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      江苏新沂一中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      江苏新沂一中2026届高三一诊考试物理试卷含解析

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      这是一份江苏新沂一中2026届高三一诊考试物理试卷含解析,共29页。试卷主要包含了,N点位于磁场分界线处等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,真空中位于x轴上的两个等量负点电荷,关于坐标原点O对称。下列关于E随x变化的图像正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
      A.根据公式可知,金属电阻率与导体的电阻成正比
      B.根据公式可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多
      D.根据公式可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比
      3、某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放,仅在电场力作用下沿x轴正方向运动。下列说法正确的是
      A.粒子一定带负电
      B.粒子在x1处受到的电场力最大
      C.粒子从原点运动到x1过程中,电势能增大
      D.粒子能够运动到x2处
      4、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      5、木星和土星都拥有众多的卫星,其中“木卫三”作为太阳系唯一一颗拥有磁场的卫星,在其厚厚的冰层下面可能存在生命,而“土卫二”具有生命诞生所需的全部要素,是最适宜人类居住的星球,经探测它们分别绕木星和土星做圆周运动的轨道半径之比为,若木星和土星的质量之比为,则下列关于“木卫三”和“土卫二”的相关说法正确的是( )
      A.运行周期之比为B.向心加速度之比为
      C.环绕速度之比为D.表面重力加速度之比
      6、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力
      A.方向向左,大小不变
      B.方向向左,逐渐减小
      C.方向向右,大小不变
      D.方向向右,逐渐减小
      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、如图所示,一磁感强度为B的匀强磁场垂直纸面向里,且范围足够大。纸面上M、N两点之间的距离为d,一质量为m的带电粒子(不计重力)以水平速度v0从M点垂直进入磁场后会经过N点,已知M、N两点连线与速度v0的方向成角。以下说法正确的是( )
      A.粒子可能带负电
      B.粒子一定带正电,电荷量为
      C.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      D.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      8、如图,条形磁铁在固定的水平闭合导体圆环正上方,从离地面高h处由静止开始下落,下落过程中始终保持竖直方向,并从圆环中心穿过,最后落在水平地面上。条形磁铁A、B两端经过线圈平面时的速度分别为v1、v2,线圈中的感应电流分别为I1、I2,电流的瞬时功率分别为P1、P2.不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.从上往下看,I2的方向为顺时针
      B.I1:I2=v1:v2
      C.P1:P2=v1:v2
      D.磁铁落地时的速率为
      9、下列说法中正确的是( )
      A.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
      B.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      C.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
      D.导热性能各向同性的固体,可能是单晶体
      10、如图所示,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器,向左移动滑动变阻器的滑片,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,下列说法正确的是( )
      A.电容器的上极板带正电
      B.电容器的上极板带负电
      C.电容器所带的电荷量恒定
      D.电容器所带的电荷量增大
      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)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。
      (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。
      (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。
      12.(12分)为了测量一个电动势约为6V~8V,内电阻小于的电源,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程9V的电压表,然后再用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程:
      (1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空。
      第一步:按电路图连接实物
      第二步:把滑动变阻器滑动片移到最右端,把电阻箱阻值调到零
      第三步:闭合电键,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为3.0V
      第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为__________V。
      第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为9V的电压表
      (2)以上实验可供选择的器材有:
      A.电压表(量程为3V,内阻约)
      B.电流表(量程为3A,内阻约)
      C.电阻箱(阻值范围)
      D.电阻箱(阻值范围)
      E.滑动变阻器(阻值为,额定电流3A)
      F.滑动变阻器(阻值为,额定电流0.2A)
      电阻箱应选_______,滑动变阻器应选_______。
      ③用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压表U和电流I的值,并作出U—I图线如图丙所示,可知电池的电动势为____V,内电阻为_____。(结果保留2位有效数字)
      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,轴、y轴和直线将x=L平面划分成多个区域。其中I区域内存在竖直向下的电场,II区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场,III区域存在垂直于纸面向外的匀强磁场,II、III区域的磁感应强度大小相同。质量为m、电量为q的粒子从P点(-L,y)以垂直于电场方向、大小为v0的速度出发,先后经O点(0,0)、M点(L,0)到达N点(L,-L),N点位于磁场分界线处。已知粒子到达O点时速度方向偏转了,不计粒子的重力,回答下面问题。
      (1)求带电粒子在电场运动过程中电场力的冲量;
      (2)若粒子从P点出发依次通过O点、M点并于M点第一次射出磁场分界线后到达N点,则粒子运动的时间为多少?
      (3)粒子到达N点时在磁场中运动的路程为多少?
      14.(16分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始经状态B到达状态C,已知气体在状态C时的压强为,该理气体的内能与温度关系满足U=kT.求:
      (i)气体在A点的压强大小;
      (ii)气体从A变化到B再变化到C吸收的热量.
      15.(12分)如图所示,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L左右两侧导轨平面与水平面夹角分别为α=37°、β=53°,导轨左侧空间磁场平行导轨向下,右侧空间磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长度均为L,电阻均为R,运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒ef光滑。同时由静止释放两金属棒,并对金属棒ef施加外力F,使ef棒保持a=0.2g的加速度沿斜面向下匀加速运动。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)金属棒ab运动过程中最大加速度的大小;
      (2)金属棒ab达到最大速度所用的时间;
      (3)金属棒ab运动过程中,外力F对ef棒的冲量。
      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、A
      【解析】
      设x轴的正方向代表电场强度的正方向
      根据等量同种负电荷电场线在沿x轴方向的分布,结合规定正方向判断如下:
      ①在A点左侧电场线水平向右,场强为正,图像的横轴上方,离A点越近,场强越强;
      ②在A到O之间的电场线向左,场强为负,图像在横轴下方,离A越近,场强越强;
      ③在O到B之间电场线向右,场强为正,图像在横轴上方,离B越近,场强越强;
      ④在B点右侧,电场线水平向左,场强为负,图像在横轴下方,离B越近,场强越强。
      综上所述,只有选项A符合题意。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.电阻率是由导体本身的性质决定的,其大小与电阻无关,选项A错误;
      B.公式适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流所做功,选项B错误;
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,选项C正确;
      D.电容的公式采用的是比值定义法,电容大小与电量和电压无关,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      由题中“一带电粒子在坐标原点O处由静止释放”可知本题考查带电粒子在非匀强电场中的运动,根据图像和电势变化可分析本题。
      【详解】
      A.由于从坐标原点沿x轴正方向电势先升高后降低,因此电场方向先向左后向右,由于带电粒子在坐标原点静止释放,沿x轴正方向运动,由此可知粒子带负电,故A正确;
      B.由图可知,图像斜率即为电场强度,在x1处斜率为零,因此电场强度最小,电场力也最小,故B错误;
      C.从开始运动到x1处,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
      D.由于粒子只在电场力的作用下运动,当运动到与开始时电势相等的位置,粒子速度为零, 不能到达x2处,故D错误。
      4、A
      【解析】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。
      故选A.
      5、A
      【解析】
      ABC.根据

      解得
      则运行周期之比为,向心加速度之比为 ,线速度之比为,故A正确,BC错误;
      D.根据星球表面万有引力等于重力可知
      由于不知道“木卫三”和“土卫二”的半径之比,所以无法求出表面重力加速度之比,故D错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A.
      考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法.
      【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力).
      整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题.通常在分析外力对系统的作用时,用整体法.
      2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力.
      隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用.在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法.
      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、BCD
      【解析】
      A.由左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;
      B.由几何关系可知,r=d,由
      可知电荷量为
      选项B正确;
      CD.粒子运动的周期
      第一次到达N点的时间为
      粒子第三次经过N点的时间为
      选项CD正确。
      故选BCD。
      8、AB
      【解析】
      A.条形磁铁B端经过线圈平面时,穿过线圈的磁通量向下减小,根据楞次定律可知,从上往下看,I2的方向为顺时针,选项A正确;
      BC.条形磁铁AB端经过线圈平面时磁感应强度相同,根据E=BLv以及可知
      I1:I2=v1:v2
      根据P=I2R可知电流的瞬时功率之比为
      选项B正确,C错误;
      D.若磁铁自由下落,则落地的速度为;而由于磁铁下落过程中有电能产生,机械能减小,则磁铁落地时的速率小于,选项D错误。
      故选AB。
      9、ACD
      【解析】
      A.由可知,当温度不变,体积减半,则气体压强p加倍,即单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,故A正确;
      B.液体表面层分子间的距离大于平衡距离,液体表面层内分子间的作用力表现为引力,从宏观上表现为液体的表面张力,故B错误;
      C.随分子间距离增大,分子间引力以斥力均减小,当分子间距离为平衡距离时分子势能最小,如果分子间距离小于平衡距离,随分子间距增大,分子势能减小,如果分子间距大于平衡距离,随分子间距增大,分子势能增大,因此随分子间距离增大,分子势能不一定减小,故C正确;
      D.单晶体只是某些物理性质具有各向异性,并不是所有的性质都具有各向异性,所以导热性质表现为各向同性的物质也有可能是单晶体,故D正确。
      故选ACD。
      10、BC
      【解析】
      AB.电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容器的上极板带负电,故A错误,B正确;
      CD.穿过乙线圈的磁通量均匀增加,由电磁感应定律知
      该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量
      恒定,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、200 400 110
      【解析】
      (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系
      可知次级线圈的匝数为

      初级线圈的匝数

      (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由
      可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.
      12、1.0 C E 6.9 1.5
      【解析】
      (1)[1]把3V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为
      (2)[2]由题,电压表的量程为3V,内阻约为2kΩ,要改装成9V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为
      2×2kΩ=4kΩ
      故电阻箱应选C;
      [3]在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E;
      (3)[4]由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为
      U=2.3V
      则电源的电动势为
      [5]内阻为
      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、 (1),方向竖直向下;(2);(3)当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为
      【解析】
      (1)粒子在电场中做类平抛运动,粒子到达O点时速度方向偏转了,分解速度得
      取竖直向下方向为正方向,根据动量定理,电场力的冲量

      方向竖直向下。
      (2)设粒子在电场中运动的时间为,水平方向上做匀速直线运动,则
      粒子在磁场中运动速度为
      粒子运动轨迹如图甲所示:
      由几何关系知
      两段轨迹半径相等,圆心角之和为2π,粒子运动的时间为一个周期
      所以
      (3)对图甲粒子做圆周运动的路程为圆周长
      粒子运动轨迹还可以如图乙:
      粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第三次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第四次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      依次类推,当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为。
      14、(i);(ii)V0 +
      【解析】
      (i )已知气体在状态C时的压强为p0,设气体在A点时的压强为pA,根据几何关系可知,气体在状态A时的温度为
      根据理想气体状态方程有
      得:
      pA=
      (ii)由于气体从A到B发生的是等压变化,此过程气体对外做功
      W=pA△V=×(2V0-V0)=V0
      气体从A变化到B再变化到C,气体的内能增量:
      △U=k(2T0-)=
      根据热力学第一定律可知:
      △U=Q-W
      气体吸收的热量:
      Q=V0 +
      15、(1);(2);(3),负号代表冲量沿斜面向上。
      【解析】
      (1)金属棒ab释放瞬间加速度最大,根据牛顿第二定律有

      (2)金属棒ab释放之后,合外力为零时速度最大,则有
      其中

      (3)金属棒ab释放之后,根据牛顿第二定律,可得任意时刻的加速度
      得:,其图象如图所示
      图像面积代表速度增量,由运动的对称性可知,从金属棒ab释放起,经过时间速度减为零,此后保持静止,在此过程中,金属ef一直匀加速直线运动,则有
      对金属棒ef,规定沿斜面向下为正方向,由动量定理可得
      其中
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      说明:其它方法求解也可以,如写出外力的表达式,用其平均值计算冲量大小

      则可知释放瞬间,
      时刻,

      图象所围成的面积代表其冲量,则有
      得:,负号代表冲量沿斜面向上

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