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      白鹭洲中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      白鹭洲中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份白鹭洲中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,共11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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
      A.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s
      B.灯泡L两端电压的有效值为32V
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小
      D.交流电压表V的读数为32V
      2、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°,静电常量为k,则( )
      A.O点的电场强度大小为
      B.O点的电场强度方向由O指向A
      C.O点电势小于C点电势
      D.试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变
      3、跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落,已知运动员和他身上装备的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有12条相同的拉线(拉线重量不计),均匀分布在伞面边缘上,每根拉线和竖直方向都成30°角。那么每根拉线上的张力大小为( )
      A.B.C.D.
      4、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则( )
      A.M、N两点电场强度相同
      B.P、Q两点电势相同
      C.将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小
      D.在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动
      5、我国第一颗人造地球卫星因可以模拟演奏《东方红》乐曲并让地球上从电波中接收到这段音乐而命名为“东方红一号”。该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的角速度分别为,,在近地点、远地点的速度分别为,,则( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内( )
      A.物块受到弹簧力的冲量大小为
      B.物块受到合力的冲量大小为
      C.弹簧弹力对物块所做的功大小为
      D.合力对物块所做的功大小为
      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、如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有( )
      A.小球在最高点的速度为0
      B.小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N
      C.θ=60°
      D.圆轨道最低点距地面高度h=1.8m
      8、两列在同一介质中的简谐横波沿相反方向传播,某时刻两列波相遇,如图所示,其中实线波的频率为2.50Hz,图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动。则下列说法正确的是( )
      A.实线波沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播
      B.两列波在相遇区域发生干涉现象
      C.两列波的波速均为25m/s
      D.从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm处
      9、如图所示为平行于轴的静电场电势随变化的图象。电子只受电场力,自位置静止释放,到达O点时的动能为,已知电子电量为e,质量为m,,则下列分析正确的是( )
      A.电子在处速度为B.电子在处加速度为
      C.电子将沿轴做往复运动,周期D.电子在处动能与电势能之和为
      10、如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中A处的为正电荷,B处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abed关于O点对称,其上穿有带正电小环。现在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,则(不考虑重力)( )
      A.小环在a、c两点受到的电场力相同
      B.小环在b、d两点的电势能相同
      C.若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做正功
      D.若将小环从d沿da连线移到a,电场力先做负功后做正功
      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)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示.

      (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v=______ m/s,木块加速度a=______ m/s2(结果均保留2位有效数字).
      (2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数μ,还需要测量斜面的倾角θ(已知当地的重力加速度g),那么得出μ的表达式是μ=____________.(用a,θ,g表示)
      12.(12分)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动, 现对小球采用频闪数码相机连续拍摄,在有坐标纸的背景屏前拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后照片如图乙所示,a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:
      ⑴由以上信息,可知a点______________(填“是”或“不是”)小球的抛出点;
      ⑵由以上信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为__________m/s2
      ⑶由以上信息可以算出小球平抛的初速度大小是_________m/s;
      ⑷由以上信息可以算出小球在b点时的速度大小是_________m/s.

      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,一平行玻璃砖的截面是一个矩形,玻璃砖的厚度为d,DC面涂有反光材料。一束极窄的光线从A点以θ=的入射角射入玻璃砖,AB间的距离为,已知A点的折射光线恰好射到D点,CD间的距离为,已知光在真空中的传播速度为c。求:
      ①玻璃砖的折射率;
      ②光线从A点进入玻璃到第一次射出玻璃砖所经历的时间。
      14.(16分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
      15.(12分)如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长L1=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐.已知大气压强为P0=76cmHg.如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度.(封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)
      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.根据图像可知周期T=0.02s,则角速度
      故A错误;
      B.原线圈电压的有效值为
      根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为
      因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义
      解得灯泡两端电压
      故B错误,D正确;
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律
      可知电流表的示数也增大,故C错误。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      AB.两电荷在O点的场强大小为
      E1=E2=k
      夹角为120°
      根据平行四边形定则知合场强为
      E=E1=E2=k
      方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;
      C.等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而φO=φC,故C错误;
      D.如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      以一根拉线为例,每根拉线拉力向上的分力
      由共点力的平衡条件可知:
      12F1=G1
      解得:

      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;
      B.P、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;
      C.M、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:
      可知负电荷电势能一直增大,C错误;
      D.这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      根据开普勒第二定律可知,从远地点到近地点卫星做加速运动,而近地点到远地点,卫星做减速运动,所以近地点的速度大于远地点的即
      根据可知,因为近地点到地心的距离小于远地点到地心的距离,即
      则有
      故选C。
      6、B
      【解析】
      AB.以小球为研究对象,取向上为正方向,整个过程中根据动量定理可得
      得受到合力的冲量大小为
      小球所受弹簧弹力冲量的大小为
      选项A错误,B正确;
      CD. 整个过程中根据动能定理可得
      而整个过程重力做功WG=0
      得合力对物块所做的功大小为
      小球所受弹簧弹力做功的大小为
      选项CD错误。
      故选B。
      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、BC
      【解析】
      A.小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律
      解得
      A错误;
      B.小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有
      解得
      在最低点有
      解得
      根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;
      C.平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度
      解得
      解得
      C正确;
      D.在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式
      解得
      D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动,根据波动规律可知,实线波沿x轴正方向传播,则虚线波沿x轴负方向传播,故A正确;
      B.介质决定波速,两列波传播速度大小相同,由图可知,实线波的波长λ1=6m,虚线波的波长λ2=9m,由v=λf可知,实线波和虚线波的频率之比为
      f1:f2=λ2:λ1=3:2
      由于f1不等于f2,故两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故B错误;
      C.实线波的频率为2.50Hz,波长λ1=6m,则波速
      故C错误;
      D.实线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      虚线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      说明从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点处于波峰位置,由波的叠加可知,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm,故D正确。
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      A.静电场平行于轴,则图线的斜率表示场强,所以到0间的电场为匀强电场,0到间电场也为匀强电场,设电子在处速度为v,根据动能定理
      所以
      故A错误;
      B.电子只受电场力,根据牛顿第二定律
      故B正确;
      C.电子将沿轴做往复运动,设从到0电子的运动时间为t1,根据运动学公式
      所以
      往复运动的周期
      故C正确;
      D.点子只受电场力,所以动能和电势能之和不变,初始时动能为零,电势能也为零,所以任意位置动能和电势能之和为0,故D错误。
      故选:BC。
      10、BCD
      【解析】
      由带电小环恰能沿轨道做速率不变的运动可知,在运动过程中电场力对小环不做功,即轨道上各处的电势相同,轨道与电场中的某一等势线重合,根据常见电场的电场分布图和等势面分布图可知,A、B两点处固定的是等量同种电荷。
      A.由等量同种电荷中垂线上的电场分布特点可知,a、c两点电场强度大小相等,方向相反,故小环在a、c两点受到的电场力方向不同,故A错误;
      B.b、d两点在同一等势面上,故b、d两点的电势能相同,故B正确;
      C.若在d点断开轨道,此时速度方向与电场力方向垂直,此后,电场力方向与速度方向成锐角,电场力一直做正功,故C正确;
      D.由等量同种电荷的电势分布可知,da连线上从d点到a点,电势先升高后降低,故带正电的小环电势能先增大后减小,故电场力先做负功,后做正功,故D正确。
      故选BCD。
      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、0.40 1.0
      【解析】
      (1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:
      0.2s末的速度为: ,
      则木块的加速度为:.
      (2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向的受力:
      得:.
      【点睛】
      解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式.
      12、是, 8, 0.8,
      【解析】
      (1)[1]因为竖直方向上相等时间内的位移之比为1:3:5,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知a点的竖直分速度为零,a点为小球的抛出点。
      (2)[2]由照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4可得乙图中正方形的边长l=4cm,竖直方向上有:
      解得:
      (3)[3]水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为:
      (4)[4]b点竖直方向上的分速度
      所以:
      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如图所示光路图
      由几何关系有
      由折射定律
      解得。
      ②设在玻璃砖中的全反射临界角为C,由折射定律有
      在BC面上的入射角为β,由几何关系知道
      β=60°>C
      所以在BC面上发生全反射,直到玻璃砖的上表面F点,才开始有光线从中射出。
      由折射定律有
      此过程经历的时间为t,有
      解得
      14、3S
      【解析】
      对行李,设加速度为a,则有:a=μg
      设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
      时间为:t1=
      位移为:x1=
      整理代入数据得:
      t1=ls
      x1=2.5m<4.5m
      设行李匀速运动时间为t2,则有:
      t2==4s
      即行李从A到B所需时间为:
      t1+t2=5s
      对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
      代入数据得:
      t=6s
      故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
      故乘客与行李到达B处的时间差为:
      △t=8s-5s=3s
      15、在开口向下管中空气柱的长度为12cm,到原来位置时管中空气柱的长度是9.2cm.
      【解析】
      设玻璃管开口向上时,空气柱压强为

      (式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.)
      玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空.设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则

      (P2管内空气柱的压强.)由玻意耳定律得

      (式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积.)
      由①②③式和题给条件得
      h=12cm ④
      从开始转动一周后,设空气柱的压强为P3,则

      由玻意耳定律得

      (式中,h′是此时空气柱的长度.由①②③⑤⑥解得:
      h′≈9.2cm

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