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      2026届浙江省十一校联合体高三下第一次测试物理试题含解析

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      2026届浙江省十一校联合体高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份2026届浙江省十一校联合体高三下第一次测试物理试题含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      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、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
      A.B.
      C.D.
      2、在某一次中国女排击败对手夺得女排世界杯冠军的比赛中,一个球员在球网中心正前方距离球网d处高高跃起,将排球扣到对方场地的左上角(图中P点),球员拍球点比网高出h(拍球点未画出),排球场半场的宽与长都为s,球网高为H,排球做平抛运动(排球可看成质点,忽略空气阻力),下列选项中错误的是( )
      A.排球的水平位移大小
      B.排球初速度的大小
      C.排球落地时竖直方向的速度大小
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      3、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔。质量为m的小球套在圆环上。一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力FN的大小变化情况是( )
      A.F不变,FN增大B.F减小,FN不变
      C.F不变,FN减小D.F增大,FN减小
      4、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )
      A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法
      B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证实了万有引力定律的正确性
      C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法
      5、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      6、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为μ,则:
      A.上方球与下方3个球间均没有弹力
      B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力
      C.水平地面对下方三个球的支持力均为
      D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为
      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、大小相同的三个小球(可视为质点)a、b、c静止在光滑水平面上,依次相距l等距离排列成一条直线,在c右侧距c为l处有一竖直墙,墙面垂直小球连线,如图所示。小球a的质量为2m,b、c的质量均为m。某时刻给a一沿连线向右的初动量p,忽略空气阻力、碰撞中的动能损失和碰撞时间。下列判断正确的是( )
      A.c第一次被碰后瞬间的动能为
      B.c第一次被碰后瞬间的动能为
      C.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      D.a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      8、质量为m的小球以初速度从O点水平抛出,经过A点时其速度方向与水平面的夹角为37°,经过B点时,其速度方向与水平面的夹角为60°,已知当地重力加速度为g,,,则下列说法正确的是( )
      A.小球从O点运动B点经历的时间为
      B.小球从O点运动A点的过程中速度大小的改变量为
      C.小球从O点运动B点的过程中重力做的功为
      D.小球在B点时重力的功率为
      9、如图是利用太阳能驱动的小车,若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,在这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内( )
      A.小车做加速度逐渐减小的加速运动
      B.小车做匀加速运动
      C.电动机所做的功为
      D.电动机所做的功为
      10、据报道,我国准备在2020年发射火星探测器,并于2021年登陆火星,如图为载着登陆舱的探测器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图,其中轨道I、Ⅲ为椭圆,轨道Ⅱ为圆探测器经轨道I、Ⅱ、Ⅲ运动后在Q点登陆火星,O点是轨道 I、Ⅱ、Ⅲ的交点,轨道上的O、P、Q三点与火星中心在同一直线上,O、Q两点分别是椭圆轨道Ⅲ的远火星点和近火星点。已知火星的半径为R,OQ= 4R,轨道Ⅱ上经过O点的速度为v,下列说法正确的有( )
      A.在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积相等
      B.探测器在轨道Ⅱ运动时,经过O点的加速度等于
      C.探测器在轨道I运动时,经过O点的速度大于v
      D.在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是3:2
      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) (某同学要测定某金属丝的电阻率。
      (1)如图甲先用游标卡尺测其长度为________cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为________mm,如图丙然后用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为________Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表V(量程3V.内阻约为15kΩ)
      B.电流表A(量程0.6A.内阻约为1Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5Ω, 0.6A)
      D.1.5V的干电池两节,内阻不计
      E.开关S,导线若干
      ①请设计合理的电路图,并画在下图方框内_________。
      ②用上面测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据表达式ρ=________算出所测金属的电阻率。
      12.(12分)如图所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置,当地重力加速度为g。
      (1)如图所示,利用游标卡尺测得的挡光条宽度为________cm
      (2)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动。某次测量时发现挡光条通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得物块被弹开时挡光条与光电门中心的距离为x0,物块停止时光电门中心与挡光条中心的距离为x,挡光条宽度用d表示,物块的质量用m表示,则物块与木板间的动摩擦因数=_______,弹射器对物块做的功为________(均用字母表示)
      (3)考虑到空气阻力的影响,的测量值与真实值相比_______ (填“ 偏大”“偏小”或“相等”)。
      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)应用如图所示的装置研究带电粒子在电场、磁场中的运动情况。相邻的区域I、II均为边长为的正方形。区域I内可以添加方向竖直向下的匀强电场;区域II内可以添加方向垂直纸面向里的匀强磁场。区域II的边缘处有可探测带电粒子的屏。一束带电粒子沿两区域中间轴线以速度水平射入区域I,粒子束中含有多种粒子,其电荷量由小到大的范围为,质量由小到大的范围为。粒子在电场中只受电场力,在磁场中只受洛伦兹力。
      (1)若只在区域II内添加磁场,且能够在屏上探测到所有粒子,则磁感应强度为多大;
      (2)若只在区域I内添加电场,且能够在屏上探测到所有粒子,则电场强度为多大;
      (3)当两个区域分别添加上述(1)(2)中的电场及磁场,电荷量为、质量为的粒子能够在屏上探测到。求解粒子在屏上显现的位置,试列出各求解方程式。(不对方程式求解)
      14.(16分)如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。
      (1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;
      (2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;
      (3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。
      15.(12分)如图所示,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少?
      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、A
      【解析】
      因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动; 冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.由勾股定理计算可知,排球水平位移大小为
      故A正确不符合题意;
      B.排球做平抛运动,落地时间为
      初速度
      故B错误符合题意;
      C.排球在竖直方向做自由落体运动可得
      解得,故C正确不符合题意;
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      故D正确不符合题意。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图
      由图可知△OAB∽△GFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。
      4、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。
      5、D
      【解析】
      A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
      B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得
      可知张角越小,r越大,根据

      可知r越大,角速度越小,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,则有
      解得地球质量为
      因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
      D.地球的平均密度

      知可以求出地球的平均密度,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故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、AC
      【解析】
      a球与b球发生弹性碰撞,设a球碰前的初速度为v0,碰后a、b的速度为、,取向右为正,由动量守恒定律和能量守恒定律有
      其中,解得

      b球以速度v2与静止的c球发生弹性碰撞,设碰后的速度为、,根据等质量的两个球发生动静弹性碰撞,会出现速度交换,故有

      AB.c第一次被碰后瞬间的动能为
      故A正确,B错误;
      CD.设a与b第二次碰撞的位置距离c停的位置为,两次碰撞的时间间隔为t,b球以v2向右运动l与c碰撞,c以一样的速度v4运动2l的距离返回与b弹碰,b再次获得v4向左运动直到与a第二次碰撞,有
      对a球在相同的时间内有
      联立可得,故a与b第二次碰撞处距竖直墙的距离为
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A.小球从O点运动到B点时的竖直速度
      经历的时间为
      选项A正确;
      B.小球从O点运动到A点的过程中速度大小的改变量为
      选项B错误;
      C.小球从O点运动B点的过程中,下落的高度

      重力所做的功为
      选项C错误;
      D.小球在B点时重力的功率为
      选项D正确;
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      AB.小车电动机的功率恒定,速度不断变大,根据功率与速度关系公式P=Fv可知,牵引力不断减小,根据牛顿第二定律,
      P/v−f=ma
      故小车的运动是加速度不断减小的加速运动,故A正确,B错误;
      CD.对小车启动过程,根据动能定理,有
      W电−fs=
      这段时间内电动机所做的功为
      W电=fS+
      故C错误,D正确.
      故选AD.
      点睛:小车电动机的功率恒定,速度不断变大,牵引力不断减小,故小车的运动是加速度不断减小的加速运动;结合动能定理列式求解电动机所做的功.
      10、BC
      【解析】
      A.因轨道I和轨道Ⅱ是探测器两个不同的轨道,则在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积不相等,选项A错误;
      B.探测器在轨道Ⅱ运动时,轨道半径为3R,则经过O点的加速度等于,选项B正确;
      C.探测器从轨道I到轨道Ⅱ要在O点减速,可知在轨道I运动时,经过O点的速度大于v,选项C正确;
      D.探测器在轨道Ⅱ与轨道Ⅲ上的周期之比为
      则在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是
      选项D错误。
      故选BC。
      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、6.015 1.770 6 见解析
      【解析】
      (1)[1].游标卡尺读数为: 主尺读数+游标尺读数×精度,此题读数为:
      60mm+3x0.05 mm =60.15mm=6.015cm
      即金属丝的长度为6.015cm。
      [2].螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:
      1.5 mm + mm = 1.773 mm.
      即金属丝直径为1.773mm。
      [3].多用表的读数为电阻的粗测值,为6Ω。
      (2)①[4].电路图如图所示。
      ②[5].由电阻定律,有
      12、0.450 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为4mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为
      4mm+0.50mm=4.50mm=0.450cm
      (2)[2]物体通过光电门时的速度为
      由动能定理,则有
      解得
      [3]再根据功能关系,弹射器对物块做的功除到达光电门的动能外,还在滑行过程中产生内能,则有
      解得
      (4)[4]考虑空气阻力的影响,则有
      因此值的测量值与真实值相比偏大;
      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);(3),
      【解析】
      (1)如图甲所示,磁场中运动有

      由几何关系得


      解①②式得
      电荷量为、质量为时磁场磁感应强度最大,有
      (2)如图乙,在电场中运动,竖直方向有

      又有

      水平方向有

      又有

      由几何关系得

      解③~⑦式得
      电荷量为、质量为时电场强度最大,有
      (3)如图丙,电场中有
      ,⑧
      又有

      磁场中运动的半径为

      由几何关系得
      14、(1);;(2);;(3)
      【解析】
      (1)板间匀强电场的场强
      粒子在板间的加速度
      根据位移公式有
      解得
      (2)粒子一直加速到达孔速度最大,设经历时间,则
      解得
      由动能定理有
      解得
      (3)当磁感强度分别为、时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为、,周期分别为、,根据洛伦兹力提供向心力有
      解得
      且有
      同理可得

      故粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周后从左边界飞出磁场,如图所示
      由几何关系有
      解得
      15、
      【解析】
      取从A点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角且很小;折射角为,则由光的折射定律可得
      由几何关系

      由于αβ均较小,则
      联立解得:

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