资源简介 浙江省名校新高考研究联盟2026届高三第一次联考物理试卷考生须知:1.本卷共8页,满分100分,考试时间90分钟;2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、座位号及准考证号并填涂相应数字;3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;4.可能用到的相关参数:重力加速度5.考试结束后,只需上交答题卷.选择题部分一、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.自感电动势正比于电流的变化率,其大小 L为自感系数,其单位“亨利”用国际单位制中的基本单位表示正确的是A. HB. Vs/AC.D. Ω·s2.北京时间2024年6月4 日, “嫦娥六号”的着陆器和上升器组合体完成了月球背面月壤采样。下列可以将着陆器看成质点的是A.操控着陆器机械臂,进行采样作业B.监测着陆器在落月前的姿态C.定位着陆器在月球上的位置D.观测着陆器携带五星红旗在月面成功展开3.质量均匀的钢管,一端支在粗糙的水平地面上,另一端被竖直绳悬挂着 (如图所示),下列钢管受力示意图正确的是4.某小山坡的等高线如图,M表示山顶,A、B是同一等高线上两点,MA、MB分别是沿左、右坡面的直滑道。山顶的小球沿滑道从静止滑下,不考虑阻力,则A.球沿MA 运动的加速度比沿MB 的大B.小球分别运动到A、B点时速度相同C.若把等高线看成某静电场的等势线,则A点电场强度比 B 点大D.若把等高线看成某静电场的等势线,则右侧电势比左侧降落得快5.有关下列四幅图的描述,正确的是A.图1中,A、B两板中,A 板电势高B.图2中,两D 形盒间接直流电源C.图3中,通过离子打在底片上的位置可以算出离子的比荷D.图4中,该装置可以把具有速度 的带电粒子选择出来6.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是7.若哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为r ,线速度大小为v ,加速度大小为 a ,机械能为. 在远日点与太阳中心的距离为r ,线速度大小为v ,加速度大小为a ,机械能为. ,地球公转周期为T ,哈雷彗星公转周期为T ,下列说法正确的是A. B. C. D.8.如图所示,光滑水平轨道上放置长板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,质量分别为 开始时 C 静止,A、B一起以 的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。A、B间动摩擦因数为0.5,则下列判断错误的是A. A与C碰撞后的瞬间A 的速度大小是 2m/sB.碰撞后到三者相对静止,摩擦产生的热量为15JC.碰撞后到三者相对静止,B相对长板滑动的距离为0.6mD.碰撞后到三者相对静止,需要时间为0.4s9.在同一竖直平面内距离地面高度为hA、hB处的A、B 两点,A、B所在竖直线与球网之间的水平距离为 L。有两个网球以相同大小的速度v 分别斜向上和斜向下抛出,与水平方向的角夹均为θ,网球恰好均能掠过球网,且轨迹平面与球网垂直, 不计空气阻力。则A、B两点高度差为A. L B. 514 C. D.10.手机拍照时手的抖动产生的微小加速度会影响拍照质量,光学防抖技术可以消除这种影响。如图,镜头仅通过左、下两侧的弹簧与手机框架相连,两个相同线圈c、d分别固定在镜头右、上两侧,c、d中的一部分处在相同的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。拍照时,手机可实时检测手机框架的微小加速度a的大小和方向,依此自动调节c、d中通入的电流 Ic和Id的大小和方向(无抖动时 Ic和 Id均为零),使镜头处于零加速度状态。下列说法正确的是A.若I 沿顺时针方向, Id=0,则表明a的方向向右B.若 Id沿顺时针方向, Ic=0,则表明a的方向向上C.若a的方向沿左偏上30°,则 Ic沿顺时针方向, Id沿逆时针方向且D.若a的方向沿右偏上30°,则 Ic沿顺时针方向, Id沿顺时针方向且I。>Id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一个符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)11.历史上,为了研究原子、原子核的性质,科学家们做了大量的实验研究,下面四幅示意图中说法正确的是A.卢瑟福根据图①的α粒子散射实验结果提出了原子核式结构模型B.图②表示的重核裂变的核反应方程为:C.图③中向左偏转的是β射线,向右偏转的是α射线,不偏转的是γ射线D.用图④中一群处于n=3能级的氢原子发出的光照射逸出功为3.34eV 的锌板,能发生光电效应12.如图甲,“战绳”训练是当下一种火热的健身方式,健身员晃动战绳一端,使战绳的一端上下振动(可视为简谐振动),如图乙所示是某次训练中 t=0.2s时战绳的波形图,绳上质点 P的振动图像如图丙所示。下列说法正确的是A.若增大抖动的频率,波速不变B.该波沿x轴负方向传播C. P 点的振动方程为y=40sin5πt(cm)D. 从t=0.2s到t=0.6s, 质点P通过的路程为200cm13.如图,ABC为半圆柱体透明介质的横截面,AC为直径,B为ABC的中点。真空中一束单色光从AC边射入介质,入射点为A点,折射光直接由B点出射。不考虑光的多次反射,下列说法正确的是A. 入射角θ小于45°B.由B 点出射的光线与在A 点入射的光线平行C.增大入射角,该单色光在BC上可能发生全反射D.减小入射角,该单色光在AB上可能发生全反射非选择题部分三、非选择题(本题共5小题,共58分)14. I.(6分)某学习小组“探究加速度与力之间关系”的实验装置如图所示。将轨道分上下双层排列,两小车尾部的刹车线由后面的刹车系统同时控制,能使两辆小车同时从静止开始运动,一段时间后两辆小车同时停下来。(1)选择两个质量相同的小车,安装实验器材,调节轨道的倾斜度,使小车在不受牵引时能沿轨道做 ▲ (填“匀速”或“匀加速”)直线运动。(2)小车甲悬挂小盘及重物总质量为m ,小车乙悬挂小盘及重物总质量为 m ,如果认为m g、m g为小车所受的合外力, ▲ (选填“需要”或“不需要”)m 、m 均远小于小车的质量。(3)操作控制系统,让两小车同时开始运动,再同时停下来。用刻度尺测出甲、乙小车移动的位移x 、x ,则甲、乙小车的加速度之比为 ▲ (用x 、x 表示)。(4)若m 、m 、x 、x 满足 ▲ ,则可说明小车的加速度与其所受的合外力成正比。Ⅱ.(6分)某兴趣小组要测量一个未知电阻R 的阻值,实验室提供的器材如下:A.多用电表B.恒压电源(输出电压为3V)C. 电压表(量程0~3V, 内阻约为 1kΩ)D. 电流表(量程0~3mA, 内阻约为40Ω)E.滑动变阻器(最大阻值20Ω)F.定值电阻R 、R 、电阻箱 R、灵敏电流表 GG.开关及导线若干(1)该小组先用多用电表的电阻挡粗测 R 的阻值。选用“×10”挡试测时,指针如图 a 所示,于是决定换用 ▲ (选填“×1”或“×100”)倍率。换用另一倍率后,重新进行欧姆调零,方可再次进行测量指针如图b所示,测量值为 ▲ Ω。(2)接下来该小组采用伏安法继续测量。①为使电阻的测量结果尽量准确且在调节电路的过程中电压表示数的变化范围足够大,应选择以下哪个电路进行测量 ▲ 。②下列关于伏安法测电阻实验误差的说法正确的是 ▲A.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差B.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除偶然误差C.用U-I图像处理数据求电阻. 可以减小偶然误差D.该小组选用合理电路进行测量, 的测量值小于真实值(3)该小组又采用了实验电路如图 c 测量,连接好电路,先将滑动变阻器的阻值调至最大,闭合开关,调节滑动变阻器滑片位置,再调节电阻箱的阻值,直到灵敏电流表G的示数为零,读出此时电阻箱阻值R,R 和. 均为阻值已知的定值电阻,由以上数据可得 的阻值为 ▲ (用题中给的物理量的字母表示)。Ⅲ.(2分)下列实验操作,正确的有 ▲ (多选)A.“用单摆测重力加速度”时,在最高点释放摆球并同时开始计时B.“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”时,使用多用电表的交流电压挡测电压C.“用油膜法估测油酸分子直径的大小”是一种通过测量宏观量来测量微观量的方法D.“双缝干涉测波长”实验中,单缝与光源之间不放滤光片,观察不到干涉条纹15.(8分)如图,在竖直放置的导热性能良好的圆柱形容器内用质量为m的活塞密封一部分气体,活塞能无摩擦地滑动,容器的横截面积为S,将整个装置放在大气压恒为 的空气中,开始时容器内气体的温度为T ,活塞与容器底的距离为 ho,当气体从外界吸收热量Q后,活塞缓慢上升d后再次平衡。(重力加(1)活塞上升过程中,气体分子热运动平均速率 ▲ (选填“增大”或“减小”),单位时间撞击单位面积的分子个数 ▲ (选填“增多”或“减少”或“不变”)(2)活塞上升d时外界空气的温度是多少 (3)在此过程中的密闭气体的内能增加了多少 16.(12分)一游戏装置由倾角为θ=37°直轨道AB、半径为R 圆心在O 点的的竖直螺旋圆轨道、水平轨道BC、CE构成,其竖直截面如图所示,C是圆轨道与水平轨道的切点,B、C、D、E处于同一水平面,各连接处平滑过渡。在D 点有一质量为m 的物块与劲度系数为k的轻质弹簧相连,弹簧的另一端E连在竖直墙壁上,弹簧处于原长。G为圆轨道上的一点,OG 连线与OC夹角α=60°。开始游戏时从斜面上A 点静止释放质量为m 的物块,物块 与斜面AB间动摩擦因数为μ ,物块m 、m 与轨道DE 的动摩擦因数均为μ ,其余接触面均光滑。已知.R=0.5m, 两物块均可视为质点,不计空气阻力,简谐运动的周期公式 弹簧弹性势能表达式(1) 若AB长L=2.5m, 求从A运动到B的时间;(2)若物块m 从斜面下滑后恰好能过圆最高点H,求过G 点时轨道对物块的作用力大小.(3)若满足(2)中的条件,物块 m 与m 碰撞粘在一起(碰撞时间极短),向右压缩弹簧到最短(弹簧始终在弹性限度内)。①求此过程中摩擦力做的功;②求从粘在一起到弹簧压缩到最短的时间。(结果可保留根式)17.(12分)某兴趣小组为研究电动汽车能量回收装置原理,设计了如图所示的模型:两个半径不同的同轴圆柱体间存在由内至外沿半径方向的辐向磁场。有一根质量为m、长度为L、电阻为R的金属棒MN 通过导电轻杆与中心轴相连,可绕轴转动,金属棒所在之处的磁感应强度大小均为B,整个装置竖直方向放置。中心轴右侧接一单刀双掷开关:开关接通1,由电动势为E,内阻为r的电源给金属棒供电,棒MN受到阻力f方向与速度相反,大小与速度成正比,f=kv, k为已知常数。当MN运动的路程为s时已经匀速运动。若开关接通2,开始能量回收,给电容为C的电容器充电。初始时电容器不带电、金属棒MN静止,电路其余部分的电阻不计。(1)在开关接通1瞬间,求棒MN受安培力大小;(2)开关接通1,求稳定后棒MN的最大速度(3)接第(2)问,若最大速度已知,记为,则①求开始转动到最大速度过程中,电源把多少其他形式能转化为电能;②达到最大速度 vm后,开关接通 2,若此后阻力不计,在一段时间后金属棒将再次匀速转动,求此时电容器C上的带电量Q。18.(12分)一圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图(a)所示,圆筒足够长,半径R。在O点有一电子源,向空间中各个方向发射速度大小为 v 、质量是m、电量为e的电子,某时刻起筒内加大小可调节且方向沿中心轴向下的匀强磁场,筒的横截面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强度大小调至. 时,恰好没有电子落到筒壁上。忽略场的边界效应、电子受到的重力及电子间相互作用力。若电子碰到筒壁,则被吸收且电中和,R、v 、m、e均为已知量。(1) 求. 的大小(2)接第(1)问,当磁感应强度大小调至①求垂直中心轴发射的电子,从发射到落到简壁上的时间;②求筒壁上落有电子的区域面积S;③如图c若电子发射速度与中心轴夹角为α,可经过离O点正上方距离为 的点,求α角的可能值。物理参考答案一、选择题Ⅰ (本题共10小题,每小题3分,共30分。)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C C A D C B A B A C二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分)11 12 13AD AC BD三、非选择题(本题共5小题,共58分)14. I.(6分)(1) 匀速 (1分)(2) 需要 (1分)(3) (2分)(4) (2分)Ⅱ.(6分)(1) “×100”(1分) 1000 (1分)(2) ①B(1分) ②C (1分)(3)(2分)Ⅲ. (2分) BC (少选给1分, 错选不给分)15. (8分)(1) 增大 (1分) 减少 (1分)(2)取密闭气体为研究对象,活塞上升过程为等压变化,由盖-吕萨克定律有: 或 (2分)得外界温度 (1分)(3)活塞上升的过程,外界对系统做的功 (1分)根据热力学第一定律,△U=Q+W (1分)得: (1分)16. (12分)(1) (3分) A-B 过程由 (1分)(1分)解得t=ls (1分)(其他方法正确给分)(2)(4分)恰好过最高点 (1分)由G到 (1分)在G点: (1分)解得: (1分)(3)①(3分) 由C到H点 (1分)解得vc=5m/s碰撞过程动量守恒: (1分)解得碰后共同速度v=2m/s设碰后总质量为从碰后共速到速度为零由解得:所以 (1分)②(2分)m向右运动受力 可视为简谐运动的一部分由 (A为简谐运动振幅)解得A=0.4m (1分)由 可知D 点是简谐运动振幅一半位置到最大位移时间 (1分)其他方法正确也给分17. (12分)(1) (3分)(1分)(1分)(1分)(结果正确给3分,结果错误,按公式给分)(2)(3分)匀速转动时回路中电流I (1分)匀速转动,动力与阻力平衡 (1分)解得 (1分)(3) ①(3分) (1分)解得 (1分)其他形形式能转化为电能 (1分)②(3分)令再次匀速v,电容器电量Q由 (1分)-BQL= mv-mvm(1分)解得: (1分)18. (12分)(1)(3分)当磁场的磁感应强度为 B 时,电子刚好不会落到筒壁上。则电子以速度 v 垂直轴线方向射出,电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹恰好与圆筒壁相切,轨迹半径为 (1分)根据洛伦兹力提供向心力可得 (1分)联立解得 (1分)(2) ①(3分)当 电子轨道半径r=R (1分)P点为电子在筒壁落点△400'P为等边三角形 (1分)所以 (1分)(结果正确给3分,错误按公式给分)②(4分)磁感应强度调整为 后,将速度方向与中心轴夹角为θ的电子运动分解为垂直轴线方向上做匀速圆周运动,平行轴线方向上做匀速直线运动,速度沿垂直轴线和平行轴线方向进行分解,电子击中筒壁距离粒子源的最远点时,其垂直轴线方向的圆周运动轨迹与筒壁相切,则轨迹圆半径为 (1分)根据洛伦兹力提供向心力可得联立解得 θ=30°解得 (1分)电子发出到与筒壁相切时间打在筒壁沿轴方向长度 (上下对称)(1分)最大面积:解得 (1分)(其他方法,结果正确也给分)③(2分)i α=0 电子匀速直线运动过 点 (1分)iiα≠0 电子水平方向圆周运动周期为竖直方向匀速直线运动当n=1时当n>1时 电子打在侧壁上综上所述:经过o点正上方距离为 的点 α 角的可能值是( 或 (1分) 展开更多...... 收起↑ 资源预览