精品解析:2026届云南玉溪师范学院附属中学高三下学期模拟预测物理试题

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2026-05-30
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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) 云南省
地区(市) 玉溪市
地区(区县) 红塔区
文件格式 ZIP
文件大小 8.85 MB
发布时间 2026-05-30
更新时间 2026-05-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-30
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来源 学科网

内容正文:

玉溪师院附中2026届高考模拟物理试题二 考试时间:75分钟 总分:100分 (请在答题卡上作答) 一、单选题(本大题共7个小题,共28分,每小题只有一个选项正确) 1. 下列说法正确的是(  ) A. 甲图为天安门广场阅兵上亮相的激光武器,激光作为电磁波,传播需要介质 B. 卢瑟福通过乙图中的实验提出了原子的核式结构 C. 丙图显示了、、三种射线从粒子源射入匀强磁场后的运动轨迹,其中③轨迹代表射线 D. 丁图中,把核子分开需要能量是为了克服核子间的万有引力 【答案】B 【解析】 【详解】A.激光是一种电磁波,传播时不需要介质,故A错误; B.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故B正确; C.粒子带正电,粒子带负电,不带电,根据左手定则可知,②轨迹代表射线,③轨迹代表射线,①轨迹代表射线,故C错误; D.把核子分开需要克服核子之间的核力作用,故D错误。 故选B。 2. 在地图中,通常用等高线来表示地势的高低,在物理学中通常采用等势线来表示电势的高低,若将图中等高线改为等势线,所标数字为电势,则( ) A. 图中、两点的电场强度大小相等 B. 将质子由点移动到点,电场力对质子做负功 C. 电子在点处的电势能大于在点处的电势能 D. 若重新标定零势能面,则、两点间的电势差将改变 【答案】B 【解析】 【详解】A.等差等势面越密,电场强度越大,可知图中、两点的电势相等,但是场强不相等,故A错误; B.将质子由点移动到点,电势升高,根据可知质子电势能变大,根据可知电场力对质子做负功,故B正确; C.点电势高于点电势,根据可知电子在点处的电势能小于在点处的电势能,故C错误; D.若重新标定零势能面,则、两点间的电势差不变,会改变电势的值,但是电势差与零势能面的选取无关,故D错误。 故选B。 3. 如图所示,可视为质点的滑雪运动员从一段圆弧滑道由静止无助力下滑,初始时,运动员和圆心的连线与竖直方向的夹角,忽略一切阻力。运动员在圆弧轨道下滑到最低点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 沿滑道方向的加速度和速度都在增大 B. 沿滑道方向的加速度和速度都在减小 C. 若初始夹角,下滑时间变长 D. 若初始夹角,下滑时间不变 【答案】D 【解析】 【详解】AB.对运动员受力分析,重力的分力提供沿滑道切线方向的合力:设某位置运动员与圆心连线和竖直方向夹角为,可得 因此沿滑道方向的加速度 下滑过程中,从初始角度逐渐减小到0,因此沿滑道方向加速度逐渐减小;由于加速度方向始终与下滑速度方向同向,速度一直增大,故AB错误; CD.本题中初始角度、都属于小角度,运动员在圆弧轨道的运动等效于单摆的小角度简谐运动,小角度下周期和振幅(初始偏角)无关,这是单摆的等时性。运动员从初始位置滑到最低点的时间为,不变,因此初始偏角从变为,下滑时间不变,故C错误,D正确。 故选D。 4. 彩虹是因阳光照射到空中的小水滴,发生折射、色散及反射形成的。如图所示,一细束太阳光从P点射入球形水滴后,经一次反射,形成M、N两条出射光线。则下列说法正确的是(  ) A. 从P点射入时M光的折射角比N光的大 B. M光光子的动量比N光光子的动量小 C. M光在小水滴中的传播速度比N光大 D. 用同一装置做双缝干涉实验,M光相邻干涉亮条纹间距比N光的小 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图可知,从P点射入时M光的偏折程度较大,可知M光的折射角比N光的小,A错误; B.从P点射入时,因M光的折射角比N光的小,故M光的折射率大于N光,可知M光的频率大于N光,由,知M光的波长小于N光,由,知M光光子的动量比N光光子的动量大,B错误; C.根据,知M光在小水滴中的传播速度比N光小,C错误; D.用同一装置做双缝干涉实验,根据,因M光波长较短,则M光相邻干涉亮条纹间距比N光的小,D正确。 故选D。 5. 如图所示,水平地面上固定着四个内壁光滑的容器甲、乙、丙、丁,它们的中心轴线均和水平地面垂直。其中甲的内表面为半球面,乙的内表面为圆锥面,丙的内表面为旋转抛物面(将抛物线绕其对称轴旋转一周所得到的曲面),丁为喇叭面。四个容器中均有两个完全相同且可视为质点的小球贴着内壁在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  ) A. 容器甲中,上面小球的角速度较小 B. 容器乙中,上面小球的加速度较大 C. 容器丙中,两小球的周期相等 D. 容器丁中,上面小球的角速度较大 【答案】C 【解析】 【详解】A.对甲容器,由牛顿第二定律,有 可得 其中h为球心到圆周轨迹平面的距离,由于上面小球的圆周平面到球心更近,所以上面小球的角速度比较大,故A错误; B.设容器乙对小球弹力方向与竖直方向夹角为θ,对乙容器,由牛顿第二定律 可得,即两小球的加速度一样大,故B错误; C.对丙容器,由牛顿第二定律 由几何关系知,tanθ为抛物线上该点切线斜率,设抛物线方程为 由平抛推论或数学求导均可得 可得 可知,周期与位置无关,即两小球的周期相等,故C正确; D.对丁容器,由牛顿第二定律,其中θ为切线与水平面的夹角 解得 上面的球半径r大,θ小,即角速度较小,故D错误。 故选C。 6. 如图甲所示为蹦床运动员比赛的场景,图乙为某运动员完成比赛后落在蹦床上一段时间内与蹦床间的作用力随时间的变化规律,已知该运动员的质量为,重力加速度为,不计空气阻力。从时刻开始,下列说法正确的是( ) A. 该运动员第一次离开蹦床后,上升的最大高度为3.2m B. 1.0s~2.6s的时间内,该运动员动量的变化量为0 C. 3.0s~3.8s的时间内,该运动员重力的冲量为0 D. 该运动员第二次与蹦床作用时的平均作用力大小为1000N 【答案】A 【解析】 【详解】A.由图可知,运动员第一次离开蹦床后,在空中运动的时间为1.6s,则运动员上升的时间为 则上升的最大高度为,故A正确; B.1.0s时运动员刚好离开蹦床,运动员的速度方向竖直向上,大小为 2.6s时运动员的速度方向竖直向下,大小为 则该时间内运动员动量的变化量为故B错误; C.的时间内,运动员重力的冲量为,故C错误; D.运动员第二次离开蹦床在空中运动的时间为0.8s,上升的时间为 离开蹦床的速度方向竖直向上,大小为 对运动员与蹦床相互作用的过程,由动量定理得 代入数据解得,故D错误。 故选A。 7. 如图所示,水平放置的两根光滑金属导轨位于垂直于导轨平面并指向纸面内的匀强磁场中,磁感应强度为B。导轨上有两根金属杆ab和cd与导轨垂直,两杆长度均为L,质量均为m,电阻均为R,导轨电阻不计,杆与导轨接触良好。初始时ab和cd均静止,若突然让cd杆以初速度v向右开始运动,忽略导轨摩擦及空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 运动过程中,cd杆的加速度大小始终大于ab杆的加速度大小,最终两杆以相同速度做匀速直线运动 B. 回路中产生的总焦耳热等于cd杆动能的减少量 C. 回路中的感应电流方向始终为a→b→d→c→a,且电流大小随时间均匀减小 D. 若仅将两杆的电阻均变为原来的2倍,其他条件不变,则两杆达到共速的时间将变为原来的2倍,回路中产生的总焦耳热不变 【答案】D 【解析】 【详解】A.运动过程中,通过两杆的电流相等,则所受的安培力大小相等,根据牛顿第二定律可知,cd杆的加速度大小始终等于ab杆的加速度大小,最终两杆加速度减为零时以相同速度做匀速直线运动,A错误; B.由能量关系可知,两杆系统动能的减小量等于回路中产生的总焦耳热,B错误; C.根据楞次定律,回路中的磁通量向里增加,则感应电流方向始终为a→b→d→c→a,且电流大小,因两棒的速度差并非随时间均匀减小,可知感应电流并非随时间均匀减小,C错误; D.两棒共速时,由动量守恒定律,解得 回路产生的总焦耳热为 可知若仅将两杆的电阻均变为原来的2倍,其他条件不变,回路中产生的总焦耳热不变,对ab棒由动量定理 则因导体棒的初末速度不变,平均电动势不变,两杆的电阻均变为原来的2倍,则两杆达到共速的时间将变为原来的2倍, D正确。 故选D。 二、多选题(每小题6分,共18分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得6分,选对但不全的得4分,选错或不答的得0分) 8. 2025年4月2日,天链二号05星由长征三号乙火箭发射升空,顺利进入地球静止轨道稳定运行,该卫星是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星,下列说法正确的是(  ) A. 天链二号05星处于平衡状态 B. 天链二号05星的运行速度一定小于 C. 天链二号05星的角速度小于近地卫星的角速度 D. 天链二号05星的向心加速度小于赤道上物体随地球自转的向心加速度 【答案】BC 【解析】 【详解】A.天链二号05星绕地球做匀速圆周运动,具有向心加速度,处于非平衡状态,故A错误; B.根据 得 7.9km/s是地球近地卫星的环绕速度大小,由于天链二号05星的运行半径大于地球半径,可知其运行速度一定小于,故B正确; C.根据 得 由于天链二号05星的运行半径大于地球半径,可知天链二号05星的角速度小于近地卫星的角速度,故C正确; D.根据可知,由于天链二号05星的角速度与赤道上物体随地球自转的角速度相同,天链二号05星的运行半径大于地球半径,可知天链二号05星的向心加速度大于赤道上物体随地球自转的向心加速度,故D错误。 故选BC。 9. 一列简谐横波沿轴传播,时刻的波形如图所示。图中质点的纵坐标为,质点的平衡位置在处。已知时,质点到达负向最大位移处,该波的周期,下列说法正确的是(  ) A. 该波一定沿轴正方向传播 B. 该波的周期可能为8s C. 该波的波速可能为 D. 从到,质点通过的路程可能为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.若波沿轴正方向传播,根据“上下坡法”可知质点振动方向向上,有 可得周期 波的周期,可知或 若波沿轴负方向传播,根据“上下坡法”可知质点振动方向向下,有 可得周期 波的周期,可知或 可知该波不一定沿轴正方向传播,故A错误; B.若波沿轴正方向传播,波的周期为或 若波沿轴负方向传播,波的周期为或 可知该波的周期可能为8s,故B正确; C.波长为,根据可得该波的波速 若波沿轴正方向传播,波速或 若波沿轴负方向传播,波速或 可得该波的波速可能为,故C正确; D.若波沿轴正方向传播,质点振动方向向下,当波的周期为时,质点的振动方程为 从到,即,时质点的位移为,可得质点通过的路程为 若波沿轴正方向传播,质点振动方向向下,当波的周期为时,质点的振动方程为 从到,即,每个周期质点运动的路程为,时质点的位移为,可得质点通过的路程为 若波沿轴负方向传播,质点振动方向向上,波的周期为,质点的振动方程为 从到,即,时质点的位移为,可得质点通过的路程为 若波沿轴负方向传播,质点振动方向向上,波的周期为,质点的振动方程为 从到,即,时质点的位移为,可得质点通过的路程为 可知质点通过的路程不可能为,故D错误。 故选BC。 10. 如图甲所示,质量为M的长木板静置于水平地面上,质量为m的物块放在长木板上。现对木板施加从0开始逐渐增大的水平拉力F,木板与物块间的摩擦力、木板与地面间的摩擦力随拉力F变化的情况如图乙中实线所示,图乙中a、b、c已知。木板与物块间的动摩擦因数为、木板与地面间的动摩擦因数为,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是(  ) A. B. 当时,物块相对木板滑动 C. D. 【答案】ACD 【解析】 【详解】B.F从0开始逐渐增大到的过程中木板不动,木板与地面之间的摩擦力逐渐增大,物块与木板间没有摩擦力,直到木板和物块一起相对于地面滑动,故B错误; A.当木板和物块一起相对于地面滑动时,故A正确; D.当木板相对于地面滑动时,木板与地面间的摩擦力恒定 木板与物块间的摩擦力逐渐增大,直到时物块开始相对于木板滑动,其中为此时的加速度。 对物块与木板整体应用牛顿第二定律有 联立解得,D正确; C.F从F1增加到F2过程中,对物块与木板整体 对物块 联立解得 结合题图乙可得,图中截距 又知 联立解得,C正确。 故选ACD。 三、实验题(本大题共2小题,共16分) 11. 某同学用图示的装置来探究向心力F与质量m、转动半径r和角速度ω的关系。不计摩擦的水平直杆固定在竖直转轴上,竖直转轴可以随转速可调的电动机一起转动,套在水平直杆上的质量分布均匀的正方形滑块通过细线与固定在竖直转轴上的力传感器相连接,并随杆一起做匀速圆周运动,水平直杆的另一端到竖直转轴的距离为R的边缘处安装了宽度为d的遮光片,每经过光电门一次,力传感器和光电门就同时获得一组向心力大小F和遮光时间为Δt的数据(记录数据时,滑块相对于杆处于静止状态)。 (1)为了探究滑块的向心力F与角速度ω的关系,该同学需要采用的实验方法为______。 A. 等效替代法 B. 控制变量法 C. 微元法 D. 比值法 (2)某次旋转过程中遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,若滑块中心与转轴中心的距离为r,遮光片到转轴中心的距离为R,则水平直杆角速度为______。(用Δt、d、R、r中部分或全部物理量表示) (3)该同学通过保持滑块质量和运动半径不变,改变电动机旋转角速度,获得多组数据,以F为纵坐标,以______(选填“”、“”“”“”)为横坐标,可在坐标纸中描出数据点作一条过原点的直线,则说明F与ω2成正比。 【答案】(1)B (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 为了探究滑块的向心力F与角速度ω的关系,需保持质量和半径不变,该同学需要采用的实验方法为控制变量法。 故选B。 【小问2详解】 测得遮光片的挡光时间为,则遮光片经过光电门时的线速度大小为 角速度为 【小问3详解】 滑块做圆周运动线速度的大小为 根据牛顿第二定律可得 该同学通过保持滑块质量和运动半径不变,改变电动机旋转角速度,获得多组数据,以F为纵坐标,以为横坐标,可在坐标纸中描出数据点作一条过原点的直线,则说明F与ω2成正比。 12. 某学习小组探究阻值约为的待测电阻在范围内的伏安特性。可用器材有:电压表V(量程为3V,内阻约为),电流表A(量程为1mA,内阻为),电源(电动势约为4V,内阻不计),滑动变阻器(最大阻值可选或),定值电阻(阻值可选或),开关S,导线若干。 (1)由于电流表量程太小,需要扩大量程,应选阻值为______(填“”或“”)的定值电阻;要求通过的电流可在范围内连续可调,应选最大阻值为______(填“”或“”)的滑动变阻器; (2)为了尽可能准确的测量待测电阻,请利用所给的器材画出实验电路图。 (3)实验测得多组电压数据和电流数据,请按照(2)中设计的电路图写出待测电阻的表达式______(请用、、表示)。 【答案】(1) ①. ②. (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 [1]由题知,通过待测电阻的最大电流为5mA,电流表A的量程为1mA,故需要将电流表量程扩大为原来的5倍,根据并联分流的规律示意图如图所示 根据并联分流,电压相等,可得 [2]为方便电路的调节,以及测量效率高和实验误差小,故应选用最大值较小的滑动变阻器,即应选最大阻值为的滑动变阻器。 【小问2详解】 电流表内阻已知,电流表与并联扩大电流表量程,进而准确测量通过的电流,电压表单独测量的电压;滑动变阻器采用分压式接法,电表从0开始测量,满足题中通过的电流从0~5mA连续可调,电路图如图所示 【小问3详解】 根据电路图可知 解得 四、解答题(本大题共3小题,共38分,解题要求有必要的文字说明和分析,只有答案不给分) 13. 李华同学设计并制作了一个简易的温度警报器,如图所示,导热良好的缸体内有一横截面积为的活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞质量为,活塞与天花板之间系有轻绳和警报器(内部集成有拉力传感器),若轻绳拉力为0或轻绳拉力超过2N,警报器都会发出警报。已知初始状态缸内温度为300K,活塞距缸底10cm,轻绳拉力为1N,大气压强恒为,重力加速度为,不计活塞厚度及活塞与缸壁间的摩擦。 (1)求初始状态,封闭气体的压强; (2)为了不让警报器发出警报,求环境温度的范围。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 对活塞进行受力分析可知 代入数据,解得 【小问2详解】 ①若环境温度升高为时,轻绳的拉力刚好为零,对活塞受力分析有 从初状态到此状态,封闭气体发生等容变化,根据查理定律有 联立方程解得 ②若环境温度降低为时,轻绳的拉力刚好为2N,对活塞受力分析有 从初状态到此状态,封闭气体发生等容变化,根据查理定律有 联立方程解得 综上,为了不让警报器发出警报的环境温度范围为 14. 如图所示,半径为R的圆槽P和物块Q静止在光滑水平地面上,圆槽P的最低点与地面相切,物块Q的左端连接一轻弹簧。质量为m的小球从P的正上方高为R的位置由静止释放后,恰好沿切线进入圆弧轨道。已知P、Q的质量均为3m,重力加速度大小为g,忽略空气阻力和一切摩擦。求 (1)小球第一次离开圆槽P时的速度大小; (2)小球第一次与弹簧相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能; (3)小球再次回到圆槽P的过程中上升的最大高度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设小球第一次离开圆槽时速度为,圆槽的速度为,从小球开始下落到第一次离开圆槽,由动量守恒和能量守恒有, 解得 【小问2详解】 小球第一次与弹簧相互作用,弹簧的最大弹性势能时小球和物块Q共速,设共速的速度为,从开始压缩弹簧到弹性势能最大, 解得 【小问3详解】 设小球与Q分离后,小球的速度为,Q的速度为;小球再次回到圆槽P上升最大高度时,小球与圆槽共速,速度为,上升的最大高度为h,从压缩弹簧到与Q分离,由动量守恒和能量守恒有, 从与Q分离到回到圆槽P上升的最大高度时,由动量守恒和能量守恒有, 解得 15. 如图所示,将粒子注入到加速电场的三等分点P(忽略各粒子的初速度),部分粒子经电场加速从加速电场负极板上的小孔N射出;然后沿以为圆心、R为半径的圆弧通过静电分析器,再经速度选择器筛选后,从通道入口的中缝进入磁分析器,该通道的上下表面是内半径为0.5R、外半径为1.5R的半圆环,磁感应强度为的匀强磁场垂直于半圆环,粒子恰好能击中照相底片的正中间位置。加速电场两极板间的电压大小为;静电分析器中与圆心等距离的各点场强大小相等,方向指向圆心,且与速度选择器中的场强大小也相同。设原子核中每个核子的质量均为,已知元电荷为e(整个系统处于真空中,不计粒子重力和粒子间的相互作用力)。 (1)卢瑟福通过粒子轰击氮()的实验发现了质子并产生氧(O)原子核,写出该实验的核反应方程; (2)①求静电分析器中,与圆心距离为R处的电场强度的大小; ②求速度选择器中的磁感应强度B的大小; (3)若加速电压在之间变化,且静电分析器中场强大小和速度选择器中的场强大小及磁感应强度大小可调,使得粒子依旧从通道入口的中缝进入磁分析器,求粒子在磁分析器中运动的半径范围以及最短时间。 【答案】(1) (2)①;② (3), 【解析】 【小问1详解】 根据质量数与核电荷数守恒可得 【小问2详解】 粒子的质量:,电荷量 ①由电场力提供向心力可得 在加速电场中,由动能定理得 联立可得,静电分析器中,与圆心距离为R处的电场强度的大小为 ②在速度选择器中 结合 联立可得,速度选择器中的磁感应强度B的大小为 【小问3详解】 若,粒子的半径范围 粒子打在内圆环上,轨迹与内圆环交于C点。当时,圆弧MC对应的圆心角最小,用时最短,则有 根据可得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 玉溪师院附中2026届高考模拟物理试题二 考试时间:75分钟 总分:100分 (请在答题卡上作答) 一、单选题(本大题共7个小题,共28分,每小题只有一个选项正确) 1. 下列说法正确的是(  ) A. 甲图为天安门广场阅兵上亮相的激光武器,激光作为电磁波,传播需要介质 B. 卢瑟福通过乙图中的实验提出了原子的核式结构 C. 丙图显示了、、三种射线从粒子源射入匀强磁场后的运动轨迹,其中③轨迹代表射线 D. 丁图中,把核子分开需要能量是为了克服核子间的万有引力 2. 在地图中,通常用等高线来表示地势的高低,在物理学中通常采用等势线来表示电势的高低,若将图中等高线改为等势线,所标数字为电势,则( ) A. 图中、两点的电场强度大小相等 B. 将质子由点移动到点,电场力对质子做负功 C. 电子在点处的电势能大于在点处的电势能 D. 若重新标定零势能面,则、两点间的电势差将改变 3. 如图所示,可视为质点的滑雪运动员从一段圆弧滑道由静止无助力下滑,初始时,运动员和圆心的连线与竖直方向的夹角,忽略一切阻力。运动员在圆弧轨道下滑到最低点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 沿滑道方向的加速度和速度都在增大 B. 沿滑道方向的加速度和速度都在减小 C. 若初始夹角,下滑时间变长 D. 若初始夹角,下滑时间不变 4. 彩虹是因阳光照射到空中的小水滴,发生折射、色散及反射形成的。如图所示,一细束太阳光从P点射入球形水滴后,经一次反射,形成M、N两条出射光线。则下列说法正确的是(  ) A. 从P点射入时M光的折射角比N光的大 B. M光光子的动量比N光光子的动量小 C. M光在小水滴中的传播速度比N光大 D. 用同一装置做双缝干涉实验,M光相邻干涉亮条纹间距比N光的小 5. 如图所示,水平地面上固定着四个内壁光滑的容器甲、乙、丙、丁,它们的中心轴线均和水平地面垂直。其中甲的内表面为半球面,乙的内表面为圆锥面,丙的内表面为旋转抛物面(将抛物线绕其对称轴旋转一周所得到的曲面),丁为喇叭面。四个容器中均有两个完全相同且可视为质点的小球贴着内壁在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  ) A. 容器甲中,上面小球的角速度较小 B. 容器乙中,上面小球的加速度较大 C. 容器丙中,两小球的周期相等 D. 容器丁中,上面小球的角速度较大 6. 如图甲所示为蹦床运动员比赛的场景,图乙为某运动员完成比赛后落在蹦床上一段时间内与蹦床间的作用力随时间的变化规律,已知该运动员的质量为,重力加速度为,不计空气阻力。从时刻开始,下列说法正确的是( ) A. 该运动员第一次离开蹦床后,上升的最大高度为3.2m B. 1.0s~2.6s的时间内,该运动员动量的变化量为0 C. 3.0s~3.8s的时间内,该运动员重力的冲量为0 D. 该运动员第二次与蹦床作用时的平均作用力大小为1000N 7. 如图所示,水平放置的两根光滑金属导轨位于垂直于导轨平面并指向纸面内的匀强磁场中,磁感应强度为B。导轨上有两根金属杆ab和cd与导轨垂直,两杆长度均为L,质量均为m,电阻均为R,导轨电阻不计,杆与导轨接触良好。初始时ab和cd均静止,若突然让cd杆以初速度v向右开始运动,忽略导轨摩擦及空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 运动过程中,cd杆的加速度大小始终大于ab杆的加速度大小,最终两杆以相同速度做匀速直线运动 B. 回路中产生的总焦耳热等于cd杆动能的减少量 C. 回路中的感应电流方向始终为a→b→d→c→a,且电流大小随时间均匀减小 D. 若仅将两杆的电阻均变为原来的2倍,其他条件不变,则两杆达到共速的时间将变为原来的2倍,回路中产生的总焦耳热不变 二、多选题(每小题6分,共18分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得6分,选对但不全的得4分,选错或不答的得0分) 8. 2025年4月2日,天链二号05星由长征三号乙火箭发射升空,顺利进入地球静止轨道稳定运行,该卫星是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星,下列说法正确的是(  ) A. 天链二号05星处于平衡状态 B. 天链二号05星的运行速度一定小于 C. 天链二号05星的角速度小于近地卫星的角速度 D. 天链二号05星的向心加速度小于赤道上物体随地球自转的向心加速度 9. 一列简谐横波沿轴传播,时刻的波形如图所示。图中质点的纵坐标为,质点的平衡位置在处。已知时,质点到达负向最大位移处,该波的周期,下列说法正确的是(  ) A. 该波一定沿轴正方向传播 B. 该波的周期可能为8s C. 该波的波速可能为 D. 从到,质点通过的路程可能为 10. 如图甲所示,质量为M的长木板静置于水平地面上,质量为m的物块放在长木板上。现对木板施加从0开始逐渐增大的水平拉力F,木板与物块间的摩擦力、木板与地面间的摩擦力随拉力F变化的情况如图乙中实线所示,图乙中a、b、c已知。木板与物块间的动摩擦因数为、木板与地面间的动摩擦因数为,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是(  ) A. B. 当时,物块相对木板滑动 C. D. 三、实验题(本大题共2小题,共16分) 11. 某同学用图示的装置来探究向心力F与质量m、转动半径r和角速度ω的关系。不计摩擦的水平直杆固定在竖直转轴上,竖直转轴可以随转速可调的电动机一起转动,套在水平直杆上的质量分布均匀的正方形滑块通过细线与固定在竖直转轴上的力传感器相连接,并随杆一起做匀速圆周运动,水平直杆的另一端到竖直转轴的距离为R的边缘处安装了宽度为d的遮光片,每经过光电门一次,力传感器和光电门就同时获得一组向心力大小F和遮光时间为Δt的数据(记录数据时,滑块相对于杆处于静止状态)。 (1)为了探究滑块的向心力F与角速度ω的关系,该同学需要采用的实验方法为______。 A. 等效替代法 B. 控制变量法 C. 微元法 D. 比值法 (2)某次旋转过程中遮光片经过光电门时的遮光时间为Δt,若滑块中心与转轴中心的距离为r,遮光片到转轴中心的距离为R,则水平直杆角速度为______。(用Δt、d、R、r中部分或全部物理量表示) (3)该同学通过保持滑块质量和运动半径不变,改变电动机旋转角速度,获得多组数据,以F为纵坐标,以______(选填“”、“”“”“”)为横坐标,可在坐标纸中描出数据点作一条过原点的直线,则说明F与ω2成正比。 12. 某学习小组探究阻值约为的待测电阻在范围内的伏安特性。可用器材有:电压表V(量程为3V,内阻约为),电流表A(量程为1mA,内阻为),电源(电动势约为4V,内阻不计),滑动变阻器(最大阻值可选或),定值电阻(阻值可选或),开关S,导线若干。 (1)由于电流表量程太小,需要扩大量程,应选阻值为______(填“”或“”)的定值电阻;要求通过的电流可在范围内连续可调,应选最大阻值为______(填“”或“”)的滑动变阻器; (2)为了尽可能准确的测量待测电阻,请利用所给的器材画出实验电路图。 (3)实验测得多组电压数据和电流数据,请按照(2)中设计的电路图写出待测电阻的表达式______(请用、、表示)。 四、解答题(本大题共3小题,共38分,解题要求有必要的文字说明和分析,只有答案不给分) 13. 李华同学设计并制作了一个简易的温度警报器,如图所示,导热良好的缸体内有一横截面积为的活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞质量为,活塞与天花板之间系有轻绳和警报器(内部集成有拉力传感器),若轻绳拉力为0或轻绳拉力超过2N,警报器都会发出警报。已知初始状态缸内温度为300K,活塞距缸底10cm,轻绳拉力为1N,大气压强恒为,重力加速度为,不计活塞厚度及活塞与缸壁间的摩擦。 (1)求初始状态,封闭气体的压强; (2)为了不让警报器发出警报,求环境温度的范围。 14. 如图所示,半径为R的圆槽P和物块Q静止在光滑水平地面上,圆槽P的最低点与地面相切,物块Q的左端连接一轻弹簧。质量为m的小球从P的正上方高为R的位置由静止释放后,恰好沿切线进入圆弧轨道。已知P、Q的质量均为3m,重力加速度大小为g,忽略空气阻力和一切摩擦。求 (1)小球第一次离开圆槽P时的速度大小; (2)小球第一次与弹簧相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能; (3)小球再次回到圆槽P的过程中上升的最大高度。 15. 如图所示,将粒子注入到加速电场的三等分点P(忽略各粒子的初速度),部分粒子经电场加速从加速电场负极板上的小孔N射出;然后沿以为圆心、R为半径的圆弧通过静电分析器,再经速度选择器筛选后,从通道入口的中缝进入磁分析器,该通道的上下表面是内半径为0.5R、外半径为1.5R的半圆环,磁感应强度为的匀强磁场垂直于半圆环,粒子恰好能击中照相底片的正中间位置。加速电场两极板间的电压大小为;静电分析器中与圆心等距离的各点场强大小相等,方向指向圆心,且与速度选择器中的场强大小也相同。设原子核中每个核子的质量均为,已知元电荷为e(整个系统处于真空中,不计粒子重力和粒子间的相互作用力)。 (1)卢瑟福通过粒子轰击氮()的实验发现了质子并产生氧(O)原子核,写出该实验的核反应方程; (2)①求静电分析器中,与圆心距离为R处的电场强度的大小; ②求速度选择器中的磁感应强度B的大小; (3)若加速电压在之间变化,且静电分析器中场强大小和速度选择器中的场强大小及磁感应强度大小可调,使得粒子依旧从通道入口的中缝进入磁分析器,求粒子在磁分析器中运动的半径范围以及最短时间。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:2026届云南玉溪师范学院附属中学高三下学期模拟预测物理试题
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