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      辽宁省朝阳市2025-2026学年高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      辽宁省朝阳市2025-2026学年高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份辽宁省朝阳市2025-2026学年高三一诊考试物理试卷(含答案解析),共35页。
      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、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是( )
      A.若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大
      B.若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小
      C.若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零
      D.若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零
      2、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量、带电量的小球C静置于其中;虚线左侧有质量,不带电的绝缘小球A以速度进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2,取向右为正方向.则下列说法正确的是( )
      A.碰后A球速度为B.C对A的冲量为
      C.A对C做功0.1JD.AC间的碰撞为弹性碰撞
      3、将一小球从高处水平抛出,最初1 s内小球动能Ek随时间t变化的图象如图所示,不计空气阻力,g取10 m/s1.根据图象信息,不能确定的物理量是( )
      A.小球的质量
      B.小球的初速度
      C.最初1 s内重力对小球做功的平均功率
      D.小球抛出时的高度
      4、现有一轻质绳拉动小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,小球质量为m,速度为v,重力加速度为g,轻绳与竖直方向夹角为,小球在运动半周时,绳对小球施加的冲量为( )
      A.B.
      C.D.
      5、已知火星的半径是地球的a倍,质量是地球的b倍,现分别在地球和火星的表面上以相同的速度竖直上抛小球,不计大气的阻力。则小球在地球上上升的最大高度与在火星上上升的最大高度之比为( )
      A.b/aB.b2/aC.a / bD.b/a2
      6、如图所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v—t图像分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知
      A.两小球带电的电性一定相反
      B.甲、乙两球的质量之比为2∶1
      C.t2时刻,乙球的电势能最大
      D.在0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小
      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、把光电管接成如图所示的电路,用以研究光电效应。用一定频率的可见光照射光电管的阴极,电流表中有电流通过,则( )
      A.用紫外线照射,电流表中一定有电流通过
      B.用红外线照射,电流表中一定无电流通过
      C.保持照射光不变,当滑动变阻器的滑片向端滑动时,电流表示数可能不变
      D.将电路中电池的正负极反转连接,电流表中一定没有电流通过
      8、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,下列说法正确的是( )
      A.电压表读数减小
      B.小球的电势能减小
      C.电源的效率变高
      D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 和 ,则
      9、如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示.t=0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流以顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向以水平向左为正.则下面关于感应电流i和cd边所受安培力F随时间t变化的图象正确的是 ( )
      A.B.
      C.D.
      10、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      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)某同学要测定电阻约为200Ω的圆柱形金属材料的电阻率,实验室提供了以下器材:
      待测圆柱形金属Rx;
      电池组E(电动势6V,内阻忽略不计);
      电流表A1(量程0~30mA,内阻约100Ω);
      电流表A2(量程0~600μA,内阻2000Ω);
      滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A)
      电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω,额定电流1A)
      开关一个,导线若干。
      (1)先用螺旋测徽器测出该金属材料的截面直径,如图甲所示,则直径为___________mm,然后用游标卡尺测出该金属材料的长度,如图乙所示,则长度为___________cm。
      (2)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为6V的电压表,则电阻箱接入电路的阻值为_______Ω。
      (3)在如图内所示的方框中画出实验电路图,注意在图中标明所用器材的代号______。
      (4)调节滑动变阻器滑片,测得多组电流表A1、A2的示数I1、I2,作出I2-I1图像如图丁所示,求得图线的斜率为k=0.0205,则该金属材料的电阻Rx=___________Ω。(结果保留三位有效数字)
      (5)该金属材料电阻率的测量值___________(填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值。
      12.(12分)①在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是_____
      A.须选用密度和直径都较小的摆球
      B.须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.计时起、终点都应在摆球的最高点且不少于30次全振动的时间
      ②某同学在野外做“用单摆测定重力加速度”的实验时,由于没有合适的摆球,他找到了一块外形不规则的石块代替摆球,如上图所示。操作时,他用刻度尺测量摆线OM的长度L作为摆长,测出n次全振动的总时间由到周期T,求出重力加速度,这样得到的重力加速度的测量值比真实值_____(填“大”或“小”)。为了克服摆长无法准确测量的困难,该同学将摆线长度缩短为,重复上面的实验,得出周期,由此他得到了较精确的重力加速度值g=_____。
      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a所示是常见的饮水机的压水器,他可以简化为图b所示的模型,上面气囊的体积为V1=0.5L,挤压时可以把气囊中的气体全部挤入下方横截面积为S=0.05m2的水桶中,随下方气体压强增大,桶中的液体会从细管中流出,已知在挤压气囊过程中,气体的温度始终不变,略去细管的体积及桶口连接处的体积,已知外部大气压为P0=105Pa,水的密度为ρ=103kg/m3,重力加速度为g=10m/s2,某次使用过程时,桶内气体体积为V2=12.5L,挤压气囊一下后,桶内的水恰好上升到出水口处,认为每次挤压都能使气囊中的气体全部挤入桶中,则
      ①桶中液面离出水口多高?
      ②至少挤压多少次才能从桶内流出体积为V3=2.5L的水?
      14.(16分)如图所示,在竖直放置,内壁光滑,截面积不等的绝热气缸里,活塞A的截面积SA=10cm2,质量不计的活塞B的截面积SB=20cm2,两活塞用轻细绳连接,在缸内气温t1=227℃,压强p1=1.1×105Pa时,两活塞保持静止,此时两活塞离气缸接缝处距离都是L=10cm,大气压强p0=1.0×105Pa保持不变,取,试求:
      ①A活塞的质量;
      ②现改变缸内气温,当活塞A、B间轻细绳拉力为零时,汽缸内气体的温度t2;
      ③继续将缸内温度由t2缓慢下降到t3=-23℃过程中,计算A移动的距离.
      15.(12分)了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:
      ①取适量的种子,用天平测出其质量,然后将几粒种子装入注射器内;
      ②将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;
      ③重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;
      ④根据记录的数据,作出﹣V图线,并推算出种子的密度。
      (1)根据图线,可求得种子的总体积约为_____ml(即cm3)。
      (2)如果测得这些种子的质量为7.86×10﹣3kg,则种子的密度为_____kg/m3。
      (3)如果在上述实验过程中,由于操作不规范,使注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是_____、_____。这样操作会造成所测种子的密度值_____(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      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.若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;
      B.若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;
      C.当箱静止时,有

      m=0.4kg
      若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有
      解得
      a=5m/s2
      故C正确;
      D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      A.设碰后A球的速度为v1,C球速度为v2。
      碰撞后C球对水平面压力刚好为零,说明C受到的洛伦兹力等于其重力,则有
      Bqcv2=mcg
      代入数据解得
      v2=20m/s
      在A、C两球碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律得
      mAv0=mAv1+mcv2
      代入数据解得
      v1=15m/s
      故A正确。
      B.对A球,根据动量定理,C对A的冲量为
      I=mAv1-mAv0=(0.004×15-0.004×20)N•s=-0.02N•s
      故B错误。
      C.对A球,根据动能定理可知A对C做的功为

      故C错误;
      D.碰撞前系统的总动能为

      碰撞后的总动能为
      因Ek′<Ek,说明碰撞有机械能损失,为非弹性碰撞,故D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      试题分析:小球被抛出后做平抛运动,根据图象可知:小球的初动能为5J,1s末的动能为30J,根据平抛运动的基本公式及动能的表达式即可解题.
      解:A、B、设小球的初速度为v0,则1s末的速度为:v1==,
      根据图象可知:小球的初动能为:EK0=mv01=5J,
      1s末的动能为:EK1=mv11=30J,
      解得:m=0.115kg,v0=4m/s,故A、B错误.
      C、最初1s内重力对小球做功的瞬时功率为:
      P=mgvy=mg•gt=0.115×101×1W=15W,则1s末小球重力的瞬时功率能确定.故C错误.
      D、根据已知条件只能求出1s内竖直方向下落的高度为:
      h=gt1=×10×11m=10m,而不能求出小球抛出时的高度,则D不能确定.故D正确.
      故选D.
      【点评】本题主要考查了平抛运动的基本公式及动能表达式的直接应用,要求同学们能根据图象读出有效信息.
      4、A
      【解析】
      由题意可知在水平方向运动半周,速度反向,水平方向有
      Ix=2mv
      竖直方向上绳子与竖直线夹角满足
      mgtan=
      故竖直方向冲量为
      根据矢量的合成的三角形法则可知绳对小球施加的冲量为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      根据在星球表面重力与万有引力相等,有:,可得:,故;竖直上抛运动的最大高度,所以有;故A,B,C错误;D正确;故选D.
      6、B
      【解析】
      A.由图可知乙球减速的同时,甲球正向加速,说明两球相互排斥,带有同种电荷,故A错误;
      B.两球作用过程动动量守恒
      m乙△v乙=m甲△v甲
      解得
      故B正确;
      C.t1时刻,两球共速,距离最近,则乙球的电势能最大,故C错误;
      D.在0〜t3时间内,甲的动能一直増大,乙的动能先减小,t2时刻后逐渐增大,故D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、AC
      【解析】
      A.紫外线的频率高于可见光,照射时能发生光电效应,电流表中一定有电流通过。所以A正确;
      B.红外线的频率低于可见光,其光子能量更小。红外线的频率有可能大于阴极的截止频率,则可能发生光电效应,电流表中可能有电流通过。所以B错误;
      C.当滑片向端滑动时,光电管两端电压增大,其阳极吸收光电子的能力增强。但若在滑动前电流已经达到饱和光电流,则增大电压光电流也不会增大。所以C正确;
      D.将电路中电池的正负极反接,光电子处在反向电压下,若光电子的动能足够大,电流表中可能有电流通过。所以D错误。
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A项:由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再由R1串连接在电源两端;电容器与R3并联;当滑片向b移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故A正确;
      B项: 由A项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据,平行金属板间的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为0,由带电质点P原处于静止状态可知,小球带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故B错误;
      C项:电源的效率:,由A分析可知,路端电压减小,所以电源的效率变低,故C错误;
      D项:将R1和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为r+R1,电压表测的为新电源的路端电压,如果电流表测的也为总电流,则,由A分析可知,由于总电流增大,并联部分的电压减小,所以R3中的电流减小,则IA增大,所以,所以,故D正确.
      点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧姆定律 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合部分电路欧姆定律进行处理.
      9、AC
      【解析】
      分析:根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势和感应电流的大小,根据楞次定律判断出感应电流的方向,通过安培力大小公式求出安培力的大小以及通过左手定则判断安培力的方向.
      解答:解:A、0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值.根据法拉第电磁感应定律,E==B0S为定值,则感应电流为定值,I1=.在2~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与0~2s内相同.在3~4s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同.在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同.故A正确,B错误.
      C、在0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据FA=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值.0时刻安培力大小为F=2B0I0L.在2s~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据FA=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L.在2~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B0I0L.在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L.故C正确,D错误.
      故选AC.
      10、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,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、9.203 10.405 8000 209 等于
      【解析】
      (1)[1][2].根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数为9mm,可动刻度部分读数为20.3×0.01mm,所以金属材料的直径为d=9mm+0.203mm=9.203mm;根据游标卡尺读数规则,金属材料的长度L=10.4cm+0.005cm=10.405cm。
      (2)[3].改装后电压表量程为U=6V,由
      I2g(r2g+R2)=U
      解得
      R2=8000Ω
      即电阻箱接入电路的阻值为8000Ω。
      (3)[4].由于待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的阻值,所以需要设计成滑动变阻器分压接法,将电阻箱与电流表A2串联后并联在待测电阻两端,由于改装后的电压表内阻已知,所以采用电流表外接法。
      (4)[5].由并联电路规律可得
      I2(r2g+R2)=(I1-I2)Rx
      变形得

      解得金属材料的电阻
      Rx=209Ω。
      (5)[6].由于测量电路无系统误差,金属材料的电阻测量值等于真实值,可知金属材料的电阻率测量值等于真实值。
      12、BC 小
      【解析】
      (1) A、为减小空气阻力对实验的影响,从而减小实验误差,组装单摆须选用密度大而直径都较小的摆球,故A错误;
      B、为减小实验误差,组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,故B正确;
      C、实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能使单摆成为圆锥摆,故C正确;
      D、测量时间应从单摆摆到最低点开始,因为最低位置摆球速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确,故D错误;
      (2) 根据单摆的周期公式得:,该同学用OM的长L作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小,设摆线的结点到大理石质心的距离为r,则根据单摆的周期公式得:,而,联立解得:。
      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、①0.4m;②7次
      【解析】
      ①压缩气囊过程中,温度不变,由于水管体积非常小,水桶中气体体积认为不变,由玻意耳定律可知:

      代入数据可知
      ②设挤压n次后,水桶内水流出,气体压强为,体积为,由玻意耳定律可知:
      解得
      代入数据得
      故至少挤压7次。
      14、①②③
      【解析】
      ①对两活塞整体研究,根据平衡条件可得,
      解得;
      ②气体温度下降时,气体压强不变,气体温度降低,气体体积减小两活塞一起向下运动,当两活塞都向下移动10cm后气体体积;
      气体温度继续下降,活塞B不能移动,气体体积不变,气体做等容变化,
      当时拉力为零;
      解得;
      根据理想气体状态方程可得解得,则℃.
      ③从温度继续降低,压强不变,v减小,A向上运动,
      当,,解得;
      活塞A向上退回的距离为;
      【点睛】处理理想气体状态方程这类题目,关键是写出气体初末状态的状态参量,未知的先设出来,然后应用理想气体状态方程列式求解即可.
      15、5.6 (±0.2) 1.40×103(±0.2×103) 手握住了注射器内的封闭气体部分 没有缓慢推动活塞 偏小
      【解析】
      考查理想气体的等温变化。
      【详解】
      (1)[1].根据玻意耳定律:
      PV=C
      当趋向于0,则气体体积趋向于0,从﹣V图象知,横轴截距表示种子的体积为:5.6 (±0.2)ml。
      (2)[2].密度为:
      (3)[3][4][5].注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是:手握住了注射器内的封闭气体部分、没有缓慢推动活塞;当气体温度升高,气体的体积趋于膨胀,更难被压缩,所作的﹣V图线与横轴的交点将向右平移,所测种子体积偏大,密度偏小。

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