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      2026届浙江省衢州市重点中学高考物理五模试卷含解析

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      2026届浙江省衢州市重点中学高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省衢州市重点中学高考物理五模试卷含解析,共17页。试卷主要包含了,粒子的速率都相同等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则( )
      A.物块重力势能增加量一定为
      B.弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量
      C.弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量
      D.拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量
      2、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是
      A.B.
      C.D.
      3、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( )
      A.零 B.向右 C.向左 D.不能确定
      4、如图所示,四根相互平行的固定长直导线L1、L2、L3、L4,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流I,菱形中心为O。L1中电流方向与L2中的相同,与L3、L4,中的相反,下列说法中正确的是( )
      A.菱形中心O处的磁感应强度不为零
      B.菱形中心O处的磁感应强度方向沿OL1
      C.L1所受安培力与L 3所受安培力大小不相等
      D.L 1所受安培力的方向与L 3所受安培力的方向相同
      5、关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.气体的体积是所有气体分子的体积之和
      B.气体的压强是由气体分子重力产生的
      C.气体压强不变时,气体的分子平均动能可能变大
      D.气体膨胀时,气体的内能一定减小
      6、如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上斜面上放有一重为G的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数等于,水平轻弹簧一端顶住物块,另一端顶住竖直墙面物块刚好沿斜面向上滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧的弹力大小是( )
      A.GB.GC.GD.G
      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、如图所示,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有( )
      A.两种情况下R2两端的电压相同B.两种情况下R2消耗的功率相同
      C.两种情况下R1消耗的功率相同D.两种情况下变压器的输入功率不同
      8、下列说法正确的是( )
      A.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量损失,这样的热机效率可以达到100%
      B.质量不变的理想气体等温膨胀时一定从外界吸收热量
      C.冬天空调制热时,房间内空气的相对湿度变小
      D.压缩气体需要力表明气体分子间存在斥力
      E.当液体与固体接触时,如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏则液体与固体之间表现为不浸润
      9、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是( )
      A.高分七号比高分四号运行速率大
      B.高分七号比高分四号运行周期大
      C.高分七号比高分四号向心加速度小
      D.相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小
      10、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有
      A.卫星甲的线速度大小为
      B.甲、乙卫星运行的周期相等
      C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
      D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
      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)国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:
      电源(电动势约为3 V,内阻可忽略);电压表V1(量程为3 V,内阻很大);
      电压表V2(量程为3 V,内阻很大);定值电阻R1(阻值4 kΩ);
      定值电阻R2(阻值2 kΩ);电阻箱R(最大阻值9 999 Ω);
      单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。
      实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
      B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
      C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
      D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
      E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
      F.断开S,整理好器材。
      (1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_______mm;
      (2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx=_______(用R1、R2、R表示);
      (3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率ρ=_______Ω·m(保留两位有效数字);
      (4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将_____(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
      12.(12分)某同学在“探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,把按控制变量法做的两个实验的数据都记录在下表中。数据是按加速度的大小排列的。
      若利用表中数据探究物体运动的加速度与物体受力的关系,则选用物体的质量为m=___________,请在本题给出的坐标纸中作出a-F图像________。
      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)如图所示,两个完全相同的长木板A、B靠在一起(不连接)放在光滑的水平面上,A、B的长均为L,质量均为m,一物块C,质量也为m,以初速度v0从A木板的左端滑上木板,最终刚好能滑到木板A的右端,重力加速度为g,物块与两长木板间的动摩擦因数相同,不计滑块C的大小。求:
      (1)物块与长木板间的动摩擦因数μ;
      (2)物块滑到A的右端时,再给C一个向右的瞬时冲量,使C的速度变为,试判断C会不会从B的右端滑出,要求写出判断的推理过程。
      14.(16分)如图所示,在真空室内的P点,能沿平行纸面向各个方向不断发射电荷量为+q、质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=,当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在沿PC方向的匀强电场时,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)粒子的发射速率;
      (2)仅有电场时PQ两点间的电势差;
      (3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间。
      15.(12分)如图所示为回旋加速器的结构示意图,匀强磁场的方向垂直于半圆型且中空的金属盒D1和D2,磁感应强度为B,金属盒的半径为R,两盒之间有一狭缝,其间距为d,且R≫d,两盒间电压为U。A处的粒子源可释放初速度不计的带电粒子,粒子在两盒之间被加速后进入D1盒中,经半个圆周之后再次到达两盒间的狭缝。通过电源正负极的交替变化,可使带电粒子经两盒间电场多次加速后获得足够高的能量。已知带电粒子的质量为m、电荷量为+q。
      (1)不考虑加速过程中的相对论效应和重力的影响。
      ①求粒子可获得的最大动能Ekm;
      ②若粒子第1次进入D1盒在其中的轨道半径为r1,粒子第2次进入D1盒在其中的轨道半径为r2,求r1与r2之比;
      ③求粒子在电场中加速的总时间t1与粒子在D形盒中回旋的总时间t2的比值,并由此分析:计算粒子在回旋加速器中运动的时间时,t1与t2哪个可以忽略?(假设粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数);
      (2)实验发现:通过该回旋加速器加速的带电粒子能量达到25~30MeV后,就很难再加速了。这是由于速度足够大时,相对论效应开始显现,粒子的质量随着速度的增加而增大。结合这一现象,分析在粒子获得较高能量后,为何加速器不能继续使粒子加速了。
      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】
      A.自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsinθ,故A错误;
      B.物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;
      C.物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;
      D.对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.在轨道Ⅰ上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项A错误;
      B.在轨道Ⅰ上的速度大于经过Q点的圆轨道上的速度,即大于轨道Ⅱ上Q点的速度,选项B错误;
      C.探测器在轨道Ⅰ上运行,若经过P点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在P点加速时获得的速度越大,椭圆轨道的远火星点就越远,轨道Ⅲ的远火星点R比轨道Ⅱ上的远火星点Q更远,因此,选项C正确;
      D.设P点到火星中心的距离为r,Q点到火星中心的距离为r1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:,,,则,选项D错误.
      故选C.
      3、A
      【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误.故选A.
      4、A
      【解析】
      AB.根据安培定则,L2、L4导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL3斜向上,L3、L1导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL2斜向下,由叠加原理可知,菱形中心O处的合磁场的磁感应强度不为零,且不沿OL1方向,故A正确,B错误;
      CD.根据同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,L1与L3受力如图所示,由各导线中电流大小相等,则每两导线间的作用力大小相等,由平行四边形定则合成可知,L1所受安培力与L 3所受安培力大小相等,方向相反,故CD错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A.气体的体积是气体分子所能充满的整个空间,不是所有气体分子的体积之和,故A错误;
      B.大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强,与气体重力无关,故B错误;
      C.气体压强不变时,体积增大,气体温度升高,则分子的平均动能增大,故C正确;
      D.气体膨胀时,气体对外做功,由热力学第一定律可知,气体对外做功同时可能吸收更多的热量,内能可以增加,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      对物体受力分析,物体受向下的摩擦力,根据正交分解法建立平衡方程即可求解F.
      【详解】
      根据物体的受力情况可知:Fcs300=mgsin300+μ(Fsin300+mgcs300),解得F=G,故选D.
      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、CD
      【解析】
      ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为
      次级线圈的电压为
      R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      当开关K断开时,R2两端的有效值由

      R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      故AB错误,D正确;
      C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
      故选CD。
      8、BCE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%,故A错误;
      B.理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,同时对外做功,由热力学第一定律知,一定从外界吸收热量,故B正确;
      C.密闭房间内,水汽的总量一定,故空气的绝对湿度不变,使用空调制热时,房间内空气的相对湿度变小,故C正确;
      D.压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差.不能表明气体分子间存在着斥力,故D错误;
      E.液体与固体接触时,如果附着层被体分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润,故E正确。
      故选BCE.
      【点睛】
      热机的效率不可能达到100%;理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,由热力学第一定律进行分析;相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比;压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差;浸润和不浸润都是分子力作用的表现.
      9、AD
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      可得
      运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的周期越大,所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;
      D.卫星与地心连线扫过的面积为
      相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:
      解得:
      其中,根据地球表面万有引力等于重力得
      联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为
      故A错误;
      B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有
      根据地球表面万有引力等于重力得
      解得卫星甲运行的周期为
      由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
      C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
      D.卫星运行时只受万有引力,加速度
      所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,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、30.00 14 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:3.0cm=30mm,游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐,所以最终读数为:30.00mm,所以玻璃管内径:
      d=30.00mm
      (2)[2]设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则电路电流为:
      总电压:
      当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为
      总电压
      由于两次总电压等于电源电压E,可得:
      解得:
      (3)[3]从图丙中可知,R=2×103Ω时,,此时玻璃管内水柱的电阻:
      水柱横截面积:
      由电阻定律得:
      (4)[4]若电压表V1内阻不是很大,则把S拨到1位置时,此时电路中实际电流大于,根据可知测量的Rx将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大。
      12、0.36kg
      【解析】
      [1]根据按控制变量法可知,探究物体运动的加速度与物体受力的关系,需要保证质量不变,故由表中数据可知选用物体的质量为0.36kg;
      [2]根据表中质量为0.36kg的数据描点作图如图所示
      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);(2)不会,过程见解析。
      【解析】
      (1)设滑块C滑到A的右端时,三者共同速度为v1,根据动量守恒定律有
      根据动能关系有
      求得
      (2)假设C不会从B板上滑离,B、C获得共同速度为v3,则
      求得
      设C在B上滑行的距离为x,根据功能关系
      求得
      假设成立,因此物块不会从B的右端滑离。
      14、 (1);(2);(3),
      【解析】
      (1)设粒子做匀速圆周运动的半径为,过作的垂线交于点,如图所示:
      由几何知识可得
      代入数据可得粒子轨迹半径为
      洛伦兹力提供向心力为
      解得粒子发射速度为
      (2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下,水平向左射出的粒子经时间到达点,在这段时间内做类平抛运动,分解位移
      电场力提供加速度
      解得PQ两点间的电势差
      (3)只有磁场时,粒子以为圆心沿圆弧运动,当弧和直线相切于点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图所示:
      据图有
      解得
      故最大偏转角为
      粒子在磁场中运动最大时长为
      式中为粒子在磁场中运动的周期,粒子以为圆心沿圆弧运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短。据图有
      解得
      速度偏转角最小为
      故最短时间为
      15、(1)①;②;③, t1可以忽略;(2)见解析
      【解析】
      (1)①粒子离开回旋加速器前,做的还是圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可得

      解得
      ②设带电粒子在两盒间加速的次数为N ,在磁场中有
      在电场中有
      第一次进入D1盒中N=1,第二次进入D1盒中N=3,可得
      ③带电粒子在电场中的加速度为
      所以带电粒子在电场中的加速总时间为
      设粒子在磁场中回旋的圈数为n,由动能定理得
      带电粒子回旋一圈的时间为
      所以带电粒子在磁场中回旋的总时间为
      已知可知,所以可以忽略。
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动周期为
      对一定的带电粒子和一定的磁场来说,这个周期是不变的。如果在两盒间加一个同样周期的交变电场,就可以保证粒子每次经过电场时都能被加速,当粒子的速度足够大时,由于相对论效应,粒子的质量随速度的增加而增大,质量的增加会导致粒子在磁场中的回旋周期变大,从而破坏了与电场变化周期的同步,导致无法继续加速。
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      F/N
      0.29
      0.14
      0.29
      0.19
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