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      2026届浙江省富阳二中高三一诊考试物理试卷含解析

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      2026届浙江省富阳二中高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省富阳二中高三一诊考试物理试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图所示,铁板倾斜放置,倾角为,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
      A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用
      C.铁板对磁铁的摩擦力大小为D.铁板对磁铁的作用力大小为
      2、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30°光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为FN1,安培力大小为F1,保持磁感应强度的大小不变,将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为FN2,安培力大小为F2。下列说法正确的是( )
      A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外
      B.金属棒受到的安培力之比
      C.调整后电流强度应比原来适当减小
      D.
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、B
      【解析】
      A.设小球做匀速圆周运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,如图所示:
      速度为v,细绳长度为L.由牛顿第二定律得:,圆周运动的半径为:r=Lsinθ,小球的动能为:,联立解得:

      Ek=mgLsinθtanθ,
      则知小球的动能越大,θ越大,则做匀速圆周运动的半径越大,故A错误。
      B.根据,θ越大,csθ越小,则周期T越小,故B正确。
      C.根据,知线速度越大,故C错误。
      D.向心加速度,则向心加速度越大,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有
      解得
      故火星的平均密度为
      (为常量)
      故选D。
      6、B
      【解析】
      国际单位制规定了七个基本物理量,分别为长度(m)、质量(kg)、时间(s)、热力学温度(K)、电流(A)、发光强度(cd)、物质的量(ml),它们的国际单位是基本单位,而由物理量之间的关系式推导出来的单位叫做导出单位,A项的长度是基本物理量,B项的m是国际制基本单位,C项的nm是非国际制基本单位,D项的m/s是导出单位,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      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、BCE
      【解析】
      A.波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误;
      BC.点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确;
      D.由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误;
      E.B引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零.选项E正确。
      故选BCE。
      8、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,选项A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该束粒子带正电,选项B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据洛伦兹力提供向心力,有

      知越大,比荷越小,选项D正确。
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      A.甲光的条纹间距大,光屏到双缝的距离相等,由于双缝间的距离未知,故无法比较波长的大小,A错误;
      B.若光源、双缝间隙相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知d以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲光屏到双缝的距离大,B正确;
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知L以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲双缝的间距小,C正确;
      D.因为波长大小未知,故无法比较哪个光发生明显的衍射,D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R2的电压,当增大R1、R2阻值时,可导致总电流减小,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故A符合题意;
      B.电路稳定时,当增大R1的阻值,减小R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压减小,极板间电场强度减小,油滴受到的电场力减小,则油滴向下运动,故B不符合题意;
      C.电路稳定时,当减小R1的阻值,增大R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压增大,极板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上运动,故C不符合题意;
      D.电路稳定后,当减小R1的阻值,减小R2的阻值,可能导致总电流增大,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故D符合题意。
      故选AD。
      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、5.45 ABD D
      【解析】
      (1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为,所以最终读数为5.45mm;
      (2)A项:调节螺钉,使气垫导轨水平,故A正确;
      B项:为了使绳的拉力等于滑块的合外力,调节定滑轮,使连接滑块的细线与气垫导轨平行,故B正确;
      C项:对系统来说,无需滑块与遮光条的总质量M远大于钩码的质量m,故C错误;
      D项:使滑块释放的位置离光电门适当远一些,可以减小测量滑块运动位移的误关,故D正确。
      故选:ABD。
      (3)滑块通过光电门的速度为:;
      (4)由公式,解得: ,故选D。
      12、 大小相等,方向相同 C AC
      【解析】
      (1)[1][2]②弹簧测力计的分度值为,估读至,则示数分别为

      [3]⑥若在误差允许的范围内,与合满足大小相等,方向相同,则验证了力合成的平行四边形定则;
      (2)[4]实验还需要用毫米刻度尺画直线、并进行长度的测量,所以C正确,A、B错误;
      故选C;
      (3)[5]A.实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边形定则,为了减小实验误差,弹簧测力计、细绳、橡皮筋都应与木板平行,这样各力的图示能够正确体现相应力的大小,故A正确;
      B.为减小作图过程中产生的误差,两个弹簧测力计拉力间的夹角不能太小,也不能太大,故B错误;
      C.描点确定拉力方向时,两点之间的距离应尽可能大一些,以减小实验的误差,故C正确;
      故选AC。
      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)
      【解析】
      (1)设滑板在P点的速度为v,AP段和PB段加速度分别为a1和a2,PB段根据牛顿第二定律可得
      在AP段根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据速度位移关系可得
      联立可得

      (2) 根据平均速度和位移的关系可得

      =s
      14、 (1) T′=1.5T (2) p′=4p1
      【解析】
      (1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V
      由盖—吕萨克定律得:
      解得
      T′=1.5T.
      (2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临
      解得
      p临=4p1<
      由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,
      p′=4p1.
      点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强.
      15、(1) (2)(3)
      【解析】
      ⑴a和b不受安培力作用,由机械能守恒知:
      ⑵设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为,刚离开无磁场区域时的速度为,由能量守恒知
      在磁场区域中:
      在无磁场区域中:
      解得:
      ⑶有磁场区域,棒a受到合力:
      感应电动势:
      感应电流:
      解得:
      根据牛顿第二定律,在t到时间内:
      则有:
      解得:
      又在无磁场区域,根据匀变速直线运动规律有:
      且平均速度:
      联立解得:
      由题意知:

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