2026届浙江嘉兴市高三下学期教学测试(二模)物理试题-(含答案)

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2026届浙江嘉兴市高三下学期教学测试(二模)物理试题-(含答案)

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2026届浙江嘉兴市高三下学期教学测试(二模)物理试题
一、单选题:本大题共10小题,共30分。
1.下列选项中,物理量都是矢量的是()
A. 位移、加速度 B. 电动势、电场强度
C. 磁通量、磁感应强度 D. 压强、温度
2.如图所示,2026年2月中国体育代表团参加了多项冬奥会项目,下列说法正确的是()
A. 短道速滑运动员过弯时惯性变大
B. 花样滑冰女运动员被抛跳至空中时处于失重状态
C. 滑雪运动员完成10公里追逐赛时位移为10km
D. 研究单板滑雪运动员抓板动作时可将其看成质点
3.如图所示,场离子显微镜的纳米针尖表面原子电离,产生电量为q的正离子。在针尖和屏幕间加一脉冲高压U,正离子在电场作用下从针尖表面脱离并由静止开始加速,轰击屏幕后形成针尖表面原子结构的高清图像,已知针尖头部为半径r的半球,则(  )
A. 正离子轰击屏幕时的动能为qU
B. 屏幕的电势高于针尖的电势
C. 正离子从针尖飞到屏幕的过程中电势能增大
D. 针尖头部半径r越大,其附近的电场强度越大
4.关于下列经典实验,说法正确的是()
A. 甲图中使用的金箔可用铝箔替代
B. 乙图中光谱上可见光区有4条特征谱线
C. 丙图中折线就是悬浮微粒的运动轨迹
D. 丁图中发生光电效应时电流表示数不可能为零
5.如图为甘肃敦煌熔盐塔式发电站,主要由一个中心吸热塔和周边1.2万面角度可调的定日镜组成。借助定日镜可保证把阳光反射至吸热塔顶部,并通过能量转化系统将太阳能转化为熔盐内能储存后再发电,其发电功率,年发电时间为3900 h,每生产1kWh电能排放,则(  )
A. 该发电站的年发电量为
B. 与火电站(每生产1kWh电能排放)相比,每年可减排约35万吨
C. 远距离输电时需采用高压交流输电以降低因线路的感抗、容抗引起的电能损失
D. 为把阳光射向吸热塔顶部,离塔相同距离的所有定日镜镜面与地面夹角应相同
6.如图甲所示,电磁铁由直流电源、滑动变阻器、保护电阻、线圈、铁芯和开关 S组成。为测量电磁铁气隙中的磁感应强度,将厚度为h的霍尔片置于其中,放大图如图乙所示。开关S闭合后,给霍尔片通以沿方向的恒定电流I,数字毫伏表就可显示侧面、两点间的霍尔电压,则(  )
A. 电磁铁气隙中磁场的磁感应强度方向向上
B. 、电势高低与霍尔片中自由电荷电性无关
C. 滑片P在右端时测得的绝对值最大
D. 增大霍尔片厚度h,变大
7.如图所示,近地轨道Ⅰ与月球轨道Ⅱ的半径之比约为,椭圆转移轨道Ⅲ与轨道Ⅰ、轨道Ⅱ分别相切于A点和B点,已知月球公转周期约为27天,月表重力加速度约为(  )
A. 与在轨道Ⅱ运行相比,飞行器在轨道Ⅰ上运行时机械能更大
B. 飞行器从轨道Ⅰ的A点减速后才能进入轨道Ⅲ
C. 飞行器沿轨道Ⅲ从A点到B点所需时间约为5天
D. 若以月表C和月心O间距为直径挖一球形空腔,则C点重力加速度为
8.如图所示,OA是与O点为抛出点、A点为最高点的斜抛运动轨迹完全相同的光滑管道,O、A两点水平距离10m,竖直距离5m。现有质量为0.1kg且直径略小于管道直径的光滑小球,从O点以初速度20m/s沿管口切线方向进入管道,最终到达A点,则(  )
A. 小球在O点的竖直分速度为10m/s
B. 小球的水平分运动是匀速直线运动
C. 小球到达A时的速度为
D. 重力的冲量大小在至之间
9.如图所示,一工人将质量分布均匀的直梯斜靠在光滑墙壁上,下端放在粗糙地面上。当直梯与水平方向成60°时恰好静止。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则()
A. 直梯共受到3个力的作用 B. 地面与直梯之间的动摩擦因数
C. 工人沿直梯向上爬时梯对地面作用力变大 D. 工人可以一直爬到直梯顶部且直梯不滑倒
10.如图所示,在充满磁场的空间中,以镭放射源为坐标原点建立平面直角坐标系xOy。磁场方向以x轴为边界,区域垂直于平面向里,区域垂直于平面向外,磁感应强度大小。镭元素发生衰变,向y轴正方向射出三种射线①、②、③,射线①和射线③的速度之比约为,质子与电子的质量之比约为则(  )
A. 射线③是弱相互作用引起的,其穿透能力弱,用一张纸就能挡住
B. 射线②是镭原子能级跃迁产生的,可用于探测金属构件内部的缺陷
C. 若比荷为的粒子形成射线①,其经纵坐标为的位置时分速度
D. 组成射线①和③的两种粒子离x轴的最大距离之比约为
二、多选题:本大题共3小题,共12分。
11.下列说法正确的是()
A. 质量亏损表明的确存在着原子核的结合能
B. 不可能从单一热库吸收热量使之完全变成功
C. X射线是原子内层电子跃迁时发射的电磁波
D. 高速运动的子寿命变短是相对论时空观的证据之一
12.如图所示,平面直角坐标系xOy的y轴在介质1和介质2的分界面上,两个完全相同的波源、分别位于和,为y轴上一点。时两波源同时开始垂直于xOy平面向纸外起振,形成频率1Hz的简谐波向周围传播,当发出的简谐波刚到达P点时,O点恰好第一次经过平衡位置向纸内振动,已知简谐波在介质1和介质2中传播速度之比为,则(  )
A. 简谐波在介质2中传播时波长为2m B. 两列波在x轴上刚相遇的坐标是
C. y轴上相邻两振动加强点的振动步调相反 D. x轴上的振动减弱点只有12个
13.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场中,一根沿AD连线放置、不计电阻且处于原长的弹性导电轻绳两端A、D固定,绳与阻值为r的电阻构成闭合电路系统。AD两点相距2R,O为AD连线中点。用光滑绝缘棒下端控制导电绳,使其与棒的接触点C做以O为圆心、半径为R、角速度为的匀速圆周运动。若不考虑绳受安培力而发生的形变,则从A出发开始计时,C移向H点(O点正上方)的过程中(  )
A. 闭合回路中产生了恒定电流
B. 棒对闭合电路系统做功为
C. 绳受到的安培力始终垂直于AD连线向下
D. t时刻绳CD段的电动势为
三、实验题:本大题共3小题,共22分。
14.用如图1所示装置进行“探究加速度与力、质量的关系”实验。槽码用绕过滑轮的细线牵引小车,槽码的总重力可作为细线的拉力。小车运动的位移和速度可由打点纸带测出,以小车为研究对象,改变槽码的质量,便可研究小车加速度与细线拉力大小的关系。
(1)用图中打点计时器完成实验,应选择 (单选)。
A.8V交流电源 B.8V直流电源 C.220V交流电源
(2)关于这个实验说法正确的是 (单选)。
A.需要毫米刻度尺
B.只需记录1条纸带的数据
C.该装置可验证机械能守恒定律
(3)在坐标纸上画出图像如图2,原因可能是 。
A.轨道倾角过大
B.未将槽码钩的重力记录在细线拉力的数据中
C.未满足槽码的总质量远小于小车的质量
(4)在本实验中要求调节定滑轮使细线与长木板平行的理由是 。
15.某同学利用双缝干涉实验测量某单色光波长,实验装置如图所示。
(1)对于光具座上的光学元件,下列说法正确的是 。
A.①是凹透镜,③的作用是产生线光源
B.更换②后目镜中观察到的各条纹位置不变
C.可通过左右调节⑤,使得干涉条纹更加清晰明亮
D.将小灯泡换成激光光源,移除①、②、③后仍可观察到干涉条纹
(2)图中双缝干涉现象出现的区域是 (选填“区域Ⅰ”、“区域Ⅱ”或“区域Ⅰ和区域Ⅱ”)。
16.某实验小组在常温20℃环境中,测量一根长为50.00cm的合金丝电阻率。
(1)先用多用电表粗测合金丝电阻,将选择开关调至欧姆档“”档,并进行正确操作后指针位置如图1,则合金丝电阻为 。
(2)用螺旋测微器测量合金丝直径时刻度如图2,读数为 mm。
(3)为精确测量电阻,采用如图3的电路,其中滑动变阻器调节范围0~10Ω,电流表内阻为0.5Ω,导线连接正确的是 。
A.①连a,②不连 B.①连a,②连c C.①连b,②不连 D.①连b,②连d
(4)经正确操作后,测得多组数据,并在图4的坐标系中描点作图,则该合金丝的电阻率 。(结果保留1位有效数字)
(5)查阅资料后发现该合金丝电阻随温度的变化关系为,随后利用该合金丝、数字电压表(内阻极大)、恒流电源(输出电流)、开关和导线,将合金丝做测温探头,设计了一个电阻温度计,请根据图5的电路在答题纸上写出温度t与电压U的关系式。
四、计算题:本大题共4小题,共36分。
17.如图甲所示,上方开口的圆筒气缸竖直放置,气缸导热性能良好,底部有一凸出物。缸内用质量、面积的活塞封闭了一定质量理想气体。缸内壁离缸底56 cm处固定一卡口。初始时活塞位于卡口处,活塞到缸底距离h随气体温度T的变化关系如图乙所示。状态A时,卡口对活塞的支持力为40N;状态B时,卡口对活塞恰好无作用力。从状态A经状态B到状态C的过程中气体内能增加了。已知大气压,不计卡口体积,活塞与缸壁无摩擦,求:
(1)状态B的温度;
(2)凸出物的体积;
(3)整个过程中气体吸收的热量Q。
18.如图所示,测量磁感应强度大小的装置由线圈、平行板电容器、“T”形传动装置(绝缘杆与金属杆固定组成)以及轻质光滑转盘(位置固定)组成。电容器下极板固定,上极板可随导电悬挂器在水平光滑导电轨道左右滑动。金属杆两端通过两根绝缘轻弹簧与转盘连接,转盘可随金属杆同步转动。以O点为原点建立O-xyz坐标系,当金属杆沿x轴方向平移时,通过绝缘杆带动上极板移动。弹簧现处于原长,在金属杆中通入由j端流向p端的恒定电流。已知电源(内阻不计)电动势为E,金属杆有效长度为l,线圈自感系数为L,电容器上下极板长为a、宽为b,板间距离为d,板间电介质相对介电常数为,静电力常量为k,弹簧劲度系数为。
(1)开关拨到1,金属杆沿y轴放置,当转盘右侧磁场沿z轴正方向时。
①判断金属杆所受安培力的方向;
②与无磁场时相比,电容器带电量变化大小为,求弹簧形变量及磁感应强度B的大小;
(2)若转盘右侧磁场平行于yoz平面,设计利用该装置测定磁感应强度大小的方案。
19.如图所示,光滑水平长方形板ABCD和半径的光滑圆柱面平滑连接且固定在水平地面上。长方形板上安装了处于原长且劲度系数的轻弹簧a和b,都与AB成夹角放置,自由端分别在AB边上的J点和H点。弹簧b下方铺设特殊材料。将质量m均为1kg的滑块1和滑块2分别静置于J点和H点,与弹簧接触但不连接。推动滑块1使弹簧a存储弹性势能,释放后滑块1恰好与滑块2发生完全非弹性碰撞成为结合体。滑块均可视为质点,与特殊材料间动摩擦因数和相对H点的距离x符合(其中),弹簧足够长且形变时都沿轴线方向,不计空气阻力。
(1)滑块1运动至J点时,对圆柱面压力的大小;
(2)滑块1与滑块2碰撞过程中系统损失的机械能;
(3)结合体第一次滑上长方形板至返回H点所通过的路程s;
(4)此后,不断平行AB平移弹簧a到适当位置且保持与AB边夹角不变,以保证结合体能返回H点。每当结合体通过H点压缩弹簧b时,对其补充机械能。求最终两弹簧处于原长时自由端的距离L。
20.如图所示,粒子源能释放初速可视为0的带电粒子,并从进入加速区,沿连线加速后垂直进入偏转区(长×宽×高)底部中心,随后从狭缝进入接收区,最终被可水平移动的收集板接收。收集板与偏转区右侧面形状相同并对齐,狭缝上点与收集板上点等高;加速区竖直方向存在电压可调的匀强电场;偏转区存在匀强磁场Ⅰ,方向可调且垂直于、、、所构成的竖直平面。
(1)若粒子源产生比荷分别为25k和4k的正离子a和b,当加速电压为U时,正离子a恰能垂直击中。求
①匀强磁场Ⅰ的磁感应强度B大小;
②收集板能收集到两种正离子时,离狭缝的最大水平距离x;
③若在接收区加上磁感应强度大小为磁场Ⅰ的3倍且水平向右的匀强磁场Ⅱ,则收集板向右移动时,a和b落点的连线在收集板上扫过的区域面积S。
(2)若粒子源产生大量电子且收集板用金属钨制成,当高速电子轰击钨核时,动能以一定的比例转化为辐射能并释放X射线。若动能转化比例为100%,就可辐射出能量最大的X射线,但此类X射线辐射强度几乎为0。X射线辐射强度随波长的具体分布如图乙所示(所有被加速的电子都能全部击中收集板),请利用图中数据计算普朗克常量h。
1.【答案】A
2.【答案】B
3.【答案】A
4.【答案】B
5.【答案】B
6.【答案】C
7.【答案】C
8.【答案】D
9.【答案】C
10.【答案】D
11.【答案】AC
12.【答案】BD
13.【答案】CD
14.【答案】C
A
AB
使小车的合力由细线拉力提供且恒定

15.【答案】CD
区域Ⅱ

16.【答案】5
0.600/0.601/0.602
C
/
/

17.【答案】【详解】(1)根据平衡条件有 ,
可得 ,
状态 到状态 发生等容变化,有
可得状态B的温度
(2)状态 到状态 发生等压变化,有
可得凸出物的体积
(3)状态A到状态B,有 ;状态 到状态 ,外界对气体做功
从状态A经状态B到状态C的过程中气体内能增加了 ,根据热力学第一定律有
可得整个过程中气体吸收的热量

18.【答案】【详解】(1)①根据左手定则,则安培力沿 轴正方向
②根据电容决定式
根据电量变化
可得
根据受力平衡
综上可得
(2)参考方案1
第一步,开关拨到1,使电容器完成充电
第二步,转动金属杆到某一角度,利用电流传感器测得电容器带电量变化大小
第三步,重复第二步获得多个角度的带电量变化大小 ,并选择最大值
第四步,利用 ,计算出磁感应强度大小。
参考方案2
第一步,开关拨到1,使电容器完成充电
第二步,转动金属杆到某一角度,开关拨到2,使得回路产生振荡电流,利用电流传感器测得振荡周期T
第三步,重复第二步获得多个角度的振荡电流的振荡周期T,并选择最小值
第四步,利用 ,计算出磁感应强度大小。

19.【答案】【详解】(1)设滑块1运动至J点时速度为 ,根据能量守恒定律
可得
滑至J点时,根据牛顿第二定律
可得
(2)根据动量守恒定律
可得
损失的机械能
(3)结合体首次进入长方形板 至压缩到弹簧 最短,由题意知 ,
因 , 均与位移 成正比,所以 ,
根据动能定理
由此可得 ,
(4)结合体首次进入长方形板 至返回 点,根据动能定理
可得
综合(3)中的结论推理可知,结合体从进入长方形板 压缩弹簧 至返回 点,即在特殊材料上往返一次后:
由于补偿能量后最终达到动态平衡
可得
根据题意可知结合体在圆弧面上运动为简谐运动,故运动时间


20.【答案】【详解】(1)①由题意可知 ,
根据洛伦兹力提供向心力
根据动能定理
可得
②由题意可知
根据洛伦兹力提供向心力
根据动能定理
可得
根据图中几何关系可知 ,
可得
③由题意可知粒子 将做螺旋线运动,在与收集板平行的平面内做圆周运动。根据洛伦兹力提供向心力
可得
根据图中几何关系可知

故扫过面积总面积为2个直角三角形面积与1个扇形面积之和,即
(2)由题意可知 ,
利用能谱图可取加速电压30kV时 或20kV时 ,代入数据可得

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