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      2026届浙江省武义三中高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      2026届浙江省武义三中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届浙江省武义三中高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。下列说法中正确的是( )
      A.ab杆所受拉力F的大小为B.cd杆所受摩擦力为零
      C.回路中的电流强度为D.μ与v1大小的关系为μ=
      2、A、B两物体经过同一地点时开始计时,它们沿直线运动的速度随时间变化的规律如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.t1时刻A、B两物体相遇
      B.t2时刻B物体速度变化率为零
      C.t1到t3时间内两物体的间距先增大后减小
      D.A、B两物体速度方向一直相同
      3、一个物体在多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来大小,那么,图中能正确描述该过程中物体速度与时间关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、5G是“第五代移动通信网络”的简称,目前世界各国正大力发展 5G网络.5G网络使用的无线电波通信频率在3.0 GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及以下网络(通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率.未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10G bps(bps为bits per secnd的英文缩写,即比特率、比特/秒),是4G网络的50-100倍.关于5G网络使用的无线电波,下列说法正确的是
      A.在真空中的传播速度更快
      B.在真空中的波长更长
      C.衍射的本领更强
      D.频率更高,相同时间传递的信息量更大
      5、在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的( )
      A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍
      6、我国“北斗三号”全球组网卫星采用星载氢原子钟。如图所示为氢原子的能级图,现让一束单色光照射到一群处于基态(量子数n=l)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( )
      A.13.6 eVB.3.4 eVC.12. 09 eVD.12.75 eV
      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、下列说法中正确的有__________。
      A.光在介质中的速度小于光在真空中的速度
      B.紫外线比紫光更容易发生干涉和衍射
      C.光的偏振现象说明光是纵波
      D.由红光和绿光组成的一细光束从水 中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光
      E.某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到图甲所示的条纹,仅减小双缝之间的距离后,观察到如图乙所示的条纹
      8、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为12s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长不可能为8m
      9、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( )
      A.泵体上表面应接电源正极
      B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水
      C.电源提供总的功率为
      D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t
      10、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      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)在“探究弹力和弹簧伸长量的关系,并测定弹簧的劲度系数”实验中,实验装置如图甲所示。实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度。数据记录如下表所示:(弹力始终未超过弹性限度,取)
      (1)在图乙坐标系中作出弹簧弹力大小与弹簧总长度之间的函数关系的图线_______。
      (2)由图线求得该弹簧的劲度系数 __________。(保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      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,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长的斜面,一个质量的小物块视为质点在轨道AB上从距离B点处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为重力加速度,,
      (1)求小物块运动到B点时的速度大小;
      (2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;
      (3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值.
      14.(16分)如图所示,有一玻璃做成的工件,上半部分是半径为的半球体,球心为。下半部分是半径为,高的圆柱体。圆柱体底面是一层发光面。发光面向上竖直发出平行于中心轴的光线,有些光线能够从上半部的球面射出(不考虑半球的内表面反射后的光线)。已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为。(取,)
      (1)求该玻璃工件的折射率;
      (2)求从发射面发出的光线中入射角都为的入射光线经球面折射后交于中心轴的交点离发光面中心的距离。
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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.导体ab切割磁感线时产生沿ab方向,产生感应电动势,导体cd向下匀速运动,未切割磁感线,不产生感应电动势,故整个电路的电动势为导体ab产生的,大小为:

      感应电流为:

      导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得:

      解得:

      AC错误;
      B.导体棒cd匀速运动,在竖直方向受到摩擦力和重力平衡,有:

      即导体棒cd摩擦力不为零,B错误;
      D.联立②⑤式解得,D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.由v-t图像可知, t1时刻A、B两物体速度相同,A的位移大于B的位移,两物体没有相遇,选项A错误;
      B. v-t图像的斜率等于加速度,则t2时刻B物体加速度为零,速度变化率为零,选项B正确;
      C. 因t1时刻A在B之前,则t1到t3时间内两物体的间距先减小后增大,选项C错误;
      D. 物体B一直沿正方向运动,物体A在t1到t3的某段时间内向负方向运动,则A、B两物体速度方向不是一直相同,选项D错误;
      3、D
      【解析】
      依题,原来物体在多个力的作用下处于静止状态,物体所受的合力为零,使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小的过程中,物体的合力从开始逐渐增大,又逐渐减小恢复到零,则物体的加速度先增大后减小,物体先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速度运动。根据速度-时间图象的斜率等于加速度可知,v-t图象的斜率先增大后减小,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A、无线电波(电磁波)在真空的传播速度与光速相同,保持不变,其速度与频率没有关系,故A错误;
      BC、由公式可知:,频率变大,波长变短,衍射本领变弱,故BC错误;
      D、无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确.
      5、B
      【解析】
      设斜面倾角为,小球落在斜面上速度方向偏向角为,甲球以速度v抛出,落在斜面上,根据平抛运动的推论可得
      所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等
      对甲有
      对乙有
      所以
      故ACD错误B正确。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      由题意应该有

      即能发出6种频率光的一定是n=4能级,则照射氢原子的单色光的光子能量为
      故ABC错误,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、ADE
      【解析】
      A.依据
      可知,光在介质中的速度小于在真空中的速度,故A正确;
      B.紫外线比紫光的波长短,更不容易发生衍射,而对于干涉只要频率相同即可发生,故B错误;
      C.光的偏振现象说明光是横波,并不是纵波,故C错误;
      D.绿光的折射率大于红光的折射率,由临界角公式
      知,绿光的临界角小于红光的临界角,当光从水中射到空气,在不断增大入射角时,在水面上绿光先发生全反射,从水面消失,故D正确;
      E.从图甲所示的条纹与图乙所示的条纹可知,条纹间距变大,根据双缝干涉的条纹间距公式
      可知,当仅减小双缝之间的距离后,可能出现此现象,故E正确。
      故选ADE。
      8、AB
      【解析】
      A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
      B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      s12=4cm+2cm=6cm
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为
      x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)
      所以
      (n=0、1、2、3…)
      n=0时,波长最大,为
      故D错误;
      故选AB。
      9、AD
      【解析】
      A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;
      B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误;
      C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻
      那么液体消耗的电功率为

      而电源提供的电功率为UI,故C错误;
      D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为
      故D正确;
      故选AD。
      10、BDE
      【解析】
      A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能降低,A错误;
      B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;
      C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律
      可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
      理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;
      D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;
      E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。
      故选BDE。
      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、 28
      【解析】
      (1)[1]按照表中所给数据在坐标系中描点并用一条直线连接即可,要注意让尽可能多的点连在线上,不通过直线的点大致均匀地分布在直线两侧,偏差过大的点是测量错误,应该舍去。
      (2)[2]根据表达式,得图线的斜率表示弹簧的劲度系数,故
      12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      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)对滑块从A到B过程,根据动能定理列式求解末速度;
      (2)从C点画出后做平抛运动,根据分位移公式并结合几何关系列式分析即可;
      (3)动能最小时末速度最小,求解末速度表达式分析即可.
      【详解】
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      解得:;
      设物体落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,画出轨迹,如图所示:
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      解得:;
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      从A到碰撞到斜面过程,根据动能定理有:
      联立解得:,
      故当,即时,动能最小为:;
      【点睛】
      本题是力学综合问题,关键是正确的受力分析,明确各个阶段的受力情况和运动性质,根据动能定理和平抛运动的规律列式分析,第三问较难,要结合数学不等式知识分析.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)在球面上发生折射时的入射角等于发生全反射临界角时对应入射光之间的间距最大,

      由几何关系可得

      解得

      (2)光路图如图所示,
      由折射定律可得:

      由题知,则

      在三角形中,由正弦定理可得

      由几何关系可知:

      解得

      所以入射角的光线经球面折射后交于的交点距的距离为
      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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