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      成都七中高2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      成都七中高2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份成都七中高2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,共5页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,的热量为________等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      2、甲、乙两车在平直公路上沿同一直线运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.两车的出发点一定不同
      B.在0到t2的时间内,两车一定相遇两次
      C.在t1到t2时间内某一时刻,两车的加速度相同
      D.在t1到t2时间内,甲车的平均速度一定大于乙车的平均速度
      3、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      4、如图所示,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面向里。现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从x轴上的某点P沿着与x轴成角的方向射人磁场。不计重力影响,则可以确定的物理量是( )
      A.粒子在磁场中运动的时间B.粒子运动的半径
      C.粒子从射入到射出的速度偏转角D.粒子做圆周运动的周期
      5、一同学研究箱子的运动,让一质量为的箱子在水平恒力的推动下沿光滑水平面做直线运动,箱子运动的图线如图所示,是从某时刻开始计时箱子运动的时间,为箱子在时间内的位移,由此可知( )
      A.箱子受到的恒力大小为
      B.内箱子的动量变化量为
      C.时箱子的速度大小为
      D.内箱子的位移为
      6、a、b两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示,在t=0时,两车间距为s0,在t=t1时间内,a车的位移大小为s,则( )
      A.0~t1时间内a、b两车相向而行
      B.0~t1时间内a车平均速度大小是b车平均速度大小的2倍
      C.若a、b在t1时刻相遇,则s0=s
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为2t1
      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,a、b、c为三颗绕地球做圆周运动的人造卫星,轨迹如图。这三颗卫星的质量相同,下列说法正确的是( )
      A.三颗卫星做圆周运动的圆心相同
      B.三颗卫星受到地球的万有引力相同
      C.a、b两颗卫星做圆周运动的角速度大小相等
      D.a、c两颗卫星做圆周运动的周期相等
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      9、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航天工程达到了一个新高度,如图所示为“嫦娥四号”到达月球背面的巡视器。已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。不考虑地球、月球自转的影响,则下列判断中最接近实际的是( )
      A.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为9:4
      B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为81:16
      C.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为9:2
      D.地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为2:9
      10、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是( )
      A.电压U4不变,始终等于Ul
      B.电流Il始终等于I3
      C.L变暗
      D.输电线的电阻消耗的功率减小
      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)某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W.某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:
      A.电源E(电动势为6.0V)
      B.电压表V(量程为0~6V,内阻约为8kΩ)
      C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω)
      D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05Ω);
      E.滑动变阻器R1(最大阻值5k,额定电流100mA)
      F.滑动变阻器R2(最大阻值25Ω,额定电流1A)
      (1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_____滑动变阻器应选用_____(填所选仪器前的字母序号)。
      (2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如图甲所示)_____。
      (3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为_____Ω,正常工作时的发热功率为_____W,机械功率为_____W
      12.(12分).现测定长金属丝的电阻率。
      (1)先用螺旋测微器测量金属丝直径,结果如图甲所示,其读数是________mm,再用毫米刻度尺测量金属丝长度,结果如图乙所示,其读数是________mm。

      (2)利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻,这段金属丝的电阻约为100 Ω。
      电源E(电动势10 V,内阻约为10 Ω);;
      电流表(量程0~250 mA,内阻);
      电流表(量程0~300 mA,内阻约为5 Ω);
      滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流2 A);
      滑动变阻器(最大阻值1000 Ω,额定电流1 A);
      开关S及导线若干。
      ①某同学根据题意设计了实验方案(图丙),滑动变阻器应该选择________(填“”或“”);
      ②请在图丙中把实验电路图补充完整,并标明器材代号_______;
      ③该同学测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式________,从设计原理看其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)机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,波长λ=0.8m,质点p的坐标x=0.32m.从此时刻开始计时.
      ①若每间隔最小时间0.4s重复出现波形图,求波速;
      ②若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速;
      ③若p点经0.4s到达平衡位置,求波速.
      14.(16分)如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为p0,经历从状态A→B→C→A的过程。则气体在状态C时压强为________;从状态C到状态A的过程中,气体的内能增加ΔU,则气体_______(填“吸收”或“放出”)的热量为________。
      15.(12分)如图所示,有一养鱼池,假设水面与池边相平,鱼塘底部有一点光源A,它到池边的水平距离为=3.0m,到水面的竖直距离为h=m,从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角。
      ①求水的折射率;
      ②一钓鱼者坐在离池边不远处的座椅上,他的眼睛到地面的高度为3.0m;他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接收的光线与竖直方向的夹角恰好为,求钓鱼者的眼睛到池边的水平距离。(结果可用根式表示)
      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】
      两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:
      可得
      r1=r2 ①
      两星绕连线的中点转动,则有:

      所以

      由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则



      解③④⑤式得
      可知D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.根据题目所给信息,不能判断两车出发点的关系,因为该图是描述速度与时间变化关系的图像,A错误;
      B.两图线的交点表示在该时刻速度相等,在0到t2的时间内,两车有两次速度相等,并不是相遇,B错误;
      C.图象的斜率表示加速度,在t1时刻两车速度相等,然后甲做变加速直线运动,乙做匀加速直线运动,在t2时刻两车又速度相等,所以甲的平均加速度等于乙的加速度,故t1到t2时间内在某一时刻,乙图线的斜率和甲图线平行,加速度相等,C正确;
      D.图象图线与坐标轴围成的面积表示位移,从图可知,在t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,所用时间相等,故甲的平均速度一定小于乙的平均速度,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      AC.粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置不确定,粒子从x轴上离开磁场或粒子运动轨迹与y轴相切时,粒子在磁场中转过的圆心角最大,为
      粒子在磁场中的最长运动时间
      粒子最小的圆心角为P点与坐标原点重合,最小圆心角
      粒子在磁场中的最短运动时间
      粒子在磁场中运动所经历的时间为
      说明无法确定粒子在磁场中运动的时间和粒子的偏转角,故AC错误;
      B.粒子在磁场中做圆周运动,由于P点位置不确定,粒子的偏转角不确定,则无法确定粒子的运动半径,故B错误;
      D.粒子在磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则

      则得
      说明可确定粒子做圆周运动的周期,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.将匀变速直线运动位移公式
      两边同除以可得
      对比图线可知,箱子的初速度
      图线斜率为
      箱子运动的加速度
      由牛顿第二定律,恒力
      故A错误;
      B.箱子的初动量为
      时箱子的速度大小
      内箱子的动量变化量
      故B错误;
      C.时箱子的速度大小为
      故C错误;
      D.内箱子的位移为
      故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.由图象可知0~t1时间内两车速度均为正,故同向行驶,故A错误;
      B.0~t1时间内两车平均速度大小分别是
      a==
      b=
      故B错误;
      C.若a、b在t1时刻相遇,说明0~t1时间内a比b多出来的位移刚好是s0,如图1所示,图象与坐标轴所围成的面积表示对应过程的位移,故C正确;
      D.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为从时刻开始计时,到二者具有相同的位移的时刻,如图2:所以下次相遇的时刻为,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.三颗卫星做圆周运动的圆心都是地心,是相同的,A正确;
      B.三颗卫星的质量相同,但轨道半径不同,所受到地球的万有引力不相同,B错误;
      C.根据万有引力充当向心力,得

      解得:

      a、b两颗卫星的轨道半径相等,所以做圆周运动的角速度大小相等,C正确;
      D.根据:

      可得

      a、c两颗卫星轨道半径不同,所以做圆周运动的周期不相等,D错误。
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      9、BC
      【解析】
      AB.根据天体表面物体的重力等于万有引力,有
      可得
      所以地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比为
      故A错误,B正确;
      CD.当质量为m的物体在环绕天体表面飞行时的速度即为天体第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力有
      可得第一宇宙速度
      所以地球的第一宇宙速度与月球的第一宇宙速度之比为
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      将远距离输电的电路转化为等效电路
      其中

      由闭合电路的欧姆定律
      故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。
      A.由变压器的变压比可知
      但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有
      即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误;
      B.根据变压器上的电流与匝数成反比,有

      可得电流Il始终等于I3,故B正确;
      C.则输电电流变大会导致损失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正确;
      D.由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故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、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5Ω, 0.625, 1.875。
      【解析】
      (1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C.电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10Ω的误差较小,即选择E。
      (2)因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。
      (3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得:
      正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A,
      则电风扇发热功率为:P=I2R=0.52×2.5W=0.625W,
      则机械功率P′=UI﹣I2R=2.5﹣0.625=1.875W,
      12、3.700 601.0 R1 相等
      【解析】
      (1)[1][2].螺旋测微器测量金属丝直径读数是3.5mm+0.01mm×20.0=3.700mm;
      用毫米刻度尺测量金属丝长度读数是60.10cm=601.0mm。
      (2)①[3].某同学根据题意设计了实验方案,滑动变阻器接成分压电路,则可知应该选择阻值较小的R1;
      ②[4].根据伏安法可知,实验中需用一个已知内阻的电流表A1作为电压表测定待测电阻的电压,实验电路图如图所示;

      ③[5][6].根据电路图可知
      从设计原理看其测量值与真实值相比相等。
      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、①2 m/s ②0.3 m/s ③(0.8+n)m/s(n=0,1,2,3,…)
      【解析】
      ①依题意,周期T=0.4 s,波速
      v= = m/s=2 m/s.
      ②波沿x轴正方向传播,当x=0.2m的振动传到p点,p点恰好第一次达到正向最大位移.
      波传播的距离
      △x=0.32 m﹣0.2 m=0.12 m
      波速
      v= = m/s=0.3 m/s.
      ③波沿x轴正方向传播,若p点恰好第一次到达平衡位置则
      △x=0.32 m,
      由周期性,可知波传播的可能距离
      △x=(0.32+n)m(n=0,1,2,3,…)
      可能波速
      v==m/s=(0.8+n)m/s(n=0,1,2,3,…).
      14、p0 吸收
      【解析】
      [1]根据理想气体状态方程
      可得
      所以V-T图中过原点的直线表示等压变化,即气体从C到A过程是等压变化,
      [2][3]气体从状态C到状态A的过程中,温度升高内能增加,体积增加,外界对气体做功
      根据热力学第一定律
      得气体吸收的热量
      15、①②
      【解析】
      ①如图,设到达池边的光线的入射角为i,光线的折射角为
      由折射定律可知
      由几何关系可知
      式中,,联立解得
      ②设此时救生员的眼睛到池子边的距离为x,由题意救生员的视线和竖直方向的夹角为,由折射定律:
      设入射点到A点的水平距离为a,由几何关系可知

      解得

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