定律可得
      物块在水平面上的运动可视为反向匀加速

      15、(1);(2);(3)0.8J
      【解析】
      (1)导体棒达到最大速度时
      根据右手定则知导体棒中的感应电流由a到b
      解得
      (2)导体棒达到最大速度时有
      解得
      导体棒ab在恒定的拉力F作用下速度为时
      解得
      (3)全过程
      根据能量守恒得
      解得

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