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      2026届浙江省温州市求知中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届浙江省温州市求知中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省温州市求知中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共17页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、一半径为R的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示. 图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,可以观测到有光线自玻璃砖内射出,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失.则此玻璃的折射率为( )
      A.B.C.D.
      2、如图,倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B(质量均为m),弹簧的劲度系数为k,B靠着固定挡板,最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为的子弹,子弹射入A的时间极短且未射出,子弹射入后经时间t,挡板对B的弹力刚好为零。重力加速度大小为g。则( )
      A.子弹射入A之前,挡板对B的弹力大小为2mg
      B.子弹射入A的过程中,A与子弹组成的系统机械能守恒
      C.在时间t内,A发生的位移大小为
      D.在时间t内,弹簧对A的冲量大小为
      3、质量为的铁锤从高处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是,则撞击过程中,铁锤对桩的平均冲击力大小为( )
      A.B.C.D.
      4、在轴上有两个点电荷、,其静电场的电势在轴上的分布情况如图所示,则( )
      A.和带有同种电荷
      B.处的电场强度为零
      C.将一负电荷从处移动到处,其电势能增加
      D.将一负电荷从处移到处,电场力做功为零
      5、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则 ( )
      A.小球的机械能保持不变
      B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大
      C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
      D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用
      6、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      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、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大
      C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移
      8、如图,光滑平行导轨MN和PQ固定在同一水平面内,两导轨间距为L,MP间接有阻值为的定值电阻。两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,ad平行MN。一粗细均匀、质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,金属杆接入两导轨间的电阻为R。现用一恒力F平行MN向右拉杆,已知杆出磁场前已开始做匀速运动,不计导轨及其他电阻,忽略空气阻力,则( )
      A.金属杆匀速运动时的速率为
      B.出磁场时,dc间金属杆两端的电势差
      C.从b到c的过程中,金属杆产生的电热为
      D.从b到c的过程中,通过定值电阻的电荷量为
      9、如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且,忽略空气阻力,则
      A.轨道上D点的场强大小为
      B.小球刚到达C点时,其加速度为零
      C.小球刚到达C点时,其动能为
      D.小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小
      10、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      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)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为Cʹ。重力加速度为g。实验步骤如下:
      ①用天平称出物块Q的质量m;
      ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CCʹ的长度h;
      ③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
      ④重复步骤③,共做10次;
      ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到Cʹ的距离s。
      (1)请用实验中的测量量表示物块Q到达C点时的动能Ekc=_________以及物块Q与平板P之间的动摩擦因数µ=_________。
      (2)实验步骤④⑤的目的是__________________。如果实验测得的µ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是________。(写出一个可能的原因即可)。
      12.(12分)要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有:
      直流电源(3V.内阻不计)
      电流表A1量程为0.6 A,内阻为0.6n)
      电流表A2(量程为300mA.内阻未知)
      电压表V(量程0—3V,内阻约3kQ)
      滑动变阻器R(0—5Ω,允许最大电流3A)
      开关、导线若干.
      其实验步骤如下:
      ①由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接.
      (____)
      (2)正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最_______端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为_______.
      ③若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为_______A;为使其量程达到最大,可将图中_______(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合适的电阻.
      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)如图甲所示,A车原来临时停在一水平路面上,B车在后面匀速向A车靠近,A车司机发现后启动A车,以A车司机发现B车为计时起点(t=0),A、B两车的v-t图象如图乙所示.已知B车在第1s内与A车的距离缩短了x1=12m.
      (1)求B车运动的速度vB和A车的加速度a的大小;
      (2)若A、B两车不会相撞,则A车司机发现B车时(t=0)两车的距离x0应满足什么条件?

      14.(16分)理论研究表明暗物质湮灭会产生大量高能正电子,所以在宇宙空间探测高能正电子是科学家发现暗物质的一种方法。下图为我国某研究小组设计的探测器截面图:开口宽为的正方形铝筒,下方区域Ⅰ、Ⅱ为方向相反的匀强磁场,磁感应强度均为B,区域Ⅲ为匀强电场,电场强度,三个区域的宽度均为d。经过较长时间,仪器能接收到平行铝筒射入的不同速率的正电子,其中部分正电子将打在介质MN上。已知正电子的质量为m,电量为e,不考虑相对论效应及电荷间的相互作用。
      (1)求能到达电场区域的正电子的最小速率;
      (2)在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场,求正电子的最大速率;
      (3)若L=2d,试求第(2)问中最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离。
      15.(12分)如图,质量m1=0.45 kg的平顶小车静止在光滑水平面上,质量m2=0.5 kg的小物块(可视为质点)静止在车顶的右端.一质量为m0=0.05 kg的子弹以水平速度v0=100 m/s射中小车左端并留在车中,最终小物块相对地面以2 m/s的速度滑离小车.已知子弹与车的作用时间极短,小物块与车顶面的动摩擦因数μ=0.8,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取g=10 m/s2,求:
      (1)子弹相对小车静止时小车速度的大小;
      (2)小车的长度L.
      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、C
      【解析】
      根据题意可知,当入射光线与O点的距离为d时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,作出光路图,如图
      根据几何知识得:
      ,
      联立得:
      A. 与上述计算结果 不相符,故A错误;
      B. 与上述计算结果 不相符,故B错误;
      C. 与上述计算结果相符,故C正确;
      D. 与上述计算结果 不相符,故D错误。
      2、C
      【解析】
      A.子弹射入A之前,AB系统所受合力为0,挡板对B的弹力大小为2mgsinθ,故A错误;
      B.弹射入A的过程中,A与子弹之间的摩擦生热,组成的系统机械能不守恒,故B错误;
      C.子弹射入A前弹簧为压缩状态,压缩量为
      挡板对B的弹力刚好为零时弹簧处于伸长状态,伸长量为
      则在时间t内,A发生的位移大小为
      故C正确;
      D.选沿斜面向上为正,时间t初态A的动量为-mv0,在时间t的末态,对于系统弹性势能相同,重力势能增加,则动能变小,即此位置A动量大小P要小于mv0,时间t内由动量定理有
      I弹-2mgtsinθ=P-(-mv0)<2mv0
      即为
      I弹<2mv0+2mgtsinθ.
      故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      根据自由落体的运动学公式,可得铁锤碰前的速度为
      取向下为正,对铁锤由动量定理得
      解得
      由牛顿第三定律可得,铁锤对桩的作用力大小
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A.由图知处的电势等于零,所以q1和q2带有异种电荷,A错误;
      B.图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;
      C.负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
      D.由图知,负电荷从处移到处,电势不变,则电势能不变,电场力做功为零。所以D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断改变,所以小球的机械能不断变化,故A错误;小球做匀速圆周运动,向心力大小不变,而在最高点和最低点时,弹力和重力共线且合力提供向心力,最高点失重,最低点超重,所以平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大,故B错误;小球在BD处可以不受摩擦力作用,即重力和健身者对球作用力F的合力提供向心力受力分析如图所示。
      此时满足,故C错误,D正确;
      6、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      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、AD
      【解析】
      A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;
      B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;
      CD.根据

      发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      A.设流过金属杆中的电流为,由平衡条件得
      解得
      根据欧姆定律有
      所以金属杆匀速运动的速度为
      故A错误;
      B.由法拉第电磁感应定律得,杆切割磁感线产生的感应电动势大小为
      所以金属杆在出磁场时,dc间金属杆两端的电势差为
      故B正确;
      C.设整个过程电路中产生的总电热为,根据能量守恒定律得
      代入可得
      所以金属杆上产生的热量为
      故C错误;
      D.根据电荷量的计算公式可得全电路的电荷量为
      故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      由点电荷场强公式可得,轨道上D点的场强为: ,选项A错误;同理可得轨道上C点的场强也为:,在C点,由牛顿定律可得: ,解得a=0,选项B正确;从D到C,电场力做功为零,根据动能定理可得:,选项C正确;小球沿直轨道CD下滑过程中,电场力先做正功,后做负功,则其电势能先减小后增大,选项D错误;故选BC.
      点睛:解答此题关键是搞清两个点电荷周围的电场分布情况,利用对称的思想求解场强及电势的关系;注意立体图与平面图形的转化关系.
      10、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,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、 减小实验的偶然误差 圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力
      【解析】
      考查实验“测物体间的动摩擦因数”。
      【详解】
      [1].离开C后,物块做平抛运动:
      水平方向:
      竖直方向:
      物块在C点的动能:
      解得:

      [2].从A到B,由动能定理得:
      则物块到达B时的动能:
      由B到C过程中,由动能定理得:
      克服摩擦力做的功:
      B到C过程中,克服摩擦力做的功:
      得:

      [3].实验步骤④⑤的目的是测平均值,减少偶然误差;
      [4].实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,很有可能就是其它地方有摩擦,比如圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力。
      12、 右 1.5 0.84 I
      【解析】
      (1)由于小灯泡的电阻相对于电压表内阻来说很小很小,电流表采用外接法,连接实物图如图所示:
      (2)开关闭合前,滑动变阻器应调至使电流表和电压表的示数为零的位置,故应调至右端;根据欧姆定律得:
      (3)由于Ug1=0.6×0.6V=0.36V,Ug2=0.3×1.5V=0.45V,由于Ug1<Ug2,故两电流表两段允许所加最大电压为0.36V,新电流表量程为:,由于A2未达到最大量程,要使其达到最大量程,要增大电压,此时电流表A1会烧毁,为了保护该电流表,应给其串联一电阻分压,故应在Ⅰ区再串联接入一个阻值合适的电阻.
      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)12m/s,3m/s2 (2)x0>36m
      【解析】
      (1)在时A车刚启动,两车间缩短的距离:
      代入数据解得B车的速度:
      A车的加速度:
      将和其余数据代入解得A车的加速度大小:
      (2)两车的速度达到相等时,两车的距离达到最小,对应于图像的时刻,此时两车已发生的相对位移为梯形的面积,则:
      解得,因此,若A、B两车不会相撞,则两车的距离应满足条件:
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)正电子在磁场中只受洛伦兹力作用,故正电子做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力;在电场中正电子只受电场力作用,做匀变速运动;正电子离开电场运动到MN的过程不受力,做匀速直线运动;
      根据两磁场磁场方向相反,磁感应强度相等,故正电子在其中做匀速圆周运动的轨道半径相等,偏转方向相反,所以正电子离开磁场时的速度竖直向下;
      故正电子能到达电场区域,则正电子在磁场中在匀速圆周运动的轨道半径R≥d;
      那么由洛伦兹力做向心力可得

      所以正电子速度
      故能到达电场区域的正电子的最小速率为;
      (2)根据几何关系可得:正电子进入磁场运动到区域Ⅱ和Ⅲ的分界线时,正电子水平位移偏移

      故轨道半径R越大,水平偏移量越小;由(1)可得:最大偏移量
      △xmax=2d;
      故有探测器正方向开口宽为,在区域Ⅱ和Ⅲ的分界线上宽度为的区域有正电子射入电场可得:正电子最小偏移量
      所以由可得正电子运动轨道半径最大为
      故根据洛伦兹力做向心力可得:正电子的最大速率

      (3)速度最大的正电子垂直射入电场时,在电场中运动的时间

      在电场中水平方向的位移

      解得

      进入无场区域时运动的时间

      在无场区域内运动的水平位移
      解得
      则最大速度的正电子打到MN上的位置与进入铝筒位置的水平距离
      15、(1)10 m/s (2)2 m
      【解析】
      本题考查动量守恒与能量综合的问题.
      (1)子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      m0v0=(m0+m1)v1…………①
      解得v1=10 m/s
      (2)三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
      (m0+m1)v1=(m0+m1)v2+m2v3…………②
      解得v2=8 m/s
      由能量守恒可得
      (m0+m1)=μm2g·L+(m0+m1)+m2…………③
      解得L=2 m

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