内容正文:
2026年高三年级第二次适应性检测
物理试题
2026.05
注意事项:
1.答题前,考生务必将自已的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,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、单项选择题:本题共8小题,每小题3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.我国“夸父”聚变堆实现了氘氚燃料自持燃烧,反应生成的氦离子H+与氢原子具有相似的
能级结构。如图所示,大量处于=4能级的氨离子向低能级跃迁时,下列说法正确的是
A.最多可辐射出3种不同频率的光
E
00-
B.最多可辐射出4种不同频率的光
C.由n=4向n=3能级跃迁辐射出的光波长最长
2
E2
D.由n=4向n=1能级跃迁辐射出的光波长最长
安
2.如图所示,图甲为纺织工业中利用激光监测细丝粗细的原理图,当细丝为标准粗细时,观
察到光屏上的条纹如图乙所示。若细丝变细,则光屏上的条纹变为
圍抽丝机
1光屏
激光→
lI川
细丝
甲
乙
CO
IU
A
B
C
D
3.某时刻高铁以速度vo开始沿直线减速进站,前半程以加速度α匀减速到1,后半程以加速
度2a匀减速至站台,到达站台时速度为0。则v1为
A.
2
B.
3
D.√2vo
物理试题第1页共8页
4.密闭容器内有一定质量理想气体,如图所示,图线α、b分别代表不同状态下容器内气体分
子运动速率分布。下列说法正确的是
各速率区间的分子数
占总分子数的百分比
A.a状态气体温度较高
B.α状态气体分子对器壁单位面积的压力较大
C.b状态曲线中峰值对应的横坐标数值为分子速率的最大值
速率
D.b状态单位时间内气体分子对器壁单位面积碰撞的次数较多
区间
5.2026年我国将要发射“嫦娥七号”探测器,对月球南极开展环境与资源勘查。探测器由轨
道器、着陆器等组成。如图所示,轨道器在半径为r的圆形极月轨道上运行,运行周期为T。
已知月球的半径为R,万有引力常量为G,忽略月球自转。下列说法正确的是
A.
月球的质量为4π2R
G72
轨道器
B.月球的质量为4x2
G72-3
C.月球表面的重力加速度为42,
72
D.月球表面的重力加速度为4红23
R272
6.浮空发电是我国新兴风能发电技术,基本原理是利用高空稳定且能量密度大的风力进行发
电。其电能输送流程如图所示,发电机的输出功率为3600kW,经逆变器1转变为15kV直
流电后输送到地面,再经逆变器2转变为低压交流电,然后经理想变压器转变为10kV交流
电并入电网。已知输电线总电阻为0.52,不计逆变器能量损耗,则并入电网的电流约为
A.357A
发
逆
逆
B.352A
电
输电线
变器
电网
C.348A
器
机
1
2
D.342A
7.如图所示,轻质弹簧一端固定在天花板上,另一端拴接重力为G的小球,开始时小球在大
小为号、方向水平向右的拉力下作用下保持静止。现保持F大小不变,方向沿逆时针由水
平缓慢转至竖直,该过程弹簧始终处在弹性限度内,下列说法正确的是
A.弹簧弹力逐渐增大
B.弹簧弹力先减小后增大
C.弹簧与竖直方向间夹角逐渐增大
D.弹簧与竖直方向间夹角的最大值为30°
物理试题第2页共8页
8.如图所示,倾角为37的固定斜面底端安装一轻质弹簧,质量为m的物块从斜面上P点以
速度下滑,被弹簧反弹后恰好能返回到P点。已知物块与斜面间动摩擦因数为0.25,弹
簧劲度系数为k,弹簧始终处在弹性限度内,si37°=0.6,则弹簧的最大压缩量为
m
2m
A.
B.
/3m
C.v
Am
D.vo k
WWwwwWWWM
37°
777.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多
个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0.75s时刻的波形图,a、b、c、d、e为波上的5个
质点,d位于c、e之间(图中未画出),b、c两质点平衡位置间的距离为12m,图乙为质
点d的振动图像,下列说法正确的是
y/cm
A y/cm
t/s
8
甲
A.该列简谐波沿x轴负向传播
B.该列简谐波沿x轴正向传播
C.t=0.75s时刻,质点a、d的位移大小之比为1:√2
D.t=0.75s时刻,质点a、d的位移大小之比为1:√3
10.光滑水平桌面上固定一半径为R的光滑圆环,以圆心0为原点建立平面直角坐标系Oy,
俯视图如图甲所示,圆环平面内存在匀强电场。带电量为+g的小球,以某一初速度由位置
(R,0)开始在圆环内侧逆时针运动,运动过程中小球动能E随转过角度变化的图像如
图乙所示,下列说法正确的是
个少
E
2元
甲
A.电场方向沿y轴负方向
B.电场强度的大小为E2-E组
2gR
C.由0增大到π的过程中,小球的机械能保持不变
D.由0增大到π的过程中,小球的电势能先减小后增大
物理试题第3页共8页
11.子弹出膛速度是枪械设计的一项关键指标。军工技术人员要测量一款手枪的子弹出膛速度,
如图所示,质量为M的长木板静置于水平桌面上,手枪对准木板左端水平发射质量为m的
子弹,子弹没有射穿木板,测得子弹打入木板的深度为d。已知子弹打入木板过程中所受阻
力与子弹相对术板的速度大小成正比,即∫=时,k为已知常数,子弹打入木板过程所用
时间极短。下列说法正确的是
A.该款手枪的子弹出膛速度为
m
B.该款手枪的子弹出膛速度为M+m)d
Mm
C.子弹打入木板过程中子弹与木板总动量守恒
D.子弹打入木板过程中子弹减小的动能等于木板获得的动能
12.如图所示,两足够长平行光滑金属导轨所在平面与水平面间夹角为θ,导轨间距为L,导轨
上端接电容为C的电容器,导轨处于垂直导轨平面的匀强磁场中,磁场磁感应强度大小为
B,在导轨平面内两导轨中间位置固定一劲度系数为飞的轻质绝缘弹簧,弹簧另一端与质量
为m、长度为L的金属棒连接,弹簧与导轨平行,金属棒垂直导轨放置。已知电容为C的
电容器,两极板间电压为U时,电容器所储存的电能E=上CU2。现让弹簧处于原长,由
静止释放金属棒,棒始终与导轨垂直,所有电阻均不计,下列说法正确的是
A.金属棒沿斜面下滑的最大距离为2mgsi血0
k
B.金属棒沿斜面下滑的最大距离为4mgsi血9
C.电容器储存电能的最大值为C(mgBL sin血9)2
2k (m+CB2L2)
D.电容器储存电能的最大值为C(mgBL)sin0
2k (m+CB212)
物理试题第4页共8页
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)某兴趣小组为测量一半圆形玻璃砖的折射率,步骤如下:
A.将白纸固定在水平木板上,并在白纸上建立直角坐标系Oy;
B.将半圆形玻璃砖平放在白纸上,使圆心与原点O重合、底边与y轴重合;
C.用与木板平行的细激光束垂直底边照射,记录圆弧上光的出射点P和折射光线与x轴的
交点Q,如图甲所示;
D.用刻度尺测出线段PQ、OQ长度分别为L、L2;
E.i
改变入射光线位置,测量多组L1、L2值;
F.描绘出L2一L1图像,如图乙所示。
AL2/mm
200
激光器
150
100
50
020406080100120L1/mm
甲
乙
丙
根据以上步骤回答下列问题:
(1)在步骤C中,当观察到底边处的反射光线与入射光线时,说明入射光与底边恰
好垂直;
(2)由图乙测得玻璃砖的折射率n=
(结果保留两位有效数字);
(3)若在放置玻璃砖时,圆心与O重合,底边与y轴未重合,顺时针转过一个小角度,如
图丙所示,仍让激光束垂直底边照射,则测得的折射率(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
14.(8分)某同学用图甲所示电路测量水果电池电动势和内阻,实验器材如下:
A
476
272
90°
IS Ro
甲
乙
水果电池(E约1.5V)
电流表(量程3mA)
半圆形滑动变阻器(总阻值R=6002)
物理试题第5页共8页
定值电阻R0=2002
量角器
开关、导线若干
(1)按图甲连接好电路,闭合开关S前,滑片P应滑至变阻器端(选填“α”或“b”);
(2)改变滑片P的位置,记录电流表读数1及对应角度0,由数据描点拟合得到一关系
图像如图乙所示,则电源的电动势E=V,内阻r=
2;(结果均保留3位有
效数字)
(3)当0=
时,变阻器消耗的功率最大。
15.(8分)如图所示,某同学设计一温度报警装置,该装置由竖直放置的汽缸、活塞和传感器
组成,活塞下表面固定轻质细杆,缸内封闭一定质量理想气体,汽缸开口向上,底部和活
塞上方分别固定厚度不计的压力传感器,当传感器受到活塞或杆挤压时会触发报警。当环
境温度乃=300K时,活塞与汽缸底部的距离H=20cm,活塞与上方传感器间距离1=专cm,
细杆下端与传感器间距离h2=2cm。已知活塞质量m=1kg、横截面积S=2cm2,,缸内气体
内能U与热力学温度T满足U=kT,k=0.05J/K,大气压强po=1.0×10Pa,汽缸的导热性
及气密性良好,忽略活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g=10ms2。求:
(1)该装置报警的温度范围;
(2)当环境温度从T缓慢升至高温报警温度过程中缸内气体吸收的热量2。
传感器
细杆
传感器
物理试题第6页共8页
16.(8分)排球比赛中,运动员在底线中点正上方高h1=3.2m处将排球以某一速度o垂直底
线水平击出,球恰好过网;对方防守球员在网前d=4.5m处将球垫回,球到达最高点时恰
好位于球网中间正上方,此时球距离地面的高度也为h1。已知排球场地长L=18m,网高
h2=2.4m,排球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)击球速度vo;
(2)球被垫回时的速度大小ν及方向与水平方向间夹角的正切值。(结果可用根式表示)
h2
17.(14分)如图所示,半径Ro=1.5的竖直圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,0为
圆心,在O点正上方固定一内壁光滑竖直细玻璃管MN,细管上端N位于圆周上。从圆心
O正上方P点处以某一速度水平向右抛出质量m=0.1kg、带电量q=+0.1C的小球,小球
恰好从Q点沿圆切线进入磁场,此时OQ与竖直方向的夹角8=53°。小球可看作质点,运
动过程中电量不变,不考虑电磁辐射和空气阻力,重力加速度大小g=10m/s2,sin53°=0.8。
(1)求小球到达2点时的速度大小vQ;
(2)小球到达Q点时,在纸面内加上大小E=10Vm、方向竖直向上的匀强电场,小球恰
好无碰撞从M端进入管内,小球进入管内时,让磁场绕圆心O以角速度w=1.4rd/s逆时针匀
速旋转。求:
()匀强磁场磁感应强度B的大小;
(iⅱ)小球到达N端时的速度大小。
物理试题第7页共8页
18.(16分)如图所示,足够长光滑固定水平横杆上套有一质量为4m的小球A,长度L=1.2m
的轻质细绳一端与A相连,另一端与质量为2m的小球B相连。光滑水平面上静置质量为
2m的凹槽C,C由两个半径R=0.4m的二光滑圆轨道和长度L2=0.6m的平直轨道平滑连
接而成,槽内置有质量为2m的滑块D,D到左侧圆轨道最低点的距离d=0.1m。现将细绳
拉至水平位置由静止释放B,当B运动到最低点时恰好与C发生弹性碰撞。已知D与平直
轨道间动摩擦因数4=0.4,重力加速度大小g=10m/s2,A、B、D均可视为质点。
(1)求小球B与C碰撞前的速度大小;
(2)通过计算判断滑块D能否冲出凹槽;
(3)已知从凹槽C开始运动到C与滑块D一起开始匀速运动所经历的时间t=3.3s,求该
过程C对地的位移大小
B
007cccc00000000
I
物理试题第8页共8页2026年高三年级第二次适应性检测
物理试题参考答案
一、单项选择题:本大题共8小题,每小题3分,共24分。
1.C2.C3.B4.D5.D6.A7.D8.B
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共16分。
9.BC 10.BD 11.BC 12.AC
三、非选择题:本大题共6小题,共60分。
13.(6分)(1)重合(2分方(2)1.5(2分)方(3)偏大(2分)。
14.(8分)(1)b(2分片(2)1.47(2分),200(2分片(3)120°(2分)。
15.(8分)
(1)设高温报鳌时温度为T
此时气体体积八1=S(H+h加)
根据盖,吕陕克定律S_SH+2…
(1分)
T
T
解得T=320K
设低温报警时温度为T2
此时气体体积V2=S(H-a)
根据盖吕萨克定律S_SH-
(1分)
解得T2=270K
所以触发报瞀的温度范围为T≤270K或T≥320K…(2分)
(2)设汽缸内压强为p少,对活塞受力分析,受力平衡
pos+mg=ps
(1分)
当温度由T0升高至T时,根据题0
内能的增加量△U=k(T一To
气体做功W=-pSh1…
(1分)
根据热力学第一定律AU=W+Q…
(1分)
解得2=1.4小“
(1分)
所以封闭气体吸收的热量Q=1.4J。
评分标准:第1问4分;第2问4分。共8分。
16.(8分)
(1)设排球从击出到过网的时间为1
水平方向片=o1
(1分)
竖直方向%-h=28时
(1分)
解得:o=22.5m/s…
(1分)
(2)设排球从击出到垫回的时间为2
水平方向片+d=o2
(1分)
解得12=0.6s
排球从垫回到最高点,设球被垫回时水平速度为,竖直速度为y
竖直方向y=2
…(1分)
水平方向d=y」…
(1分)
v=+网
an0s之
Vx
解得v=名④团m5,am0=
4
(2分)
评分标准:第1问,3;第2问,5分。共8分。
17.(14分)
(1)小球从P到2做平抛运动,设初速度o,从P到2时间为1
水平方向Rosin0=ol…
(1分)
速度关系anB=
(1分)
另有0=”
(1分)
cose
解得0=5m的…。
(1分)
(2)(i)因mg=gE…
(1分)
所以小球受到的电场力与重力平衡,做匀速圆周运动,设小球运动半径为R
由牛顿第二定律gvoB=m
(k分)
R
由几何关系R(1+sin0)=Rosin0…
(1分)
2
解得R=2m,B=7.5T…
(1分)
(i)由几何关系得hoM=
R
=0.5m…
(1分)
tan
所以管长hN=RO-hOM
(1分)
小球从M到N的过程中,设沿管方向的洛伦兹力为,根据动能定理
(1分)
方=9ouo8+gRoB)小
(2分)》
高三物理答案第2页共3页
解得WN=2mS…(们分)
评分标准:第1问,4分;第2问,10分。共14分。
18.(16分)
(1)设碰前A、B球的速度为12
A球和B球组成的系统在水平方向上动量守恒
有4my1=2m…
(1分)
从开始到碰撞前,由能量守恒2mg41=×4m+2×2m吃…(2分)
解得2=4m/s…
(1分)
(2)B球和凹槽C碰撞,设碰后B和C的速度分别为v2和
由动量守恒2m2=2mv2+2m…
(1分)
由能量守恒×2m2之2m时+分x2m哈
(1分)
解得3=4m/s
从碰后到滑块D上升到最大高度的过程中,C和D组成的系统
由水平方向动量守恒2mw=(2m+2m)yx…(1分)
由能量守恒×2m号=方×亿m+2m)候+2mgh+2ngd…
(1分)
解得h=0.36m<R,不冲出…
(1分)
(3)从碰后到相对静业的过程中,一设相对路程为△,相对静止时距离左端圆弧轨道s处,
对C和D组成的系统,由能量守恒
5×2mW=24mgAs+2m+2myo…
(1分)
解得△s=lm
由么S=d+2L2-S…
(1分)
解得s=0.3m
设C和D相对静止时对地的位移分别为x沁和和
由水平方向动量守恒2mv2=2m心+2mo…
(1分)
因此2my2=2mvc+2mo…
(1分)
所以2mV2t=21xc+2m0
(1分)
另有知-C=S-d小…
(1分)
解得xc=6.5m…
(1分)
评分标准:第1问,4分;第2问,5分;第3问,7分。共16分。