甘肃省陇南市徽县第一中学、第二中学、第三中学2026届高三下学期5月诊断考试物理试卷(图片版,含答案)

资源下载
  1. 二一教育资源

甘肃省陇南市徽县第一中学、第二中学、第三中学2026届高三下学期5月诊断考试物理试卷(图片版,含答案)

资源简介

绝密★启用前
2025-2026 学年徽县第一中学、第二中学、第三中学
高三 5 月诊断考试物理试卷
(考试时间: 75 分钟 试卷满分:100 分 )
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮 擦
干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
一.选择题(共 10 小题,1-7 题为单选,每小题 4 分,8-10 题为多选,每小题 5 分,错选或不选得 0 分,
少选得 3 分,共 43 分。)
1.如图甲所示,一轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个体积很小的磁铁,在小磁铁正下方桌面上放置一个闭
合的铜制线圈。将小磁铁向下拉到某一位置后释放,第一次回到原点开始计时,小磁铁将做阻尼振动,其
位移 x随时间 t变化的图像如图乙所示,经 t0 时间,可认为振幅 A衰减到 0,取竖直向上为正向。曲线上 A、
B两点连线与横轴平行,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.B时刻线圈中有逆时针(从上往下看)方向的电流
B.更换电阻率更大的线圈,振幅 A会更快地衰减到零
C.小磁铁在 A时刻的动能等于 B时刻的动能
D.增加线圈的匝数, t0 会减小,线圈产生的内能不变
2.某工厂的静电除尘装置结构如图甲所示,两板状收集器 A接高压电源正极,位于两板正中央的线状电离
器 B接高压电源负极。该装置的俯视图如图乙,以 B上某一点为坐标原点,建立与 A垂直的 x轴,板内沿
x轴的电势 随位置 x的变化规律如图丙所示。下列说法正确的是( )
A.板间电场方向均与 x轴平行
B.从 O到 x0 电场强度逐渐减小
C.带负电的尘埃在 x0 处所受电场力沿 x轴负方向
D.带负电的尘埃从 O点附近向 A运动的过程中,电势能逐渐增大
3.小明乘电梯从 1 楼到 6 楼,他携带的手机利用自带传感器显示出了加速度与时间的关系图像,已知向上
为正方向,此图像应为( )
A. B.
C. D.
4.竖直放置的四分之三圆管半径为 R,在管口 A正上方 3R处由静止释放一质量为 m的小球,小球落入管中并
从 C点飞出后,恰好又落回到 A点,不计空气阻力,重力加速度为 g,则小球( )
A.通过 C点时的速度大小为
B.克服圆管的摩擦力做功为
C.通过 C点时对圆管的压力大小为 mg,方向竖直向下
D.通过 C点时对圆管的压力大小为 ,方向竖直向上
5.如图所示,搬运重物时,工人用绕过定滑轮的绳索,将重物(视为质点)缓慢释放,重物从滑轮的正下
方沿固定斜面缓慢向下移动。若不计绳索的质量以及所有摩擦,则该过程中( )
A.绳索的拉力一直减小
B.绳索的拉力先增大后减小
C.重物对斜面的压力一直减小
D.重物对斜面的压力先减小后增大
6.某科研团队尝试利用光电效应原理设计一款点读笔,其设想是让笔头内置光源发出红外线,经书本反射
后,照射到其内部光电管阴极上形成光电流,电流信号被内置芯片识别后,从存储中调取对应音频文件进
行语音播放。下列有关设想正确的是( )
A.仅减弱红外线强度,则光电流强度不变
B.仅增强红外线强度,点读笔的反应将更加迅速
C.仅延长红外线照射时间,则从阴极发出的光电子最大初动能不变
D.若更换内置光源,使其发出绿光,则该点读笔一定无法正常工作
7.如图所示,圆心为 O、半径为 R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从 P点垂直界面入射后,恰好在玻璃
砖圆形表面发生全反射;当入射角 时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中
的光速为 c,则( )
A.玻璃砖的折射率为 1.5
B. 之间的距离为
C.光在玻璃砖内的传播速度为
D.光从玻璃到空气的临界角为 30°
8.如图,固定的两条光滑平行轨道的曲面部分是半径为 R的四分之一圆弧,水平部分位于竖直向上、大小
L
为 B的匀强磁场中,导轨Ⅰ部分两导轨间距为 L,导轨Ⅱ部分两导轨间距为 ,将质量均为 m的金属棒 P和
2
Q分别置于轨道上的 ab段和 cd段,且与轨道垂直。P、Q棒电阻均为 r,导轨电阻不计。Q棒静止,让 P
棒从圆弧最高点静止释放,当 P棒在导轨Ⅰ部分运动时,Q棒已达到稳定运动状态。下列说法正确的是( )
A.P棒到达轨道最低点瞬间对轨道压力的大小为 3mg
B.Q 2gR棒第一次稳定运动时速度大小为
2
C.Q 4m 2gR棒从开始运动到第一次速度达到稳定,该过程通过 P棒的电荷量为
5BL
1
D.从 P棒进入导轨Ⅱ运动到再次稳定过程中,P、Q棒中产生的总热量为 mgR
50
9.如图所示,水平木板上有质量m 1.0kg 的物块,受到随时间 t变化的水平拉力 F作用,用力传感器测
出相应时刻物块所受摩擦力 Ff 的大小。取重力加速度 g 10m / s2 ,下列判断正确的是( )
A.4s 末物块所受合力的功率为零
B.5s 内拉力对物块做功为零
C.物块与木板之间的动摩擦因数为 0.3
D.6~9s 内物块的加速度大小为 2.0m / s2
10.甲、乙两列简谐横波在同种均匀介质中沿 x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,已知两列波的波
速均为 v 2 m / s 。下列说法正确的是( )
A.甲波的波长为1m
B.乙波的周期为 2 s
C.甲、乙两列波的频率之比为 2 :1
D.该时刻,甲波上 x 1.5m处的 P质点振动方向沿 y轴负方向
二、实验题(共 14分)
11.(7 分)某同学采用如图所示的装置探究“质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力的关系”。器
材如下:倾角可以调节的光滑斜面、带有遮光片的小车、光电计时器(配有两个光电门)。
(1)在斜面上 P1、P2 处固定两个光电门(图中未画出),用刻度尺测出两光电门之间的距离 x及两光电门
的高度差 h;
(2)让小车自 P1处从静止开始下滑到 P2 处,记下小车通过两个光电门之间所用的时间 t,则小车的加速度
a ________________;
(3)改变 h,重复上述测量;
(4)对于实验数据的处理,下列说法正确的是()
A.实验中不需要测量小车的质量
1
B.以 h为横坐标, 2 为纵坐标,根据实验数据作图,如能得到一条过原点的直线,可得出“当质量一定时,t
物体运动的加速度与它所受合外力成正比”这一规律
C.若考虑斜面的摩擦力,可以调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑,测量此时两光电门的高度差 h0 ,
之后用( h h0)代替 h
12.(7 分)在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系
统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知
R0 2 。
(1)按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整__________。
(2)实验操作步骤如下:
①将滑动变阻器滑到最左端位置
②接法Ⅰ:单刀双掷开关 S 与 1 接通,闭合开关S0 ,调节滑动变阻器 R,记录下若干组数据U1 I1 的值,断
开开关S0
③将滑动变阻器滑到最左端位置
④接法Ⅱ:单刀双掷开关 S 与 2 闭合,闭合开关S0 ,调节滑动变阻器 R,记录下若干组数据U2 I2 的值,
断开开关S0
⑤分别作出两种情况所对应的U1 I1 和U2 I2 图像
(3)单刀双掷开关接 1 时,某次读取电表数据时,电压表指针如图丙所示,此时U1 _____V。
(4)根据测得数据,作出U1 I1 和U2 I2 图像如图丁所示,根据图线求得电源电动势 E ____________V,
内阻 r ____________Ω。(结果均保留两位小数)
(5)由图丁可知________________________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测得的电源内阻更接近真实值。
(6)综合考虑,若只能选择一种接法,应选择________________________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测量更
合适。
三、计算题(共 43分)
13.(13 分)用热力学方法可测量重力加速度。如图所示,粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内用液
柱封闭了一段长度为 L1 的空气柱。液柱长为 h,密度为 。缓慢旋转细管至水平,封闭空气柱长度为 L2 ,
大气压强为 p0 。
(1)若整个过程中温度不变,求重力加速度 g的大小;
(2)考虑到实验测量中存在各类误差,需要在不同实验参数下进行多次测量,如不同的液柱长度、空气柱长
度、温度等。某次实验测量数据如下,液柱长 h 0.2000m,细管开口向上竖直放置时空气柱温度
T1 305.7K 。水平放置时调控空气柱温度,当空气柱温度T2 300.0K 时,空气柱长度与竖直放置时相同。
已知 1.0 103 kg / m3, p0 1.0 10
5 Pa 。根据该组实验数据,求重力加速度 g的值。
14.(14 分)磁场相对于导体运动,会出现电磁驱动现象。磁悬浮列车是一种高速运载工具,其驱动系统
的基本原理为:在沿轨道安装的固定绕组(线圈)中通以变化的励磁电流,励磁电流在轨道上方产生等效
的向前运动的磁场,该磁场可以让固定在车体下部的金属线框产生感应电流,感应电流使金属线框受到安
培力的作用向前运动。我们给出如下的简化模型,图甲是磁悬浮实验车与轨道示意图。图乙是固定在车底
部单匝金属线框(车厢与金属线框绝缘)与轨道上运动磁场的示意图。在图乙中,水平地面上有两根很长
的平行直导轨,导轨间有竖直(垂直纸面)方向等距离间隔的匀强磁场 B1和 B2 ,二者大小相等、方向相反,
车底部平行导轨的金属线框宽度与磁场间隔相等。沿导轨分布的“条带状”磁场的各部分同时以恒定速度 v0沿
导轨水平向前运动时,金属线框将会受到沿导轨向前的安培力而带动实验车沿导轨运动。设金属线框垂直
导轨的边长 L 0.40m 、总电阻R 2.0 ,实验车和金属线框的总质量m 2.0kg ,匀强磁场的磁感应强
度 B1 B2 B 1.0T ,磁场运动速度 v0 5m/s,线框向前运动时所受阻力 Ff 的大小与线框速率成正比,
即 Ff kv, k 0.08。
(1)设 t 0时刻,金属线框的速度为零,求此时线框回路的电流大小 I0;
(2)求该金属线框所能达到的最大速率 v2。
15.(16 分)在未来的深空探测任务中,我国自主研发的空间粒子调控系统正在测试一种新型带电粒子轨
迹引导技术。该系统通过精确控制电磁场,实现对高能带电粒子束的聚焦、偏转与定向释放,旨在应用于
太空辐射防护、粒子推进引擎以及空间站能源传输等前沿领域。如图所示,在某次地面模拟实验中,平面
直角坐标系 xoy的第一象限内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B(未知)的匀强磁场,第二象限内存
在沿 x轴正方向的匀强电场 E(未知)。一带电量为q q 0 ,质量为 m的粒子从 x轴上的点 A L,0 沿
y轴正方向以初速度 v0进入第二象限,经电场偏转后从 y轴上的点M 0,2L 进入第一象限,并在磁场中做
圆周运动,恰好经过点 P 2L,0 。不计粒子重力,求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)若撤去第一象限的全域磁场,仅在某一矩形区域内加一个方向不变、磁感应强度为 4B的匀强磁场,使粒
子沿与 x轴正方向成 45 角斜向下穿过 x轴并能通过点 N(3L,0),求该矩形区域的最小面积及带电粒子
进入该矩形磁场初始位置坐标。
参考答案
1.答案:D
2.答案:B
3.答案:A
4.答案:B
5.答案:A
6.答案:C
7.答案:C
8.答案:ACD
9.答案:ACD
10.答案:AC
2x
11.答案: 2 ;ABt
12.答案:见解析;1.30;1.80;2.50;接法Ⅱ;接法Ⅱ
解析:(1)根据图甲所示的电路图,实物连接如图所示
(3)量程为3V的电压表分度值为 0.1V,需要估读到分度值的下一位,由图丙可知电压表读数为
U1 1.30V
(4)当单刀双掷开关接 1 时,电流表示数为零时,电压表测量准确,故电动势为U1 I1 的纵轴截距,
则有
E 1.80V
当单刀双掷开关接 2 时,电压表示数为零时,电流表测量准确,由U2 I2 图像可知此时电路电流为
0.40A ,根据闭合电路欧姆定律可知
I E
R0 r
解得内阻为
r E R 1.80 0 2 2.50 I 0.40
(5)由图丁可知U1 I1 图像的斜率为
k 1.80 01 R0 r0.36 1
解得
r1 3.00
由图丁可知U2 I2 图像的斜率为
k 1.70 02 R0 r0.40 2
解得
r2 2.25
r1 r 3.00 2.50 0.2 r r2 2.50 2.25可得 0.1
r 2.50 r 2.50
故接法Ⅱ测得的电源内阻更接近真实值。
(6)由电路图可知接法Ⅰ的误差来源是电流表的分压,接法Ⅱ的误差来源是电压表的分流,由于电源内
阻较小,远小于电压表内阻,结合(5)问分析可知,若只能选择一种接法,应选择接法Ⅱ更合适。
p
13 0
L2 L1
.答案:(1) g
L1 h
(2) g 9.5m s-2
解析:(1)竖直放置时里面气体的压强为 p1 p0 gh
水平放置时里面气体的压强 p2 p0
由等温过程可得 p1L1s p2L2s
p L L
解得 g

0 2 1
L1 h
p1 p2 2( )由定容过程 T1 T2
代入数据可得 g 9.5m s-2
14.答案:(1)2.0A
(2) 4m / s
解析:(1) t 0时刻,线框速度v 0,磁场相对线框的速度为 v0。线框左右两边均切割磁感线,由
于两边所在处磁场方向相反,根据右手定则,两边产生的感应电动势在回路中方向相同,互相叠加。
总感应电动势 E 2BLv0
E
根据闭合电路欧姆定律,感应电流 I0 R
代入数据得 I0 2.0A
(2)线框在安培力作用下加速,随着速度 v增大,相对速度( v0 v )减小,感应电流减小,安培力减小;
同时阻力 Ff kv增大。当安培力等于阻力时,加速度为零,速度达到最大值 v2。此时感应电动势
E 2BL v0 v2
E
感应电流 I
R
线框两边受到的安培力方向均向前,总安培力F 2BI L
由平衡条件F Ff
联立解得 v2 4m/s
mv 2
15.答案:(1)E 0
2qL
B mv(2) 0
qL
L 9L
(3) 2 1L2 , ,4 4 8
1
解析:(1)粒子在第二象限做类平抛运动,有2L v0t,L at
2,qE ma
2
E mv
2
解得 0
2qL
L v
(2)粒子进入第一象限时速度大小为 v,方向与 y轴的夹角为 ,有 tan 2 1,v 0
2L cos
解得 45 ,v 2v0
1 2L
由几何关系可知粒子在第二象限做匀速圆周运动的半径为 r 2L
2 cos 45
qvB v
2
由 m
r
B mv解得 0qL
(3)若磁场磁感应强度为 4B r 2L,则粒子做匀速圆周运动的半径为 r
4 4
若使粒子沿与 x轴正方向成45 角斜向下穿过 x轴,则所加磁场使粒子速度偏转90 ,沿 y轴方向运动
1
的位移为 0,沿 x轴正方向向右运动距离为 x 2r L
2
2 1
则该矩形区域的位置及大小如图,矩形区域的长边为a x,短边为b r r cos 45 L
4
2 1
该矩形区域的最小面积为 S ab L2
8
设粒子进入该矩形磁场初始位置坐标为 x,y ,则出磁场位置坐标为 x x,y ,由几何关系可知
x y 2L,3L x x y
x L 9L解得 ,y
4 4
L 9L
带电粒子进入该矩形磁场初始位置坐标为 ,
4 4

展开更多......

收起↑

资源预览