内容正文:
玉溪一中2025—2026学年下学期高三适应性测试(二)
物 理
注意事项:
1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,用黑色碳素笔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。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,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.中国参与全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆研制,它利用氘和氚聚变生成氦并释放能量,则
A. 核反应方程为:
B. 核反应方程为:
C. 的比结合能比的比结合能大
D. 核聚变相比核裂变产能效率更低一些
2.如图,在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于和处,该试探电荷受到的电场力大小分别为和,相应的电势能分别为和,则
A. B.
C. D.
3.一辆小汽车在高速公路上正常行驶,驾驶员发现前方较远处有异常情况,立即刹车,车辆匀减速直线行驶经过一段分别标有“”“”“”的标志牌路面。车头到达“”标志牌时开始计时,车头经过“”“”路段用时,车头经过“”“”路段用时,下列说法正确的是
A. 车头在“”标志牌处速度大小等于
B. 车辆加速度大小等于
C. 车头在“”标志牌处速度大小为
D. 车头在时间内的位移小于
4.如图所示,是一个半径为,质量为的密度均匀球体的球心,现在其内以为球心 挖去一个半径为的球,并在处放置一个质量为的质点。若已知质量分布均匀的薄球壳对壳内物体的引力为零,则球剩余部分对的万有引力为
A. B.
C. D.
5.质量为和的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标随时间变化的图像如图所 示。下列说法正确的是
A. 碰撞前的速率大于的速率
B. 碰撞后的速率大于的速率
C. 碰撞后的动量大于的动量
D. 碰撞后的动能小于的动能
6.如图所示为某品牌电动汽车的蓄电池、电流表、车灯、电动机连接的简化电路,汽车蓄电池电动势为,内阻为。闭合,车灯接通后,电动机未起动,电流表示数为;再闭合,电动机启动的瞬间,电流表示数为,假设车灯的电阻不变,不计电流表内阻,则
A. 闭合,电动机未启动时,车灯的功率为
B. 电动机启动瞬间,车灯两端的电压为
C. 电动机启动瞬间,车灯的功率减少了
D. 电动机启动瞬间,电动机消耗的功率为
7.图甲为青铜时代文化遗迹石棚,古人利用图乙所示的方法将上方质量为的盖石可视为质点缓慢拉至石板上方。土堆的斜面倾角为,盖石与土堆间的动摩擦因数恒为,盖石受到的拉力与斜面间夹角为,重力加速度大小为。下列说法正确的是
A. 的大小为
B. 的大小为
C. 仅减小夹角,减小
D. 在范围任意改变倾角,当夹角时,有最小值
8.一定量的理想气体从状态经状态变化到状态,其过程如图上的两条线段所示。 则气体在
A. 状态处的压强大于状态处的压强
B. 由变化到的过程中,气体对外做功
C. 由变化到的过程中,气体的压强不变
D. 由变化到的过程中,气体从外界吸热
9.如图甲所示,光滑水平面上有大小相同的小球和靠在一起,小球与轻绳组成单摆,小球与轻弹簧组成的弹簧振子,刚开始小球和均处于静止状态。现将小球向左拉开一个较小角度小于并时由静止释放,经最低点时与小球发生碰撞,碰撞时间可忽略不计,此后小球运动的图像如图乙所示。以最低点为零势能面,小球与第一次碰撞后球速度恰好为零,已知小球的质量为,重力加速度为,不计空气阻力,下列说法正确的有
A. 弹簧振子的周期等于 B. 单摆的摆长等于
C. 球释放的高度为 D. 球运动的最大速率为
10.现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图甲所示,纸面内存在上、下宽度均为的匀强电场与匀强磁场,匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为。现有一质量为、电荷量为的带正电粒子不计重力从电场的上边界的点由静止释放,运动到磁场的下边界的点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点,下列说法正确的是
A. 匀强电场的场强大小为
B. 粒子从点运动到点的时间为
C. 、两点的竖直距离为
D. 粒子经过点时速度大小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(8分)
某兴趣小组测量一缓冲装置中弹簧的劲度系数,缓冲装置如图所示,固定在斜面上的透明有机玻璃管与水平面夹角为,弹簧固定在有机玻璃管底端。实验过程如下:先沿管轴线方向固定一毫米刻度尺,再将单个质量为的钢球直径略小于玻璃管内径逐个从管口滑进,每滑进一个钢球,待弹簧静止,记录管内钢球的个数和弹簧上端对应的刻度尺示数,数据如表所示。实验过程中弹簧始终处于弹性限度内。采用逐差法计算弹簧压缩量,进而计算其劲度系数。
利用计算弹簧的压缩量:,, ,压缩量的平均值 ;
上述是管中增加 个钢球时产生的弹簧平均压缩量;
忽略摩擦,重力加速度取,该弹簧的劲度系数为 。结果保留位有效数字
12.(8分)
某实验小组需测定电池的电动势和内阻,器材有:一节待测电池、一个单刀双掷开关、一个定值电阻阻值为、一个电流表内阻为、一根均匀电阻丝电阻丝总阻值大于,并配有可在电阻丝上移动的金属夹、导线若干。由于缺少刻度尺,无法测量电阻丝长度,但发现桌上有一个圆形时钟表盘。某同学提出将电阻丝绕在该表盘上,利用圆心角来表示接入电路的电阻丝长度。主要实验步骤如下:
将器材如图连接:
开关闭合前,金属夹应夹在电阻丝的 端填“”或“”;
改变金属夹的位置,闭合开关,记录每次接入电路的电阻丝对应的圆心角和电流表示数,得到多组数据;
整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图所示,图线斜率为,与纵轴截距为,设单位角度对应电阻丝的阻值为,该电池电动势和内阻可表示为 , 用、、、、表示;
为进一步确定结果,还需要测量单位角度对应电阻丝的阻值。利用现有器材设计实验,在图方框中画出实验电路图 电阻丝用滑动变阻器符号表示;
利用测出的,可得该电池的电动势和内阻。
13.(10分)
一篮球质量为,一运动员使其从距地面高度为处由静止自由落下,反弹高度为。若使篮球从距地面的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球、球落地后反弹的高度也为。假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变。重力加速度大小取,不计空气阻力。求:
运动员拍球过程中对篮球所做的功;
运动员拍球时对篮球的作用力的大小。
14.(12分)
如图甲所示,质量为的物块放在木板上,当木板与水平面呈角时恰能静止在板上再将竖直放置,用一根不可伸长的轻绳将光滑小球悬挂在板上点,小球与木板将物块夹在中间,且恰能保持静止,轻绳与木板之间夹角也为如图乙所示已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取.
求物块与木板之间的动摩擦因数
求小球的质量
现让绕其底端顺时针缓慢转至水平,求转动过程物块对小球支持力的最大值和轻绳对小球拉力的最小值.
15.(16分)
如图,一倾角为的光滑固定斜面的顶端放有质量的型导体框,导体框的电阻忽略不计;一电阻的金属棒的两端置于导体框上,与导体框构成矩形回路;与斜面底边平行,长度。初始时与相距,金属棒与导体框同时由静止开始下滑,金属棒下滑距离后进入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界图中虚线与斜面底边平行;金属棒在磁场中做匀速运动,直至离开磁场区域。当金属棒离开磁场的瞬间,导体框的边正好进入磁场,并在匀速运动一段距离后开始加速。已知金属棒与导体框之间始终接触良好,磁场的磁感应强度大小,重力加速度大小取。求:
金属棒在磁场中运动时所受安培力的大小;
金属棒的质量以及金属棒与导体框之间的动摩擦因数;
导体框匀速运动的距离。
物理试题第1页(共1页)
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玉溪一中2025—2026学年下学期高三适应性测试(二)
物理参考答案
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
题号
1
2
3
4
5
答案
B
A
A
B
C
题号
6
7
8
9
10
答案
C
D
ABD
BCD
BD
二、非选择题:本题共5小题,共54分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(8分)
(1)
(2)
(3)
12.(8分)
(2)
(4)
(5)
13.(10分)
解:球从处从静止落到地面的过程中,根据动能定理得出
从地面反弹到高度的过程中,有
则该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值
设运动员拍球过程中对篮球所做的功为,则有
解得
球在受到力的时间内,根据牛顿第二定律得出,加速度
下降的距离
功
联立以上三式子得出
14.(12分)
解:木板与水平面呈角时恰能静止对物块,有 ,解得 ;
木板竖直时,设轻绳对小球拉力为,物块对小球支持力为对小球,有分 ,物块与木板之间的弹力 ,物块恰能静止,有,联立可得;
小球受重力、拉力、支持力而处于平衡,三力构成答图所示矢量三角形,绕其底端缓慢转动过程,和之间的夹角始终保持不变当转至轻绳水平时,小球所受支持力最大
,
,当转至木板水平时,小球所受拉力最小,。
15.(16分)
解:设金属棒的质量为,金属棒与导体框一起做初速度为零的匀加速直线运动,
由牛顿第二定律得:
代入数解得:
金属棒进入磁场时,设金属棒与导体框的速度大小为,
由匀变速直线运动的速度位移公式得:
金属棒切割磁感线产生的感应电动势:
由闭合电路的欧姆定律可知,感应电流:
金属棒在磁场中运动时受到的安培力大小:
代入数据解得:
金属棒在磁场中运动过程导体框做匀加速直线运动,
设金属棒与导体框间的滑动摩擦力大小为,导体框进入磁场时的速度大小为,
对导体框,由牛顿第二定律得:
由匀变速直线运动的速度位移公式得:,
导体框刚进入磁场时所受安培力:
导体框刚进入磁场时做匀速直线运动,对导体框,由平衡条件得:
代入数据联立解得:,,
金属棒在磁场中做匀速直线运动,由平衡条件得:
代入数据解得,金属棒的质量:,
由滑动摩擦力公式得:
代入数据解得,金属棒与导体框之间的动摩擦因数:
金属棒离开磁场后做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:
代入数据解得:,
金属棒加速到与导体框速度相等,然后两者一起做匀加速直线运动,
由匀变速直线运动的速度时间公式得:
金属棒加速到与导体框速度相等的时间:
在金属棒加速运动时间内,导体框做匀速直线运动,
导体框匀速运动的距离:
物理试题评分参考第1页(共1页)
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