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      浙江省丽水市2027年高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-22 05:19:07
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      浙江省丽水市2027年高三一诊考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份浙江省丽水市2027年高三一诊考试物理试卷(含答案解析),共6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、小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点( )
      A.P球的速度一定大于Q球的速度
      B.P球的动能一定小于Q球的动能
      C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力
      D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度
      2、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则( )
      A.波的周期为2.4s
      B.波速为m/s
      C.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
      D.在t=0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m
      3、如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是( )
      A.若S断开,则副线圈输出端电压为零
      B.若S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小
      C.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小
      D.若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小
      4、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径.现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群
      A.B.
      C.D.
      5、M、N、P三点共线且为电场中同一电场线上的三点,P为MN的中点,M、N两点处电势分别为20V、12V。下列说法正确的是
      A.场强方向是N指向M
      B.一正电荷在P点时受到的电场力大于在M点时受到的电场力
      C.该电场在P点处的电势一定为16V
      D.一负电荷在P点时具有的电势能大于在M点时具有的电势能。
      6、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
      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、下列说法正确的有( )
      A.研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关
      B.电子的衍射图样证实了电子的波动性
      C.α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法
      D.结合能越大的原子核,核子的平均质量越大
      8、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定
      A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
      B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
      C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
      D.粒子3的射出位置与d点相距
      9、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度v从点竖直向上运动,通过点时,速度大小为2v,方向与电场方向相反,而后到达与点在同一水平面上的P点,轨迹如图。其中N/是N点在MP直线上的投影点。以下关于小球的运动说法正确的是( )
      A.从M到N重力势能增加
      B.从M到N机械能增加2mv2
      C.从M到P动能增加8mv2
      D.重力与电场力大小之比为1:2
      10、如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则( )
      A.导体棒ab的电流方向由a到b
      B.导体棒ab运动的最大速度为
      C.当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为
      D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是
      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)图甲为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路图。
      (1)将图乙所示的实验电路连接完整________。
      (2)已知毫安表满偏电流为1mA,表头上标记的内阻值为120Ω,R1和R2为定值电阻。若将开关S2扳到a接线柱,电表量程为4mA;若将开关S2扳到b接线拄,电表量程为16mA则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=_____Ω,R2=____Ω。
      (3)现用一量程为16mA,内阻为20Ω的标准电流表A对改装电表的16mA挡进行校准,校准时需选取的刻度范围为1mA~16mA。电池的电动势为1.5V,内阻忽略不计;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为800Ω和1600Ω,则R应选用最大阻值为____Ω的滑动变阻器。
      (4)若由于表头上标记的内阻值不准,造成改装后电流表的读数比标准电流表的读数偏大,则表头内阻的真实值________(填“大于”"或“小于”)120Ω。
      12.(12分)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、2……6点所示。
      a.测量1、2、3……6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、……x6
      b.分别计算x1、x2……x6与对应时间的比值、、
      c.以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示
      根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_____cm/s;加速度a=___m/s2。(计算结果均保留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,四边形ABCD是一块玻璃砖的横截面示意图,∠D=90°,DO垂直于AB,垂足为O.一束单色光从O点射入玻璃砖,人射角为i,调节i的大小,当i=45°时,AD面和CD面都恰好没有光线射出.求:
      ①玻璃砖对该单色光的折射率.
      ②四边形ABCD中∠A的大小.
      14.(16分)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:
      (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。
      (2)符合条件的磁场区域的最小面积。
      (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。
      15.(12分)图(甲)中的圆是某圆柱形透明介质的横截面,半径为R=10cm.一束单色光沿DC平行于直径AB射到圆周上的C点,DC与AB的距离H=5cm.光线进入介质后,第一次到达圆周上的E点(图中未画出),CE= cm.
      (i)求介质的折射率;
      (ii)如图(乙)所示,将该光线沿MN平行于直径AB射到圆周上的N点,光线进入介质后,第二次到达介质的界面时,从球内折射出的光线与MN平行(图中未画出),求光线从N点进入介质球时的入射角的大小.
      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、C
      【解析】
      从静止释放至最低点,由机械能守恒得:mgR=mv2,解得:,在最低点的速度只与半径有关,可知vP<vQ;动能与质量和半径有关,由于P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短,所以不能比较动能的大小.故AB错误;在最低点,拉力和重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:F-mg=m,解得,F=mg+m=3mg,,所以P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力,向心加速度两者相等.故C正确,D错误.故选C.
      点睛:求最低的速度、动能时,也可以使用动能定理求解;在比较一个物理量时,应该找出影响它的所有因素,全面的分析才能正确的解题.
      2、D
      【解析】
      A.波的周期T>0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知
      解得
      故A错误;
      B.由图可知,波长为8m,波速为
      故B错误;
      C.由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故
      t=0.8s=1T
      时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;
      D.由
      可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.理想变压器的变压关系与副线圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形
      匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;
      BCD.S闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,故选D.
      5、D
      【解析】
      A.,根据电场线与电势关系,沿电场线方向电势降低,场强方向是M指向N,故A错误;
      BC.由于无法确定该电场是否为匀强电场,所以无法确定M、N、P三点处场强的大小关系及P点处的电势,故BC错误;
      D.由得,负电荷在P点时具有的电势能大于在M点时具有的电势能,故D正确。
      故选:D。
      6、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。
      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、BC
      【解析】
      A.实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;
      B.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;
      C.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以α粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;
      D.根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
      B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
      粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

      所以:.故B正确;
      C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
      D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
      9、BCD
      【解析】
      A.小球在电场中运动的过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,到达N点时,其竖直方向的速度为零,
      M到N,在竖直方向上有
      则该段过程重力势能的增加量为
      故A错误;
      B.从M到N机械能增加量为
      故B正确;
      C.根据题意可知,从M到N与从N到M所用时间相等,根据v=at可知,到达P点时小球在水平方向的速度为

      此时小球的合速度为
      则从M到P动能增加量为
      故C正确;
      D.从M到N,竖直方向有
      水平方向上有
      所以重力与电场力大小之比为1:2,故D正确。
      故选BCD。
      10、BC
      【解析】
      A.根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;
      B.导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小
      E=BLv
      由闭合电路的欧姆定律得
      导体棒受到的安培力
      FA=BIL
      当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得
      解得最大速度
      B正确;
      C.当速度为v0由牛顿第二定律得
      解得
      C正确;
      D.在整个过程中,由能量守恒定律可得
      Ek+μmgx+Q=Fx
      解得整个电路产生的焦耳热为
      Q=Fx-μmgx-Ek
      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、 10 30 1600 小于
      【解析】
      (1)[1]注意单刀双掷开关的连线,如图:
      (2)[2][3]由欧姆定律知,开关S2扳到a接线柱时有:
      开关S2扳到b接线柱时有:
      和为改装电表的量程,解以上各式得:

      (3)[4]根据,电流表校准时需选取的刻度最小为1mA,可知电路中总电阻最大为1500Ω,由于最大电阻要达到1500Ω,所以变阻器要选择1600Ω。
      (4)[5]改装后电流表的读数比标准电流表的读数偏大,说明流过表头的电流偏大,则实际电阻偏小,故小于120Ω。
      12、4.0 1.0
      【解析】
      [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有
      两边同时除以时间t,变形得
      结合图线可知,初速度为纵轴截距
      斜率为,由图可得
      解得
      m/s2
      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)
      【解析】
      ①根据题意可知,当光线在AB面上O点的入射角为时,恰好在AD面和CD面发生全反射,作出时的光路图如图所示,P、M、N分别为光线在AD、CD、AB面上的入射点,过P、M两点的法线相交于E点,设光线全反射的临界角为
      由几何关系可知:
      解得
      折射率
      解得
      ②设光线在O点的折射角为r,根据,代入,解得
      根据几何关系可得,
      解得
      14、 (1);(2) ()a2;(3)a。
      【解析】
      (1)
      由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知
      解得
      则此时最长时间为
      粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为
      故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间
      (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有
      解得
      由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程
      所以磁场边界的方程为
      以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为
      (3)
      带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则
      联立解得
      设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有
      则当
      时,即时,h有最大值。
      15、(1);(2)60°
      【解析】
      (2)如图甲所示,
      CD光线进入介质球内,发生折射,有,
      ,所以
      解得
      (ii)光线第二次到达介质与空气的界面,入射角,由折射定律可得折射角,光线进入介质的光路如图乙所示.
      折射角r=i/2,又,解得i=60°
      点睛:本题考查了几何光学,关键是正确画出光路图,并利用几何知识求解折射率.

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