精品解析:2026届江苏镇江市句容高级中学高三二模考前适应性训练物理试卷

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2026-07-06
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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-二模
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 镇江市
地区(区县) 句容市
文件格式 ZIP
文件大小 4.33 MB
发布时间 2026-07-06
更新时间 2026-07-08
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-06
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来源 学科网

内容正文:

2026届高三二模考前适应性训练 物理 一、单项选择题:共11题,每小题4分,计44分。每小题只有一个选项最符合题意。 1. 下列现象形成的原因与其它三项不同的是(  ) A. 肥皂膜上的条纹 B. 劈尖上的条纹 C. 泊松亮斑 D. 牛顿环 【答案】C 【解析】 【详解】肥皂膜上的条纹、劈尖上的条纹、牛顿环是利用了光的干涉原理,现象形成的原因相同,泊松亮斑属于光的衍射现象与其他三种现象原因不相同,故ABD相同,不符合题意; C与其他三项不相同,符合题意。 本题选不同的,故选C。 2. 2026年,“中国聚变工程实验堆(CFETR)”取得重大突破,首次实现稳态运行。在某核反应中,反应方程为,已知的比结合能为,的比结合能为 ,He的比结合能为,光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是(  ) A. 核反应方程中X为 B. 核反应中的质量亏损可表示为 C. 核聚变需要极高的温度,是为了克服原子核间的万有引力 D. 半衰期为12.46年,现有10个氚原子核,经过12.46年后剩下5个氚原子核 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据质量数与电荷数守恒可知X为,故A错误; B.对该核反应,由能量守恒可得 解得,故B正确; C.原子核带正电,核聚变需要高温是为了让原子核获得足够动能克服原子核间的库仑斥力,万有引力作用极弱,故C错误; D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适用,故D错误。 故选B。 3. 我国企业自主研发的人形机器人实现全球首例前空翻特技,该过程如图a→e所示。已知a图中机器人处于静止状态,c图中机器人重心位于全过程中的最高点,e图中机器人重心速度为零,忽略空气对机器人的作用力,下列说法正确的是(  ) A. 起跳过程中,水平地面对机器人做正功 B. 落地过程中,机器人的下蹲动作是为了减小动量变化量 C. c到d过程,机器人处于失重状态 D. 落地时,机器人受到地面的冲量竖直向上 【答案】C 【解析】 【详解】A.地面对机器人作用力的作用点在力的方向上没有位移,故地面对机器人不做功,故A错误; B.下蹲动作不会改变动量变化量,但会延长作用时间,根据可知延长作用时间可以使作用力减小,故B错误; C.c到d过程,机器人处于空中,处于失重状态,故C正确; D.c到e过程机器人存在水平向右的动量,e却没有,说明落地时地面给机器人一个水平向左的冲量,地面对机器人的冲量应该由竖直向上及水平向左的两个冲量合成得到,方向不可能竖直向上,D错误。 故选C。 4. 由中国科学院云南天文台牵头的研究团队,在一颗类似太阳的恒星周围发现了一颗位于宜居带的“超级地球”开普勒,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周期为,行星从A到B(A、B两点关于椭圆长轴对称)、从C到D的时间均为;从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,万有引力做功的绝对值分别为和,经历的时间分别为和;A和C处的速度分别为和、加速度分别为和下面判断正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】A.从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,根据开普勒第二定律可知,,而 可得,A错误; B.因AB两点动能相同,由功的概念结合对称性可知,B正确; C.根据,因,可得,C错误; D.根据开普勒第二定律可知 因,可知,D错误。 故选B。 5. 如图为某昆虫机器人翅膀结构原理图。M、N为固定电极,P为柔性机翼电极,其间有绝缘液体电解质,可视为电容器。电极M、P、N通过单刀双掷开关连接在直流电源上,P极接地。实验时,开关S掷于1端,P向上摆动;开关S掷于2端,P向下摆动,从而模拟翅膀振动。已知为间一点,则缓慢向上摆动达到点前(  ) A. M板的电势逐渐减小 B. M极电荷量逐渐减小 C. O点的场强逐渐减小 D. O点的电势逐渐减小 【答案】D 【解析】 【详解】A.开关S掷于1端,P向上摆动, 因 故电极M电势不变,故A错误; B.开关S掷于1端,P向上摆动,两板间距变小,由 ,M极电荷量逐渐增多,故B错误; C.由 两板间距变小,O点的场强逐渐增大,故C错误; D.因 场强逐渐增大,O点到电极M距离不变,故增大,O点的电势逐渐减小,故D正确。 故选D。 6. 某同学用如图所示的电路,借助电流传感器研究不同元件通电时的电流变化情况,实验室提供的元件有小灯泡、定值电阻、电感线圈和电容器。时刻闭合开关S,测得通过不同元件的电流随时间变化的图像如图所示,下列说法正确的是( ) A. 图甲对应的元件为电感线圈 B. 图乙对应的元件为定值电阻 C. 图丙对应的元件为小灯泡 D. 图丁对应的元件为电容器 【答案】D 【解析】 【详解】闭合开关后,通过定值电阻的电流不变,应该对应图甲。由于小灯泡的电阻率会随温度的升高而升高,所以通过小灯泡的电流会逐渐减少,但不会为0,应该对应图乙。电阻线圈由于自感,所以闭合开关瞬间电流为0,然后慢慢增大,对应图丙。电容器在闭合开关瞬间处于充电状态,然后慢慢减少,充电结束,电流为0,对应图丁。 故选D。 7. 图甲为某款可折叠晾衣架,图乙为其结构简图,等长的细杆中部通过铰链连接,可绕铰链转动。晾衣架展开时,两细杆和竖直方向的夹角相等,若将晾衣架折叠起来,让端点沿着地面以相等的速率向中间匀速靠拢,则铰链上移的速率(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 【答案】A 【解析】 【详解】如图所示 两点的速率和铰链上移的速率关系为 即 端点以相等的速率向中间匀速靠拢,减小,铰链上移的速率一直减小。 故选A。 8. 如图所示,和是两个相干波源,其振幅均为A,周期均为T。实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。此刻,c是波谷与波谷的相遇点,下列说法中正确的是(  ) A. a处质点始终处于离平衡位置2A处 B. 随着时间的推移,c处的质点将向右移动 C. 从该时刻起,经过,c处的质点将通过平衡位置 D. 停止振动之后,b处质点将始终处于平衡位置 【答案】C 【解析】 【详解】A.a处是波峰与波峰叠加,为振动加强点,振幅为2A,但a处质点并不始终处于离平衡位置2A处,故A错误; B.质点只在平衡位置附近振动,并不随波的传播方向移动,故B错误; C.此时c是波谷与波谷的相遇点,c处的质点为振动加强点,从该时刻起,经过,c处的质点将通过平衡位置向上振动,故C正确; D.停止振动之后,只剩下的振动,则b处质点不会始终处于平衡位置,故D错误。 故选C。 9. 研究光电效应规律时,用不同波长的光照射某一金属时,测得遏止电压UC与照射光波长的关系如图所示,UC= -U0为图像的渐近线,电子的电量为e,光在真空中的传播速度为c,则下列说法正确的是(  ) A. 该金属的极限频率为 B. 该金属的极限频率为 C. 普朗克常数为 D. 普朗克常数为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据爱因斯坦光电效应方程,可知图中为极限波长,根据 可得该金属的极限频率为,故AB错误; CD.UC= -U0为图像的渐近线,即 解得普朗克常数为,故C正确,D错误。 故选C。 10. 将不同种类离子注入航空发动机叶片,可以延长其使用寿命。如图让甲离子从狭缝无初速度漂入电压为的加速电场,加速后垂直进入匀强磁场,打在叶片材料上;用乙离子替换甲,仅调节加速电压为,重复如甲的注入过程,乙能沿同一轨迹运动,并打在叶片材料上同一位置。已知甲、乙电荷量相等,且,则下列说法正确的是(  ) A. 甲的比荷小于乙的比荷 B. 甲在磁场中运动的动能比乙的小 C. 甲、乙在磁场中运动的时间相等 D. 甲、乙在磁场中运动的动量相等 【答案】D 【解析】 【详解】A.粒子加速过程,由动能定理得 粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,有 联立两式整理可得轨迹半径为 比荷 因为,所以甲的比荷大于乙的比荷,故A错误; B.粒子动能 相等,且,因此甲的动能比乙大,故B错误; C.粒子在磁场中运动半个圆周,运动时间为 由甲比荷更大、相等,可知甲在磁场中运动的时间比乙小,故C错误; D.动量 由 整理可得 、、均相等,因此甲乙动量相等,故D正确。 故选D。 11. 如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有光滑定滑轮。一轻绳跨过滑轮,其一端与悬挂物块Q的竖直轻弹簧连接,另一端与斜面上的物块P相连。托住物块Q轻弹簧处于原长时,系统处于静止状态。现将Q由静止释放(未着地),P始终保持静止,已知物块P与Q质量分别为3m与m,,轻绳不可伸长,轻弹簧始终在弹性限度内,以下判断正确的是( ) A. Q下落过程,P所受的摩擦力先增大后减小 B. Q下落过程,P所受的摩擦力先减小后增大 C. Q从释放至最低点过程中,Q所受的合力先做负功后做正功 D. Q从释放至最大速度过程中,Q克服弹簧弹力做的功等于重力势能的减少量 【答案】B 【解析】 【详解】AB.初始时刻,弹簧处于原长,绳子拉力为零。对物块P受力分析,重力沿斜面向下的分力 沿斜面方向由平衡条件可知,静摩擦力 方向沿斜面向上。Q释放后做简谐运动,经过平衡位置时有 根据简谐运动的对称性,Q运动到最低点时,弹簧伸长量为,此时弹簧弹力 此时绳子拉力 则P有向上运动趋势,静摩擦力f方向沿斜面向下,由平衡条件 解得 综上,Q下落过程中,P所受摩擦力大小由1.5mg减小到0,再反向增大到0.5mg,即先减小后增大。故A错误,B正确; C.Q从释放至最低点过程中,速度先增大后减小,动能先增加后减少。根据动能定理可知,合力先做正功后做负功,故C错误; D.Q从释放至最大速度过程中,根据能量守恒定律,Q重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与Q动能增加量之和。Q克服弹簧弹力做的功等于弹簧弹性势能的增加量,所以Q克服弹簧弹力做的功等于重力势能的减少量与动能增加量之差。故D错误。 故选B。 二、非选择题:共5小题,计56分。其中第13题~第16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,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 12. 某兴趣小组利用磁敏电阻设计了一款测量磁感应强度大小的磁场测量仪,其中磁敏电阻的阻值RB随磁感应强度B的变化规律如图甲所示,磁场测量仪的工作原理电路图如图乙所示,提供的器材有: A.磁敏电阻RB(工作范围为0~1.5T) B.电源(电动势为3V,内阻很小) C.电流表(量程为5.0mA,内阻不计) D.电阻箱RC(最大阻值为9999.9Ω) E.定值电阻R1(阻值为30Ω) F.定值电阻R2(阻值为300Ω) G.开关,导线若干 (1)电路连接:按照图乙所示连接实验电路,定值电阻R应选用__________(填“R1”或“R2”)。 (2)按下列步骤进行调试: ①闭合开关S1,将电阻箱RC调为1300.0Ω,然后将开关S2向__________(填“a”或“b”)端闭合,将电流表此时指针对应的刻度线标记为__________T(结果保留两位有效数字); ②逐步减小电阻箱RC的阻值,按照图甲将电流表的“电流”刻度线标记为对应的“磁感应强度”值; ③将开关S2向另一端闭合,测量仪即可正常使用。 (3)用调试好的磁场测量仪进行测量,当电流表的示数为2.5mA时,待测磁场的磁感应强度为__________T(结果保留两位有效数字)。 (4)使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,内阻变大,这将导致磁感应强度的测量结果__________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。 【答案】(1)R2 (2) ①. a ②. 1.5 (3)1.2 (4)偏大 【解析】 【小问1详解】 当磁感应强度为零时,磁敏电阻的阻值为 为了保护电流表,定值电阻R的最小阻值为 故定值电阻R应选用R2。 【小问2详解】 [1]闭合开关S1,将电阻箱RC调为1300.0Ω,开关S2应向a端闭合; [2]由图甲可知,当磁敏电阻的阻值为1300Ω时,磁感应强度为 故将电流表此时指针对应的刻度线标记为1.5T。 【小问3详解】 当电流表的示数为2.5mA时,磁敏电阻的阻值为 由图甲可知待测磁场的磁感应强度为1.2T。 【小问4详解】 由于电源的电动势略微变小,内阻变大,导致测得的电流值偏小,磁敏电阻的阻值偏大,由图像知这将导致磁感应强度的测量结果偏大。 13. 一般小汽车轮胎气压正常值为230kPa~250kPa,某次司机师傅发车前检测轮胎气压,气温,驱车一段时间后胎压报警器显示,设行驶过程中轮胎容积不变。 (1)求此时轮胎内气体温度为多少摄氏温度; (2)为避免爆胎,司机师傅对轮胎进行放气,放气过程轮胎容积和温度均可视为不变,为使胎压恢复到,求剩余气体质量与原有气体质量之比。 【答案】(1)57;(2) 【解析】 【详解】(1)由题意可知,最初时轮胎内气体温度为 由于行驶过程中轮胎容积不变,则根据查理定律可得 解得 则此时轮胎内气体温度为 (2)根据理想气体状态方程有 其中 整理可得 由于放气过程轮胎容积和温度均可视为不变,放气后胎压恢复到,则剩余气体质量与原有气体质量之比等于剩余气体的压强与原有气体的压强之比,即为 14. 如图所示,质量均为m的物块A和B通过竖直轻弹簧相连处于静止状态,弹簧劲度系数为k,B、C通过轻质细绳绕过光滑定滑轮相连,C置于倾角为30°的光滑斜面上,C的质量为4m。初始时用手托住C,细绳刚好拉直但无张力,B静止,重力加速度为g。释放C后,C沿斜面下滑,斜面足够长,求: (1)刚释放C的瞬间,C的加速度大小; (2)当A刚要离开地面时,B的速度大小; 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 初始状态细绳无张力,则B所受重力与弹簧弹力相互平衡。假设此时弹簧形变量为则根据胡克定律有 刚释放C的瞬间弹簧弹力不会突变,B和C之间有轻绳连接,具有相同大小的加速度a 和速度v 对C列牛顿第二定律有 以向上为正方向,对B列牛顿第二定律公式有 联立解得 【小问2详解】 由上一小问可知弹簧劲度系数 当A刚要离开地面时其所受弹簧向上的拉力等于其重力。此时弹簧处于伸长状态,相对于原长的形变量为,根据可知弹性势能没有变化。 弹簧长度变化了,则B向上位移为,C沿斜面向下的位移为 对整体列动能定理有 解得 15. 如图甲所示,磁悬浮电梯依据电磁学原理实现轿厢悬停与上下运动,其模型可简化为如图乙所示:两根相距的平行绝缘竖直导轨,处于垂直导轨平面、等距相间分布且方向相反的匀强磁场中,磁场磁感应强度,各磁场区间长为d。电梯轿厢内固定一宽为L、长为d、总电阻的竖直单匝长方形闭合金属线框,、沿导轨方向,、垂直导轨且始终在相反磁场中。当磁场以的速度匀速向上运动,轿厢受移动磁场驱动从地面由静止启动,经过一段时间轿厢达到最大速度并匀速运动。轿厢匀速上行一段时间后让磁场向下匀速运动从而使轿厢制动,从开始制动到轿厢速度减为零用时,轿厢位移。已知轿厢总质量,忽略运行阻力与金属框电感,导轨足够长,。求: (1)启动瞬间金属线框的热功率P; (2)电梯轿厢向上运动最大速度的大小; (3)制动过程磁场向下匀速运动的速度v的大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 感应电动势的大小为 感应电流大小为 金属线框的热功率为 【小问2详解】 电梯轿厢向上运动达到最大速度后受力平衡 感应电动势为 感应电流为 联立解得 【小问3详解】 制动开始后,感应电动势 其中为制动过程中的轿厢的速度,故轿厢在制动开始后某一时刻所受安培力为 制动开始后极短时间,对轿厢列动量定理 累加可知 解得 16. 正反粒子对撞(速度等大反向)湮灭是未来的超级能源前景,其原理是通过电、磁场进行加速、聚焦实现相遇对撞。如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第I象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,在第II象限内有平行于x轴负向的匀强电场E1(大小未知),在第IV象限内的虚线MN下方有同时存在的垂直纸面向里的匀强磁场和平行于x轴正向的匀强电场。一电子以速度v0从x轴上的A点(,0)沿y轴正方向射入电场,经y轴上的C点(0,)射入磁场,再经x轴上D点(3L,0)以垂直于x轴的速度进入第IV象限的对撞通道(内部无场且足够长),另一正电子从y轴上的F点以速度v0沿x轴正方向射入第IV象限,它们能在对撞通道内发生对撞湮灭现象。已知电子的比荷为k,不计它们所受的重力以及它们之间的相互作用。求: (1)电子进入第I象限时速度v的大小和第I象限内匀强磁场磁感应强度B1的大小; (2)若要正电子恰好运动到最大速度时满足对撞条件进入对撞通道,第IV象限内匀强电场的场强与匀强磁场磁感应强度的比值; (3)满足(2)时,正电子入射点F到M点的距离∆y。 【答案】(1)2v0, (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 设电子的质量为m,电子在第Ⅱ象限内的电场中运动的时间为 t1,根据运动的合成和分解, , 联立解得 v=2v0 设电子在第Ⅰ象限的磁场中做匀速圆周运动的速度为v,半径为 r1,根据几何关系有 得 r1=2L 根据洛伦兹力提供向心力有 联立解得 【小问2详解】 由题意 对正电子由动能定理 对正电子在y轴方向由动量定理,其中 联立解得 【小问3详解】 将正电子的v0按平行四边形定则分解成v1和v2,如图所示,且使v1满足 则v1引起的分运动是沿y轴正方向的匀速直线运动;则 而v2引起的分运动为xOy平面内的匀速圆周运动,有 则 当v2运动到也沿y轴正方向时,正电子的合速度达到最大,此时转过的圆心角为 由v2的洛伦兹力提供圆周运动的向心力,得 又由圆周运动公式,得 由几何知识得 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三二模考前适应性训练 物理 一、单项选择题:共11题,每小题4分,计44分。每小题只有一个选项最符合题意。 1. 下列现象形成的原因与其它三项不同的是(  ) A. 肥皂膜上的条纹 B. 劈尖上的条纹 C. 泊松亮斑 D. 牛顿环 2. 2026年,“中国聚变工程实验堆(CFETR)”取得重大突破,首次实现稳态运行。在某核反应中,反应方程为,已知的比结合能为,的比结合能为 ,He的比结合能为,光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是(  ) A. 核反应方程中X为 B. 核反应中的质量亏损可表示为 C. 核聚变需要极高的温度,是为了克服原子核间的万有引力 D. 半衰期为12.46年,现有10个氚原子核,经过12.46年后剩下5个氚原子核 3. 我国企业自主研发的人形机器人实现全球首例前空翻特技,该过程如图a→e所示。已知a图中机器人处于静止状态,c图中机器人重心位于全过程中的最高点,e图中机器人重心速度为零,忽略空气对机器人的作用力,下列说法正确的是(  ) A. 起跳过程中,水平地面对机器人做正功 B. 落地过程中,机器人的下蹲动作是为了减小动量变化量 C. c到d过程,机器人处于失重状态 D. 落地时,机器人受到地面的冲量竖直向上 4. 由中国科学院云南天文台牵头的研究团队,在一颗类似太阳的恒星周围发现了一颗位于宜居带的“超级地球”开普勒,轨道如图所示。该行星绕恒星运行周期为,行星从A到B(A、B两点关于椭圆长轴对称)、从C到D的时间均为;从B到C、从D到A行星与恒星的连线扫过面积之比为3∶1,万有引力做功的绝对值分别为和,经历的时间分别为和;A和C处的速度分别为和、加速度分别为和下面判断正确的是(  ) A. B. C. D. 5. 如图为某昆虫机器人翅膀结构原理图。M、N为固定电极,P为柔性机翼电极,其间有绝缘液体电解质,可视为电容器。电极M、P、N通过单刀双掷开关连接在直流电源上,P极接地。实验时,开关S掷于1端,P向上摆动;开关S掷于2端,P向下摆动,从而模拟翅膀振动。已知为间一点,则缓慢向上摆动达到点前(  ) A. M板的电势逐渐减小 B. M极电荷量逐渐减小 C. O点的场强逐渐减小 D. O点的电势逐渐减小 6. 某同学用如图所示的电路,借助电流传感器研究不同元件通电时的电流变化情况,实验室提供的元件有小灯泡、定值电阻、电感线圈和电容器。时刻闭合开关S,测得通过不同元件的电流随时间变化的图像如图所示,下列说法正确的是( ) A. 图甲对应的元件为电感线圈 B. 图乙对应的元件为定值电阻 C. 图丙对应的元件为小灯泡 D. 图丁对应的元件为电容器 7. 图甲为某款可折叠晾衣架,图乙为其结构简图,等长的细杆中部通过铰链连接,可绕铰链转动。晾衣架展开时,两细杆和竖直方向的夹角相等,若将晾衣架折叠起来,让端点沿着地面以相等的速率向中间匀速靠拢,则铰链上移的速率(  ) A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小 8. 如图所示,和是两个相干波源,其振幅均为A,周期均为T。实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。此刻,c是波谷与波谷的相遇点,下列说法中正确的是(  ) A. a处质点始终处于离平衡位置2A处 B. 随着时间的推移,c处的质点将向右移动 C. 从该时刻起,经过,c处的质点将通过平衡位置 D. 停止振动之后,b处质点将始终处于平衡位置 9. 研究光电效应规律时,用不同波长的光照射某一金属时,测得遏止电压UC与照射光波长的关系如图所示,UC= -U0为图像的渐近线,电子的电量为e,光在真空中的传播速度为c,则下列说法正确的是(  ) A. 该金属的极限频率为 B. 该金属的极限频率为 C. 普朗克常数为 D. 普朗克常数为 10. 将不同种类离子注入航空发动机叶片,可以延长其使用寿命。如图让甲离子从狭缝无初速度漂入电压为的加速电场,加速后垂直进入匀强磁场,打在叶片材料上;用乙离子替换甲,仅调节加速电压为,重复如甲的注入过程,乙能沿同一轨迹运动,并打在叶片材料上同一位置。已知甲、乙电荷量相等,且,则下列说法正确的是(  ) A. 甲的比荷小于乙的比荷 B. 甲在磁场中运动的动能比乙的小 C. 甲、乙在磁场中运动的时间相等 D. 甲、乙在磁场中运动的动量相等 11. 如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有光滑定滑轮。一轻绳跨过滑轮,其一端与悬挂物块Q的竖直轻弹簧连接,另一端与斜面上的物块P相连。托住物块Q轻弹簧处于原长时,系统处于静止状态。现将Q由静止释放(未着地),P始终保持静止,已知物块P与Q质量分别为3m与m,,轻绳不可伸长,轻弹簧始终在弹性限度内,以下判断正确的是( ) A. Q下落过程,P所受的摩擦力先增大后减小 B. Q下落过程,P所受的摩擦力先减小后增大 C. Q从释放至最低点过程中,Q所受的合力先做负功后做正功 D. Q从释放至最大速度过程中,Q克服弹簧弹力做的功等于重力势能的减少量 二、非选择题:共5小题,计56分。其中第13题~第16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,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 12. 某兴趣小组利用磁敏电阻设计了一款测量磁感应强度大小的磁场测量仪,其中磁敏电阻的阻值RB随磁感应强度B的变化规律如图甲所示,磁场测量仪的工作原理电路图如图乙所示,提供的器材有: A.磁敏电阻RB(工作范围为0~1.5T) B.电源(电动势为3V,内阻很小) C.电流表(量程为5.0mA,内阻不计) D.电阻箱RC(最大阻值为9999.9Ω) E.定值电阻R1(阻值为30Ω) F.定值电阻R2(阻值为300Ω) G.开关,导线若干 (1)电路连接:按照图乙所示连接实验电路,定值电阻R应选用__________(填“R1”或“R2”)。 (2)按下列步骤进行调试: ①闭合开关S1,将电阻箱RC调为1300.0Ω,然后将开关S2向__________(填“a”或“b”)端闭合,将电流表此时指针对应的刻度线标记为__________T(结果保留两位有效数字); ②逐步减小电阻箱RC的阻值,按照图甲将电流表的“电流”刻度线标记为对应的“磁感应强度”值; ③将开关S2向另一端闭合,测量仪即可正常使用。 (3)用调试好的磁场测量仪进行测量,当电流表的示数为2.5mA时,待测磁场的磁感应强度为__________T(结果保留两位有效数字)。 (4)使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,内阻变大,这将导致磁感应强度的测量结果__________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。 13. 一般小汽车轮胎气压正常值为230kPa~250kPa,某次司机师傅发车前检测轮胎气压,气温,驱车一段时间后胎压报警器显示,设行驶过程中轮胎容积不变。 (1)求此时轮胎内气体温度为多少摄氏温度; (2)为避免爆胎,司机师傅对轮胎进行放气,放气过程轮胎容积和温度均可视为不变,为使胎压恢复到,求剩余气体质量与原有气体质量之比。 14. 如图所示,质量均为m的物块A和B通过竖直轻弹簧相连处于静止状态,弹簧劲度系数为k,B、C通过轻质细绳绕过光滑定滑轮相连,C置于倾角为30°的光滑斜面上,C的质量为4m。初始时用手托住C,细绳刚好拉直但无张力,B静止,重力加速度为g。释放C后,C沿斜面下滑,斜面足够长,求: (1)刚释放C的瞬间,C的加速度大小; (2)当A刚要离开地面时,B的速度大小; 15. 如图甲所示,磁悬浮电梯依据电磁学原理实现轿厢悬停与上下运动,其模型可简化为如图乙所示:两根相距的平行绝缘竖直导轨,处于垂直导轨平面、等距相间分布且方向相反的匀强磁场中,磁场磁感应强度,各磁场区间长为d。电梯轿厢内固定一宽为L、长为d、总电阻的竖直单匝长方形闭合金属线框,、沿导轨方向,、垂直导轨且始终在相反磁场中。当磁场以的速度匀速向上运动,轿厢受移动磁场驱动从地面由静止启动,经过一段时间轿厢达到最大速度并匀速运动。轿厢匀速上行一段时间后让磁场向下匀速运动从而使轿厢制动,从开始制动到轿厢速度减为零用时,轿厢位移。已知轿厢总质量,忽略运行阻力与金属框电感,导轨足够长,。求: (1)启动瞬间金属线框的热功率P; (2)电梯轿厢向上运动最大速度的大小; (3)制动过程磁场向下匀速运动的速度v的大小。 16. 正反粒子对撞(速度等大反向)湮灭是未来的超级能源前景,其原理是通过电、磁场进行加速、聚焦实现相遇对撞。如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第I象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,在第II象限内有平行于x轴负向的匀强电场E1(大小未知),在第IV象限内的虚线MN下方有同时存在的垂直纸面向里的匀强磁场和平行于x轴正向的匀强电场。一电子以速度v0从x轴上的A点(,0)沿y轴正方向射入电场,经y轴上的C点(0,)射入磁场,再经x轴上D点(3L,0)以垂直于x轴的速度进入第IV象限的对撞通道(内部无场且足够长),另一正电子从y轴上的F点以速度v0沿x轴正方向射入第IV象限,它们能在对撞通道内发生对撞湮灭现象。已知电子的比荷为k,不计它们所受的重力以及它们之间的相互作用。求: (1)电子进入第I象限时速度v的大小和第I象限内匀强磁场磁感应强度B1的大小; (2)若要正电子恰好运动到最大速度时满足对撞条件进入对撞通道,第IV象限内匀强电场的场强与匀强磁场磁感应强度的比值; (3)满足(2)时,正电子入射点F到M点的距离∆y。 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届江苏镇江市句容高级中学高三二模考前适应性训练物理试卷
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