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      2025-2026学年自贡市高三下学期第五次调研考试物理试题(含答案解析)

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      2025-2026学年自贡市高三下学期第五次调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年自贡市高三下学期第五次调研考试物理试题(含答案解析),共19页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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,容量足够大的圆筒竖直放置,水面高度为h,在圆筒侧壁开一个小孔P,筒内的水从小孔水平射出,设水到达地面时的落点距小孔的水平距离为x,小孔P到水面的距离为y。短时间内可认为筒内水位不变,重力加速度为g,不计空气阻力,在这段时间内下列说法正确的是( )
      A.水从小孔P射出的速度大小为
      B.y越小,则x越大
      C.x与小孔的位置无关
      D.当y = ,时,x最大,最大值为h
      2、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
      A.330 km/hB.300 km/hC.290 km/hD.260 km/h
      3、在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,不计空气阻力,如果两小球均落在同一点C上,则两小球( )
      A.抛出时的速度大小可能相等B.落地时的速度大小可能相等
      C.落地时的速度方向可能相同D.在空中运动的时间可能相同
      4、2019年4月10日,世界上第一张黑洞照片诞生了,证实了神秘天体黑洞的存在。黑洞是宇宙中质量巨大的一类天体,连光都无法逃脱它的引力束缚。取两天体相距无限远时引力势能为零,引力势能表达式为 ,已知地球半径R=6400km,光速c=3x108m/s。设想把地球不断压缩(保持球形不变),刚好压缩成一个黑洞时,地球表面的重力加速度约为( )
      A.7×109m/s2B.7×1010m/s2C.1.4×1010m/s2D.1.4×1011m/s2
      5、图1是研究光的干涉现象的装置示意图,在光屏P上观察到的图样如图2所示。为了增大条纹间的距离,下列做法正确的是( )
      A.增大单色光的频率
      B.增大双缝屏上的双缝间距
      C.增大双缝屏到光屏的距离
      D.增大单缝屏到双缝屏的距离
      6、安培曾假设:地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现:地球的表面层带有多余的电荷,地球自转的速度在变慢。据此分析,下列说法正确的是( )
      A.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变弱
      B.地球表面带有多余的正电荷,地球的磁场将变强
      C.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变弱
      D.地球表面带有多余的负电荷,地球的磁场将变强
      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,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置, B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为4:1, A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞,A、B两球的质量之比和碰撞前、后两球总动能之比为( )
      A.mA: mB=4:1B.mA:mB=5:1
      C.EK1:EK2 =25:6D.EK1:EK2=8:3
      8、如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(L<d)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是( )
      A.线框进入磁场过程中做加速运动
      B.线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为
      C.线框在进入磁场的过程中速度的最小值为
      D.线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd
      9、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      10、如图,竖直平面内有a、b、c三个点,b点在a点正下方,b、c连线水平。第一次,将一质量为m的小球从a点以初动能水平抛出,经过c点时,小球的动能为;第二次,使此小球带正电,电荷量为q,同时加一方向平行于abc所在平面、场强大小为的匀强电场,仍从a点以初动能沿某一方向抛出小球,小球经过c点时的动能为。下列说法正确的是(不计空气阻力,重力加速度大小为g)( )
      A.a、b两点间的距离为B.a、b两点间的距离为
      C.a、c间的电势差为D.a、c间的电势差为
      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)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。
      (1)下列做法正确的是(_____)
      A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
      B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上
      C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
      D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
      (2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。
      (3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字)
      12.(12分)在“测定金属电阻率”的实验中,需要用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图甲所示,其读数为______mm;

      测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:
      A.电流表,量程为,内阻
      B.电流表A1,量程为,内阻
      C.电流表A2,量程为,内阻
      D.电阻箱,阻值范围
      E.电阻箱,阻值范围
      F.滑动变阻器,最大阻值为
      G.电源,内阻约为
      H.开关一只,导线若干
      回答下列问题:
      (2)正确选择实验器材,电流表应选择________和__________,电阻箱应选_______;(填写元器件前的字母代号)
      (3)画出电阻测量的实验电路图_______;
      (4)使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在如图乙坐标系中,将调节到,根据记录的实验数据做出金属丝的图线________,并算出金属丝的电阻___________。(计算结果保留两位有效数字)
      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,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。
      (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;
      (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;
      (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。
      14.(16分)如图甲所示,倾斜放置的平行光滑导轨间距为L。导轨与水平面的夹角为,导轨上端连有阻值为的定值电阻,在导轨平面上的abdc、cdfe区域内分别有垂直导轨平面向上和向下的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小分别为和,两磁场的宽度均为L。一长为L,阻值为的导体棒从导轨某位置由静止释放,导体棒在滑动过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好,导体棒在磁场中运动的速度一时间图像如图乙所示。不计导轨的电阻,取,求:
      (1)导体棒的质量;
      (2)导体棒穿过整个磁场过程中电阻R上产生的焦耳热;
      (3)导体棒穿过磁场Ⅱ的时间。
      15.(12分)如图所示,汽缸开口向上,缸内壁有固定小砧,质量为m的活塞将缸内封闭一段气体缸内气体压强为2p0+,g为重力加速度,活塞到缸底的距离为h,活塞横截面积为S,大气压强为p0,环境温度为T0,活塞与汽缸内壁气密性好且无摩擦,汽缸与活塞的导热性能良好。
      ①缓慢降低环境温度,使缸内气体的体积减半,则环境温度应降低为多少;此过程外界对气体做的功为多少?
      ②若环境温度不变,通过不断给活塞上放重物,使活塞缓慢下降,当活塞下降h时,活塞上所放重物的质量为多少?
      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】
      A.取水面上质量为m的水滴,从小孔喷出时由机械能守恒定律可知
      解得
      选项A错误;
      BCD.水从小孔P射出时做平抛运动,则
      x=vt
      h-y=gt2
      解得
      可知x与小孔的位置有关,由数学知识可知,当y=h-y,即y=h时x最大,最大值为h,并不是y越小x越大,选项D正确,BC错误。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      故选A。
      3、B
      【解析】
      AD.小球做平抛运动,竖直方向有,则在空中运动的时间
      由于不同高度,所以运动时间不同,相同的水平位移,因此抛出速度不可能相等,故AD错误;
      B.设水平位移OC为x,竖直位移BO为H,AO为h,则从A点抛出时的速度为
      从B点抛出时的速度为
      则从A点抛出的小球落地时的速度为
      从B点抛出的小球落地时的速度为

      解得
      此时两者速度大小相等,故B正确;
      C.平抛运动轨迹为抛物线,速度方向为该点的切线方向,分别从AB两点抛出的小球轨迹不同,在C点的切线方向也不同,所以落地时方向不可能相同,故C错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      在地球表面有
      解得

      连光都无法逃脱它的引力束缚,故有
      解得

      联立①②
      A正确BCD错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A.增大单色光频率,则波长减小,根据公式可知,条纹间的距离减小,A不符合要求;
      B.增大双缝屏上的双缝间距d,根据公式可知,条纹间的距离减小,B不符合要求;
      C.增大双缝屏到光屏的距离L,根据公式可知,条纹间的距离增大,C符合要求;
      D.根据公式可知,条纹间的距离与单缝屏到双缝屏的距离无关,D不符合要求。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      地球自西向东自转,地球表面带电,从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里,由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西,与地球自转方向相反,则地球带负电。地球自转速度变小,则产生的环形电流变小,则产生的磁场变弱,ABD错误,C正确。
      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、BD
      【解析】
      设向右为正方向,、球碰撞后球速度大小为,由题意有

      解得
      、球的碰撞前总动能
      碰撞后的总动能
      解得
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;
      B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;
      C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;
      D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:Q=Fd,故D正确;
      9、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      AB.不加电场时根据动能定理得
      mghab=5Ek0-Ek0=4Ek0
      解得

      故A错误,B正确;
      CD.加电场时,根据动能定理得
      mghab+Uacq=13Ek0-Ek0
      解得
      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、AD C 0.15 0.60
      【解析】
      (1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确
      B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误
      C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误
      D.平衡摩擦力完成后,满足的是
      所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确
      (2)[2] 平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C
      (3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得
      [4]根据匀变速直线运动的规律可得
      12、1.601mm A B E 5Ω
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器读数为
      (2)[2][3][4] 由所给实验器材可知,没有电压表,应该用电流表与电阻箱改装电压表。
      因为流过电阻的电流最大约为
      则电流表应选择B。
      电源电动势为3V ,改装的电压表量程应为3V ,应选用电流表A与电阻箱改装成电压表
      电阻箱的阻值
      电阻箱应选E。
      (3)[5]待测电阻阻值约为5Ω ,电流表内阻约为0.1Ω,电压表内阻为10kΩ,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为10Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示
      (4)[6][7]根据坐标系内描出的点作出图像如图所示
      由图示图像可知,金属丝的电阻
      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);(3)4
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有
      qvB=m
      如图(1)所示,
      要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足
      2r1<L
      解得
      v<
      (2)粒子在磁场中圆周运动的周期
      T=
      设运动的轨道半径为r2,则
      qvB=m
      解得
      r2=L
      在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,
      由几何关系可知最小时间
      t=2×
      解得
      t=
      (3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有
      qvB=m
      解得
      r3=2L
      粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示
      则从左边界离开磁场区域的长度
      s=4r3sin 60°
      解得
      s=4L
      14、 (1)0.2kg;(2)1.0375J;(3)1.9s
      【解析】
      (1)由图乙可知,导体棒在磁场Ⅰ中做匀速直线运动,速度,运动时间,则




      联立①②③④解得
      (2)导体棒穿过整个磁场区域,由能量守恒定律得
      ⑤(其中)

      联立⑤⑥解得
      (3)设导体棒穿过磁场Ⅱ的时间为,选取沿导轨向下为正方向,由动量定理得






      联立以上各式,解得
      15、①,(p0S+mg)h ②m+
      【解析】
      本题考查理想气体状态方程的应用。
      【详解】
      ①设环境温度应降低为T1,当缸内气体的体积减慢时,缸内气体的压强为:
      根据理想气体状态方程有:
      得到:
      此过程外界对气体做的功:
      ②设所放重物的质量为m0,当气体体积减半时,气体的压强为:
      气体发生等温变化,
      则有
      得到:

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