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      2026届重庆市第三十七中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      2026届重庆市第三十七中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市第三十七中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,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.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下对几位物理学家所做科学贡献的叙述正确的是( )
      A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”
      B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律
      C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观
      D.法拉第在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律
      2、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是( )
      A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强
      3、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小
      4、如图所示,在竖直平面内一根不可伸长的柔软轻绳通过光滑的轻质滑轮悬挂一重物。轻绳一端固定在墙壁上的A点,另一端从墙壁上的B点先沿着墙壁缓慢移到C点,后由C点缓慢移到D点,不计一切摩擦,且墙壁BC段竖直,CD段水平,在此过程中关于轻绳的拉力F的变化情况,下列说法正确的是( )
      A.F一直减小B.F一直增小
      C.F先增大后减小D.F先不变后增大
      5、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      6、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )
      A.B.C.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、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgR
      B.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为
      C.物块在B点时对槽底的压力大小为
      D.物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为θ,此时时重力的瞬时功率为
      8、如图a为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图b为媒质中平衡位置在x=2.5m处的质点的振动图像,P是平衡位置为x=1.5m的质点。下列说法正确的是____。
      A.波速为0.5m/s
      B.波的传播方向向左
      C.0~2s时间内,P运动的路程为8cm
      D.t=1s时,P正位于正向最大位移处
      E.当t=6s时,P恰好回到平衡位置
      9、如图,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是
      A.甲粒子带正电,乙粒子带负电
      B.甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍
      C.甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍
      D.两粒子在磁场中的运动时间相等
      10、下列说法符合物理史实的有( )
      A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值
      C.安培首先提出了电场的观点D.法拉第发现了电磁感应的规律
      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)如图甲所示是一个多用电表的简化电路图。请完成下列问题。
      (1)测量直流电流、直流电压和电阻各有两个量程。当选择开关S旋到位置5、6时,电表用来测量____________(选填“直流电流”、“直流电压”或“电阻”)。
      (2)某同学用此多用表测量某电学元件的电阻,选用“×l0”倍率的欧姆挡测量,发现多用表指针偏转很小,因此需选择____________(填“×l”或“×l00”)倍率的欧姆挡。
      (3)某实验小组利用下列器材研究欧姆挡不同倍率的原理,组装如图乙、丙所示的简易欧姆表。实验器材如下:
      A.干电池(电动势E为3.0V,内阻r不计);
      B.电流计G(量程300μA,内阻99Ω);
      C.可变电阻器R;
      D.定值电阻R0=4Ω;
      E.导线若干,红黑表笔各一只。
      ①如图乙所示,表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是____________Ω;
      ②如果将R0与电流计并联,如图丙所示,这相当于欧姆表换挡,换挡前、后倍率之比为____________。
      12.(12分)在《探究加速度与力、质量的关系》实验中。
      (1)某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到合力的关系。下列措施中不需要和不正确的是_____;
      A.平衡摩擦力的方法就是在砝码盘中添加砝码,使小车能匀速滑动;
      B.每次改变拉小车拉力后不需要重新平衡摩擦力;
      C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力;
      D.每次小车都要从同一位置开始运动;
      E.实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源;
      (2)实验使用频率为50Hz的交流电源,得到的一条纸带如图乙所示。从比较清晰的点起,每4个点取一个计数点,第1与第2个计数点的间距为s=3.58cm,第3与第4个计数点的间距为=4.71cm,该小车的加速度大小a=_____m/s2(保留两位有效数字)。
      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)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(+)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:
      (1)两细束单色光a和b的距离d
      (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t
      14.(16分)甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上由同一位置同时向同一方向出发,两车启动过程均看作初速度为零的匀加速直线运动。甲车加速后速度达到,此后做匀速直线运动,乙车加速后与甲车的距离开始减小,最终加速到开始做匀速直线运动,求:
      (1)甲、乙两车加速过程的加速度分别多大;
      (2)乙车运动多长时间追上甲车。
      15.(12分)我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示,质量m=60 kg的运动员从倾角θ=30°、长度L=80m的直助滑道AB的A处由静止开始匀加速滑下,经过t=8s到达助滑道末端B。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心、半径R=14m的圆弧,助滑道末端B与弯曲滑道最低点C的高度差h=5 m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1 000 J,g=10 m/s2.求:
      (1)运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
      (2)运动员到达滑道最低点C时对滑道的压力FN的大小。
      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】
      A、伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,故A错误;
      B、库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律,故B错误;
      C、爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观,所以C选项是正确的;
      D、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系;是韦德与库柏在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律,故D错误;
      综上所述本题答案是:C
      2、D
      【解析】
      A.大量氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;
      C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;
      D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      当轻绳另一端在C点时,设轻绳左右两侧间的夹角为2θ以滑轮为研究对象,分析受力情况,受力分析图如图所示∶
      根据平衡条件得
      2Fcsθ=mg
      得到轻绳的拉力
      F=
      轻绳另一端从B点沿墙壁缓慢移到D点,由几何知识可知,θ先不变后增大,csθ先不变后减小,轻绳的拉力F先不变后增大,D项正确,ABC错误;
      故选D。
      5、A
      【解析】
      AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
      所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:
      r=(n=1,2,3,…),
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      qvB=m,
      解得:
      (n=1,2,3,…),
      则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。
      故选C。
      【点睛】
      粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.
      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、ACD
      【解析】
      A. 物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得
      mgR-Wf=0
      可得克服摩擦力做功:
      Wf=mgR
      故A正确;
      B. 物块从A到B过程做匀速圆周运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;
      C. 物块从P到A的过程,由机械能守恒得
      可得物块A到B过程中的速度大小为
      物块在B点时,由牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为,故C正确;
      D.在C点,物体的竖直分速度为
      重力的瞬时功率
      故D正确。
      故选:ACD。
      8、ACE
      【解析】
      A.由图可知该简谐横波波长为2m,由图知周期为4s,则波速为
      故A正确;
      B.根据图的振动图象可知,在处的质点在时振动方向向下,所以该波向右传播,故B错误;
      C.由于时,质点在平衡位置,且有
      所以在时间内,质点的路程为
      故C正确;
      D.由于该波向右传播,由图可知时,质点在平衡位置向上运动,所以时,正位于负向最大位移处,故D错误;
      E.波的周期为4s,从2s到6s经历时间
      所以时,点应恰好回到了平衡位置,故E正确;
      故选ACE。
      9、AC
      【解析】
      A.根据左手定则可知,甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;
      B.设正方形的边长为a,则甲粒子的运动半径为r1=a,甲粒子的运动半径为r2=,甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍,选项B错误;
      C.根据,解得,则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍,选项C正确;
      D.甲乙两粒子在磁场中转过的角度均为600,根据,则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误.
      10、AD
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意;
      B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意;
      C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意;
      D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,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、直流电源 ×100 20000 100:1
      【解析】
      (1)[1]由图所示可知,当转换开关旋到位置5、6时,表头与电阻串联,此时可用来测量直流电压。
      (2)[2]测量某电学元件的电阻,选用“”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转很小,待测阻值较大,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,需选择“”倍率的电阻挡,重新欧姆调零后再测量。
      (3)①[3]欧姆表中值电阻等于欧姆档内部电阻,则中间刻度值对应示数为

      解得
      所以表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是。
      ②[4]当电流计满偏时:流过的电流
      电流计内阻为,给电流计并联的电阻,根据并联分流的规律可知电流表量程扩大100倍,用该电流表改装成欧姆表,同一刻度对应的电阻值变为原来的,欧姆表换挡前、后倍率之比等于。
      12、ADE 0.88
      【解析】
      (1)[1]AB.平衡摩擦力时,不是在砝码盘中添加砝码,而是通过调节垫板使重力沿木板方向的分力等于摩擦力,即
      可以约掉m,只需要平衡一次摩擦力,故A错误,符合题意;B正确,不符合题意;
      C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力,故C正确,不符合题意;
      D.实验中每次小车不需要从同一位置开始运动,故D错误,符合题意;
      E..实验中应先开打点计时器的电源,然后再放小车,故E错误,符合题意;
      故选ADE。
      (2)[2]每4个点取一个计数点,则两个相邻计数点的时间间隔为
      根据

      代入数值解得
      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)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60°和30°,画出光路如图
      、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向.由几何关系得
      (2) 光在透明介质中的速度
      传播时间
      光屏到透明半球的平面的距离为,
      故光在真空中传播的时间

      光在透明介质中的速度,
      传播时间
      在真空中,由几何关系得


      点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式①;②.2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程.
      14、(1),;(2)。
      【解析】
      (1)
      甲车的加速度大小
      乙车的加速度大小
      (2)
      乙车加速的时间
      设经过时间,乙车追上甲车,则
      解得
      s
      15、(1)150N;(2)2600N。
      【解析】
      (1)A到B:由牛顿第二定律得:

      (2)A到C:由动能定理得

      在C点

      根据牛顿第三定律压力与支持力大小相等,为2600N。

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