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      湖北省百所重点校2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      湖北省百所重点校2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份湖北省百所重点校2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,共40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、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器( )
      A.变轨后将沿轨道3运动
      B.变轨后相对于变轨前运行周期变大
      C.变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等
      D.变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度
      2、某发电机通过理想变压器给定值电阻R提供正弦交流电,电路如图,理想交流电流表A,理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来n倍,则
      A.R消耗的功率变为nP
      B.电压表V的读数为nU
      C.电流表A的读数仍为I
      D.通过R的交变电流频率不变
      3、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图(a),场源点电荷固定在真空中O点,从与O相距r0的P点由静止释放一个质量为m、电荷量为q(q>0)的离子,经一定时间,离子运动到与O相距rN的N点。用a表示离子的加速度,用r表示离子与O点的距离,作出其图像如图(b)。静电力常量为是k,不计离子重力。由此可以判定( )
      A.场源点电荷带正电
      B.场源点电荷的电荷量为
      C.离子在P点的加速度大小为
      D.离子在P点受到的电场力大小为
      5、一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶,当驾驶员发现前方有险情时,立即进行急刹车,刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时,刹车的距离x1为
      A.12mB.12.8mC.14mD.14.8m
      6、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      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、下列说法不正确的是( )
      A.物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零
      B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能一定先减小后增大
      C.多数分子直径的数量级是10-10m
      D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律
      E.一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
      8、真空中,在x轴上的坐标原点O和x=50cm处分别固定点电荷A、B,在x=10cm处由静止释放一正点电荷p,点电荷p只受电场力作用沿x轴方向运动,其速度与在x轴上的位置关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.x=10cm处的电势比x=20cm处的电势高
      B.从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p的电势能一定先增大后减小
      C.点电荷A、B所带电荷量的绝对值之比为9:4
      D.从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p所受的电场力先增大后减小
      9、如图所示为两分子间作用力的合力与两分子间距离的关系曲线,下列说法正确的是______。
      A.当大于时,分子力合力表现为吸引
      B.当小于时,分子力合力表现为排斥
      C.当等于时,分子间引力最大
      D.当等于时,分子间势能最小
      E.在由变到的过程中,分子间的作用力做负功
      10、如图,正四棱柱abcd—a′b′c′d′的两条棱bb′和dd′上各有一根通有相同恒定电流的无限长直导线,则( )
      A.a点磁场方向平行于db连线
      B.a、c两点的磁感应强度相同
      C.ac连线上由a到c磁感应强度先增大后减小
      D.穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等
      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)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
      ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
      ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
      ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
      ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
      ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
      ⑥用刻度尺测量距点的距离;
      ⑦用天平测量小球质量;
      ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
      请回答下列问题:
      (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
      (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
      (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.
      12.(12分)用如图甲所示装置来探究功和物体速度变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道上,轨道固定在水平桌面上,动滑轮上可挂钩码,滑轮质量、摩擦均不计。

      (1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是__________;
      (2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度______;
      (3)主要实验步骤如下:
      ①测量木板(含遮光条)的质量,测量两遮光条间的距离,按图甲正确连接器材。
      ②将木板左端与轨道左端对齐。由静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数及遮光条先后经过光电门所用的时间,则可以测出遮光条通过光电门时的速度大小和合外力对木板做的功;
      ③加挂钩码,重复②的操作,建立木板速度和细线拉力对木板做的功的相关图像,分析得出实验结论。
      (4)根据实验中可能遇到的困难,回答下列问题:
      ①由静止释放木板的瞬间,弹簧测力计的示数会_______(填“变大”“变小”或“不变”);
      ②如果将钩码的个数成倍增加,细线拉力对木板做的功将_______(填“会”或“不会”)成倍增加;
      ③利用图像法处理实验结果时,应该建立_______(填“”“”或“”)图像,如果得到的图像是线性变化的,则说明实验探究成功,此时图像的斜率的表达式为________(用已知物理量的符号表示)。
      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,竖直放置的粗细均匀的U形管左端封闭,右端开口。左管内用水银封闭一段长L1=20cm的空气柱,左右两管水银面差为h=15cm。已知外界温度为27℃,大气压为75cmHg。
      (i)如果缓慢向右管内注入水银,直到左右水银面相平(原来右管水银没有全部进入水平部分),求在右管注入的水银柱长度
      (ii)在左右管水银面相平后,缓慢升高左管内封闭气体的温度,使封闭空气柱长度变为20cm,求此时左端空气柱的温度。
      14.(16分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:
      (1)求速度v0的大小;
      (2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)
      (3)若调节区域II磁场的磁感应强度大小为λB0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与λ满足的关系。
      15.(12分)如图所示,两个平行光滑金属导轨AB、CD固定在水平地面上,其间距L=0.5m,左端接有阻值R=3的定值电阻。一根长度与导轨间距相等的金属杆順置于导轨上,金属 杆的质量m=0.2kg,电阻r=2,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度大小B=4T的匀强磁场中,t=0肘刻,在MN上加 一与金属杆垂直,方向水平向右的外力F,金属杆由静止开始 以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,2s末撤去外力F,运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。(不计导轨和连接导线的电阻,导轨足够长)求:
      (1)1s末外力F的大小;
      (2)撤去外力F后的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      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】
      根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      当发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的电动势有效值和频率都将发生变化。变压器的输入电压变化后,变压器的输出电压、副线圈的电流、R消耗的功率随之改变,原线圈的电流也会发生变化。原线圈中电流的频率变化,通过R的交变电流频率变化。
      【详解】
      B:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机线圈的角速度变为原来n倍,据可得,发电机产生交流电电动势的最大值变为原来n倍,原线圈两端电压变为原来n倍。据可得,副线圈两端电压变为原来n倍,电压表V的读数为nU。故B项正确。
      A:R消耗的功率,副线圈两端电压变为原来n倍,则R消耗的功率变为。故A项错误。
      C:流过R的电流,副线圈两端电压变为原来n倍,则流过R的电流变为原来的n倍;再据,原线圈中电流变为原来n倍,电流表A的读数为。故C项错误。
      D:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的频率变为原来的n倍,通过R的交变电流频率变为原来的n倍。故D项错误。
      3、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.从P到N,带正电的离子的加速度随的增加而增大,即随r的减小而增加,可知场源点电荷带负电,选项A错误;
      B.在N点,由库仑定律及牛顿第二定律
      解得
      选项B错误;
      CD.在P点时,由库仑定律及牛顿第二定律
      离子在P点受到的电场力大小为
      选项C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      由题意可知,汽车做匀减速直线运动,设加速度大小a,由公式,其中,代入解得:,
      当时,汽车刹车的位移为,故B正确。
      故选:B。
      6、A
      【解析】
      副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。
      【点睛】
      本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。
      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、ABE
      【解析】
      A.因为物体分子在做永不停息的无规则运动,所以当物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能也不可能为零,故A错误;
      B.两个分子在相互靠近的过程中其分子力先增大后减小再增大,而分子势能一定先减小后增大,故B错误;
      C.多数分子直径的数量级是10-10m,故C正确;
      D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律,故D正确;
      E.根据热力学第一定律知,温度不变则内能不变,吸热则必膨胀对外做功,又由理想气体状态方程知,压强一定减小,故E错误;
      本题选择不正确的,故选择ABE。
      8、AC
      【解析】
      A.点电荷p从x=10cm处运动到x=30cm处,动能增大,电场力对点电荷做正功,则点电荷所受的电场力方向沿+x轴方向,因此,从x=10cm到x=30cm范围内,电场方向沿+x轴方向,所以,x=10cm处的电势比x=20cm处的电势高,故A正确;
      B.点电荷p在运动过程中,只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变,点电荷的动能先增大后减小,则其电势能先减小后增大,故B错误;
      C.从x=10cm到x=30cm范围内,点电荷p所受的电场力沿+x轴方向,从x=30cm到x=50cm范围内,点电荷p所受的电场力沿-x轴方向,所以,点电荷p在x=30cm处所受的电场力为零,则点电荷A、B对点电荷p的静电力大小相等,方向相反,故有
      其中rA=30cm,rB=20cm,所以,QA:QB=9:4,故C正确;
      D.点电荷x=30cm处所受的电场力为零,由电场力公式F=qE可知:x=30cm处的电场强度为零,所以从x=10cm到x=40cm的过程中,点电荷p所受的电场力一定先减小后增大,故D错误。
      故选AC。
      9、ADE
      【解析】
      A.根据图像信息可知,当时,分子力合力表现为吸引,故A正确;
      B.当时,分子力合力表现为排斥,在与之间,分子力合力表现为吸引,故B错误;
      C.当时,分子力合力为吸引的最大值,但引力在小于时更大,故C错误;
      D.r0为分子间的平衡距离,当r<r0时,分子力表现为斥力,分子间距减小时分子力做负功,分子势能增大。当分子间距r>r0时分子力表现为引力,分子间距增大时分子力做负功,分子势能增大,所以当分子间距离为r0时,分子势能最小,故D正确;
      E.由变到的过程中,分子力合力表现为吸引,且做负功,故E正确。
      故选ADE。
      10、AD
      【解析】
      A.由右手螺旋定则可知,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度垂直纸面向外,dd′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿ab向下,且两导线在a处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,a点磁场方向平行于db连线,故A正确;
      B.由右手螺旋定则可知,dd′处通电导线在c点产生的磁感应强度垂直纸面向里,bb′处通电导线在a点产生的磁感应强度沿cd向上,且两导线在c处产生的磁感应强度大小相等,由矢量合成可知,c点磁场方向平行于db连线,但与a点磁场方向相反,故B错误;
      C.由于ac与bd相互垂直,设垂足为M,由右手螺旋定则可知,M点的磁感应强度为0,则ac连线上由a到c磁感应强度先减小后增大,故C错误;
      D.bb′处通电导线产生的磁场穿过矩形abb′a′的磁通量为0,dd′处通电导线产生的磁场穿过矩形add′a′的磁通量为0,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数别为dd′处通电导线产生的磁场和bb′处通电导线产生的磁场,由于两导线电流相等,分别到两距形的距离相等,则穿过矩形abb′a′和矩形add′a′的磁感线条数相等,故D正确。
      故选AD。
      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)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
      【解析】
      解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
      (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
      (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.
      12、平衡摩擦力 0.560 变小 不会
      【解析】
      (1)[1]实验中轨道应倾斜一定角度,是利用木板的重力沿轨道向下的分力来平衡摩擦力;
      (2)[2]根据游标卡尺的读数方法可得遮光条的宽度为
      (4)[3]释放木板前,设弹簧测力计的示数为,根据受力平衡有
      释放的瞬间,对木板有
      对钩码有
      则有
      故有
      弹簧测力计的示数会变小
      [4]由
      可知,当钩码的个数成倍增加,即加倍时,不是成倍增加的,而每次位移相等,故细线拉力做的功不会成倍增加;
      [5][6]以木板为研究对象,根据动能定理有
      故应该建立图像,图像对应的函数关系为

      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、 (i)(ii)K
      【解析】
      (i)设封闭气体原来压强为,后来压强为,气体做等温变化:
      解得

      (ii)空气柱的长度变为20cm时,左管水银面下降
      右管水银面会上升4cm,此时空气柱的压强

      由查理定律,解得
      K
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在Ⅰ区域内恰好划过半个圆,由
      其中可得,
      (2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示
      由几何关系可得,,故
      故粒子两次经过边界到P点距离的比值为
      (3)设粒子在Ⅰ区域半径为,Ⅱ区域半径为,则
      粒子要回到O点,则在Ⅱ区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图

      联立解得
      15、(1)2N(2)0.96J
      【解析】
      (1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=2×1=2m/s
      金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1
      金属杆MN中的电流大小
      金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL
      联立得
      根据牛顿第二定律得 F-F安=ma
      联立解得 F=2N
      (2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=2×2=4m/s
      撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=×0.2×42=1.6J
      电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=×1.6J=0.96J

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      这是一份武汉市2026年高三第二次诊断性检测物理试卷(含答案解析),共15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。

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