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      2026年杭州市高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      2026年杭州市高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年杭州市高三一诊考试物理试卷(含答案解析),文件包含十年2016-2025高考生物真题分类汇编全国通用专题10基因的自由组合定律教师版docx、十年2016-2025高考生物真题分类汇编全国通用专题10基因的自由组合定律学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共157页, 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.
      2、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是
      A.变压器原线圈通过的电流为
      B.变压器副线圈通过的电流为
      C.电阻R两端的电压为10 V
      D.电阻R消耗的功率为40 W
      3、托卡马克(Tkamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
      A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
      B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
      C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
      D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
      4、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先、后两次穿过金属框的磁通量变化分别为和,则()
      A. B. C. D.不能判断
      5、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( )
      A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大
      B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      6、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( )
      A.4.54eVB.6.63eVC.10.20eVD.12.09eV
      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、梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波
      A.是横波
      B.不能在真空中传播
      C.只能沿着梳子摇动的方向传播
      D.在空气中的传播速度约为
      8、下列说法中正确的是_________。
      A.浸润液体在细管中上升的现象属于毛细现象
      B.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性
      C.一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的
      D.热量可以自发从高温传到低温,可以自发从低温传到高温
      E.干湿泡湿度计中两个温度计读数相差越大,空气的相对湿度越大
      9、如图所示,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两导体棒a、b均垂直于导轨静止放置。已知导体棒a质量为2m,导体棒b质量为m;长度均为l,电阻均为r;其余部分电阻不计。现使导体棒a获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度。除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是( )
      A.任何一段时间内,导体棒b动能增加量跟导体棒a动能减少量的数值总是相等的
      B.任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反
      C.全过程中,通过导体棒b的电荷量为
      D.全过程中,两棒共产生的焦耳热为
      10、如图,篮球赛中,甲、乙运动员想组织一次快速反击,甲、乙以相同的速度并排向同一方向奔跑,甲运动员要将球传给乙运动员,不计空气阻力,则( )
      A.应该让球沿着3的方向抛出
      B.应该让球沿着2的方向抛出
      C.两运动员对球的冲量大小和方向都是相同的
      D.当乙接着球后要往身体收,延长触球时间,以免伤害手指
      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)某同学要将一量程为250μA的微安表改装为量程为1.50V的电压表。该同学测得微安表内阻为1200,经计算后将一阻值为R的电阻与微安表连接,进行改装。然后利用一标准电压表,对改装后的电表进行检测。
      (1)将图(a)中的实物连线补充完整_______;
      (2)当标准电压表的示数为1.00V时,微安表的指针位置如图(b)所示,由此可以推测出改装的电压表量程不是预期值,而是_______;(填正确答案标号)
      A.1.20V B.1.25V C.1.30V D.1.35V
      (3)产生上述问题的原因可能是______。(填正确答案标号)
      A.微安表内阻测量错误,实际内阻大于1200
      B.微安表内阻测量错误,实际内阻小于1200
      C.R值计算错误,接入的电阻偏小
      D.R值计算错误,接入的电阻偏大
      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,在倾角为=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求
      (1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度
      (2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。
      14.(16分)如图所示,水平地面上有两个静止的物块A和B,A、B的质量分别为m1=2kg,m2=1kg,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一大小I=40N·s,水平向右的瞬时冲量,使物块A获得一个初速度,t=1s后与物块B发生弹性碰撞,且碰撞时间很短,A、B两物块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
      (1)求A与B碰撞前瞬间,A的速度大小;
      (2)若物块B的正前方20m处有一危险区域,请通过计算判断碰撞后A、B是否会到达危验区域。
      15.(12分)如图甲,足够大平行板MN、PQ水平放置,MN板上方空间存在叠加的匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B0,电场方向与水平成30°角斜向左上方(图中未画出),电场强度大小E0 = 。有一质量为m、电量为q的带正电小球,在该电磁场中沿直线运动,并能通过MN板上的小孔进入平行板间。小球通过小孔时记为t=0时刻,给两板间加上如图乙所示的电场E和磁场B,电场强度大小为E0,方向竖直向上;磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向外,重力加速度为g。(坐标系中t1 = 、t2=+ 、t3=+ t4=+ 、t5=+ ……)
      (1)求小球刚进入平行板时的速度v0;
      (2)求t2时刻小球的速度v1的大小;
      (3)若小球经历加速后,运动轨迹能与PQ板相切,试分析平行板间距离d满足的条件。
      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】
      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。
      2、B
      【解析】
      由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;

      由理想变压器的电压比等于匝数比,有:
      可得副线圈的两端的电压为:
      AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:
      结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:
      故A项错误,B项正确;
      C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;
      D.电阻R消耗的功率为:

      故D项错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;
      B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;
      C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
      D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误.
      4、C
      【解析】
      第一次将金属框由位置I平移到位置Ⅱ,磁感线穿过金属框的方向没有改变,磁通量变化量等于在这两个位置时的磁通量的差值;第二次将金属框绕边翻转到位置Ⅱ,磁感.线穿过金属框的方向发生改变,磁通量变化量等于两个位置时的磁通量绝对值之和,所以,选项C正确.ABD错
      故选C
      5、D
      【解析】
      A.由匀变速直线运动位移公式
      代入图中数据解得
      a=2m/s2
      A错误;
      B.根据运动学公式
      t=0.5s代入方程解得
      B错误;
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度
      C错误;
      D.由牛顿第二定律有
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      解得动摩擦因数
      D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      由光电效应方程
      eUc=EKm=hγ-W0…①

      hγ0=W0…②

      …③
      由①②③式代入数据可得
      hγ0=4.54eV
      则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量
      Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV.
      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、AD
      【解析】
      摇动的梳子在空中产生电磁波,电磁波是横波,选项A正确;电磁波能在真空中传播,选项B错误;电磁波传播的方向与振动方向垂直,选项C错误;电磁波在空气中传播的速度约为光速,选项D正确.
      8、ABC
      【解析】
      A. 浸润液体在细管中上升的现象属于毛细现象,选项A正确;
      B.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向异性;选项B正确;
      C.根据热力学第二定律可知,一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的。选项C正确;
      D.热量可以自发从高温传到低温,但不能自发从低温传到高温。选项D错误;
      E.干泡温度计显示空气温度,湿泡温度计显示的是浸水纱布的温度,空气相对湿度越小(越干燥),则湿泡处水挥发越快,温度越低,两个温度计差值就越大,选项E错误。
      故选ABC。
      9、BCD
      【解析】
      AB.根据题意可知,两棒组成回路,电流相同,故所受安培力合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒可知,a动能减少量的数值等于b动能增加量与产热之和,故A错误B正确;
      CD.最终共速速度
      对b棒
      解得
      根据能量守恒,两棒共产生的焦耳热为
      故CD正确。
      故选BCD。
      10、AD
      【解析】
      AB.甲和乙相对静止,所以甲将球沿着对方抛出,即沿着3方向抛出,就能传球成功,A正确,B错误;
      C.根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化量,可知两运动员接球时速度的变化量大小相等、方向相反,动量的变化量等大反向,所以两运动员对球的冲量等大反向,C错误;
      D.当乙接着球后要往身体收,根据动量定理可知,相同的动量变化量下,延长作用时间,减小冲击力,以免伤害手指,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、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、 B BC
      【解析】
      (1)[1]微安表与分压电阻串联可以改装成电压表,实物电路图如图所示。
      (2)[2]微安表量程为250μA,由图(b)所示表盘可知,其分度值为5μA,其示数为200μA,是满偏量程的,此时标准电压值为1.00V,即满偏量程的对应着电压值为1.00V,故改装后的电压表最大量程为
      B正确,ACD错误。
      故选B。
      (3)[3]由微安表改装的电压表,示数偏大,说明其内阻偏小,原因有可能是微安表内阻值小于1200Ω,也有可能滑动变阻器R的接入电阻偏小造成的,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      14、 (1) 15m/s (2) 物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域
      【解析】
      (1)设物块A获得的初速度为v0,则
      I=m1v0
      A与B碰撞前的运动过程有:
      v1=v0-at
      其中
      a=μg
      解得:A与B碰撞前瞬间,A的速度大小
      v1=15m/s
      (2)A与B碰撞过程机械能守恒、动量守恒,则有
      m1v1=m1v1′+m2v2
      =+
      解得:
      v1′=5 m/s,v2=20 m/s
      由运动学公式可知:
      xA==2.5 m
      xB== 40m
      即物块A不会到达危险区域,物块B会到达危险区域。
      15、 (1) (2) (3) (n=1、2、3……)
      【解析】
      (1)带正电的小球能在电磁场中沿直线运动,可知一定是匀速直线运动,受力平衡,因电场力F电=qE0=mg,方向沿左上方与水平成30°角,重力mg竖直向下,可知电场力与重力夹角为120°,其合力大小为mg,则满足
      qv0B0=mg
      解得

      (2)由几何关系可知,小球进入两板之间时速度方向与MN成60°角斜向下,由于在0-t1时间内受向上的电场力,大小为mg,以及向下的重力mg,可知电场力和重力平衡,小球只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,因为,可知粒子在0-t1时间内转过的角度为30°,即此时小球的速度方向变为竖直向下,在t1-t2时间内小球只受重力作用向下做加速度为g的加速运动,则经过
      速度为

      (3)在t2~t3时间内小球仍匀速做圆周运动,因为t2~t3时间为一个周期,可知小球在t3时刻再次运动到原来的位置,然后在t3~t4时间内继续向下做匀加速直线运动……如此重复,但是每次做圆周运动的半径逐渐增加,当圆周与PQ相切时满足:
      (n=1、2、3……)
      其中


      解得
      (n=1、2、3……)

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