内容正文:
2026年普通高考三月适应性检测
理科综合能力测试
(物理部分)
(卷面分值:300分 考试时间:150分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的相应位置上。
2.作答时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。本卷重力加速度g取
二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14-18题只有一项符合題目要求,第19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 两小球静止在光滑水平面上,它们之间夹着一个被压缩的轻质弹簧。同时释放两球,在弹簧第一次恢复到原长的过程中( )
A. 弹簧对两个小球所做的功相等
B. 弹簧对两个小球的冲量大小相等
C. 任何时刻两个小球加速度大小都相等
D. 任何时刻两个小球的速度大小都相等
【答案】B
【解析】
【详解】AC.弹簧对两球的弹力大小相等,但两球的质量未知,则加速度大小关系未知,因此在弹簧恢复原长的过程中,两球的位移大小不一定相等。根据功的公式,由于位移x不一定相等,所以弹簧对两球做的功不一定相等,故AC错误;
B.弹簧对两球的弹力大小始终相等,方向相反,且作用时间相同。根据冲量公式,两球受到的冲量大小相等,方向相反,故B正确;
D.根据动量守恒定律,系统初始动量为0,因此任意时刻两球的动量大小相等、方向相反,由于两球质量未知,速度大小不一定相等,故D错误。
故选B
2. 一刚性密闭的导热容器中储有氧气,如图是容器中氧气分子在0℃和100℃时的速率分布图,下列说法正确的是( )
A. 氧气分子的速率分布呈现分子数“两头多、中间少”的规律
B. 0℃时,所有氧气分子的速率都在的区间内
C. 100℃时,在各速率区间氧气分子数占总分子数的百分比都比0℃时大
D. 100℃时,速率在的氧气分子数占总分子数的百分比最大
【答案】D
【解析】
【详解】A.氧气分子的速率分布遵循的规律是“中间多、两头少”,即中等速率的分子数占比最大,速率很大和很小的分子数占比都很小,故A错误;
B.从图中可以看到,0℃时,分子速率分布在多个区间内,并非所有分子的速率都在的区间内,只是这个区间的分子数占比最大,故B错误;
C.对比两条曲线,在速率较低的区间(如、),0℃时的分子数占比要大于100℃时的占比。因此,“各速率区间氧气分子数占总分子数的百分比都比0℃时大”的说法是错误的,故C错误;
D.从图中100℃对应的虚线曲线可以看出,其峰值出现在的区间,说明该区间内氧气分子数占总分子数的百分比最大,故D正确。
故选D。
3. 静电透镜是利用静电场使电子会聚的装置。如图所示,虚线为这种静电场在纸面内的一簇等势线,带箭头的实线是由左侧射入的三个电子的运动轨迹,会聚在F点。下列关于电子在运动过程中的说法正确的是( )
A. 在A点的电势能大于在B点的电势能
B. 在A点的加速度小于在F点的加速度
C. 从A点到B点动能减少
D. 从A点到F点电场力做正功
【答案】C
【解析】
【详解】A.A点电势()高于B点电势()。根据可知,电子带负电,电势越高,负电荷的电势能越低。因此,电子在A点的电势能小于在B点的电势能,故A错误;
B.等势线的疏密反映电场强度的大小。A点等势线更密集,说明A点电场强度大于F点电场强度。根据牛顿第二定律,A点的加速度大于F点的加速度,故B错误;
C.从A到B,电势降低,电子电势能增加。根据能量守恒可知,动能减少,故C正确;
D.A点电势高于F点电势,电子从A到F,电势能增加,电场力做负功,故D错误。
故选C。
4. 两个相距很近的等量异种点电荷组成的系统称为电偶极子。如图,电荷量分别为和,电荷间距为l,坐标原点O为两者连线中点,电偶极子沿y轴放置,P点位于x轴上,距离O点的距离为r,且。则P点的场强大小为( )(真空中静电力常量为k)
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】两个场强和对称分布,它们在x轴方向的分量大小相等、方向相反,相互抵消。它们在y轴方向的分量大小相等,方向相同,相互叠加。如图所示
P点合场强
考虑,解得。
故选A。
5. 新疆昌吉努尔加滑雪场拥有优质的冰雪资源,雪道建设之初,设计者进行了相关计算和测试。已知滑雪者与雪道间的动摩擦因数为0.05,斜坡倾角为时,滑雪者从距水平缓冲区高处由静止滑下,最终停在水平缓冲区的标记点A。如图所示,若将斜坡倾角调整为,同时将起点高度降低至,斜坡与水平缓冲区交点O不变且平滑连接,不计空气阻力,则滑雪者最终将停在标记点A的( )
(已知、、、)
A. 右侧约处 B. 右侧约处 C. 左侧约处 D. 左侧约处
【答案】A
【解析】
【详解】倾角为时(高度,停在A点)设水平缓冲区滑行距离为,由动能定理有
倾角为时(高度)设水平缓冲区滑行距离为,同理
代入数据解得
说明第二次滑行更远,停在A点右侧约处。
故选A。
6. 圆柱形水井底部中央有一只小青蛙,关于小青蛙能看见的天空范围,下列说法正确的是( )
A. 若井中无水,小青蛙看到的天空范围和井口一样大
B. 若井中无水,井越深,小青蛙看到的天空范围越小
C. 若井中水是满的,小青蛙有可能看到整个天空
D. 若井中水的深度是井深的一半,小青蛙看到的天空范围是井中水满时的一半
【答案】BC
【解析】
【详解】A.井中无水时光沿直线传播,天空光线经井口边缘射入青蛙眼睛,天空位于无穷远处,对应的可见天空范围远大于井口面积,故A错误;
B.井中无水时,设井口半径为、井深为,视线与竖直方向夹角满足
井越深越大则越小,可见天空的视场角越小、范围越小,故B正确;
C.根据全反射以及光的可逆性可知,当青蛙处的光源发出的光射到井的边缘时发生全反射,此时青蛙恰能看见整个天空,此时满足,故C正确;
D.水深为井深的一半时,光线先在空气段沿直线传播,到达水面后发生折射,由BC分析可知,视场角与水满时不满足线性关系,可见范围不可能为水满时的一半,故D错误。
故选BC。
7. 某电动汽车充电桩的供电系统视作理想变压器,如图所示。原线圈匝数为,电流为,输入电压为。当两区同时工作时,两个副线圈分别作为快充区和慢充区为电动车供电,线圈匝数分别为和,电流分别为和,输出电压分别为和。下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】AD
【解析】
【详解】A.理想变压器的输出功率等于输入功率,即,故A正确;
B.对于有多个副线圈的理想变压器,根据,
结合
联立解得,故B错误;
CD.根据,
可知
则,故C错误,D正确。
故选AD。
8. 如图所示,半径为r的光滑圆轨道竖直放置,以圆心O为坐标原点在竖直平面建立直角坐标系。一小球在最低端A点沿内轨以速度水平射出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 小球将在B点下方某点脱离轨道
B. 小球将在B点上方某点脱离轨道
C. 小球脱轨后,将在与脱离点关于y轴对称的位置再次进入轨道
D. 小球脱离轨道后,将在x轴下方某点与轨道相撞
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.小球脱离轨道的临界条件是轨道对它的支持力,此时重力沿半径方向的分力提供向心力。设脱离点与圆心O的连线和水平x轴的夹角为。由向心力公式
解得
机械能守恒
联立解得
。所以脱离点B点上方,故A错误,B正确;
CD.脱离点角度满足
则脱离点位于圆心右侧上方,坐标为。
小球脱离后,以速度
做斜抛运动,根据速度的分解有(向左),(向上)
上升到最高点的时间由
得
斜上抛回到与抛出点等高时的水平位移
圆轨道上斜抛抛出点所在的水平弦长
斜上抛回到与抛出点等高时的水平位移小于圆轨道上斜抛抛出点所在的水平弦长,斜上抛轨迹是抛物线,不是圆。不可能刚好对称贴回去,小球脱离轨道后,将在x轴下方某点与轨道相撞,故C错误,D正确。
故选BD。
9. 某实验小组用单摆测量重力加速度。
(1)测量钢球直径的正确操作是图中_______(选填“甲”或“乙”)所示的方式。使用游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_______(保留4位有效数字)。
(2)如图1所示,在单摆悬点处安装力传感器,使摆线与竖直方向夹角为,无初速度释放摆球,利用力传感器,得到力与时间的关系,如图2所示,则单摆的周期为_______s(保留2位有效数字)。
(3)为减小误差,改变摆线长度l,测出对应的周期T,作出相应的关系图像,如图3所示。算出图线斜率为k,则重力加速度_______(结果用k表示)。
(4)图像没有过原点的原因是_______。
A. 实验地所处的海拔过高 B. 纵坐标是摆线长 C. 没有测量小球质量
【答案】(1) ①. 甲 ②. 41.00
(2)1.3 (3) (4)B
【解析】
【小问1详解】
[1]测量钢球直径需要使用游标卡尺的外测量爪,可知正确操作是图中甲所示的方式;
[2]使用游标卡尺测得摆球直径d=20.00mm,刻度尺测得摆线长l=400.0mm,则摆长
【小问2详解】
由图2可知,对应n=5次全振动,故单摆的周期
【小问3详解】
根据单摆的周期公式
得
可知图像的斜率
解得
【小问4详解】
由图3知,当l=0时,T>0,摆长等于摆线长与摆球的半径之和,说明不是摆长,而是摆线长,即图像没有过原点的原因是纵坐标是摆线长,与实验地所处的海拔和小球质量的测量无关。
故选B。
10. 小明同学探究热敏电阻阻值随温度变化的规律。实验器材有:电源、多用电表、电压表(,约)、滑动变阻器、滑动变阻器、电阻箱、开关、导线若干。
(1)小明首先使用多用电表粗测0℃时热敏电阻的阻值,如图甲所示。他将选择开关置于欧姆“”挡,正确操作后指针偏转如图乙所示,则测量值为_____________。为较准确地测量,他应换用_____________(选填“”或“”)挡并重新欧姆调零。
(2)小明设计了如图丙所示的电路,要使c、d两端的电压可从零开始变化,滑动变阻器R应选用_____________(选填“”或“”)。将电路图补画完整_____________。
(3)正确连线后,将滑动变阻器的滑片P移到最左端,电阻箱调到合适阻值,闭合。将开关切换到a,调节滑片P使电压表示数。再将开关切换到b,电阻箱调至如图丁所示,则此时接入电路的电阻_____________,若此时电压,热敏电阻_____________(保留3位有效数字)。
(4)保留、滑片P位置和开关状态不变,改变调温箱温度,得到不同温度的阻值如图戊所示。在的温度区间,若用线性模型来近似描述该热敏电阻的特性,其中为线性温度系数。则_____________,其物理意义是_____________。
【答案】(1) ①. 1.5 ②.
(2) ①. ②.
(3) ①. 200 ②. 200
(4) ①. ②. 其物理意义是热敏电阻的阻值随温度变化系数,即温度升高(降低)其电阻减小(增加)或
【解析】
【小问1详解】
[1] 由图知测量值为
[2]因欧姆表指针的偏转角度较大,说明待测电阻较小,应更换较低倍率的挡位,即更换挡
【小问2详解】
[1] 因要使待测电压可从零开始变化,就要用滑动变阻器的分压式接法,滑动变阻器的分压式接法中,为了操作、控制方便选最大阻值较小的
[2]
【小问3详解】
[1] 由电阻箱可读出
[2] 将开关切换到a时,电压表测与串联电路两端的电压,将开关切换到b,电压表测电路两端的电压,前后认为滑动变阻器所分电压不变,故由串联电路的分压原理得热敏电阻所分电压与分电压相等,故
【小问4详解】
[1]若用线性模型,则为斜率绝对值
[2] 其物理意义是热敏电阻的阻值随温度变化系数,即温度升高(降低)其电阻减小(增加)或
11. 如图所示,物体A、B之间用张紧的轻绳连接后静止在水平地面上,时刻对物体A施加一个水平向右的恒力,时撤去力F。已知物体A、B质量均为,物体A与地面的动摩擦因数为0.4,物体B与地面的动摩擦因数为0.2。求:
(1)时物体A的速度;
(2)轻绳至少多长才能避免两物体相撞;
(3)若物体A刚静止时,物体B恰好与之相撞,求轻绳的长度。
【答案】(1)时物体A的速度是;
(2)轻绳至少才能避免两物体相撞;
(3)若物体A刚静止时,物体B恰好与之相撞,轻绳的长度是。
【解析】
【小问1详解】
对整体受力分析,根据牛顿第二定律有
代入数据得
当时,物体的速度
【小问2详解】
撤去力到静止,根据动能定理得
代入数据得
撤去力到静止,根据动能定理得
代入数据得
、之间相差距离
则轻绳至少才能避免两物体相撞。
【小问3详解】
撤去力到静止,由运动学公式
代入数据得,物体刚静止时,物体恰好与之相撞则这段时间的位移为
代入数据得
、之间相差距离
则轻绳的长度为。
12. 如图为某种质谱仪的工作原理示意图。离子源发出甲、乙两种正离子束,它们的初速度均为、电荷量均为q、质量分别为和,离子从S点垂直于电场方向射入静电分析器,为水平线段。静电分析器中有指向圆心O的径向电场,所有与O点等距的位置场强大小相等。磁分析器内充满垂直于纸面向外的匀强磁场,其理想边界在所在的竖直线上。甲离子在静电分析器中沿半径为的四分之一圆弧做匀速圆周运动,从P点水平射出;乙离子从的中点M以与水平方向成角射出,两离子射入磁分析器,最终打在探测板上。其中甲离子打在O点正下方的Q点,乙离子打在N点(未画出)。已知P、M两点的电势差,不计重力和离子间相互作用。
(1)求甲离子在静电分析器中运动位置的场强E的大小,以及磁分析器中磁感应强度B的大小;
(2)求乙离子打在探测板的位置N点到O点的距离;
(3)若磁感应强度在和之间波动,为使两束离子在探测板上的落点完全分离,求的最大值;
(4)在满足(3)的情况下,求乙离子在磁场中运动的最长时间与最短时间的比值。
【答案】(1),
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
如图
甲离子静电分析器中做匀速圆周运动,电场力提供向心力:
化简得:
甲离子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
由题意,甲离子打在正下方点,,故轨道半径
代入得:
解得:
【小问2详解】
乙离子在点的速度,乙离子从到,由动能定理:
代入,化简得,即
乙离子在磁场中的轨道半径,洛伦兹力提供向心力:
代入、,得
由几何知识可得,到的距离:
【小问3详解】
如图
在磁分析器中,离子做匀速圆周运动的轨迹半径与磁感应强度成反比,当甲离子以最大半径运动到探测板上点(如图轨迹线①)与乙离子以最小半径运动到点(如图轨迹线②)时,有最大值,,
对甲离子
得
同理,对乙离子,
联立得:
令则舍去负根,解得
即的最大值为
【小问4详解】
在满足(3)的情况下取,乙离子在磁场中运动的最长时间
与最短时间
比值
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2026年普通高考三月适应性检测
理科综合能力测试
(物理部分)
(卷面分值:300分 考试时间:150分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的相应位置上。
2.作答时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。本卷重力加速度g取
二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14-18题只有一项符合題目要求,第19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 两小球静止在光滑水平面上,它们之间夹着一个被压缩的轻质弹簧。同时释放两球,在弹簧第一次恢复到原长的过程中( )
A. 弹簧对两个小球所做的功相等
B. 弹簧对两个小球的冲量大小相等
C. 任何时刻两个小球的加速度大小都相等
D. 任何时刻两个小球的速度大小都相等
2. 一刚性密闭的导热容器中储有氧气,如图是容器中氧气分子在0℃和100℃时的速率分布图,下列说法正确的是( )
A. 氧气分子的速率分布呈现分子数“两头多、中间少”的规律
B. 0℃时,所有氧气分子的速率都在的区间内
C. 100℃时,在各速率区间氧气分子数占总分子数的百分比都比0℃时大
D. 100℃时,速率在的氧气分子数占总分子数的百分比最大
3. 静电透镜是利用静电场使电子会聚装置。如图所示,虚线为这种静电场在纸面内的一簇等势线,带箭头的实线是由左侧射入的三个电子的运动轨迹,会聚在F点。下列关于电子在运动过程中的说法正确的是( )
A. 在A点的电势能大于在B点的电势能
B. 在A点加速度小于在F点的加速度
C. 从A点到B点动能减少
D. 从A点到F点电场力做正功
4. 两个相距很近的等量异种点电荷组成的系统称为电偶极子。如图,电荷量分别为和,电荷间距为l,坐标原点O为两者连线中点,电偶极子沿y轴放置,P点位于x轴上,距离O点的距离为r,且。则P点的场强大小为( )(真空中静电力常量为k)
A. B. C. D.
5. 新疆昌吉努尔加滑雪场拥有优质的冰雪资源,雪道建设之初,设计者进行了相关计算和测试。已知滑雪者与雪道间的动摩擦因数为0.05,斜坡倾角为时,滑雪者从距水平缓冲区高处由静止滑下,最终停在水平缓冲区的标记点A。如图所示,若将斜坡倾角调整为,同时将起点高度降低至,斜坡与水平缓冲区交点O不变且平滑连接,不计空气阻力,则滑雪者最终将停在标记点A的( )
(已知、、、)
A. 右侧约处 B. 右侧约处 C. 左侧约处 D. 左侧约处
6. 圆柱形水井底部中央有一只小青蛙,关于小青蛙能看见的天空范围,下列说法正确的是( )
A. 若井中无水,小青蛙看到的天空范围和井口一样大
B. 若井中无水,井越深,小青蛙看到的天空范围越小
C. 若井中水是满的,小青蛙有可能看到整个天空
D. 若井中水的深度是井深的一半,小青蛙看到的天空范围是井中水满时的一半
7. 某电动汽车充电桩的供电系统视作理想变压器,如图所示。原线圈匝数为,电流为,输入电压为。当两区同时工作时,两个副线圈分别作为快充区和慢充区为电动车供电,线圈匝数分别为和,电流分别为和,输出电压分别为和。下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
8. 如图所示,半径为r的光滑圆轨道竖直放置,以圆心O为坐标原点在竖直平面建立直角坐标系。一小球在最低端A点沿内轨以速度水平射出,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 小球将在B点下方某点脱离轨道
B. 小球将在B点上方某点脱离轨道
C. 小球脱轨后,将在与脱离点关于y轴对称位置再次进入轨道
D. 小球脱离轨道后,将在x轴下方某点与轨道相撞
9. 某实验小组用单摆测量重力加速度。
(1)测量钢球直径的正确操作是图中_______(选填“甲”或“乙”)所示的方式。使用游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_______(保留4位有效数字)。
(2)如图1所示,在单摆悬点处安装力传感器,使摆线与竖直方向夹角为,无初速度释放摆球,利用力传感器,得到力与时间的关系,如图2所示,则单摆的周期为_______s(保留2位有效数字)。
(3)为减小误差,改变摆线长度l,测出对应周期T,作出相应的关系图像,如图3所示。算出图线斜率为k,则重力加速度_______(结果用k表示)。
(4)图像没有过原点的原因是_______。
A. 实验地所处的海拔过高 B. 纵坐标是摆线长 C. 没有测量小球质量
10. 小明同学探究热敏电阻的阻值随温度变化的规律。实验器材有:电源、多用电表、电压表(,约)、滑动变阻器、滑动变阻器、电阻箱、开关、导线若干。
(1)小明首先使用多用电表粗测0℃时热敏电阻的阻值,如图甲所示。他将选择开关置于欧姆“”挡,正确操作后指针偏转如图乙所示,则测量值为_____________。为较准确地测量,他应换用_____________(选填“”或“”)挡并重新欧姆调零。
(2)小明设计了如图丙所示的电路,要使c、d两端的电压可从零开始变化,滑动变阻器R应选用_____________(选填“”或“”)。将电路图补画完整_____________。
(3)正确连线后,将滑动变阻器的滑片P移到最左端,电阻箱调到合适阻值,闭合。将开关切换到a,调节滑片P使电压表示数。再将开关切换到b,电阻箱调至如图丁所示,则此时接入电路的电阻_____________,若此时电压,热敏电阻_____________(保留3位有效数字)。
(4)保留、滑片P位置和开关状态不变,改变调温箱温度,得到不同温度的阻值如图戊所示。在的温度区间,若用线性模型来近似描述该热敏电阻的特性,其中为线性温度系数。则_____________,其物理意义是_____________。
11. 如图所示,物体A、B之间用张紧的轻绳连接后静止在水平地面上,时刻对物体A施加一个水平向右的恒力,时撤去力F。已知物体A、B质量均为,物体A与地面的动摩擦因数为0.4,物体B与地面的动摩擦因数为0.2。求:
(1)时物体A的速度;
(2)轻绳至少多长才能避免两物体相撞;
(3)若物体A刚静止时,物体B恰好与之相撞,求轻绳的长度。
12. 如图为某种质谱仪的工作原理示意图。离子源发出甲、乙两种正离子束,它们的初速度均为、电荷量均为q、质量分别为和,离子从S点垂直于电场方向射入静电分析器,为水平线段。静电分析器中有指向圆心O的径向电场,所有与O点等距的位置场强大小相等。磁分析器内充满垂直于纸面向外的匀强磁场,其理想边界在所在的竖直线上。甲离子在静电分析器中沿半径为的四分之一圆弧做匀速圆周运动,从P点水平射出;乙离子从的中点M以与水平方向成角射出,两离子射入磁分析器,最终打在探测板上。其中甲离子打在O点正下方的Q点,乙离子打在N点(未画出)。已知P、M两点的电势差,不计重力和离子间相互作用。
(1)求甲离子在静电分析器中运动位置的场强E的大小,以及磁分析器中磁感应强度B的大小;
(2)求乙离子打在探测板的位置N点到O点的距离;
(3)若磁感应强度在和之间波动,为使两束离子在探测板上的落点完全分离,求的最大值;
(4)在满足(3)情况下,求乙离子在磁场中运动的最长时间与最短时间的比值。
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