2026届重庆市西南大学附属中学校高三下学期5月适应性测试(二)物理试题

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2026-05-29
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 重庆市
地区(市) 重庆市
地区(区县) 北碚区
文件格式 ZIP
文件大小 5.64 MB
发布时间 2026-05-29
更新时间 2026-05-29
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-29
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58110709.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以真实科技情境与实验探究为载体,融合物理观念与科学思维,梯度设计适配模拟预测需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|12/48|牛顿运动定律、电磁感应|结合新能源技术情境考查运动与相互作用观念| |实验题|2/18|伏安法测电阻|设置误差分析与方案改进环节培养科学探究能力| |计算题|3/44|动量守恒、电磁复合场|分层设问,从模型建构到临界问题分析,体现科学推理与质疑创新|

内容正文:

物理试题 (满分:100分:考试时间:75分钟) 2026年5月 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫术的黑色签宇笔书写; 必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效:保持答养清洁、完整, 3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷自行保管,以备评讲). 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.我国第6代移动通信技术(6G)国际领先,6G频段是利用频率比5G频段高出许多的电磁 波通信技术(频段指的是电磁波的频率范围)。则() A,6G频段的电磁波比5G频段电磁波的波长更长 B.相同条件下6G频段电磁波的衍射现象更明显 C.在真空中6G频段的电磁波传播速度更快 D.电磁波能产生干涉现象 2.2026年重庆造摩托车获得了世界大赛冠军,这引起人们对摩托车比赛的关注。摩托车在比 赛中转弯时,摩托车和驾驶员() 山一型 A.受力平衡 B.受到重力、支持力、摩擦力和向右的向心力 C.加速度一定不为0 D.所受合力为0 3.2026年,中国“人造太阳”反应堆为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步。下 列关于核反应的说法正确的是() A.氘氚核聚变的核反应方程为H+H→He+c B.相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多 C.核聚变的燃料主要是轴235 D.核聚变过程中没有质量亏损 高三适应性测试(二)物理第1页(共8页) 4.一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=1s时刻的波形图.Q是介质中位于x=5m处的质点, 其振动图像如图乙所示。则() 图用 A.波向右传播 B.波速为5ms C.质点Q在0到2s内的路程为10mD.波的振幅为12cm 5.为了将氧气装入氧气瓶内,需将氧气等温压缩,如果氧气可视为理想气体,压缩过程氧气 质量不变。下列图像能正确表示该过程中氧气的压强P和体积V关系的是() 6.如图甲所示为避险车道,其简化模型如图乙所示。一辆质量为m的货车刹车失灵后冲上避险 车道,经过A点时速度大小为W,到达C点时速度恰好减小为0,B点为AC中点,AC两 点高度差为,货车从A到C的运动视为匀变速运动,重力加速度大小为g,则货车() 防撞设施 C 甲 A从A到C的过程中,机械能减少了m B.从A到C的过程中,机械能减砂了m-me C.从A到B与从B到C所用的时间之比是=反+1 D。从A到B与从B到C所用的时间之比会 高三适应性测试(二)物理第2页(共8页) 7.如图所示,一小型水电站,输出的电功率为P=20kw,输出电压U6=400V,经理想升压 变压器T变为2000V电压远距离输送,输电线总电阻为r=102,最后经理想降压变压器 T2降为220V向用户供电。下列说法正确的是() A.n:52=110 B.nn,=101 C.输电线上的电流为10A D.输电线上损失的电压为500V 二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多 项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8.一束由两种波长不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成a、b两 束,如图所示,则a、b两束光() A.a光的波长较长 B.从玻璃射向空气发生全反射时,a光临界角比b光的小 C.a光在玻璃中传播速度较大 D.通过相同的双缝干涉装置时,b光干涉条纹间距更大 9.如图甲所示,固定在水平面的光滑金属U型线框,宽度为L,长度足够长,线框左端连接阻 值为R的定值电阻,线框上b分界线的左侧有一半径为r的圆形区域,区域内有方向垂直 纸面向里的磁场,磁感应强度的大小随时间变化关系如图乙所示。分界线的右侧存在着方向 垂直纸面向里,大小为B2的足够大的匀强磁场。质量为m,电阻为R的金属棒,在分界线 右侧垂直于线框放置,金属棒和线框接触良好。1=0时刻释放金属棒,时刻前瞬间金属棒 中恰好没有电流。不计线框的电阻。则() 图甲 1 图乙 A.0~时间内,闭合回路中感应电流方向为顺时针方向 B.时刻之后金属棒做匀减速直线运动 C.金属棒的最大速度为B-马)心 B2Lt D.4时刻之后金属棒能运动的最远距离为2m(8-A)m B Lt 高三适应性测试(二)物理第3页(共8页) 10.通常登月飞行器在发射时要经过如图所示的几次变轨才能实现最终登月。已知飞行器在轨 道I、Ⅱ、Ⅲ的运行周期分别为2h、4h和12h,圆轨道I的半径为r,轨道Ⅲ、Ⅱ的半短 轴分别约为√6,和√2,,月球的质量为M,飞行器的质量为m,引力常量为G,椭圆的面 积公式为S=b(a为椭圆的半长轴,b为椭圆的半短轴),卫星在同一轨道上运行时与中 心天体的连线在单位时间扫过的面积为常数,即一yL=k(L为卫星到中心天体的距离, y为速度垂直于卫星与中心天体连线的分量)。则() 16轨道24h轨道48轨道 月球 轨道I .幼道I 轨道Ⅲ 地月转移轨道 A.椭圆轨道Ⅲ的半长轴为6√6r B.飞行器在24h轨道和48h轨道上经过P点的加速度相同 C飞行器在轨道Ⅱ上经过卫点的线速度大小约为近似 D.飞行器在Q点制动,从轨道Ⅲ变到轨道Ⅱ的过程中,制动力所做的功约为 (2+36)GMm 2r 三、非选择题:本大题共5小题,共57分。 汽车空气悬挂系统主要由空气弹簧、高度传感器、控制单元和电磁阀等组成。为探究其工 作原理,某兴趣小组对空气弹簧的力学特性和电磁阀的电学特性进行了探究。根据下列信息, 完成第11~12题。 1.(门分)空气弹簧的工作原理可简化为如图甲所示,气缸的质量、活塞柱与汽缸的摩擦、汽 缸壁厚度均忽略不计,汽缸导热性和气密性均良好。 ()某次固定气缸,通过图乙装置用螺旋测微器测得活塞向下移动距离如图丙所示,此时 读数为mm: (2)对测得的多组数据进行分析,得到空气弹簧弹力F与空气柱被压缩的长度1的关系如 图丁所示。由图可知该空气弹簧的等效劲度系数k=Nm: (3)空气弹簧未安装到汽车上时,气缸内的气体压强等于外界大气压强P,气柱长度为 1.25Lo,将空气弹簧安装到汽车上,汽车静止于时气缸内的气柱长度变为L0,若安装 前后环境温度不变,则空气弹簧安装到汽车上后气缸内气体的压强 高三适应性测试(二)物理第4页(共8页) 20 入被力传感器 图甲 图乙 图丙 图T 12.(9分)空气悬挂系统中的电磁阀用于控制空气弹簧的充放气。为制量电磁阀线圈导线的电 阻率,实验小组用如图1所示的方案测量,实验步骤如下: a.在金属丝上不同位置用螺旋测微器测三个位置的导线直径,并取平均值山, b.将电压表的右端通过小夹子2连接在导线上,小夹子2可在1、3接线柱间左右移动: 。.将小夹子2调节至某位置,测量小夹子2和某个接线杜之间的距离: d.闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,使电流表示数为1,读出相应的电压表示数山,断 开开关S c.改变小夹子2的位置,重复步骤c、d,测量多组L和U,得UL图像如图3所示, 得求得直线的斜率为k。 03 ⊙ 0.1 0.4 12345 图1 图2 图3 回答下列问题: (①某次电压表示数如图2所示,U= (2)L是小夹子2到(填“1”或“3”)接线柱之间的距离 (3)电阻率的表达式=(用k、d、I等表示)。 (④)在测量L时小夹子2不能看作质点,甲同学用游标卡尺测内径的方法测量小夹子2和 1接线柱之间的距离,再用(3)的方法求出。这种测量L的方式()。 A.不会造成误差 B.会导致测量值P偏小C.会导致测量值P偏大 高三适应性测试(二)物理第5页(共8页) 13.(10分)如图所示,固定光滑斜面AB的倾角为30°。斜面所在的空间存在竖直向上的匀强 电场,场强大小为E(E未知),范围足够大。一质量为m,电荷量为q的带正电小球(可 视为质点),从A端以沿斜面向下的初速度。开始运动,已知重力加速度为g。 (I)为了保证小球能运动到B端,E需要满足的条件: ®若电场强度E一器,小球从A运动至B所用的时间为,求小球运动至B点时的速 度大小以及此过程电势能变化。 个E AQ” 30B 高三适应性测试(二)物理第6页(共8页) 14.(13分)如图所示,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB与光滑水平面BC相切于B点 一长为R的细绳,一端固定于O2点,另一端系一小物块b,b刚好与水平面接触且无挤压。 M是圆弧上的点,∠MOB=60°。一质量为m小滑块a从M处由静止释放,通过B点后 与b在C点发生弹性碰撞,碰撞后立即取走a。已知重力加速度为g,a、b视为质点。求: (1)a运动至B点时的速度和对圆弧轨道的压力大小: (2)若a和b碰后,b在运动过程中绳子始终没有松弛,b的质量范围。 0 02 60o M 回 d 777777 高三适应性测试(二)物理第7页(共8页) 15.(18分)如图甲所示,在xO的平面内在y20的平面内存在如图乙和图丙所示的周期性交 替出现的磁场和电场,电场方向沿y轴正方向,磁场方向垂直xO平面向外,在y<0的平 面存在者磁感应强度为2B,的匀强磁场,磁场方向也垂直x0y平面向外(图中未画出)。 现在0点放置一可以发射粒了的装置,在1=0时刻沿着y轴正方向发射比荷为里(9>0), m 初速度为效的一粒子,不计电能场边界效应及粒子的重力:图乙和图丙中的,一混且 B和E,是已知量。求: (1)该粒子在1-2,时刻的速度: (2)该粒子在第2次经过x轴时的坐标: (3)若图乙和图丙中的-,电场强度在电场存在的每个周期内依次增加6,在1=。 时刻无初速的释放比荷为兰(9>0)的一粒子,求一2026,时间内,电场力对粒子 做的功, 2 36 4.56g 丙 高三适应牲测试(二)物理第8页(共8页)西南大学附中高2026届适应性测试(二) 物理参考答案 选择题: 1 2 3 4 5 6 个 8 9 10 D C B B D B C BD ACD BC 非选择题: 11.(1)3.750 (2)2000 (3)1.25po (2分+2分+3分) 12.(1)0.26 (2)1 (3) (4)A (2分+2分+3分+2分) 13.()可知,需使9E≤mg(2分),解得:E≤m9 (1分) q (2)小球的加速度a满足: mg sin30°-gE sin30°=ma (1分) 小球运动至B点的速度为: vB vo at vo+igt (1分+1分) 小球的位移为:x=ot+2at2=vot+igt2 (1分) 电场力做负功,小球电势能增加 (1分) 小球电势能增加的大小为: AEp=qEx sin30-imgvot+mg2t2 (1分+1分) 14.解:(①)令a运动至B点时的速度大小为,则有:mgR(1-cos60)=2m,2 (2分) 2 令滑块在B点所受的支持力大小为P,则有:F-mg=mR (2分) 解得:ua=VgR(1分),F=2mg 根据牛顿第三定律,a对轨道的压力大小为2mg。 (1分) (2)令b的质量为m,碰后速度为,则有: mwa=mwa'+mbv(1分) 2m%%,2 (1分) 解得:= 2m 2mvgR U= m+mb m+mb 碰后b运动过程绳没有松驰,有两种情况: 2 ①b能做完整的圆周运动,在最高点速度满足:m9≤m,R (1分) 由机械能守恒:2mgR=m,2- 2n,h2 (1分) 第1页共2页 解得:mg5-m<0. 故无解。 (1分) ②b运动的高度不超过圆心,则有:2m%2≤m,9R (1分) 解得:m,≥(√2-1)m 1分) 15.①)0时间段在磁场区域,1=二可知6=7 (1分) 经过个周期,在t=。时刻,粒子速度方向顺时针转过90°,变为沿x轴正方 向,大小仍为vo。 to~2to时间段在电场区域,vx=vo (1分) 巧,=at,=.m=g= (2分)(求加速度1分,速度公式1分) m 2qBo 2Bo 合速度大小为:v=√候+=V2。=@ 2B0 (1分) tan日=2=1,方向与x轴正方向成45°角斜向上。 Vx1 (1分) 回-需-瞬 (1分) 粒子在电磁交替场中的轨迹如图所示: 2B0 0~to(B。磁场):转过90°,位移△x1=1 t。~2to(E0电场):类平抛,△x2=。-1 (1分) 2。~3t,8。磁场:4c,=stn0=需=2 (1分) qB。 3t0~4to(电场):Ax4=Ax2=ot。=n 第2页共2页 4t0~5to(B0磁场):△x5=△x1=T1 在t=5t时刻,粒子第1次经过x轴,进入y<0区域。第一次经过x轴时,横坐 标: x=1+5n+21+5n+n=(4+)r (1分) 进入y<0区域后,空间存在磁场2Bo,半径 (1分) 在t=6t,时刻,粒子第2次经过x轴,横坐标: x=为-22=(3+)加=3+mmm 2qBo (1分) 3)设第1个电场E产生的加速度为a1=。 m 第1个电场周期(t。心2to):电场为E0。粒子由静止加速,末速度V1=at0= 95om=π。,方向沿+y。 m qBo Bo 第1个磁场周期(2t。~3to):磁场为B。由于时间为t。-子,粒子做半个圆周运 动,速度大小不变,方向反向,末速度变为-V1(沿一y方向)。 第2个电场周期3t。~4to):电场为2Eo,加速度为2a1。初速度为-v1,末速度 v2=-v1+(2a1)t0=-V1+21=v10 第2个磁场周期(4t。~5to):做半圆周运动,末速度变为-v1。 第3个电场周期(5t。~6t):电场为3Eo,加速度为3a1。初速度为-v1,末速度 V3=-V1+(3a1)t0=-)1+31=2v10 第4个电场周期(7t。8to):电场为4Eo。初速度为-2v1,末速度v4=-2v1+ 4w1=2v10 (3分)(磁场中是半圆给1分,得出电场中运动速度大小一个得 1分,两个得2分,最多两分) 分析可知轨迹如图所示: 第3页共2页 29 2R,4R 8R, 12R1 18R 24R t=2026t。恰好是第1013个电场周期结束的时刻。因为k=1013为奇数,所以,在 t=2026t时刻,粒子的最终速度大小为: p=2=507%=507 B (1分)(找出规律得1分,公式答案均可) 根据动能定理, w=mv呢-0=2s7049m 2B (2分)(定理正确1分,答案1分) 第4页共2页

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