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      2026届上海市五爱中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      • 2026-03-19 11:27:32
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      2026届上海市五爱中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届上海市五爱中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共15页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、如图是电子射线管示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是( )
      A.加一电场,电场方向沿z轴负方向
      B.加一电场,电场方向沿y轴正方向
      C.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向
      D.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向
      2、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )
      A.出射光线的频率变小
      B.改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射
      C.此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)
      D.激光束的入射角为=45°
      3、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是( )
      A.小球P在空中运动的时间较短
      B.小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大
      C.小球P与小球Q抛出时的速度之比为1∶11
      D.两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小
      4、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
      A.k=10N/m,ΔL=10cm
      B.k=100N/m,ΔL=10cm
      C.k=200N/m,ΔL=5cm
      D.k=1000N/m,ΔL=5cm
      5、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、、、、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是( )
      A.点的振动加强,点的振动减弱
      B.一段时间后,小树叶被水波推至处
      C.、两点在某时间内也会振动
      D.若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为
      6、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
      A.改用强度更大的紫外线照射B.延长原紫外线的照射时间
      C.改用X射线照射D.改用红外线照射
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、以下说法正确的是( )
      A.玻璃打碎后不容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用
      B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础
      C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因
      D.当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显
      8、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是( )
      A.导线中的电流为B.导线中的电流为
      C.导线受到安培力的合力的大小为D.导线受到安培力的合力的大小为
      9、如图,理想变压器原.副线圈匝数比n1 : n2=3: 1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表,且电流表A2的示数为2A,则( )
      A.电流表A1的示数为12A
      B.灯泡L的额定功率为20W
      C.灯泡A的额定电压为5V
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,灯泡L不能正常发光
      10、在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ( )
      A.在电场中的加速度之比为1:1
      B.在磁场中运动的半径之比为
      C.在磁场中转过的角度之比为1:2
      D.离开电场区域时的动能之比为1:3
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某同学用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系。实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力。
      (1)下列关于该实验的操作,正确的有_____。
      A.砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量
      B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的蓄电池
      C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车
      D.平衡摩擦力时,应挂上空砂桶,逐渐抬高木板,直到小车能匀速下滑
      (2)图乙为实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度v=_____m/s(保留三位有效数字)。
      (3)该同学平衡了摩擦力后进行实验,他根据实验数据画出了小车动能变化△Ek与绳子拉力对小车所做功W的关系图象,他得到的图象应该是_____。
      A. B. C. D.
      12.(12分)硅光电池是一种将光能转换为电能的器件,某硅光电池的伏安特性曲线如图(甲)所示。某同学利用图(乙)所示的电路研究电池的性质,定值电阻R2的阻值为200Ω,滑动变阻器R1的最大阻值也为200Ω,V为理想电压表。
      (1)请根据图(乙)所示的电路图,将图(丙)中的的实物图补充完整____________。
      (2)闭合电键S1,断开电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片移到最右端,电池的发热功率为_______________W。
      (3)闭合电键S1和电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片从最左端移到最右端,电池的内阻变化范围为_________________。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图一个带有光滑圆弧的滑块B,静止于光滑水平面上,圆弧最低点与水平面相切,其质量为M,圆弧半径为R,另一个质量为的小球A,以水平速度,沿圆弧的最低点进入圆弧,求:
      (1)小球A能上升的最大高度;
      (2)A、B最终分离时的速度。
      14.(16分)如图所示,竖直平面内的光滑形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量M=3.0kg的小物块B静止在水平面上。质量m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=0.80m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度g=10m/s²。求:
      (1)A经过Q点时速度的大小;
      (2)A与B碰后共同速度的大小;
      (3)碰撞过程中,A与B组成的系统所损失的机械能ΔE。
      15.(12分)在地面上方足够高的地方,存在一个高度d=0.5m的“相互作用区域”(下图中画有虚线的部分).一个小圆环A套在一根均匀直杆B上,A和B的质量均为m,若它们之间发生相对滑动时,会产生Ff=0.5mg的摩擦力。开始时A处于B的最下端,B竖直放置,A距“相互作用区域”的高度h=0.8m,让A和B一起从静止开始下落,只要A处于“相互作用区域”就会受到竖直向上、大小F=3mg的恒力作用,而“相互作用区域”对处于其中的杆B不产生作用力。杆B在下落过程中始终保持竖直,且杆的长度能够保证圆环A与杆不会分离。不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:
      (1)杆B的最下端刚进人“相互作用区域”时的速度大小;
      (2)圆环A通过“相互作用区域”所用的时间;
      (3)为保证圆环A在空中运动过程中始终与杆不会分离,杆的最小长度。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、D
      【解析】
      AB.由于电子带负电,要使电子向下偏转(z轴负方向),如果仅加一电场实现此偏转,需要加向上的电场,即加沿z轴正方向的电场,故选项AB均错误;
      CD.仅加一磁场电子向下偏转(z 轴负方向),由左手定则可知,四指需要指向x轴的负方向,大拇指向下,故磁场的方向是沿y 轴正方向的,选项C错误,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;
      B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;
      C. 此激光束在玻璃中的波速为
      CD间的距离为
      则光束在玻璃球中从到传播的时间为
      故C正确;
      D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由
      可得入射角,故D错误。
      3、C
      【解析】
      A.B、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故
      故A错误;
      B.平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;
      C.球的水平位移为
      球的水平位移为
      结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为1∶11,故C正确;
      D.小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      可得
      小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      弹簧上的弹力为100N,伸长量
      由F=kx得
      用50N力拉时
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;
      B.机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;
      C.、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;
      D.若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,知紫外线的频率小于金属的极限频率,要能发生光电效应,需改用频率更大的光照射(如X射线)。能否发生光电效应与入射光的强度和照射时间无关。
      A.改用强度更大的紫外线照射,与结论不相符,选项A错误;
      B.延长原紫外线的照射时间,与结论不相符,选项B错误;
      C.改用X射线照射,与结论相符,选项C正确;
      D.改用红外线照射,与结论不相符,选项D错误;
      故选C。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BDE
      【解析】
      A. 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误;
      B. 焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确;
      C. 由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离,分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误;
      D. 当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确;
      E. 悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。
      故选BDE。
      8、BD
      【解析】
      AB.如图所示
      由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力
      由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且
      则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;
      CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得
      所以D正确,C错误。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      A.因三个灯泡均正常发光,所以副线圈中总电流为
      由变压规律可知原线圈中电流为
      即电流表A1的示数为,故A错误;
      BC.令副线圈两端电压为,则由变压规律可知原线圈两端电压为
      令灯泡L两端电压为,则有
      根据题意则有
      联立可得

      则灯泡A的额定电压为10V,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,则灯泡L和A的额定功率
      故B正确,C错误;
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,则输出电流变小,根据理想变压器中电流与匝数成反比可知,输入电流变小,灯泡L不能正常发光,故D正确;
      故选BD。
      10、BCD
      【解析】
      A.两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错.
      B.离子在离开电场时速度,可知其速度之比为1:.又由知,,所以其半径之比为:1,故B正确.
      C.由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有,则可知角度的正弦值之比为1:,又P+的角度为30°,可知P3+角度为60°,即在磁场中转过的角度之比为1:2,故C正确.
      D.离子在电场中加速时,据动能定理可得:,两离子离开电场的动能之比为1:3,故D正确.
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、AC 0.475(0.450~0.500都对) A
      【解析】
      (1)[1].A.实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力,为了使小车的合力近似等于砂和砂桶的总重力,砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量,故A正确;
      B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的交流电源,而蓄电池提供的是直流电源,故B错误;
      C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车,才能够在纸带上打出足够多的点,故C正确;
      D.平衡摩擦力时,不应挂上空砂桶,故D错误。
      故选:AC。
      (2)[2].C点的读数为1.65cm,E点的读数为3.55cm,CE的距离xCE=(3.55﹣1.65)cm=1.90cm。中间时刻的速度等于该时间段的平均速度,所以打点计时器在打D点时纸带的速度
      vD==m/s=0.475m/s。
      (3)[3].根据动能定理:W=△Ek,小车动能变化△Ek与绳子拉力对小车所做功W的关系图象是经过原点的一条直线,故A正确。
      12、 1.197×10-3W(允许误差±0.2W) 55.56Ω≤r≤60Ω(允许误差±2Ω)
      【解析】
      (1)[1]根据原理图可得出对应的实物图如图所示:

      (2)[2]闭合电键,断开电键,将滑动变阻器的滑动片移到最右端时,两电阻串联,总电阻为;在图甲中作出电阻的伏安特性曲线,两图线的交点表示工作点:
      则可知,电源的输出电压为,电流为;则其功率:

      (3)[3]滑片由最左端移到最右端时,外电阻由增大到;则分别作出对应的伏安特性曲线,如上图所示;则可知,当在最左端时,路端电压为,电流为;当达到最右端时,路端电压为,电流为;
      则由闭合电路欧姆定律可知,内阻最小值为:
      最大值为:
      故内阻的范围为:。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1)4R;(2),。
      【解析】
      (1)设小球A能上升的最大高度为H,A刚脱离B时水平方向的速度为v,对A、B,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      带入v0=,可得小球A能上升的最大高度
      H=4R;
      (2)设A、B最终分离时的速度分别为v1和v2,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      解得
      ,。
      14、 (1)A经过Q点时速度的大小是4m/s;(2)A与B碰后速度的大小是1m/s;(3)碰撞过程中A与B组成的系统损失的机械能△E是6J。
      【解析】
      (1)A从P到Q过程中,由动能定理得:
      解得
      v0=4m/s
      (2)A、B碰撞,AB系统动量守恒,设向右为正方向,则由动量守恒定律得:
      解得
      v=1m/s
      (3)碰撞过程中A.B组成的系统损失的机械能为:
      =6J
      15、 (1)4.0m/s(2)0.2s(3)1.2m
      【解析】
      (1)设A和B共同静止下落至“相互作用区域”的速度为v1,则=2gh,代入数据得
      v1=4.0m/s
      (2)A在“相互作用区域”运动时,A受到重力mg、滑动摩擦力Ff和竖上向上的恒力F作用,设加速度大小为aA,运动时间为t,根据牛顿第二定律有
      mg+Ff-F=maA
      代入数据得
      aA=-15m/s2
      由位移公式有,代入数据解得
      t=0.2s,t′=0.33s(不符题意,舍去)
      (3)设B在“相互作用区域”运动的加速度为aB,A刚离开“相互作用区域”时,圆环A和直杆B的速度分别为vA和vB,则:
      mg-Ff=maB,vB=v1+aBt,vA=v1+aAt
      代入数据解得
      vA=1m/s,vB=5m/s
      此过程二者相对滑动的距离
      代入数据解得
      s1=0.4m
      设A离开“相互作用区域”后二者相对滑动过程的时间为t′,A的加速度为,则
      二者相对滑动的距离
      代入数据解得
      则杆的最小长度

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