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      吉林省长春市榆树第一高级中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      吉林省长春市榆树第一高级中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份吉林省长春市榆树第一高级中学2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,共20页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如下图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i-t图像中正确的是(逆时针方向为正)
      A.B.
      C.D.
      2、惯性制导系统的原理如图所示。沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一个质量为的滑块,滑块的两侧分别与劲度系数均为的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静止,弹簧处于自然长度。滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离点的距离为,则这段时间内导弹的加速度( )
      A.方向向左,大小为
      B.方向向右,大小为
      C.方向向右,大小为
      D.方向向左,大小为
      3、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态
      B.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态
      C.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=
      D.月球的密度为ρ=
      4、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=5Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m, ad=bc = 0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1︰n2=l︰3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为 e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为20 V
      C.电阻R上消耗的电动率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的2倍
      5、某同学在测量电阻实验时,按图所示连接好实验电路。闭合开关后发现:电流表示数很小、电压表示数接近于电源电压,移动滑动变阻器滑片时两电表示数几乎不变化,电表及其量程的选择均无问题。请你分析造成上述结果的原因可能是( )
      A.电流表断路
      B.滑动变阻器滑片接触不良
      C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大
      D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大
      6、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )
      A.小球一定不能到达B点
      B.小球仍恰好能到达B点
      C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
      D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
      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、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      8、2019年9月11日,《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告:他们成功通过开普勒望远镜发现,一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽,含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体,其半径与地球半径之比为p,其质量与地球质量之比为q,则K2-18b和地球( )
      A.表面的重力加速度之比为B.表面的重力加速度之比为
      C.第一宇宙速度之比为D.第一宇宙速度之比为
      9、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大
      C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移
      10、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则( )
      A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向b
      B.t=3s时金属杆的速率为3m/s
      C.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5W
      D.0~5s内通过R的电荷量为2.5C
      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)小妮同学利用如图甲所示的实验装置验证系统机械能守恒。A、B是两个质量均为m的相同小球,O为穿过轻杆的固定转轴,C为固定在支架上的光电门,初始时杆处于水平状态,重力加速度为g。实验步骤如下∶
      (1)用游标卡尺测得小球B的直径d如图乙所示,则d=______mm;
      (2)用毫米刻度尺测得AO长为l, BO长为2l;
      (3)由静止释放两小球,当小球B通过光电门时,测得光线被小球挡住的时间为t,则在杆由水平转至竖直的过程中两小球组成的系统增加的动能Ek=___, 减少的重力势能Ep=____ (用m、g、l、d、t表示)。
      (4)若在误差允许的范围内Ek=Ep,则小球A、B组成的系统机械能守恒。
      12.(12分) (某同学要测定某金属丝的电阻率。
      (1)如图甲先用游标卡尺测其长度为________cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为________mm,如图丙然后用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为________Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表V(量程3V.内阻约为15kΩ)
      B.电流表A(量程0.6A.内阻约为1Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5Ω, 0.6A)
      D.1.5V的干电池两节,内阻不计
      E.开关S,导线若干
      ①请设计合理的电路图,并画在下图方框内_________。
      ②用上面测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据表达式ρ=________算出所测金属的电阻率。
      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)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求:
      (i)气体在状态A和C的压强。
      (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。
      14.(16分)如图所示,半径R=1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M=1 kg,上表面与C点等高.质量为m=1 kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1.1 m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.取g=10 m/s1.求:

      (1)物块经过B点时的速度vB.
      (1)物块经过C点时对木板的压力大小.
      (3)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q.
      15.(12分)如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      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】
      磁铁靠近线圈时,线圈中向外的磁通量增大,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向里,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为顺时针方向(负方向);当磁铁离开线圈时,线圈中向外的磁通量减小,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向外,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为逆时针方向(正方向),ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      导弹的速度与制导系统的速度始终相等,则其加速度相等。滑块受到左、右两侧弹簧的弹力方向均向右,大小均为。则合力方向向右,加速度方向向右。由牛顿第二定律得
      解得
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误;
      B. 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误;
      C. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引力提供向心力,即:
      解得:
      故C错误;
      D. 月球表面的重力近似等于万有引力,则:

      月球的密度:
      故D正确。
      故选:D。
      4、B
      【解析】
      A. 线圈绕垂直磁场的虚线轴匀速转动,产生正弦式交流电,交变电动势最大值:
      Em=NBSω=50×0.2×0.1×0.2×200V=40V
      图示位置为与中性面垂直的位置,感应电动势为最大,则从此时开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为
      e=40cs200t(V)
      故A错误;
      B. 线圈内阻不计,则电压表示数为交变电动势的有效值
      故B正确;
      C. 根据变压比可知,副线圈输出电压:
      电阻R上消耗的功率:
      故C错误;
      D. 变压器不会改变交流电的频率,故D错误。
      故选:B。
      5、D
      【解析】
      AB.电流表断路或者滑动变阻器滑片接触不良,都会造成整个电路是断路情况,即电表示数为零,AB错误;
      C.开关接触部位由于氧化,使得接触电阻太大,则电路电阻过大,电流很小,流过被测电阻的电流也很小,所以其两端电压很小,不会几乎等于电源电压,C错误;
      D.待测电阻和接线柱接触位置由于氧化,使得接触电阻很大,相当于当被测电阻太大,远大于和其串联的其他仪器的电阻,所以电路电流很小,其分压接近电源电压,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:
      mg(h-2R)=mv2;…①
      在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m…②
      加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)…③
      在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m…④
      得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD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、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故D正确。
      8、AD
      【解析】
      根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有
      得星球表面重力加速度

      可知A正确,B错误;
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度

      可知C错误,D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;
      B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;
      CD.根据

      发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为
      用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误;
      B.由图可知,t=3s时,电压表示数为
      则有

      由公式得
      故B正确;
      C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为
      由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为
      根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有

      此时F的瞬时功率为
      故C错误;
      D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为
      通过R的电荷量为
      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、12.40 mgl
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为12mm,游标读数为
      则游标卡尺的最终读数为
      (3)[2]小球B通过光电门的瞬时速度
      A、B转动的半径之比为1:2,A、B的角速度相等,根据知A、B的速度之比为1:2,所以A的瞬时速度
      系统动能增加量
      [3]系统重力势能的减小量
      12、6.015 1.770 6 见解析
      【解析】
      (1)[1].游标卡尺读数为: 主尺读数+游标尺读数×精度,此题读数为:
      60mm+3x0.05 mm =60.15mm=6.015cm
      即金属丝的长度为6.015cm。
      [2].螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:
      1.5 mm + mm = 1.773 mm.
      即金属丝直径为1.773mm。
      [3].多用表的读数为电阻的粗测值,为6Ω。
      (2)①[4].电路图如图所示。
      ②[5].由电阻定律,有
      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)吸收热量;180J
      【解析】
      (i)由图可知,气体从状态A到状态B为等容变化过程,由查理定律有,解得
      由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得
      (ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为
      B→C过程中气体做功的大小约是C→A过程中气体做功的大小的1.6倍,则B→C过程中外界对气体做功为
      从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功为
      整个过程中气体内能增加量为△U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律△U=Q+W,解得
      Q=180J
      即气体从外界吸收的热量是180J。
      14、(1) (1) (3)Q=9 J.
      【解析】
      设物块在B点的速度为vB,在C点的速度为vC,从A到B物块做平抛运动,有
      解得:
      (1)从B到C,根据动能定理有
      mgR(1+sin θ)=
      解得vC=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律列式,有
      解得:
      再根据牛顿第三定律得,物块对木板的压力大小
      (3)根据动量守恒定律得:(m+M)v=m
      根据能量守恒定律有
      (m+M)v1+Q=
      联立解得Q=9 J.
      15、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线

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      这是一份吉林省长春市榆树一中2026届高三二诊模拟考试物理试卷含解析,共6页。

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