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      湖北省孝感市文昌中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      湖北省孝感市文昌中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖北省孝感市文昌中学2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共6页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图甲所示,矩形导线框abcd放在垂直纸面的匀强磁场中,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,水平向右为安培力的正方向,在0~4s内,线框ab边受到的安培力F随时间变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      2、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力,则( )
      A.从A点运动到M点电势能增加 2J
      B.小球水平位移 x1与 x2 的比值 1:4
      C.小球落到B点时的动能 24J
      D.小球从A点运动到B点的过程中动能有可能小于 6J
      3、如图所示,足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同,处于方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场中.一带正电的小球从静止开始沿管下滑,下列小球运动速度v和时间t、小球所受弹力FN和速度v的关系图像中正确的是
      A.B.
      C.D.
      4、轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是( )
      A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1逐渐增大,F2保持不变
      C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小
      5、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为
      A.10.2eVB.12.09evC.12.75eVD.13.06eV
      6、如图所示,一根长为L的金属细杆通有电流时,在竖直绝缘挡板作用下静止在倾角为的光滑绝缘固定斜面上。斜面处在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。若电流的方向和磁场的方向均保持不变,金属细杆的电流大小由I变为0.5I,磁感应强度大小由B变为4B,金属细杆仍然保持静止,则( )
      A.金属细杆中电流方向一定垂直纸面向外B.金属细杆受到的安培力增大了
      C.金属细杆对斜面的压力可能增大了BILD.金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL
      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,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在电场中通过A、B两点的连线中点对称地选取一个闭合路径abcd。现将一个质子沿abcd移动一周,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的电场强度相同
      B.c点电势低于于d点电势
      C.由b→c,电场力一直做正功
      D.由c→d,质子电势能一直在增加
      8、质谱仪又称质谱计,是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。如图所示为某品牌质谱仪的原理示意图,初速度为零的粒子在加速电场中,经电压U加速后,经小孔P沿垂直极板方向进入垂直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,旋转半周后打在荧光屏上形成亮点。但受加速场实际结构的影响,从小孔P处射出的粒子方向会有相对极板垂线左右相等的微小角度的发散(其他方向的忽略不计),光屏上会出现亮线,若粒子电量均为q,其中质量分别为m1、m2(m2> m1 )的两种粒子在屏上形成的亮线部分重合,粒子重力忽略不计,则下列判断正确的是( )
      A.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足cs θ=
      B.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足sinθ=
      C.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      D.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      9、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是( )
      A.该质点开始振动的方向沿y轴向上
      B.该质点振动的周期是0.8s
      C.从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动
      D.该波的波速是24 m/s
      10、如图,实线和虚线分别为沿轴正方向传播的某简谐横波在和时刻的波形图。已知该波的周期大于0.3s。以下判断正确的是________。
      A.该波的周期为0.4s
      B.该波的波速为10m/s
      C.时刻,处的质点位于平衡位置
      D.时刻,处的质点沿轴正方向运动
      E.若该波传入另一介质中波长变为6m,则它在该介质中的波速为15m/s
      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)如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2。
      (1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为________A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为________A。
      (2)实验步骤:
      ①按照原理图连接电路;
      ②开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到________端(填“左”或“右”)。闭合开关S1;
      ③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。
      (3)数据处理:
      ①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的图像;
      ②由图像的电源的电动势E=________V,内阻r=________(E和r的结果均保留2位有效数字)。
      12.(12分)某小组利用图甲所示的电路进行“测电池的电动势和内阻”的实验,实验的操作过程为:闭合开关,读出电流表的示数I和电阻箱的阻值R;改变电阻箱的阻值,记录多组R、I的值,并求出的值,填写在如下表格中。
      (1)根据实验数据在坐标系中描出坐标点,如图乙所示,请在坐标系中作出图象____________;
      (2)由图象求得电池的电动势______V,内阻_____Ω;(结果均保留两位小数)
      (3)上述方案中,若考虑电流表内阻对测量的影响,则电动势E的测量值_____真实值,内阻r的测量值____________真实值。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)
      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)质量为m的小滑块自圆弧形轨道上端由静止滑下,如图所示,圆弧形轨道半径为R,高度为h。A点为弧形轨道与水平桌面的平滑连接点。滑块离开桌面后恰好落入静止在水平地面上的装满沙的总质量为M的小车中,桌面到小车上沙平面的高度也是h。木块落入车内与沙面接触直到相对静止经过的较短时间为t。试回答下列问题:(所有接触面的摩擦不计,重力加速度g已知,小车高度不计。)
      (1)滑块经过A点前后对轨道和桌面的压力F1、F2各多大?
      (2)小车最终的速度是多大?
      (3)滑块落入车中直到相对车静止的过程中小车对地面的平均压力多大?
      14.(16分)1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为U。D形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。
      (1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;
      (2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为q的α粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;
      (3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q′、质量为m′的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)
      15.(12分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
      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】
      由图可知内,线圈中磁通量的变化率相同,由可知电路中电流大小时恒定不变,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针;由可知与成正比;由左手定律可知线框边受到的安培力水平向右,为正值,故D正确,A、B、C错误;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为匀变速直线运动;
      A.从A点运动到M点过程中,电场力做正功,电势能减小,故A错误;
      B.对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,故B错误;
      C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为VBx,竖直分速度为VBy。
      由竖直方向运动对称性知
      mVBy2=8J
      对于水平分运动
      Fx1=mVMx2-mVAX2
      F(x1+x2)=mVBx2-mVAX2
      x1:x2=1:3
      解得:
      Fx1=6J;
      F(x1+x2)=24J

      EkB=m(VBy2+VBx2)=32J
      故C错误;
      D.由于合运动与分运动具有等时性,设小球所受的电场力为F,重力为G,则有:
      Fx1=6J
      Gh=8J

      所以:

      由右图可得:
      所以
      则小球从 A运动到B的过程中速度最小时速度一定与等效G’垂直,即图中的 P点,故
      故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      由题中“足够长的竖直绝缘管内壁的粗糙程度处处相同”可知,本题考查带电物体在复合场中的受力分析,根据电场力性质和洛伦兹力以及受力分析可解答本题。
      【详解】
      AB、当粒子速度足够大时,有
      会有
      此时,速度不再增加,故AB错误;
      CD、根据受力分析,小球在水平方向受力平衡,即
      故C错误,D正确。
      4、D
      【解析】
      以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示,根据平衡条件得到,杆对环的摩擦力
      f=G
      保持不变;
      杆对环的弹力
      FN=F
      再以结点O为研究对象,分析受力情况,如图2所示:
      设绳与竖直方向夹角为θ,由平衡条件得到
      F=mgtanθ
      当物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置过程中,θ逐渐减小,则F逐渐减小,FN逐渐减小。据牛顿第三定律可得,F1保持不变,F2逐渐减小。故D项正确,ABC三项错误。
      5、C
      【解析】
      一个氢原子处于激发态最多可以辐射三种不同频率的光子,则该氢原子处于n=4激发态,该氢原子处于基态时吸收的光子能量为:
      hv =(-0.85eV)-(-13.6 eV)=12.75eV.
      ABD.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,ABD错误;
      C.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,C正确.
      6、D
      【解析】
      A.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,金属细杆中电流方向可能垂直纸面向外,也可能垂直纸面向里,故A错误;
      B.由于磁场与电流方向垂直,开始安培力为,后来的安培力为
      则金属细杆受到的安培力增大了
      故B错误;
      C.金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用,根据力的平衡条件可知,将斜面的支持力分解成水平方向和竖直方向,则水平方向和竖直方向的合力均为零,由于金属细杆的重力不变,故斜面的支持力不变,由牛顿第三定律可知,金属细杆对斜面的压力不变,故C错误;
      D.由于金属细杆受到斜面的支持力不变,故安培力的大小变化量与挡板的支持力的大小变化量相等;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向里,安培力方向水平向右,当安培力增大,则金属细杆对挡板的压力增大,由于安培力增大BIL,所以金属细杆对竖直挡板的压力增大了BIL;如果金属细杆中电流方向垂直纸面向外,安培力方向水平向左,当安培力增大BIL,则金属细杆对挡板的压力减小BIL,故金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL,D正确。
      故选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、BD
      【解析】
      等量同种电荷电场线如图:
      A.结合等量异种点电荷的电场线的图象可知,ab两点的电场强度的方向不同,故A错误;
      B.d点的电势为正值,c点的电势为负值,c点电势低于d点电势,故B正确;
      C.在bc的连线上,两电荷连线上方,场强竖直向分量向下,两电荷连线下方,场强竖直向分量向上。则质子由b到c,电场力先做正功后做负功,故C错误;
      D.由c→d,质子受力的方向与运动的方向之间的夹角始终是钝角,电场力做负功,电势能一直在增大,故D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      由题意知
      解得
      同理
      设左右最大发射角均为时,粒子光斑的右边缘恰好与粒子光斑的左边缘重合,如图所示(图中虚线为半圆轨迹和向左发散角轨迹,实线为半圆轨迹和向左发散轨迹),则
      联立解得
      此时两种粒子光斑总宽度为
      解得
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      A.由上下坡法可知,质点开始振动的方向沿y轴负方向,故A错误;
      B.0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确;
      CD.波速
      v==30m/s
      传到P点的时间
      t=s=3.2s
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、ADE
      【解析】
      A.由图象可知,波长
      而,解得
      故A正确;
      B.根据得,波速
      故B错误;
      C.时刻,即从时刻再过半个周期,此时处的质点应该位于的位置处,故C错误;
      D.时刻,处的质点振动情况与时刻完全相同,即沿轴正方向运动,故D正确;
      E.波进入另一种介质后周期不变,根据可知,波速变为,故E正确。
      故选ADE。
      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、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      12、 3.85±0.05 5.85±0.20 等于 大于
      【解析】
      (1)[1]图象如图所示。
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律可得
      变形为
      由图象可得
      (3)[4][5]若考虑电流表内阻对测量的影响,则表达式变为
      因此,电动势的测量无误差,即电动势E的测量值等于真实值,但是内阻测量偏大,即内阻r的测量值大于真实值。
      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)滑块沿弧形轨道下滑的过程中

      经过A点前的瞬间:
      所以:

      经过A点后,滑块沿桌面匀速直线运动,所以经过A点的瞬间:

      (2)滑块离开桌面做平抛运动
      落入车内时,竖直方向分速度

      水平方向分速度
      滑块与小车水平方向动量守恒,则:
      解得:

      (3)由动量定理:
      解得:
      由牛顿第三定律可知,小车对地的压力

      14、(1);(2),见解析;(3)
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力得
      粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      一般地可忽略粒子在电场中的运动时间,t磁可视为总时间
      (2)对α粒子,由速度
      得其最大动能为
      对氘核,最大动能为
      若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B′、由α粒子换成氘核,有
      解得,即磁感应强度需增大为原来的倍
      高频交流电源的原来周期

      由α粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的
      (3)对粒子分析,其在磁场中的周期
      每次加速偏移的时间差为
      加速次数
      所以获得的最大动能
      15、3S
      【解析】
      对行李,设加速度为a,则有:a=μg
      设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
      时间为:t1=
      位移为:x1=
      整理代入数据得:
      t1=ls
      x1=2.5m<4.5m
      设行李匀速运动时间为t2,则有:
      t2==4s
      即行李从A到B所需时间为:
      t1+t2=5s
      对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
      代入数据得:
      t=6s
      故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
      故乘客与行李到达B处的时间差为:
      △t=8s-5s=3s

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