2026届浙江稽阳联谊学校高三下学期二模物理选考试题卷

试卷更新日期:2026-05-04 类型:高考模拟

一、选择题Ⅰ(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

  • 1. 把质子和中子束缚在一起组成原子核的力属于(  )
    A、万有引力 B、电磁力 C、强相互作用 D、弱相互作用
  • 2. 如图所示为国产歼十战机,在下列空战分析中不能将战机视为质点的是(  )

    A、分析发射导弹时的姿态调整 B、描述战机实时位置的坐标 C、绘制空战中的飞行轨迹路线 D、计算从机场到战区所需时间
  • 3. 重为G的小球由一根轻绳和一根铰接在墙上的直角轻杆连接,保持静止,两段轻杆、绳与墙正好构成一个正方形。则绳中拉力等于(  )

    A、0 B、G2 C、G D、2G
  • 4. 下列四幅教材插图中,图甲为阳光下五颜六色的肥皂泡,图乙为台球开球瞬间的延时照片,所有球都在水平面内运动,图丙为一只停在水面的水黾,图丁记录了向右传播的水波绕过桥墩的现象。则(  )

    A、甲中,肥皂泡五颜六色的主要成因是光的折射现象 B、乙中,若忽略摩擦,该过程中所有球构成的系统在任意方向动量都保持不变 C、丙中,水黾能停在水面上说明水对水黾足是浸润液体 D、丁中,水波波长越长桥墩右侧的“平静区”范围越大
  • 5. 如图所示为商用卫星高景一号服役末期的轨道高度变化曲线,其中图线Ⅰ、Ⅱ分别表示远地点高度和近地点高度。则该卫星在24年9月之前(  )

    A、与地球构成的系统机械能越来越大 B、与地心连线单位时间内扫过的面积越来越大 C、半长轴的三次方与周期的平方之比越来越小 D、24年1月近地点速度大于24年5月远地点速度
  • 6. 如图所示,一束圆柱形平行光束射向透明树脂小圆柱,光束和小圆柱的轴线正交,横截面均为圆,半径分别为R和2R , 该光束在小圆柱中的折射率为2。小圆柱右侧出射光线之间的最大夹角是(  )

    A、15° B、30° C、45° D、60°
  • 7. 如图甲所示为研究远距离输电的示意图。线圈ABCD以转速n匀速转动,输出功率为P,理想升压变压器和理想降压变压器的原副线圈匝数比分别为1:k1k2:1 , r和R分别模拟输电线电阻和负载,忽略其余所有电阻。现用合适的电刷搭接,使升压变压器的原线圈获得正弦交变电压。记电阻r消耗的功率为ΔP。下列说法正确的是(  )

    A、连接线圈与升压变压器之间的电刷不应具备换向功能 B、相对于直流输电,交流输电更有利于减少线路上的容抗、感抗 C、若保持n、k1k2、R不变,将r减半,则ΔP减半 D、若保持P、r、R不变,将k2减半,则ΔP变为四倍
  • 8. 如图所示的装置中,固定在桌面上的电动机通过曲轴带动绳子振动。绳子右端跨过定滑轮悬挂一个钩码,绳波多次往复反射,已知当振绳长度等于半波长的整数倍时会形成干涉。实测发现转速为2880r/min时出现如图所示的4节干涉图样,M、N关于振绳中点对称。则(  )

    A、稳定后,M和N两个点的振动频率都是2880Hz B、稳定后,M和N两个点的相位总是相同 C、用频率为96Hz的频闪光源观察,最多可以看到2条“静止”的绳 D、若仅改变电动机转速为5760r/min , 可以看到2节稳定图样
  • 9. 氘氚聚变的核反应方程是12H+13H24He+01n+17.6MeV , 反应释放的能量主要以动能的形式存在。已知13H核的平均核子质量比24He核的平均核子质量大4.46MeV/c2 , 中子、质子的质量不相等。下列说法正确的是(  )
    A、聚变放出的中子使反应继续进行形成链式反应 B、发生氘氚聚变至少需要17.6MeV的初动能 C、反应后24He核与01n的动能之比约为1:4 D、24He核的比结合能比13H核的比结合能大4.46MeV
  • 10. 如图甲所示,初动能为零的电子从极板A开始加速,运动到极板B后引导至(引导过程仅以虚线简示,电子动能不变)C处轰击大量基态氢原子,氢原子受激后发出的光照射到逸出功为2.29eV的金属极板D上发生光电效应。图乙为氢原子的能级图,忽略电子与激发态氢原子可能的碰撞。已知U=13.00 , 则光电子到极板E的最大动能为(  )

    A、20.91eV B、23.46eV C、23.71eV D、23.77eV

二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分,每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错得0分)

  • 11. 如图所示为教材中四幅与电流有关的图像。图甲中为两个导体的伏安特性曲线,图乙中为一个电解电容器对定值电阻放电的电流与时间关系图线,图丙中为实验测得的一节干电池的路端电压与干路电流的关系图线,图丁中为同一光电管在不同光照条件下得到的两条光电流与电压的关系图线。则(  )

    A、甲中,1材料的电阻率一定比2材料的电阻率小 B、乙中,电流对时间变化率的绝对值正比于电流 C、丙中,图线与横轴交点的横坐标表示短路电流 D、丁中,水中1光子的动量比2光子的动量大
  • 12. 如图所示为“观察开关断开时灯泡的亮度”实验电路图。已知灯泡的电阻值为R,线圈的自感系数为L、直流电阻为r,电源电动势恒为E0、内阻不计。现闭合开关S,电流稳定后断开S,观察到灯泡突然变得更亮,然后逐渐变暗。自感电动势的公式是E=LΔIΔt;忽略温度对电阻的影响。则(  )

    A、断开前后线圈两端的电压不突变 B、断开后线圈电流衰减具有确定的“半衰期” C、断开后流过线圈的总电量是E0LR+rr D、断开前线圈“充磁”的最大功率小于E024R
  • 13. 在“观察肥皂膜和棉线的变化”实验中,用弹性细线代替棉线,刺破细线一侧的肥皂膜形成图示形状。将液膜竖起,用一束频率为ν、在肥皂膜中折射率为n的平行光垂直照射该液膜,某高度处干涉图样条纹间距为Δx。测得刺破前细线正好拉直、刺破后细线形状是圆心角为θ的圆弧。已知真空中光速为c;细线遵守胡克定律且劲度系数为k。补充公式:液体表面张力F=γl , l为接触长度,γ为表面张力系数。则(  )

    A、该高度处液膜两面夹角约为c2nνΔx B、该高度处液膜两面夹角约为cnνΔx C、肥皂膜表面张力系数为kθ2sinθ2 D、肥皂膜表面张力系数为2kθ2sinθ2

三、非选择题(本题共5小题,共58分)

  • 14. 为探究加速度与力、质量的关系,小明采用如图甲所示装置,左端悬挂槽码(包括槽码钩和槽码片),以槽码和小车(含载重物,下同)整体为研究对象。实验分两组完成,第一组探究加速度与质量的关系,第二组探究加速度与力的关系。

    (1)、在准备阶段:①图甲中的电火花计时器应该搭配_________使用。
    A、    B、    C、
    (2)、在第一组实验中,研究对象的加速度和质量分别记为a和M,观察坐标纸上手工绘制的aM图线后,最不合适的做法是(  )
    A、直接得出结论:a和M成反比 B、尝试寻找其它线性关系,如a1Ma1M C、若条件具备,用AI辅助分析
    (3)、在第二组实验中,改变力的正确操作是(  )
    A、仅增减槽码片,保持小车质量不变 B、保持槽码不变,增减小车所载重物 C、将槽码片在槽码盘和小车之间转移
    (4)、在一条纸带上连续标注21个点,用长直尺测量,如图乙所示。可求出加速度为(保留两位有效数字)m/s2

  • 15. 学习小组探究制作一款拉力表。现有如下实验器材:

    A.电阻应变片和金属梁一套;       B.可调恒压电源一台(0~30V);

    C.MF141型指针式多用电表一块;       D.数显电压表V(量程0~30mV , 接入电阻6MΩ

    E.定值电阻若干;             F.钩码若干、电键、导线若干、铁架台等。

    机械部分如图甲所示,将电阻应变片粘贴在金属梁上,将金属梁左端水平固定,右端挂待测重物。已知应变片电阻R=R01+kF , 其中F为挂钩受到拉力的大小,k=103N1。在测量范围内,应变片电阻的变化量ΔRR0

    电路部分有两个方案。方案一:将应变片接入多用电表的×1 欧姆挡 , 在表盘上标注相应拉力值,将指针式多用电表改装成为拉力表。方案二:电路如图乙所示,R是应变片,三个定值电阻R1R2R3的电阻值均为R0 , U为恒压直流电源,制作一张电压读数与拉力值的对照表,将数显电压表改装成为拉力表。

    回答下列问题:

    (1)、图_________所示的元件是电阻应变片。
    A、 B、 C、
    (2)、方案一中:

    ①不挂钩码时表盘如图丙所示,电阻值为R0=Ω。

    ②调试中,反复增减钩码的数量,发现指针始终停在图丙所示的位置,无法测量。请给出合理的解释:(写一条即可)。

    (3)、方案二中:

    ①电压表读数UVΔR的近似线性关系是UV=

    ②为将拉力表的量程设计为0~10N , 应配置U=(保留两位有效数字)V的恒压电源。

  • 16. 下列四个实验中,图甲为“观察铝框的运动”,图乙为“探究气体等温变化的规律”,图丙为用紫外灯照射锌板观察验电器指针偏转,图丁为研究影响平行板电容器电容大小的因素,两板正对面积为S、距离为d,静电计已连好但未拍出。下列有关分析正确的是(  )

    A、甲中,匀速转动手柄,铝框始终不会与手柄等速转动 B、乙中,给柱塞涂抹润滑油主要是为了减少摩擦 C、丙中,紫外灯照射之前应使锌板预先带上负电 D、丁中,适当减小S或d,都能使静电计指针偏角变大
  • 17. 空调机由室内机、室外机以及连接两者的铜管、线路构成。制冷模式下,室外机(压缩机和冷凝器)将热量释放到外界环境,其过程可以简化为:如图所示,一定质量的理想气体由状态A绝热压缩至状态B,再等温压缩至状态C,已知:

    状态A:pA=1.00×105PaVA=1.00×103m3TA=300K

    状态B:pB=2.64×105PaVB=5.00×104m3

    状态C:VC=2.50×104m3

    过程A→B中,气体内能增加ΔUAB=80J

    过程A→B→C中,外界对气体做功WAC=600J

    (1)、已知加工铜管所用的铜材的熔点是1083℃,显微镜下可以看到其微观结构是由许多杂乱无章的细小晶粒组成的。则该铜材属于(选填“晶体”或“非晶体”),导热性能具有(选填“各向同性”或“各向异性”)。
    (2)、求理想气体状态B的温度TB、状态C的压强pC
    (3)、过程A→C中,理想气体释放到外界环境的热量Q(以气体吸热为正)。
  • 18. 一种热电偶温度计的基本原理如图甲所示,把I、II两种金属丝的两端分别熔焊组成闭合电路。当下端焊点为预设温度T0(如273.15K)、上端焊点为待测温度Tx(如500K)时,电路中的热电动势为E=αTxT0 , 其中系数α由两种材料共同决定,当Tx>T0时,电流为顺时针方向。表头主要由方形线框(及指针)、两个扇形辐向磁场和两个对称的螺旋弹簧组成。线框匝数为N、电阻值恒为Rg , 与磁感线垂直的两条边框(以下简称边框)有效长度均为L、所处磁场的磁感应强度大小恒为B。当线框转动角度θ时,每个弹簧对线框的反弹力均可等效为作用点在边框上、方向与安培力相反、大小F=kθ的力,其中k为等效劲度系数。不考虑其它力对线框转动的影响,不考虑边框转离扇形辐向磁场和超量程的情况,除方形线框电阻外,不计热电偶电路中其余部分的电阻。

    (1)、当下端温度保持为T0

    ①求待测温度Tx与线框电流I的关系I=fTx

    ②求待测温度Tx与指针偏角θ的关系Tx=fθ

    (2)、实际测量中,下端往往不能保持为T0而是等于环境温度T。现采用如图乙所示的方法补偿,即消除环境温度对测量的影响。R1为定值电阻,忽略阻值随环境温度的变化,R2为感温电阻,其阻值与环境温度T的关系为R2=R1+βTT0 , 系数β由感温材料决定。ab之间和bc之间分别接入电源1和电源2,使得流过R1R2的电流大小恒为I0 , 方向如图中所示。

    ①求a、c之间电势差Uac与环境温度T的关系Uac=fT

    ②求系数β与系数α应满足的关系β=fα

  • 19. 如图甲所示,一个方形台安装在足够大的水平地面上,方形台的横截面是边长为a(未知)的正方形,沿方形台的轴线开凿有半径为R(a>2R)、与台等长的圆柱形中空光滑通道,O1O2为通道底部的中心线。现有一个内含少量炸药的可视为质点的滑块在通道底部中心线附近滑行,俯视轨迹近似为正弦曲线,如图乙所示。滑块每次通过中心线时的速度大小为v,方向与中心线夹角为45°。某次通过中心线时,滑块瞬间炸裂成速率不等的两个小滑块,炸裂前后各速度方向均在同一条直线上,炸裂处距通道两端均足够远。炸裂后,两个小滑块在离开通道前均刚好不脱离轨道,离开通道后均做平抛运动且平抛运动的水平位移大小相等。忽略炸裂前后滑块总质量的变化,重力加速度为g。

    (1)、若v=1m/sR=5m , g取10m/s2 , 求图中轨迹的“波长”λ
    (2)、求炸裂刚结束时,两个小滑块中的较小速率v和较大速率v
    (3)、求方形台横截面的边长a;
    (4)、若v=gR , 求两个小滑块中较大质量与较小质量的比值。
  • 20. 某些物质具有抗磁性,即该物质在外磁场中会产生微弱的磁化,从而表现出抗拒或削弱外磁场的特性。例如,如图甲所示,无论以强磁铁的哪个磁极靠近悬挂的葡萄,葡萄均受到非常微弱的排斥力。

    为研究抗磁性的微观机制,我们先考察下述问题,然后尝试给出经典解释。如图乙所示为一个基态氢原子示意图,电子以速率v绕核做匀速圆周运动,轨道半径为r,所形成的环形电流在其圆心处产生的磁感应强度为B1。如图丙所示,现外加一个匀强磁场,方向垂直于轨道平面,大小为B2B2B1。假设外加磁场B2后,电子仍做匀速圆周运动,且轨道半径r与未加磁场时保持不变,设相应的速率变化量为Δv , 导致B1的变化量为ΔB1。已知半径为r的环形电流I在其圆心处产生的磁感应强度大小的公式为B=k1Irk1为常数。元电荷e、电子质量m、轨道半径r、静电力常量k、常数k1均为已知量,其余量为未知量。

    (1)、求:

    ①电子速率v;

    ②环形电流I;

    ③磁感应强度B1

    (2)、若Δvv

    ①求ΔB1B2的表达式;

    ②已知静电力常量k=9.0×109Nm2/C2 , 元电荷e=1.6×1019C , 电子质量m=9.1×1031kg , 常数k1=2π×107N/A2 , 轨道半径r=0.53×1010m , 计算ΔB1B2(结果保留一位有效数字)。

    (3)、实际上,抗磁性物质原子结构是复杂的,环形电流的方向也是杂乱无章的。现将原子结构简化为氢原子,环形电流的方向简化为总与B2垂直且顺逆随机分布。请结合B1B2ΔB1三者方向的关系,给出抗磁性的解释。