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      浙江省绍兴市2026年高三第五次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      浙江省绍兴市2026年高三第五次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份浙江省绍兴市2026年高三第五次模拟考试物理试卷(含答案解析)试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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,平行板电容器两个极板与水平地面成2α角,在平行板间存在着匀强电场,直线CD是两板间一条垂直于板的直线,竖直线EF与CD交于O点,一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,重力加速度为g。则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.小球带正电
      B.小球可能做匀加速直线运动
      C.小球加速度大小为gcsα
      D.小球重力势能的增加量等于电势能的增加量
      2、利用放置在绝缘水平面上的环形电极与环外点电极,可模拟带电金属环与点电荷产生电场的电场线分布情況,实验现象如图甲所示,图乙为实验原理简图。图乙中实线为电场线,a、d关于直线MN对称,b、c为电场中的点,e为环内一点。由图可知( )
      A.带电金属环与点电荷带等量异种电荷
      B.b、c、e三点场强的大小关系为Eb>Ec>Ee
      C.a、d的场强相同
      D.c点的电势比d点高
      3、如图,一小孩在河水清澈的河面上以1m/s的速度游泳,t = 0时刻他看到自己正下方的河底有一小石块,t = 3s时他恰好看不到小石块了,河水的折射率n =,下列说法正确的是( )
      A.3s后,小孩会再次看到河底的石块
      B.前3s内,小孩看到的石块越来越明亮
      C.这条河的深度为m
      D.t=0时小孩看到的石块深度为m
      4、关于下列核反应方程,以下说法不正确的是( )
      ① ② ③
      A.方程①中衰变产生的Pa处于激发态,会发出射线B.方程①中衰变的发生是自发的过程
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物容易处理D.③是聚变反应,产能效率比裂变反应高
      5、如图所示为氢原子的能级图,一个处于基态的氢原子,吸收一个光子受到发后最多可以辐射三种不同率的光子,则被吸收光子的能量为
      A.10.2eVB.12.09evC.12.75eVD.13.06eV
      6、如图所示,斜面体M的底面粗糙,斜面光滑,放在粗糙水平面上.弹簧的一端固定在墙面上,另一端与放在斜面上的物块m相连,弹簧的轴线与斜面平行.若物块在斜面上做简谐运动,斜面体保持静止,则地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系图象是图中的
      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、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )
      A.整体在上滑的过程中处于失重状态
      B.整体在上滑到最高点后将停止运动
      C.两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等
      D.在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力
      8、如图所示,绝缘细线相连接的A、B两带电小球处于在竖直向下的匀强电场中,在外力F作用下沿竖直方向匀速向上运动,A、B两球质量均为m,均带正+q(q>0)的电荷,场强大小E=,某时刻突然撤去外力F,则下列说法正确的是( )
      A.F的大小为4mg
      B.F撤去的瞬间,A球的加速度小于2g
      C.F撤去的瞬间,B球的加速度等于2g
      D.F撤去的瞬间,球A、B之间的绳子拉力为零
      9、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( )

      A.若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=
      B.若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变
      C.若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=
      D.保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0
      10、如图所示,加有恒定电压以U1=U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD,CD板长和板间距均为L,板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD,恰从D板边缘飞出。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板时的速度比未移动时小
      B.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板的时间比未移动时短
      C.若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子,将打在D板上
      D.粒子刚到达D板边缘时的动能Ek=2qU
      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)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r。已知待测电源的电动势约为5V,可用的实验器材有:
      待测电源;
      电压表V1(量程0~3V;内阻约为3kΩ);
      电压表V2(量程0~6V;内阻约为6kΩ);
      定值电阻R1(阻值2.0Ω);
      滑动变阻器R2(阻值0~20.0Ω);
      开关S一个,导线若干。
      (1)实验小组的某同学利用以上器材,设计了如图甲所示的电路,M、N是电压表,P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2,则P应是_________(选填“R1”或“R2”)。
      (2)按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN。
      (3)根据UM、UN数据作出如图乙所示的关系图像,由图像得到电源的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。(均保留2位有效数字)
      (4)由图像得到的电源的电动势值_________(选填“大于”、“小于”、“等于”)实际值。
      12.(12分)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
      (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
      (2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
      A、 B、
      C、 D、
      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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。
      (1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;
      (2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。
      14.(16分)如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
      (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)Q运动的时间t.
      15.(12分)竖直放置的导热气缸用轻绳悬挂在空中,质量为M。内部封闭着质量一定的理想气体,气体温度为T0,塞横截面积为S,与气缸底部相距为H0,周围环境温度缓慢上升到T1,已知此气体的内能表达式为U=kT,k为常数,大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间的摩擦。求:
      (1)温度为T1时活塞到缸底的距离等于多少?
      (2)此过程吸热Q是多少?
      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】
      AB.带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性是不能确定的,则小球做匀减速直线运动,故AB错误;
      C.据图可知,由于是角平分线,且小球的加速度方向由O到D,据几何关系可知
      故C错误;
      D.由分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.由图可知金属环与点电荷一定带异种电荷,但不一定等量,故A错误;
      B.由电场线的疏密可知
      又因为e点为金属环内部一点,由静电平衡可知金属环内部场强处处为零,故B正确;
      C.a、d场强大小相等方向不同,故C错误;
      D.由等势面与电场线垂直和沿电场线电势逐渐降低可知c点的电势比d点低,故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.t = 3s时他恰好看不到小石块了,说明在此位置从小石块射到水面的光发生了全反射,则3s后的位置从小石块射到水面的光仍发生全反射,则小孩仍不会看到河底的石块,选项A错误;
      B.前3s内,从小石子上射向水面的光折射光线逐渐减弱,反射光逐渐增强,可知小孩看到的石块越来越暗,选项B错误;
      C.由于

      可知水深
      选项C正确;
      D.t=0时小孩看到的石块深度为
      选项D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      AB.由题可知,核反应方程①是β衰变,β衰变的发生是自发的过程,在β衰变后的新核处于激发态,所以会发出γ射线。故AB正确,不符合题意;
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物具有一定的放射性,不容易处理。故C不正确,符合题意;
      D.根据核反应的特点可知,方程③是聚变反应,在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确,不符合题意。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      一个氢原子处于激发态最多可以辐射三种不同频率的光子,则该氢原子处于n=4激发态,该氢原子处于基态时吸收的光子能量为:
      hv =(-0.85eV)-(-13.6 eV)=12.75eV.
      ABD.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,ABD错误;
      C.由计算可得被吸收光子的能量为12.75eV ,C正确.
      6、C
      【解析】
      设斜面的倾角为θ。物块在光滑的斜面上做简谐运动,对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力,即
      N1=mgcsθ
      以斜面体为研究对象,做出力图如图所示,地面对斜面体的摩擦力
      f=N1sinθ=mgsinθcsθ
      因为m,θ不变,所以f不随时间变化,故C正确,ABD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.在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:
      (m1+m2)gsinθ+f=(m1+m2)a
      f=μ(m1+m2)gcsθ
      因此有:
      a=gsinθ+μgcsθ
      方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;
      B.同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:
      (m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a′,
      得:
      a′=gsinθ-μgcsθ
      由于μ<tanθ,所以a′>0
      所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;
      CD.以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ+f′=m1a
      解得:
      f′=μm1gcsθ
      向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ-f″=m1a′
      解得:
      f″=μm1gcsθ
      所以
      f″=f′
      即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。
      8、ACD
      【解析】
      A.对整体进行分析:
      F=2mg+2Eq

      E=
      解得
      F=4mg
      故A正确;
      BC.F撤去的瞬间,对整体进行分析
      2mg+2Eq=2maAB

      E=
      解得
      aAB=2g
      故B错,C正确;
      D.F撤去的瞬间,由于aAB=2g,可知球A、B之间的绳子拉力为零,故D正确。
      故选ACD。
      9、CD
      【解析】
      根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=1-v12,解得: ,故A错误;
      沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,
      则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得 .且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=1时,vy′=1,即v=2v1.故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcsθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=1-v12,在纵向上,2ayy=(2v1)2−1; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功:
      由 ,解得 .故D正确;故选CD.
      点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
      10、BD
      【解析】
      A.若只将B板向左移动少许,电场力做功不变,由
      得,到达B板时的速度
      故粒子到达B板时的速度不变,故A错误;
      B.由于粒子在AB间做匀加速直线运动,只将B板向左移动少许时,粒子到达B板时的速度不变,所以平均速度不变,AB距离减小,运动时间变短,故B正确;
      C.进入CD后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移
      代入可得
      即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关,故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时,偏转位移不变,将依然恰好从D板边缘飞出,故C错误;
      D.由粒子恰从D板边缘飞出可知,偏转位移
      又因,,所以
      所以对全过程,由动能定理可知

      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、R2 4.9 0. 90~1. 0 小于
      【解析】
      (1)[1]由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。
      (3)[2][3]设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为
      整理得:
      由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:
      又从UM-UN的关系可知:
      则电源内阻为:r=kR1=0.94Ω。
      (4)[4]根据题意可知:
      变形得:
      所以图象的纵截距为:
      则电源电动势为
      所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。
      12、0.925 B
      【解析】
      根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中…v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。
      【详解】
      (1)游标卡尺读数为
      (2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。
      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)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理
      解得
      (2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有
      解得
      物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有
      解得
      碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有
      B与D点的距离
      解得
      14、 (1), (2)
      【解析】
      (1)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0
      其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s
      解得:v=8m/s
      设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      P在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2′,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2′
      mv12=mv1′2+mv2′2
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为:
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1) 周围环境温度缓慢上升过程为等压过程
      解得活塞到缸底的距离
      (2)气体对外界做功为
      根据题意有
      根据热力学第一定律有
      解得
      代入可得

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