精品解析:河北NT20名校联合体2025-2026学年高二下学期7月期末摸底测试物理试题

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2026-07-14
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 河北省
地区(市) 石家庄市,唐山市,秦皇岛市,邯郸市,邢台市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.78 MB
发布时间 2026-07-14
更新时间 2026-07-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-14
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58815371.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

新高三摸底测试 物理 注意事项: 1.本试卷考试时间为75分钟,满分100分。 2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡相应的位置。 一、单选题: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,只有一项符合题目要求。 1. 下列关于当前普遍使用的“热中子(慢中子)”核反应堆的说法中正确的是(  ) A. 其内部核反应的方程式为 B. 反应的核废料安全清洁,可以任意处置 C. 将镉棒插入深一些可以减慢反应堆内的反应速度 D. 反应堆内部核反应过程中吸收能量 【答案】C 【解析】 【详解】A.当前普遍使用的热中子核反应堆利用重核裂变产生链式反应,反应式表示轻核聚变,不是反应堆内的主要裂变反应,故A错误; B.核废料具有放射性,会对环境和生物造成危害,必须按规定屏蔽、处理和妥善贮存,不能任意处置,故B错误; C.镉棒能吸收中子,将镉棒插入更深时,参与链式反应的中子数减少,反应堆内核裂变链式反应速率减慢,故C正确; D.反应堆内重核裂变有质量亏损,释放核能,不是吸收能量,故D错误。 故选C。 2. 某同学将一小球从空中某位置由静止释放,此后一段时间内小球的速度-时间(v-t)图像如图所示,若重力加速度g取10 m/s2。下列说法中正确的是(  ) A. 该同学选择竖直向下为正方向 B. 小球释放后做自由落体运动 C. 小球与地面碰撞过程中没有机械能损失 D. 小球释放位置离地面的高度为4 m 【答案】D 【解析】 【详解】A.球从空中某位置由静止释放,向下做加速运动,由图可知,小球向下加速过程速度为负值,可知该同学选择竖直向上为正方向,故A错误; B.若小球做自由落体运动,加速度大小为10m/s2;图斜率绝对值表示加速度大小,由图可知,下降阶段小球加速度大小为8m/s2,,故小球释放后做的不是自由落体运动,故B错误; C.由图可知,小球与地面碰撞后速度减小了,因此小球与地面碰撞过程中有机械能损失,故C错误; D.图像与横轴围成的面积表示位移,由图可知,小球下落过程用了1s,故小球释放位置离地面的高度为,故D正确。 故选D。 3. 如图所示,直角三角形ABC中AB边长为10cm,∠A=60°,O为AC边的中点。将该三角形放入一匀强电场中,电场方向与三角形所在平面平行,此时A、B、C三点的电势分别为φA=100 V、φB=80 V、φC=20 V。将一带电量q=-5×10-5 C的点电荷置于O点,则该点电荷受到的静电力(  ) A. 大小为2×10-5 N,方向为由O到C B. 大小为2×10-2 N,方向为由O到A C. 大小为1×10-2 N,方向为由O到C D. 大小为1×10-2 N,方向为由O到A 【答案】B 【解析】 【详解】沿方向,到电势降低,所以竖直向上的场强分量大小= 沿方向,到电势降低,且 所以水平向右的场强分量大小= 故电场强度大小 且==,方向与相同,即由到,点电荷带负电,所受静电力方向与电场方向相反,即由到;静电力大小,故B正确。 故选B。 4. 如图所示,一条不可伸长的细线悬挂于O点,另一端连接小球,用水平向右的力F拉住小球,使细线与竖直方向的夹角θ=30°。保持细线与竖直方向的夹角不变,将力F缓慢逆时针转过60°。下列说法中正确的是(  ) A. 力F转动前后,力F的大小之比为1∶1 B. 力F转动前后,力F的大小之比为1∶2 C. 力F转动前后,细线受到的拉力的大小之比为1∶1 D. 力F转动前后,细线受到的拉力的大小之比为1∶2 【答案】A 【解析】 【详解】小球始终处于平衡状态,重力不变,细线拉力方向不变 转动前(水平向右) 正交分解得平衡关系, 竖直方向 水平方向 解得 ​,​ 2.转动后(逆时针转,与水平方向成斜向上) 平衡关系,水平方向 竖直方向  解得 ​,​ AB.力转动前后大小之比,故A正确,B错误; CD.细线拉力转动前后大小之比,故CD错误。 故选A 。 5. 一交流发电机的简化电路如图所示,边长为L、匝数为N的正方形线框abcd,处于磁感应强度大小为B、水平向右的匀强磁场中,线框以角速度ω绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,滑动变阻器接入电路的阻值为R,线框的电阻为r,其他电阻不计,电压表、电流表均为理想交流电表。下列说法中正确的是(  ) A. 在图示时刻,线圈产生的电动势最小 B. 电压表示数为 C. 将滑动变阻器的滑片P适当上移,电压表示数变大 D. 将滑动变阻器的滑片P适当上移,电流表示数变小 【答案】B 【解析】 【详解】A.图示位置线框平面与磁场平行(垂直中性面),此时穿过线框的磁通量为0,但磁通量变化率最大,则感应电动势最大,故A错误; BCD.线框转动产生的感应电动势最大值 正弦交流电的电动势有效值 因电压表测量的是滑动变阻器两端电压,则电压表示数 又根据闭合电路欧姆定律,电流表示数 将滑动变阻器的滑片P适当上移,变小,可知电流变大,即电流表示数变大,线圈内电压变大,可知外电压变小,即电压表示数变小,故CD错误、B正确。 故选B。 6. 某地球卫星绕地球做匀速圆周运动,距地面的高度为R,周期为T。已知地球半径为R,引力常量为G。下列说法中正确的是(  ) A. 地球的第一宇宙速度为 B. 地球的质量为 C. 地球的密度为 D. 地球表面的重力加速度为 【答案】B 【解析】 【详解】首先明确卫星轨道半径,天体运动核心规律为万有引力提供向心力,即。 A.第一宇宙速度是近地卫星(轨道半径为)的环绕速度,由 得 代入后续推导的 得,故A错误; B.将代入万有引力向心力公式,约去整理得,故B正确; C.地球体积 密度,故C错误; D.地球表面重力满足 得,故D错误。 故选B。 7. 如图所示,质量为M、倾角θ=37°的斜面体P静止在水平面上,与斜面平行的轻弹簧上端固定在与斜面垂直的挡板上的O点,下端与质量为m的滑块Q连接。斜面体P在水平恒力F作用下向左运动。已知斜面体P与滑块Q的质量关系为M=2m,斜面体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.2,滑块Q与斜面体P之间的摩擦力可忽略不计,重力加速度为g,弹簧的劲度系数为k,当滑块Q与斜面体P相对静止时,弹簧的形变量为,sin37°=0.6。下列说法中正确的是(  ) A. 斜面体P对滑块Q的弹力大小一定为 B. 水平恒力F大小一定等于 C. 斜面体P对滑块Q的弹力大小可能为mg D. 水平恒力F大小可能为 【答案】D 【解析】 【详解】滑块Q与斜面体P相对静止,二者加速度相同,水平向左。弹簧弹力大小为 ​ 对滑块Q受力分析(水平向左为x正方向,竖直向上为y正方向) 情况1:弹簧伸长,弹力沿斜面向上(向右上方) 根据牛顿第二定律  解得,。 情况2:弹簧压缩,弹力沿斜面向下(向左下方), 根据牛顿第二定律  代入数据解得,。 对整体(P+Q)受力分析,整体受到的摩擦力  由牛顿第二定律  可得 情况1() 情况2() AC.斜面体对滑块的弹力可能是,也可能是,故AC错误; BD.水平恒力可能是,也可能是,故B错误,D正确。 故选 D。 二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上正确答案,全部选对得6分,漏选得3分,错选得0分。 8. 一列简谐波在t=1.5×10-2 s时的波形图如图甲所示,介质中x=1.0 m处的质点的振动图像如图乙所示。下列说法中正确的是(  ) A. 该简谐波的波长为2.0 m B. 该简谐波的波速为2.0 m/s C. 1 s内,x=1.0 m处的质点向x轴负方向运动200 m D. 能与该简谐波发生干涉现象的简谐波频率一定为100 Hz 【答案】AD 【解析】 【详解】A.由甲图,该简谐波的波长为2.0m,故A正确; B.根据可知,该简谐波的波速为,故B错误; C.简谐波质点在其平衡位置上下振动,并不会随波迁移,不会向x轴负方向运动,故C错误; D.由乙图可知,该波的周期为0.01s,频率为100Hz,则若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为100Hz,故D正确。 故选AD。 9. 如图所示,圆心为O、半径R=5 m的圆弧轨道ABC固定在水平平台上,圆弧轨道位于竖直平面内,O、A两点等高,B为圆弧最低点,OC和OB的夹角θ=37°,质量m=0.2 kg、可视为质点的小球P从距离A点高度h=3 m处由静止释放,小球P从A点无碰撞地进入圆弧轨道,从C点离开圆弧轨道后落到水平地面上,平台与水平地面间的高度H=7 m。已知小球离开C点时的速度大小为10 m/s,重力加速度g取10 m/s2,cos37°=0.8,不计空气阻力。下列说法中正确的是(  ) A. 小球P在圆弧轨道上运动过程中损失的机械能为6 J B. 小球P离开C点时对轨道的压力大小为5.6 N C. 小球P离开C点后经过2 s时间落到水平地面 D. 小球P离开C点到落地过程中发生的位移大小为16 m 【答案】BC 【解析】 【详解】A.以B点(平台)为零势能面,小球初始机械能(静止,动能为0): P球初始高度为 ,  C点总机械能(动能+重力势能),动能  C点相对平台高度  ,势能 ,故   损失的机械能 ,故A错误; B.C点向心力沿法线指向圆心O,根据牛顿第二定律   代入数据:,根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小等于,故B正确; C.小球离开C点时速度斜向上,与水平方向夹角,竖直分速度 (向上为正)。 C点离地面总高度,竖直位移为 根据匀变速位移公式  解得正根 ,故C正确; D.水平分速度 ,水平位移  竖直位移  总位移大小 ,故D错误。 故选 BC。 10. 如图所示,比荷为k的带正电粒子从O点由静止开始运动,水平穿过由极板a、b组成的加速电场并沿中轴线进入极板c、d组成的水平偏转电场,经偏转后从d极板右端进入磁场区域。该匀强磁场垂直纸面向里,只存在于距离为d0的虚线MN和PQ之间(MN、PQ均与极板c、d垂直),磁感应强度大小B可以调节。已知极板a、b间的电压为U0,极板c、d的长度为极板间距离的4倍。下列说法中正确的是(  ) A. 粒子进入偏转电场时的速度为 B. c、d极板间的电压为 C. 若粒子能够从MN边界离开磁场区域,则 D. 若,则粒子垂直边界PQ离开磁场 【答案】BD 【解析】 【详解】A.粒子在加速电场中运动,由动能定理得 由比荷,解得,故A错误; B.设极板c、d的间距为d,则长度L=4d。粒子在偏转电场中做类平抛运动,水平方向位移大小为 竖直方向偏转位移大小为 粒子从d极板右端离开,竖直位移 解得,故B正确; C.竖直分速度大小为 合速度大小为 速度偏角满足 粒子进入磁场后做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得 解得半径 若粒子能从MN边界离开磁场,轨迹需满足几何条件 其中,代入得 解得,故C错误; D.当粒子垂直边界PQ离开磁场时,如图 由几何知识可知粒子进入磁场后做匀速圆周运动的轨道半径为 由,解得, 故D正确。 故选BD。 三、非选择题:本题共5道小题,共54分。解答应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得分;有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某实验小组进行“验证机械能守恒定律”的实验, (1)释放重锤前,下列操作正确的是_________, (2)实验中,按照正确的操作得到如下图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重锤的质量为m,打B点时重锤的速度vB=_________,从打O点到打B点的过程中,重锤重力势能减少量ΔEp=_________; (3)实验完成后,分析实验结果发现从打O点到打B点的过程中,重锤重力势能的减小量大于动能的增加量,造成这一结果的原因可能是_____________________________; 【答案】(1)B (2) ①. ②. (3)重锤下落过程中空气阻力和摩擦阻力做负功(或减小的重力势能一部分转变为内能) 【解析】 【小问1详解】 释放纸带时,要手提纸带末端,保证纸带竖直,并且使重物靠近打点计时器从而充分利用纸带。 故选B。 【小问2详解】 [1]根据匀加速直线运动规律,B点速度等于AC的平均速度 [2]根据功能关系可知,重锤重力势能减少量 【小问3详解】 实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因可能是:重物下落过程,受到一定的空气阻力和摩擦阻力作用,即阻力做负功,使得一部分重力势能转化为内能。 12. 某同学利用如图甲所示的装置探究理想气体等温变化的规律。在橡胶塞和柱塞间封闭着一段空气柱(可视为理想气体),空气柱的长度L可以从刻度尺上读取,空气柱的压强p可以从与空气柱相连的压力表上读取。改变并记录空气柱的长度及对应的压强。 (1)实验中,_________(选填“需要”或“不需要”)测量空气柱的横截面积。 (2)该同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,分析实验结果可知一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成_________(选填“正比”或“反比”),两次实验的温度大小关系为T1_________T2(选填“高于”“等于”或“低于”)。 【答案】(1)不需要 (2) ①. 反比 ②. 高于 【解析】 【小问1详解】 封闭空气柱的体积(为横截面积,是定值) 根据玻意耳定律,等温变化满足 整理可得 只需验证与​成正比即可,因此不需要测量空气柱的横截面积。 【小问2详解】 [1]根据, 由图乙得到的图像,分析实验结果可知一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比; [2]由理想气体状态方程,代入,整理可得 可知图像的斜率为 斜率越大对应温度越高。由图乙可知​图线斜率更大,因此高于。 13. 某实验小组测量一电阻Rx的阻值。 (1)他们先用多用电表粗测Rx的阻值,多用电表刚刚测量过电流,他们将选择开关旋至欧姆挡“×1”倍率,测量前_________(选填“需要”或“不需要”)进行欧姆调零,当测量时,指针位置如图甲所示,则未知电阻Rx=_________Ω(保留整数); (2)为完成实验,他们在实验室找到了如下器材: A.直流电流表mA(量程0~300 mA,内阻约50 Ω); B.直流电压表V(量程0~3 V,内阻约5 kΩ); C.直流电源E(输出电压4.5 V,内阻可不计); D.滑动变阻器RP(阻值范围0~5 Ω,允许最大电流1 A); E.开关S一个,导线若干条。 ①请帮他们设计一个实验电路图,将其画到答题卡对应的方框中(要求能够多测几组数据且电流从0开始,各器件需标注);_________ ②用笔画线代替导线,按照所设计的电路图连接答题卡上的实物图。_________ (3)利用连接好的电路,测得多组数据,以电流表示数I(以A为单位)为纵轴,电压表示数U(以V为单位)为横轴,将实验数据描点、连线后得到一条过原点的倾斜直线,该直线的斜率为k,则未知电阻阻值的测量值为_________(用k表示),考虑到电压表和电流表不是理想电表,则未知电阻阻值的测量值与真实值相比会_________(选填“偏大”“偏小”或“无误差”)。 【答案】(1) ①. 需要 ②. 12 (2) ①. ②. (3) ①. ②. 偏小 【解析】 【小问1详解】 [1]多用电表更换欧姆挡倍率后,测量前需要重新进行欧姆调零,多用电表刚刚测过电流,将选择开关旋至“×1”倍率后需要进行欧姆调零; [2]由图甲可知该未知电阻阻值的测量值为12 Ω。 【小问2详解】 [1]由于电流要求从0开始,所以滑动变阻器应该用分压接法,而未知电阻的阻值,所以电流表应该用外接法,所以电路图如下图所示 [2]依据电路图,实物连线如图所示 【小问3详解】 [1]由欧姆定律有,由题意有,所以 [2]由电路图可知,所以未知电阻的测量值小于真实值。 14. 如图所示,直角三角形ABC为一透明材料制成的棱镜的横截面,其中∠A=60°,AB边长为L,一束光线垂直AC界面射入棱镜,光线射在AB中点D处刚好发生全反射。光在真空中传播的速度为c。求: (1)棱镜对光线的折射率n; (2)光线在棱镜中的传播时间t(不考虑发生折射时的反射光线)。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 光线在棱镜中的光路图如图所示 由几何关系可知光线在D点的入射角iD=60° 由题意可知 解得 【小问2详解】 由折射定律有 可得 由几何关系可知 所以光线从点射出棱镜,设入射点为,由几何关系有, 所以光线在棱镜中的传播时间 15. 如图所示,在左侧平台上,一轻质弹簧一端固定在竖直墙上,另一端紧靠质量为m的物块A(可视为质点,二者不拴接),弹簧的劲度系数。初始时,物块A静止在平台的右端,此时弹簧处于原长。足够长的质量为2m的长木板B静止在水平地面上,木板的上表面与平台等高。现用一水平向左的推力F将物块A缓慢向左推动。撤去推力,物块A从平台右端滑上木板B。已知物块A与平台之间的动摩擦因数μ1=0.5,物块A与木板B上表面之间的动摩擦因数μ2=0.4,木板B与水平地面之间的动摩擦因数,水平地面足够长,弹簧始终处于弹性限度内,弹簧的弹性势能公式为,其中x为弹簧的形变量,重力加速度为g。求: (1)推力F做的功; (2)木板B的最大速度; (3)物块A最终离平台右端的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 对推力向左推动物块A的过程分析,由能量守恒 解得 【小问2详解】 撤去外力,物块沿平台向右运动过程由能量守恒有 物块A在木板B上滑行过程分析,对物块A受力分析并结合牛顿第二定律有 对木板B受力分析并结合牛顿第二定律有 物块A做匀减速运动、木板B做匀加速运动,当物块A和木板B共速时木板B的速度最大,有 解得, 【小问3详解】 物块A和木板B共速前,物块A发生的位移 物块A和木板B共速后一起减速运动,整体受力分析并结合牛顿第二定律有 由匀变速直线运动规律有 物块A最终离平台右侧的距离 16. 如图所示,间距为L、足够长的光滑平行金属导轨放置在水平面内,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于该金属导轨所在平面(方向未知),金属导轨被C、D两段光滑绝缘导轨分成左右两部分,导轨左端通过开关连接电动势为E、内阻为r的电源,导体棒M、N分别静置在C、D光滑绝缘导轨的左右两侧,导体棒均与导轨垂直且与导轨始终接触良好。已知导体棒M的质量为m、接入电阻为2r,导体棒N的质量为2m、接入电阻为r,初始时导体棒均静止。现闭合开关,导体棒M沿金属导轨向右运动,经过C、D时已处于稳定状态,运动过程中导体棒M、N没有碰撞。导轨电阻忽略不计。 (1)求磁场的方向和开关刚闭合时导体棒M的加速度大小; (2)求导体棒N产生的焦耳热; (3)若导体棒M的速度达到CD时速度的(此时导体棒M在CD左侧),求此时电流对导体棒M做功的功率。 【答案】(1)磁场方向竖直向下, (2) (3) 【解析】 【详解】(1)由题意可知回路中的电流为顺时针方向,导体棒M受到的安培力水平向右, 由左手定则可知磁场方向竖直向下 开关刚闭合时,回路中的电流 此时对导体棒M受力分析并结合牛顿第二定律有 解得 (2)当导体棒M处于稳定状态时有 当导体棒M在、右侧运动时,对于导体棒M、N分析可知系统的动量守恒,最终两个导体棒共速 由动量守恒有 由能量守恒有 由电路规律可知导体棒产生焦耳热 (3)当导体棒M的速度达到CD时速度的一半,即 此时导体棒产生的感应电动势 此时回路中的电流 此时电源两端电压 电流对导体棒做功的功率 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 新高三摸底测试 物理 注意事项: 1.本试卷考试时间为75分钟,满分100分。 2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡相应的位置。 一、单选题: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,只有一项符合题目要求。 1. 下列关于当前普遍使用的“热中子(慢中子)”核反应堆的说法中正确的是(  ) A. 其内部核反应的方程式为 B. 反应的核废料安全清洁,可以任意处置 C. 将镉棒插入深一些可以减慢反应堆内的反应速度 D. 反应堆内部核反应过程中吸收能量 2. 某同学将一小球从空中某位置由静止释放,此后一段时间内小球的速度-时间(v-t)图像如图所示,若重力加速度g取10 m/s2。下列说法中正确的是(  ) A. 该同学选择竖直向下为正方向 B. 小球释放后做自由落体运动 C. 小球与地面碰撞过程中没有机械能损失 D. 小球释放位置离地面的高度为4 m 3. 如图所示,直角三角形ABC中AB边长为10cm,∠A=60°,O为AC边的中点。将该三角形放入一匀强电场中,电场方向与三角形所在平面平行,此时A、B、C三点的电势分别为φA=100 V、φB=80 V、φC=20 V。将一带电量q=-5×10-5 C的点电荷置于O点,则该点电荷受到的静电力(  ) A. 大小为2×10-5 N,方向为由O到C B. 大小为2×10-2 N,方向为由O到A C. 大小为1×10-2 N,方向为由O到C D. 大小为1×10-2 N,方向为由O到A 4. 如图所示,一条不可伸长的细线悬挂于O点,另一端连接小球,用水平向右的力F拉住小球,使细线与竖直方向的夹角θ=30°。保持细线与竖直方向的夹角不变,将力F缓慢逆时针转过60°。下列说法中正确的是(  ) A. 力F转动前后,力F的大小之比为1∶1 B. 力F转动前后,力F的大小之比为1∶2 C. 力F转动前后,细线受到的拉力的大小之比为1∶1 D. 力F转动前后,细线受到的拉力的大小之比为1∶2 5. 一交流发电机的简化电路如图所示,边长为L、匝数为N的正方形线框abcd,处于磁感应强度大小为B、水平向右的匀强磁场中,线框以角速度ω绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,滑动变阻器接入电路的阻值为R,线框的电阻为r,其他电阻不计,电压表、电流表均为理想交流电表。下列说法中正确的是(  ) A. 在图示时刻,线圈产生的电动势最小 B. 电压表示数为 C. 将滑动变阻器的滑片P适当上移,电压表示数变大 D. 将滑动变阻器的滑片P适当上移,电流表示数变小 6. 某地球卫星绕地球做匀速圆周运动,距地面的高度为R,周期为T。已知地球半径为R,引力常量为G。下列说法中正确的是(  ) A. 地球的第一宇宙速度为 B. 地球的质量为 C. 地球的密度为 D. 地球表面的重力加速度为 7. 如图所示,质量为M、倾角θ=37°的斜面体P静止在水平面上,与斜面平行的轻弹簧上端固定在与斜面垂直的挡板上的O点,下端与质量为m的滑块Q连接。斜面体P在水平恒力F作用下向左运动。已知斜面体P与滑块Q的质量关系为M=2m,斜面体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.2,滑块Q与斜面体P之间的摩擦力可忽略不计,重力加速度为g,弹簧的劲度系数为k,当滑块Q与斜面体P相对静止时,弹簧的形变量为,sin37°=0.6。下列说法中正确的是(  ) A. 斜面体P对滑块Q的弹力大小一定为 B. 水平恒力F大小一定等于 C. 斜面体P对滑块Q的弹力大小可能为mg D. 水平恒力F大小可能为 二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上正确答案,全部选对得6分,漏选得3分,错选得0分。 8. 一列简谐波在t=1.5×10-2 s时的波形图如图甲所示,介质中x=1.0 m处的质点的振动图像如图乙所示。下列说法中正确的是(  ) A. 该简谐波的波长为2.0 m B. 该简谐波的波速为2.0 m/s C. 1 s内,x=1.0 m处的质点向x轴负方向运动200 m D. 能与该简谐波发生干涉现象的简谐波频率一定为100 Hz 9. 如图所示,圆心为O、半径R=5 m的圆弧轨道ABC固定在水平平台上,圆弧轨道位于竖直平面内,O、A两点等高,B为圆弧最低点,OC和OB的夹角θ=37°,质量m=0.2 kg、可视为质点的小球P从距离A点高度h=3 m处由静止释放,小球P从A点无碰撞地进入圆弧轨道,从C点离开圆弧轨道后落到水平地面上,平台与水平地面间的高度H=7 m。已知小球离开C点时的速度大小为10 m/s,重力加速度g取10 m/s2,cos37°=0.8,不计空气阻力。下列说法中正确的是(  ) A. 小球P在圆弧轨道上运动过程中损失的机械能为6 J B. 小球P离开C点时对轨道的压力大小为5.6 N C. 小球P离开C点后经过2 s时间落到水平地面 D. 小球P离开C点到落地过程中发生的位移大小为16 m 10. 如图所示,比荷为k的带正电粒子从O点由静止开始运动,水平穿过由极板a、b组成的加速电场并沿中轴线进入极板c、d组成的水平偏转电场,经偏转后从d极板右端进入磁场区域。该匀强磁场垂直纸面向里,只存在于距离为d0的虚线MN和PQ之间(MN、PQ均与极板c、d垂直),磁感应强度大小B可以调节。已知极板a、b间的电压为U0,极板c、d的长度为极板间距离的4倍。下列说法中正确的是(  ) A. 粒子进入偏转电场时的速度为 B. c、d极板间的电压为 C. 若粒子能够从MN边界离开磁场区域,则 D. 若,则粒子垂直边界PQ离开磁场 三、非选择题:本题共5道小题,共54分。解答应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得分;有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某实验小组进行“验证机械能守恒定律”的实验, (1)释放重锤前,下列操作正确的是_________, (2)实验中,按照正确的操作得到如下图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重锤的质量为m,打B点时重锤的速度vB=_________,从打O点到打B点的过程中,重锤重力势能减少量ΔEp=_________; (3)实验完成后,分析实验结果发现从打O点到打B点的过程中,重锤重力势能的减小量大于动能的增加量,造成这一结果的原因可能是_____________________________; 12. 某同学利用如图甲所示的装置探究理想气体等温变化的规律。在橡胶塞和柱塞间封闭着一段空气柱(可视为理想气体),空气柱的长度L可以从刻度尺上读取,空气柱的压强p可以从与空气柱相连的压力表上读取。改变并记录空气柱的长度及对应的压强。 (1)实验中,_________(选填“需要”或“不需要”)测量空气柱的横截面积。 (2)该同学在不同温度下进行了两次实验,得到的图像如图乙所示,分析实验结果可知一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成_________(选填“正比”或“反比”),两次实验的温度大小关系为T1_________T2(选填“高于”“等于”或“低于”)。 13. 某实验小组测量一电阻Rx的阻值。 (1)他们先用多用电表粗测Rx的阻值,多用电表刚刚测量过电流,他们将选择开关旋至欧姆挡“×1”倍率,测量前_________(选填“需要”或“不需要”)进行欧姆调零,当测量时,指针位置如图甲所示,则未知电阻Rx=_________Ω(保留整数); (2)为完成实验,他们在实验室找到了如下器材: A.直流电流表mA(量程0~300 mA,内阻约50 Ω); B.直流电压表V(量程0~3 V,内阻约5 kΩ); C.直流电源E(输出电压4.5 V,内阻可不计); D.滑动变阻器RP(阻值范围0~5 Ω,允许最大电流1 A); E.开关S一个,导线若干条。 ①请帮他们设计一个实验电路图,将其画到答题卡对应的方框中(要求能够多测几组数据且电流从0开始,各器件需标注);_________ ②用笔画线代替导线,按照所设计的电路图连接答题卡上的实物图。_________ (3)利用连接好的电路,测得多组数据,以电流表示数I(以A为单位)为纵轴,电压表示数U(以V为单位)为横轴,将实验数据描点、连线后得到一条过原点的倾斜直线,该直线的斜率为k,则未知电阻阻值的测量值为_________(用k表示),考虑到电压表和电流表不是理想电表,则未知电阻阻值的测量值与真实值相比会_________(选填“偏大”“偏小”或“无误差”)。 14. 如图所示,直角三角形ABC为一透明材料制成的棱镜的横截面,其中∠A=60°,AB边长为L,一束光线垂直AC界面射入棱镜,光线射在AB中点D处刚好发生全反射。光在真空中传播的速度为c。求: (1)棱镜对光线的折射率n; (2)光线在棱镜中的传播时间t(不考虑发生折射时的反射光线)。 15. 如图所示,在左侧平台上,一轻质弹簧一端固定在竖直墙上,另一端紧靠质量为m的物块A(可视为质点,二者不拴接),弹簧的劲度系数。初始时,物块A静止在平台的右端,此时弹簧处于原长。足够长的质量为2m的长木板B静止在水平地面上,木板的上表面与平台等高。现用一水平向左的推力F将物块A缓慢向左推动。撤去推力,物块A从平台右端滑上木板B。已知物块A与平台之间的动摩擦因数μ1=0.5,物块A与木板B上表面之间的动摩擦因数μ2=0.4,木板B与水平地面之间的动摩擦因数,水平地面足够长,弹簧始终处于弹性限度内,弹簧的弹性势能公式为,其中x为弹簧的形变量,重力加速度为g。求: (1)推力F做的功; (2)木板B的最大速度; (3)物块A最终离平台右端的距离。 16. 如图所示,间距为L、足够长的光滑平行金属导轨放置在水平面内,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于该金属导轨所在平面(方向未知),金属导轨被C、D两段光滑绝缘导轨分成左右两部分,导轨左端通过开关连接电动势为E、内阻为r的电源,导体棒M、N分别静置在C、D光滑绝缘导轨的左右两侧,导体棒均与导轨垂直且与导轨始终接触良好。已知导体棒M的质量为m、接入电阻为2r,导体棒N的质量为2m、接入电阻为r,初始时导体棒均静止。现闭合开关,导体棒M沿金属导轨向右运动,经过C、D时已处于稳定状态,运动过程中导体棒M、N没有碰撞。导轨电阻忽略不计。 (1)求磁场的方向和开关刚闭合时导体棒M的加速度大小; (2)求导体棒N产生的焦耳热; (3)若导体棒M的速度达到CD时速度的(此时导体棒M在CD左侧),求此时电流对导体棒M做功的功率。 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:河北NT20名校联合体2025-2026学年高二下学期7月期末摸底测试物理试题
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