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      2026届湖北省长阳县一中高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      2026届湖北省长阳县一中高三下学期第五次调研考试物理试题含解析

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      这是一份2026届湖北省长阳县一中高三下学期第五次调研考试物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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,两个内壁光滑的圆形管道竖直固定,左侧管道的半径大于右侧管道半径。两个相同小球A、B分别位于左、右管道上的最高点,两球的半径都略小于管道横截面的半径。由于微小的扰动,两个小球由静止开始自由滑下,当它们通过各自管道最低点时,下列说法正确的是( )
      A.A球的速率等于B球的速率
      B.A球的动能等于B球的动能
      C.A球的角速度大于B球的角速度
      D.A球、B球对轨道的压力大小相等
      2、下列说法中正确的是
      A.α粒子散射实验发现了质子
      B.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
      C.热核反应的燃料是氢的同位素,裂变反应的燃料是铀
      D.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
      3、静止在水平地面上的木块,受到小锤斜向下瞬间敲击后,只获得水平方向初速度,沿地面滑行一段距离后停下。若已知木块的质最和初速度,敲击瞬间忽略地面摩擦力的作用,由此可求得( )
      A.木块滑行的时间B.木块滑行的距离
      C.小锤对木块做的功D.小锤对木块的冲量
      4、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是
      A.B.
      C.D.
      5、光滑绝缘水平面内有一电场,其一条电场线沿x轴方向且电势随坐标x变化的关系如图所示,一质量为m,带电荷量为q(q>0)的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过点。小球沿该电场线做直线运动。则( )
      A.小球在间做匀加速直线运动,在后做加速度减小的加速运动
      B.小球在处动能最小,电势能最大
      C.小球在和处加速度相同
      D.小球在处时的速度是在处时的二倍
      6、如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第I象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与y轴夹角为的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向.下列判断错误的是( )
      A.粒子带负电
      B.粒子由O到A经历的时间
      C.若已知A到x轴的距离为d,则粒子速度大小为
      D.离开第Ⅰ象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为
      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,一根上端固定的轻绳,其下端拴一个质量为的小球。开始时轻绳处于竖直位置。用一个方向与水平面成的外力拉动小球,使之缓慢升起至水平位置。取,关于这一过程中轻绳的拉力,下列说法中正确的是( )
      A.最小值为B.最小值为C.最大值为D.最大值为
      8、如图所示,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能ε与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则( )
      A.沿x轴正方向的电场强度大小可能增加
      B.从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增
      C.从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少
      D.小球运动位移x1时,小球速度的大小为
      9、图甲为一简谐横波在时的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在处的质点,图乙为质点的振动图象。下列说法正确的是________。

      A.这列波沿轴正方向传播
      B.这列波的传播速度为
      C.时,质点位于波谷位置
      D.在到时间内,质点通过的路程为
      E.时,质点的加速度沿轴负方向
      10、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为+q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时A、B都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是( )
      A.刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为2g
      B.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体速度大小一直增大
      C.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体的机械能增加量始终等于A物体电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为
      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)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
      (1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
      (2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
      (3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
      12.(12分)如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数μ的实验装置图,足够长的木板置于水平地面上,小木块放置在长木板上,并与拉力传感器相连,拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动,得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角θ间的关系图线如图乙所示(g取10m/s2)。(答案保留两位有效数字)
      (1)木块和木板间的滑动摩擦因数μ=________________;
      (2)木块的质量m=__________kg。
      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)如图所示的空间中有一直角坐标系Oxy,第一象限内存在竖直向下的匀强电场,第四象限x轴下方存在沿x轴方向足够长,宽度m的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B=0.4T,一带正电粒子质量m=3.2×10-4kg、带电量q=0.16C,从y轴上的P点以v0=1.0×103m/s的速度水平射入电场,再从x轴上的Q点进入磁场,已知OP=9m,粒子进入磁场时其速度方向与x轴正方向夹角θ=,不计粒子重力,求:
      (1)OQ的距离;
      (2)粒子的磁场中运动的半径;
      (3)粒子在磁场中运动的时间;(π值近似取3)
      14.(16分)如图所示,空中固定一粗糙的水平直杆,将质量为的小环静止套在固定的水平直杆上环的直径略大于杆的截面直径,小环和直杆间的动摩擦因数,现对小环施加一位于竖直面内斜向上,与杆的夹角为的拉力F,使小环以的加速度沿杆运动,求拉力F的大小.已知重力加速度,,
      15.(12分)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形ABC区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中∠B=、∠C=,底边AB平行于极板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源O位于平行板电容器中间位置,可产生无初速度、电荷量为+q的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,OFC在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为R,粒子重力不计,求:
      (1)当滑动变阻器滑片调节到正中央时,粒子从小孔F射出的速度;
      (2)调整两极板间电压,粒子可从AB边射出。若使粒子从三角形直角边射出且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。
      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】
      AB.对于任意一球,根据机械能守恒得
      解得
      由于左侧管道的半径大于右侧管道半径,所以A球的速率大于B球的速率,A球的动能大于B球的动能,故A、B错误;
      C.根据可得
      则有
      即A球的角速度小于B球的角速度,故C错误;
      D.在最低点,根据牛顿第二定律可得
      解得
      根据牛顿第三定律可得A球、B球对轨道的压力大小相等,故D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      试题分析:卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而提出了原子核式结构模型,质子的发现是卢瑟福通过α粒子轰击氮核而发现质子,选项A错.波尔理论把原子能级量子化,目的是解释原子辐射的线状谱,但是波尔理论只能很好的解释氢原子的线状谱,在解释氦的原子光谱和其他原子光谱时并不能完全吻合,选项B错.热核反应主要是氘核氚核在高温高压下发生的聚变反应,氘核和氚核都是氢的同位素,裂变主要是铀核裂变,选项C对.中子和质子结合成氘核是聚变反应,该过程释放能量,选项D错.
      考点:原子 原子核
      3、C
      【解析】
      A.木块运动过程中,由动量定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块的运动时间,故A错误,不符合题意;
      B.由动能定理
      物块所受的摩擦力f未知,则不能求解木块滑行的距离,故B错误,不符合题意;
      C.小锤对木块做的功等于木块得到的动能,即
      故C正确,符合题意;
      D.只能求解小锤对木块冲量的水平分量
      故D错误,不符合题意。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
      【详解】
      设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
      所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
      根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
      由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
      所以在0-t1时间内,,故AC错误;
      从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
      电流:,电流为负(即,)
      其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
      故选B。
      【点睛】
      对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
      5、B
      【解析】
      A.沿电场线方向电势降低,带正电的小球从到逆着电场线运动,做减速运动,从之后做加速运动,A错误;
      B.小球运动过程中仅有电场力做功,电势能和动能相互转化,根据电势能可知带正电的小球在处电势能最大,动能最小,B正确;
      C.图像斜率的物理意义为场强,即
      小球在和处图像斜率不同,所以场强大小不同,根据牛顿第二定律
      结合A选项分析可知小球在和处加速度大小、方向均不同,C错误;
      D.小球的初动能不为零,在和位置的速度比例关系无法求解,D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A.根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示,根据左手定则判断知,此粒子带负电,故A正确,不符合题意;
      B.粒子由O运动到A时速度方向改变了60°角,所以粒子轨迹对应的圆心角为θ=60°,则粒子由O到A运动的时间为
      故B错误,符合题意;
      C.根据几何关系,有
      解得
      R=2d
      根据得
      故C正确,不符合题意;
      D.粒子在O点时速度与x轴正方向的夹角为60°,x轴是直线,根据圆的对称性可知,离开第一象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为60°,故D正确,不符合题意;
      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、AC
      【解析】
      应用极限法。静止小球受重力、外力、绳拉力,如图。
      AB.当力三角形为直角时
      故A正确,B错误;
      CD.当力三角形为直角时
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A.电势能?与位移x的图象?-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;
      B.从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度
      因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有
      因为F逐渐减小,故a'逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;
      C.根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;
      D.规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得
      ?0=?1+mgx1+mv2
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      9、BCE
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B正确;
      C.由乙图可知时,质点位于波谷位置。故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程s≠A=10cm,故D错误;
      E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,则加速度方向沿y轴负方向,故E正确。
      故选BCE。
      10、ABD
      【解析】
      A.在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故
      解得
      方向向上,故A正确;
      B.B刚要离开地面时,地面对B弹力为0,即
      对A物体
      即A物体合力为0,因此从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故B正确;
      C.从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的减少量之和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量之差,故C错误;
      D.当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为
      根据动能定理可知
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      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、 匀速直线 5.0 0.51 错误
      【解析】
      (1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
      (2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为

      可得
      μ=0.51
      (3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
      12、0.58 1.0
      【解析】
      (1)[1]木块受四个力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、滑动摩擦力Ff,竖直方向有
      mg=FN+Fsinθ
      水平方向有
      Ff =Fcsθ
      由于Ff =μFN联立得
      μmg=F(μsinθ+csθ)
      变式为

      整理得
      μmg=Fsin(θ+α)
      当θ+α=时,F有最小值,由乙图知,θ=时F有最小值,则
      α=
      所以

      μ==0.58
      (2)[2]把摩擦因数代入
      μmg=F(μsinθ+csθ)

      F=
      由乙图知,当θ=时F=10N,解得
      mg=10N
      所以
      m=1.0kg
      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) 10m (3)
      【解析】
      (1)已知可得:
      设粒子从P点运动到Q点的时间为t,水平方向上:
      竖直方向上:
      可得:
      (2)由己知可得:
      粒子在磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力
      解得
      R=10m
      (3)设粒子在磁场中运动的圆心为O1,由几何关系可得:

      可得粒子在磁场中转过的圆心角
      由,可得:
      14、1N和9N
      【解析】
      对环进行受力分析得,环受重力、拉力、弹力和摩擦力.令,得,此时环不受摩擦力的作用.
      当时,杆对环的弹力竖直向上,由牛顿第二定律可得:

      当时,杆对环的弹力竖直向下,由牛顿第二定律可得:

      则F的大小可能值为1N和9N.
      【点睛】
      本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确本题中可能存在的两种情况,明确拉力过大时,物体受杆下部的挤压,而拉力较小时,受杆上端的挤压,要求能找出这两种情况才能全面分析求解.
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)当滑动变阻器调到时,两极板间电压为
      设粒子加速电压为,则有
      由动能定理可得
      解得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,与AB相切,设轨道半径为r,由几何关系得
      由牛顿第二定律可知
      设两极板间电压为,由动能定理得
      解得

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