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      2026届浙江省杭州市下学期高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      2026届浙江省杭州市下学期高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份2026届浙江省杭州市下学期高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共12页。
      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、一辆汽车在水平公路上拐弯,其运动可看成匀速圆周运动。沿圆周运动半径方向的汽车轮胎与路面的最大静摩擦力为。圆周运动的半径为,汽车的质量为。在汽车做圆周运动过程中( )
      A.受重力、支持力、半径方向的静摩擦力、向心力
      B.为避免侧滑,向心加速度不能超过
      C.为避免侧滑,最大速度为
      D.速度为时,在半径方向轮胎与地面间的摩擦力为
      2、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为( )
      A.m/sB.m/sC.m/sD.m/s
      3、如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek,与入射光频率v的关系图象。由图象可知错误的是( )
      A.该金属的逸出功等于hv0
      B.该金属的逸出功等于E
      C.入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为
      D.入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为E
      4、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )
      A.B.C.D.
      5、 “嫦娥四号”实现了人类首次月背登陆,为实现“嫦娥四号”与地球间通信,我国还发射了“鹊桥”中继卫星,“鹊桥”绕月球拉格朗日点的Hal轨道做圆周运动,已知点距月球约6.5万千米,“鹊桥”距月球约8万千米,“鹊桥”距点约6.7万千米,月球绕地球做圆周运动的周期约为27天,地球半径为6400km,地球表面重力加速度为,电磁波传播速度为。下列最接近“嫦娥四号”发出信号通过“鹊桥”传播到地面接收站的时间的是( )
      A.B.C.D.
      6、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则( )
      A.A1的示数增大,A2的示数增大
      B.A1的示数不变,A2的示数增大
      C.V1的示数减小,V2的示数减小。
      D.V1的示数不变,V2的示数减小
      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,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球的电荷量始终不变,关于小球的运动,下列说法正确的是( )
      A.沿ab、ac方向抛出的小球都可能做直线运动
      B.若小球沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动
      C.若小球沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定做匀速运动
      D.两小球在运动过程中机械能均守恒
      8、如图所示,在光滑水平桌面上有一xOy平面直角坐标系,y轴右侧有两根完全相同的均匀金属丝M和N连接成闭合回路,金属丝M的形状满足,电阻为R。在y轴左侧有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场宽度为,两金属丝在沿x轴负方向的外力作用下,以速度v匀速穿过磁场,下列判断正确的是
      A.金属丝中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.金属丝中感应电流的最大值为
      C.金属丝运动过程中外力的最大功率为
      D.金属丝穿过磁场过程中产生的热量为
      9、如图所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈(线圈电阻不计)绕垂直于磁感线的轴以角速度ω匀速转动,线圈通过电刷与理想变压器原线圈相连,副线圈接一滑动变阻器R,原、副线圈匝数分别为n1、n2。要使电流表的示数变为原来的2倍,下列措施可行的是
      A.n2增大为原来的2倍,ω、R不变
      B.ω增大为原来的2倍,n2、R不变
      C.ω和R都增大为原来的2倍,n2不变
      D.n2和R都增大为原来的2倍,ω不变
      10、假设何雯娜质量为m=40kg,在某次蹦床比赛中,她从最低点以一定的初速度v0竖直向上跳起,取运动过程的最低点为重力零势能面,她的机械能和重力势能随离开最低点的高度h的变化规律如图所示,在整个运动过程中,可将她视为质点,空气阻力不可忽略并且大小恒定,取g=10m/s2,则( )
      A.初速度v0=11m/s
      B.下降加速度为7m/s2
      C.落回最低点的动能1480J
      D.上升运动时间为
      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)某同学要测定电阻约为200Ω的圆柱形金属材料的电阻率,实验室提供了以下器材:
      待测圆柱形金属Rx;
      电池组E(电动势6V,内阻忽略不计);
      电流表A1(量程0~30mA,内阻约100Ω);
      电流表A2(量程0~600μA,内阻2000Ω);
      滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A)
      电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω,额定电流1A)
      开关一个,导线若干。
      (1)先用螺旋测徽器测出该金属材料的截面直径,如图甲所示,则直径为___________mm,然后用游标卡尺测出该金属材料的长度,如图乙所示,则长度为___________cm。
      (2)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为6V的电压表,则电阻箱接入电路的阻值为_______Ω。
      (3)在如图内所示的方框中画出实验电路图,注意在图中标明所用器材的代号______。
      (4)调节滑动变阻器滑片,测得多组电流表A1、A2的示数I1、I2,作出I2-I1图像如图丁所示,求得图线的斜率为k=0.0205,则该金属材料的电阻Rx=___________Ω。(结果保留三位有效数字)
      (5)该金属材料电阻率的测量值___________(填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值。
      12.(12分)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、2……6点所示。
      a.测量1、2、3……6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、……x6
      b.分别计算x1、x2……x6与对应时间的比值、、
      c.以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示
      根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_____cm/s;加速度a=___m/s2。(计算结果均保留2位有效数字)
      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)港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门半岛和广东省珠海市跨海大桥,工程路线香港国际机场附近的香港口岸人工岛,向西接珠海、澳门口岸人工岛、珠海连接线,止于珠海洪湾,总长约55公里,在建设港珠澳大桥时为了更大范围的夯实路面用到一种特殊圆环,建设者为了测试效果,做了如下的演示实验:如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计,重力加速度为g求:
      (1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度;
      (2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程;
      (3)从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功.
      14.(16分)如图所示,内壁光滑的气缸水平放置,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体初始温度为T1=300 K,此时活塞与气缸底部之间的距离为d1=24 cm,在活塞的左侧d2=6 cm处有固定的卡环,大气压强p0=1.0×105 Pa。求:
      (1)要使活塞能缓慢达到卡环位置,封闭气体的温度至少升高到多少?
      (2)当封闭气体的温度缓慢升到T=450 K时,封闭气体的压强为多少?
      15.(12分)如图所示,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°。
      (1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;
      (2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      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、B
      【解析】
      A.汽车在水平面做圆周运动时,沿圆周半径方向的静摩擦力提供向心力,这不是独立的两个力,A错误;
      B.汽车向心力的最大值为,对应有最大向心加速度
      B正确;
      C.汽车达最大速度时有

      C错误;
      D.速度为时,对应的向心力
      则半径方向轮胎与地面间的静摩擦力为,D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      根据竖直高度差求平抛运动的时间,再求竖直分速度,最后根据矢量三角形求合速度.
      【详解】
      根据得

      竖直分速度:
      刚要落到球拍上时速度大小

      故应选C.
      【点睛】
      本题考查平抛运动的处理方法,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,一定要记住平抛运动的规律.
      3、C
      【解析】
      ABD.根据光电效应方程有
      Ekm=hν-W0
      其中W0为金属的逸出功,其中
      W0=hν0
      所以有
      Ekm=hν-hν0
      由此结合图象可知,该金属的逸出功为E或者W0=hν0,当入射光的频率为2ν0时,代入方程可知产生的光电子的最大初动能为E,故ABD正确;
      C.入射光的频率时,小于极限频率,不能发生光电效应,故C错误。
      此题选择错误的,故选C。
      4、D
      【解析】
      对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有
      其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得
      根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      根据地球对月球的万有引力提供月球绕地球圆周运动的向心力,有
      忽略地球自转,在地球表面附近
      可计算地月间距
      万千米
      所以到地球距离为44.5万千米,根据勾股定理可计算地球到“鹊桥”距离约为45万千米,所以“嫦娥四号”到地球表面通讯距离为53万千米,即m,因此通信时间
      最接近2s,故A正确,BCD错误。
      故选:A。
      6、A
      【解析】
      副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、AC
      【解析】
      ABC.先分析沿ab方向抛出的带电小球,若小球带正电,则小球所受电场力方向与电场强度方向相同,重力竖直向下,由左手定则知小球所受洛伦兹力方向垂直ab斜向上,小球受力可能平衡,可能做直线运动;若小球带负电,则小球受力不可能平衡。再分析沿ac方向抛出的带电小球,同理可知,只有小球带负电时可能受力平衡,可能做直线运动。若小球做直线运动,假设小球同时做匀加速运动,则小球受到的洛伦兹力持续增大,那么小球将无法做直线运动,假设不成立,小球做的直线运动一定是匀速运动,故A、C正确,B错误;
      D.在小球的运动过程中,洛伦兹力不做功,电场力对小球做功,故小球的机械能不守恒,故D错误。
      故选AC。
      8、AB
      【解析】
      A.导体切割磁感线,根据右手定则可知,金属丝进入磁场过程中感应电流沿逆时针方向,离开磁场过程中感应电流沿顺时针方向,A正确;
      B.金属丝在磁场中切割磁感线的最大有效长度为:
      最大的感应电动势:
      最大感应电流:
      B正确;
      C.导体棒匀速运动,外力与安培力等大反向,最大外力:
      最大功率:
      C错误;
      D.根据金属丝形状的表达式可知回路中产生的是正弦式交变电流,电流的有效值:
      电流存在的时间:
      根据焦耳定律:
      D错误。
      故选AB。
      9、BD
      【解析】
      线圈转动产生的电压有效值为:
      根据理想变压器的规律:
      根据欧姆定律:
      联立方程解得:,ω增大为原来的2倍,n2、R不变、n2和R都增大为原来的2倍,ω不变均可电流表的示数变为原来的2倍,BD正确,AC错误。
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.运动员的机械能由动能和重力势能构成,当h=0m时,重力势能为零,动能为Ek0=2420J,根据:
      则v0=11m/s,A正确;
      B.空气阻力做功改变机械能,所以E机-h的斜率大小为空气阻力,即:
      根据牛顿第二定律,下降加速度为:
      B错误;
      C.由于存在空气阻力,上升过程和下降过程损失的机械能均为420J,故回到最低点时动能为:
      Ek=2420J -840J =1580J
      C错误;
      D.上升加速度为:
      上升时间为:
      D正确。
      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、9.203 10.405 8000 209 等于
      【解析】
      (1)[1][2].根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数为9mm,可动刻度部分读数为20.3×0.01mm,所以金属材料的直径为d=9mm+0.203mm=9.203mm;根据游标卡尺读数规则,金属材料的长度L=10.4cm+0.005cm=10.405cm。
      (2)[3].改装后电压表量程为U=6V,由
      I2g(r2g+R2)=U
      解得
      R2=8000Ω
      即电阻箱接入电路的阻值为8000Ω。
      (3)[4].由于待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的阻值,所以需要设计成滑动变阻器分压接法,将电阻箱与电流表A2串联后并联在待测电阻两端,由于改装后的电压表内阻已知,所以采用电流表外接法。
      (4)[5].由并联电路规律可得
      I2(r2g+R2)=(I1-I2)Rx
      变形得

      解得金属材料的电阻
      Rx=209Ω。
      (5)[6].由于测量电路无系统误差,金属材料的电阻测量值等于真实值,可知金属材料的电阻率测量值等于真实值。
      12、4.0 1.0
      【解析】
      [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有
      两边同时除以时间t,变形得
      结合图线可知,初速度为纵轴截距
      斜率为,由图可得
      解得
      m/s2
      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)a环=(k-1)g,方向竖直向上(2)(3)
      【解析】
      (1)设棒第一次上升过程中,环的加速度为a环
      环受合力
      F环=kmg-mg ①
      由牛顿第二定律
      F环=ma环 ②
      由①②得
      a环=(k-1)g
      方向竖直向上.
      设以地面为零势能面,向上为正方向,棒第一次落地的速度大小为v1
      由机械能守恒的:

      解得
      .
      设棒弹起后的加速度a棒
      由牛顿第二定律
      a棒=(k+1)g
      棒第一次弹起的最大高度
      解得:

      棒运动路程
      (3)设环相对棒滑动距离为L,
      根据能量守恒
      mgH+mg(H+L)=kmgL ③
      摩擦力对棒及环做的总功及是摩擦生热

      由③④解得
      14、 (1)T2=375 K;(2) p=1.2×105 Pa。
      【解析】
      (1)活塞缓慢移动可知:
      对活塞中的气体
      又:
      联立解得:
      (2)因,可判断活塞处于卡环位置,此时体积
      V = V2
      所以:
      解得:
      15、(1)(2);
      【解析】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      【详解】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。
      设电场强度为E,有


      (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有


      设粒子速度大小为v′


      将代入得
      ,O′P=,故∠PO/D=600
      轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=


      【点睛】
      本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解.

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