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      北师大学附中2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      北师大学附中2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份北师大学附中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、图甲中竖直放置的电磁铁通入图乙所示电流,当t=t1时,测得上下两磁极之间的中央处O点磁感应强度大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环(圆心即O点),电磁铁仍通入图乙所示的电流,当t=t1时,测得O点磁感应强度大小为B,则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为( )
      A.B0B.B0-BC.B0+BD.0
      2、频率为的入射光照射某金属时发生光电效应现象。已知该金属的逸出功为W,普朗克常量为h,电子电荷量大小为e,下列说法正确的是( )
      A.该金属的截止频率为
      B.该金属的遏止电压为
      C.增大入射光的强度,单位时间内发射的光电子数不变
      D.增大入射光的频率,光电子的最大初动能不变
      3、如图所示,两光滑圆形导轨固定在水平面内,圆心均为点,半径分别为,,两导轨通过导线与阻值的电阻相连,一长为的导体棒与两圆形导轨接触良好,导体棒一端以点为圆心,以角速度顺时针匀速转动,两圆形导轨所在区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小的匀强磁场,不计导轨及导体棒的电阻,下列说法正确的是( )
      A.通过电阻的电流方向为由到
      B.通过电阻的电流为2A
      C.导体棒转动时产生的感应电动势为4V
      D.当减小而其他条件不变时,通过电阻的电流减小
      4、如图所示,由三个铝制薄板互成120°角均匀分开的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个匀强磁场区域,其磁感应强度分别用表示.现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为1∶2∶3,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在b、c处穿越铝板所损失的动能之比为
      A.1∶1B.5∶3
      C.3∶2D.27∶5
      5、关于星系,下述正确的是
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的
      B.银河系是一种不规则星系
      C.银河系中恒星只有少量的几颗
      D.太阳处于河外星系中
      6、如图所示,轻质弹簧一端固定在竖直墙面上, 另一端拴接一质量为m的小滑块。刚开始时弹簧处于原长状态,现给小滑块上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中弹簧未超出弹性限度。下列关于水平力F随位移x变化的图像正确的是( )
      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、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为ω的匀速圆周运动时,则( )
      A.处于中点的小球A的线速度为
      B.处于中点的小球A的加速度为
      C.处于端点的小球B所受的合外力为
      D.轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:2
      8、如图所示,比荷为的粒子从静止开始,经加速电场U加速后进入辐向的电场E进行第一次筛选,在辐向电场中粒子做半径为R的匀速圆周运动,经过无场区从小孔处垂直边界进入垂直纸面向外的匀强磁场B中进行第二次筛选,在与距离为小孔垂直边界射出并被收集。已知静电分析器和磁分析器界面均为四分之一圆弧,以下叙述正确的是( )
      A.静电分析器中的电势高于的电势
      B.被收集的带电粒子一定带正电
      C.电场强度E与磁感应强度B的比值关系为
      D.若增大U,为保证B不变,则被收集粒子的比原来大
      9、如图,甲、乙两种粗糙面不同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率向上运动。现将一质量为的小物体(视为质点)轻轻放在处,小物体在甲传动带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的处时达到传送带的速率。已知处离地面的高度皆为。则在物体从到的过程中( )
      A.两种传送带对小物体做功相等
      B.将小物体传送到处,两种传送带消耗的电能相等
      C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同
      D.将小物体传送到处,两种系统产生的热量相等
      10、如图甲所示,竖直放置的U形导轨上端接一定值电阻R,U形导轨之间的距离为2L,导轨内部存在边长均为L的正方形磁场区域P、Q,磁场方向均垂直导轨平面(纸面)向外。已知区域P中的磁场按图乙所示的规律变化(图中的坐标值均为已知量),磁场区域Q的磁感应强度大小为B0。将长度为2L的金属棒MN垂直导轨并穿越区域Q放置,金属棒恰好处于静止状态。已知金属棒的质量为m、电阻为r,且金属棒与导轨始终接触良好,导轨的电阻可忽略,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.通过定值电阻的电流大小为
      B.0~t1时间内通过定值电阻的电荷量为
      C.定值电阻的阻值为
      D.整个电路的电功率为
      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)某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”让小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门的时间t,当地的重力加速度为g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,除了该实验准备的如下器材:铁架台、夹子、铁质小球,光电门、数字式计时器、游标卡尺(20分度),请问还需要________(选填“天平”、“刻度尺”或“秒表”);
      (2)用游标卡尺测量铁球的直径。主尺示数(单位为cm)和游标的位置如图所示,则其直径为________cm;
      (3)用游标卡尺测出小球的直径为d,调整AB之间距离h,记录下小球通过光电门B的时间t,多次重复上述过程,作出随h的变化图线如图乙所示。若已知该图线的斜率为k,则当地的重力加速度g的表达式为________。
      12.(12分)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。
      (1)下列做法正确的是(_____)
      A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
      B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上
      C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
      D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
      (2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。
      (3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字)
      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,质量均为m的物块A、B放在水平圆盘上,它们到转轴的距离分别为r、2r,圆盘做匀速圆周运动。当转动的角速度为ω时,其中一个物块刚好要滑动,不计圆盘和中心轴的质量,不计物块的大小,两物块与圆盘间的动摩擦因数相同,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块与圆盘间的动摩擦因数为多少;
      (2)用细线将A、B两物块连接,细线刚好拉直,圆盘由静止开始逐渐增大转动的角速度,当两物块刚好要滑动时,外力对转轴做的功为多少。
      14.(16分)如图所示,用折射率n=的玻璃做成内径为R、外径为R'=R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴OO′平行,不计多次反射。求球壳内部有光线射出的区域?(用与OO′所成夹角表示)
      15.(12分)横截面积处处相同的U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口.初始时,右端管内用h1=4cm的水银柱封闭一段长为L1=9cm的空气柱
      A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱
      B,这段水银柱液面高度差为h2=8cm,如图甲所示.
      已知大气压强P0=76.0cmHg,环境温度不变.
      (i)求初始时空气柱B的压强(以cmHg为单位);
      (ii)若将玻璃管缓慢旋转180°,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中水银静止时,求水银柱液面高度差h3.
      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、B
      【解析】
      设a点电势更高,由右手螺旋定则可知,O点磁感应强度方向竖直向上,大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环,当t=t1时穿过闭合导体小圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,从上往下看,小圆环有顺时针的感应电流,由右手螺旋定则可知,小圆环中感应电流产生的磁场方向竖直向下,由矢量合成得
      则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.金属的逸出功大小和截止频率都取决于金属材料本身,用光照射某种金属,要想发生光电效应,要求入射光的频率大于金属的截止频率,入射光的能量为,只有满足
      便能发生光电效应,所以金属的逸出功为
      即金属的截止频率为
      所以A错误;
      B.使光电流减小到0的反向电压称为遏制电压,为
      再根据爱因斯坦的光电效应方程,可得光电子的最大初动能为
      所以该金属的遏止电压为
      所以B正确;
      C.增大入射光的强度,单位时间内的光子数目会增大,发生了光电效应后,单位时间内发射的光电子数将增大,所以C错误;
      D.由爱因斯坦的光电效应方程可知,增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,所以D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.由右手定则可知,通过电阻的电流方向为到,故A错误;
      B.两圆环间导体棒在时间内扫过的面积
      由法拉第电磁感应定律可知,两圆环间导体棒切割磁感线产生的感应电动势
      通过电阻的电流
      故B错误;
      C.导体棒转动时产生的感应电动势
      故C正确;
      D.当减小而其它条件不变时,两圆环间导体棒切割磁感线产生的感应电动势
      变大,通过电阻的电流增大,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      带电粒子在磁场运动的时间为,在各个区域的角度都为,对应的周期为,则有,故 ,则三个区域的磁感应强度之比为,三个区域的磁场半径相同为,又动能,联立得,故三个区域的动能之比为:,故在b处穿越铝板所损失的动能为,故在c处穿越铝板所损失的动能为,故损失动能之比为,D正确,选D.
      5、A
      【解析】
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的系统,A正确;
      B.在误差范围内可以认为银河系是旋涡状星系,不属于不规则星系,B错误;
      C.银河系中恒星很多,C错误;
      D.太阳处在银河系中,不在河外星系,D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      小滑块运动过程中受到水平向右的拉力以及水平向左的弹力作用,而小滑块运动的位移大小等于弹簧的形变量,根据牛顿第二定律有
      所以有
      所以水平力随位移变化的图像是不过原点的一条倾斜直线,故A、B、C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、CD
      【解析】
      A.处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度
      A错误;
      B.处于中点的小球A的加速度为
      B错误;
      C.处于端点的小球B的向心加速度
      由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为
      C正确;
      D.设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得
      对小球B由牛顿第二定律可得
      联立解得
      D正确。
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      AB.粒子在磁场内做匀速圆周运动,磁场区域的磁感应强度垂直纸面向外,由左手定则可以判断出粒子一定带正电。在辐向电场中,电场力提供粒子做匀速圆周运动的向心力,可以判断出的电势高于的电势。故A错误,B正确;
      C.粒子经加速电场加速
      在电场中做匀速圆周运动
      在磁场中做匀速圆周运动
      经计算可知
      故C错误;
      D.联立C项各式可得:
      为保证B不变,增大时,则增大,故D正确。
      故选:BD。
      9、AC
      【解析】
      A.传送带对小物体做功等于小物块的机械能的增加量,动能增加量相等,重力势能的增加量也相同,则机械能的增加量相同,所以两种传送带对小物体做功相等,故A正确;
      C.由0加速到v,甲图中的加速位移大于乙图中的加速位移,根据
      可知,根据牛顿第二定律有
      解得,即两种传送带与小物体之间的动摩擦因数不同,故C正确;
      D.对甲图分析,可知小物体加速的位移为
      此时传送带匀速的位移为
      则两者的相对位移为
      根据摩擦生热的公式
      解得
      对乙图分析,可知小物体加速的位移为
      此时传送带匀速的位移为
      则两者的相对位移为
      根据摩擦生热的公式
      解得
      在甲图、乙图,对小物体分析,根据牛顿第二定律和运动学公式有


      解得

      将、代入、的表达式,解得

      则有,即产生的热量不相等,故D错误;
      B.根据能量守恒定律,电动机消耗的电能等于摩擦产生的热量Q与物块增加机械能的和,因物块两次从A到B增加的机械能增加量相同,而,所以将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能甲更多,故B错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.金属棒恰好处于静止状态,有
      解得电流大小
      故A错误;
      B.0~t1时间内通过定值电阻的电荷量
      B项正确;
      C.根据题图乙可知,感应电动势

      联立解得
      故C错误;
      D.整个电路消耗的电功率
      故D正确。
      故选BD。
      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、刻度尺 1.015
      【解析】
      (1)[1].根据实验原理和题意可知,还需要用刻度尺测量A点到光电门的距离,故选刻度尺;
      (2)[2].20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为1cm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为,所以最终读数为:.
      (3)[3].根据机械能守恒的表达式有
      利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度有
      整理后有
      则该直线斜率为
      可得
      12、AD C 0.15 0.60
      【解析】
      (1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确
      B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误
      C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误
      D.平衡摩擦力完成后,满足的是
      所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确
      (2)[2] 平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C
      (3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得
      [4]根据匀变速直线运动的规律可得
      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) 由分析可知,物块离转轴的距离越大,越容易滑动,因此最先滑动的是物块B。根据牛顿第二定律
      解得:
      (2) 当两物块刚好要滑动时,设转动的角速度为ω1.对物块A研究有:
      对物块B研究有:
      解得:
      则物块A的线速度大小为:
      物块B的线速度大小为:
      根据功能关系可得,外力做的功为:
      14、以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。
      【解析】
      设光线a′a射入外球面,沿ab方向射向内球面,刚好发生全反射,则有:
      sinC=
      可得C =45°
      在△Oab中,Oa=R,Ob=R
      由正弦定理得=
      解得:r=30°
      由=n,得 i=45°
      又因为∠O′Oa=i,
      ∠θ=C-r=45°-30°=15°
      所以∠O′Ob=i+θ=45°+15°=60°
      当射向外球面的入射光线的入射角小于i=45°时,这些光线都会射出内球面。因此,以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。
      15、 (i)72cmHg (ii)12cm
      【解析】
      (i)初始时,空气柱A的压强为pA=p0+ρgh1
      而pB+ρgh2=pA
      联立解得气体B的压强为pB=72cmHg
      (ii)U形管倒置后,空气柱A的压强为pA′=p0-ρgh1
      空气柱B的压强为pB'=pA′+ρgh3
      空气柱B的长度
      由玻意耳定律可得pBL2=pB'L2'
      联立解得h3=12cm。

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