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      2026届浙江省宁波市咸祥中学高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      2026届浙江省宁波市咸祥中学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届浙江省宁波市咸祥中学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,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、下列说法正确的是
      A.加速度为正值,物体一定做加速直线运动
      B.百米比赛时,运动员的冲刺速度越大成绩越好
      C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不一定为零,速度为零时,加速度一定为零
      D.相对于某参考系静止的物体,对地速度不一定为零
      2、一定质量的理想气体,其状态变化的P-T图像如图所示。气体在由状态1变化到状态2的过程中,下列说法正确的是
      A.分子热运动的平均速率增大
      B.分子热运动的平均速率减小
      C.单位体积内分子数增多
      D.单位面积、单位时间内撞击器壁的分子数增多
      3、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正,则( )
      A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正
      C.在图乙中M的动能一定小于N的动能
      D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上
      4、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( )
      A.B.C.D.
      5、现在很多人手机上都有能记录跑步数据的软件,如图所示是某软件的截图,根据图中信息,判断下列选项正确的是( )
      A.“3.00千米”指的是该同学的位移
      B.平均配速“05′49″”指的是平均速度
      C.“00∶17∶28”指的是时刻
      D.这位跑友平均每跑1千米用时约350s
      6、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )
      A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能
      B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
      C.q1的电荷量小于q2的电荷量
      D.q1的电荷量大于q2的电荷量
      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,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住处于静止状态。图中圆圈为垂直纸面放置的直导线的横截面,当导线中无电流时,磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有电流通过时,磁铁对斜面的压力为FN2,下列说法正确的是( )
      A.若导线位于图中1位置且电流方向向外,则FN1>FN2
      B.若导线位于图中1位置且电流方向向里,则弹簧伸长量增大
      C.若导线位于图中2位置且弹簧伸长量增大,则导线中电流方向向里
      D.若导线位于图中2位置且弹簧伸长量增大,则FN1>FN2
      8、如图所示,单匝线圈ABCD边长为L,粗细均匀且每边电阻均为R,在外力作用下以速度v向右匀速全部进入场强为B的匀强磁场,线圈平面垂直于磁场方向,且。以下说法正确的是( )
      A.当CD边刚进入磁场时,CD两点间电势差为BLv
      B.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则通过线圈某一横截面电量是第一次的2倍
      C.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则外力做功的功率为第一次的4倍
      D.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则线圈中产生的热量是第一次的2倍
      9、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度v从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,而后到达与点在同一水平面上的P点,轨迹如图。其中N/是N点在MP直线上的投影点。以下关于小球的运动说法正确的是( )
      A.从M到N重力势能增加
      B.从M到N机械能增加2mv2
      C.从M到P动能增加8mv2
      D.重力与电场力大小之比为1:2
      10、2019年6月25日02时09分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第46颗北斗导航卫星。北斗导航系统中包含多颗地球同步卫星,下列关于地球同步卫星的说法正确的是
      A.所有同步卫星的轨道半径都相同
      B.同步卫星的运行速度大于第一宇宙速度
      C.同步卫星相对地面静止,所以它处于平衡状态
      D.同步卫星的向心加速度小于地球表面处的重力加速度
      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)某同学利用下列器材测量两节干电池的总电动势和总电阻。
      A.待测干电池两节;
      B.电压表、,量程均为,内阻很大;
      C.定值电阻(阻值未知);
      D.电阻箱;
      E.导线若干和开关。

      (1)根据如图甲所示的电路图,在实物图乙中补全相应的电路图_________。
      (2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻。先把电阻箱调到某一阻值,再闭合开关,读出电压表和的示数分别为、,则_______(用、、表示)。
      (3)实验中调节电阻箱,读出电压表和的多组相应数据、。若测得,根据实验描绘出图象如图内所示,则两节干电池的总电动势_______、总电阻________。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数之间的关系”实验中,斌斌利用如图所示可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究。
      (1)实验还需要下列器材中的________;
      (2)实验中,图中变压器的原线圈接线“0、8”接线柱,所接电源电压为交流10.0V,副线圈接线“0、4”接线柱,则副线圈所接电表示数可能是______。
      A.20.0 V
      B.15.0 V
      C.5.0 V
      D.2.5 V
      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)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      14.(16分)如图所示,一桌面厚度AC=h, C到地面的高度为10h。O点为桌面上一点,O点到A的距离为2h,在O点固定一个钉子,在钉子上拴一长度为4h的轻质细线,细线另一端拴一个质量为m的小球P(可视为质点)。B在O正上方,OB距离为4h ,把小球P 拉至B点。(重力加速度为g)
      (1)若小球获得一个水平向右的初速度,小球不能打在桌面上,求小球的最小初速度;
      (2)给小球一水平向右的初速度,当小球恰好在竖直面内做圆周运动时,小球运动到C点正下方后瞬间细线断了。已知小球在运动过程中没有与桌腿相碰,求小球自细线断开瞬间运动到地面的水平位移和细线能承受的弹力的范围。
      15.(12分)为防治2019-nCV,社区等公共场所加强了消毒措施,如图所示为喷洒消毒液的某喷雾器示意图。储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为(不计储液桶两端连接管体积),初始时桶内消毒液上方气体压强为,体积为V0,打开阀门K喷洒消毒液,一段时间后关闭阀门停止喷洒,此时气体压强降为。喷洒过程中桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,为外界大气压强。求:
      (1)停止喷洒时剩余的药液体积;
      (2)为使桶内气体压强恢复为,需打入压强为的气体体积(不考虑打气过程中温度变化)。
      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.加速度为正向,速度不一定是正向,不一定做加速直线运动,故A错误;
      B.百米比赛时,运动员的冲刺速度大成绩不一定好,但平均速度越大,成绩- -定越好,选项B错误;
      C.做直线运动的物体,加速度为零时,速度不-一定为零,速度为零时,加速度也不一一定A为零,选项C错误
      D.相对于参考系静止的物体,其相对地面的速度不一-定为零,选项D正确。
      2、A
      【解析】
      本题考查分子动理论。
      【详解】
      AB.温度是分子热运动平均动能的标志,温度升高,分子热运动平均动能增加,分子热运动的平均速率增大,A正确,B错误;
      C.由理想气体状态方程,
      温度升高,压强变小,体积变大,单位体积内分子数减少,C错误;
      D.温度升高,分子热运动的平均速率增大,压强却减小了,故单位面积,单位时间内撞击壁的分子数减少,D错误;
      故选A。
      3、A
      【解析】
      A.开动M上的小发动机向前喷气,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心运动,则能校正卫星M到较低的轨道运行,故A正确;
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心力运动,则卫星M会在更低的轨道运动,故B错误;
      C.由于不知道M、N的质量,所以无法比较两者的动能,故C错误;
      D.由
      可得
      可知
      N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      由万有引力定律和重力的定义可知
      由牛顿第二定律可得
      联立解得
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.根据题图中地图显示,跑的轨迹是曲线,故“3.00千米”指的是路程,故A错误;
      B.根据“05′49″”的单位是时间单位,可知不是平均速度,故B错误;
      C.“00∶17∶28”指的是所用时间,是指时间间隔,故C错误;
      D.3千米共用时17分28秒,故每跑1千米平均用时约350s,故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系.
      【详解】
      将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。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、AC
      【解析】
      A.条形磁铁的外部磁场方向是由极指极,由1位置的磁场方向沿斜面向下,2位置的磁场方向斜向左上方,若导线位于图中1位置且电流方向向外,根据左手定则可得导线所受安培力的方向为垂直斜面向下,由牛顿第三定律可得导线对磁铁的反作用力垂直于斜面向上,可知磁铁对斜面的压力减小,则有
      故A正确;
      B.若导线位于图中1位置且电流方向向里,根据左手定则可得导线所受安培力的方向为垂直斜面向上,由牛顿第三定律可得导线对磁铁的反作用力垂直于斜面向下,但弹簧的弹力仍等于磁铁重力沿斜面方向的分力,大小不变,则弹簧的伸长量不变,故B错误;
      CD.若导线位于图中2位置且弹簧的伸长量增大,可知导线对磁铁的反作用力沿斜面方向的分力沿斜面向下,垂直于斜面方向的分力垂直斜面向下,从而才会使弹簧的弹力增大,也使磁铁对斜面的压力增大,故有
      所以导线所受的安培力方向斜向右上方,由左手定则可得导线中的电流方向向里,故C正确,D错误;
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      A.当CD边刚进入磁场时,电动势E=BLv;则CD两点间电势差为
      选项A错误;
      B.设正方形边长为L。根据感应电荷量经验公式,得:
      B、L、R都相等,所以两次通过某一横截面的电荷量相等.故B错误。
      C.外力做功的功率等于电功率,即
      则外力做功的功率为第一次的4倍,选项C正确;
      D.根据焦耳定律得:线圈产生的热量
      则得第二次与第一次线圈中产生的热量之比为2:1,故D正确。
      9、BCD
      【解析】
      A.小球在电场中运动的过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,到达N点时,其竖直方向的速度为零,
      M到N,在竖直方向上有
      则该段过程重力势能的增加量为
      故A错误;
      B.从M到N机械能增加量为
      故B正确;
      C.根据题意可知,从M到N与从N到M所用时间相等,根据v=at可知,到达P点时小球在水平方向的速度为

      此时小球的合速度为
      则从M到P动能增加量为
      故C正确;
      D.从M到N,竖直方向有
      水平方向上有
      所以重力与电场力大小之比为1:2,故D正确。
      故选BCD。
      10、AD
      【解析】
      A.所有地球同步卫星的周期相同,由
      可知,所有地球同步卫星的轨道半径都相同,故A正确;
      B.由
      可知,轨道半径越大,线速度越小,故B错误;
      C.卫星虽然相对地面静止,但在做匀速圆周运动,不是平衡状态,故C错误;
      D.同步卫星的向心加速度
      地球表面的重力加速度

      所以,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、 3.0 2.4
      【解析】
      (1)[1]

      (2)[2] 闭合开关后,根据串并联电路规律可知,两端电压,电流为,根据欧姆定律
      (3)[3] 根据闭合电路欧姆定律可知
      变形可得
      由图象可知,当时,,则有
      图象的斜率为
      联立解得,。
      12、AD D
      【解析】
      (1)[1]探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验要用到交流电压表,B是直流电流表,C是直流电压表,A是多用电表,可以用多用电表的交流电压挡测电压,实验中为了安全,输入电压不能超过12V,需要交流学生电源,故选AD。
      (2)[2]如果是理想变压器,则电压比等于匝数比,输出电压为5V,但图中变压器存在比较大的漏磁,实际输出电压小于5V,故D正确。
      故选D。
      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) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:
      14、(1);(2),。
      【解析】
      (1)在小球不能打在桌面上的前提下,由分析可知,小球恰好击中点时,小球的初速度最小,该过程小球做平抛运动,设小球的最小初速度为。
      水平方向由

      竖直方向有
      解得
      (2)设小球在点的速度为,运动到点正下方时对应的速度设为,在点,对小球,根据向心力公式有
      从点运动到点正下方,根据动能定理有
      解得
      对小球,经过点正下方的前、后瞬间,细线拉力分别设为和,分别应用向心力公式有
      解得
      结合牛顿第三定律可知细线能承受的弹力范围
      细线断裂后,小球做平抛运动,设小球的水平位移为,则水平方向有
      竖直方向有
      联立解得
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)对桶内消毒液上方气体,喷洒时温度不变,根据玻意耳定律可得

      解得
      停止喷洒时剩余的药液体积
      (2)对原气体和需打入气体为对象,根据玻意耳定律可得

      解得

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