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      2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学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2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,共4页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则( )
      A.卫星a的角速度小于c的角速度
      B.卫星a的加速度大于c的加速度
      C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      D.卫星b的周期小于c的周期
      2、如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
      A.绳的张力变大
      B.M对地面的压力变大
      C.M所受的静摩擦力变大
      D.悬挂滑轮的绳的张力变大
      3、正在海上行驶的--艘帆船,行驶方向如图所示,海风吹来的方向与船行驶的方向夹角为,升起风帆,调整风帆的角度,使海风垂直吹在帆面上,若海风吹在帆面上的风力大小为500 N,则沿船行驶方向获得的推力大小为
      A.300 N
      B.375 N
      C.400 N
      D.450 N
      4、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( )
      A.电容变为原来的两倍B.电场强度大小变为原来的一半
      C.电场能变为原来的两倍D.外力做的功大于电场能的增加量
      5、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度.根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)
      A.5.5×103kg/m3B.5.5×104kg/m3C.7.5×103kg/m3D.7.5×104kg/m3
      6、1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖.科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在.如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
      A.A的质量一定大于B的质量
      B.A的线速度一定小于B的线速度
      C.L一定,M越小,T越小
      D.M一定,L越小,T越小
      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、如图甲所示,导体环M放置在磁感应强度为B(垂直纸面向里)的匀强磁场中,环面与磁场垂直;如图乙所示,导体环N放置在环形电流i(顺时针方向)所产生的磁场中,环面与磁场垂直;分别增加匀强磁场的磁感应强度B和环形电流i的大小。两个环的硬度比较大,在安培力的作用下没有明显变形。下列有关导体环中感应电流的方向和导体环所受的安培力的说法正确的是( )
      A.环M中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环M有收缩的趋势
      B.环M中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环M有扩张的趋势
      C.环N中的感应电流沿顺时针方向,所受的安培力指向圆心向里,环N有收缩的趋势
      D.环N中的感应电流沿逆时针方向,所受的安培力背离圆心向外,环N有扩张的趋势
      8、如图甲所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度并作出如图乙所示滑块的图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,不计空气阻力,取,由图象可知( )

      A.小滑块的质量为0.1kg
      B.轻弹簧原长为0.2m
      C.弹簧最大弹性势能为0.5J
      D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J
      9、如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
      A.通过电阻R的电流方向为M→P
      B.回路的感应电流I=
      C.通过电阻R的电量q=
      D.ab杆产生的热功率P=
      10、如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电源内部发热功率Pr,随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断
      A.PE-U图象对应图线a.由图知电动势为9V,内阻为3Ω
      B.Pr-U图象对应图线b,由图知电动势为3V,阻为1Ω
      C.PR-U图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE =Pr + PR
      D.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W
      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)某同学用如图甲所示的电路测量一未知电阻Rx的阻值。电源电动势为12.0V,供选用的滑动变阻器有:
      A.最大阻值10,额定电流2.0A;
      B.最大阻值50,额定电流0.2A。
      回答以下问题:
      (1)滑动变阻器应选用___________(选填“A”或“B”)。
      (2)正确连接电路,闭合开关,电压表的示数为8.0V,电流表的示数为0.16A,则测得电阻阻值Rx测甲=___________。
      (3)相同器材,用如图乙电路测量,操作和读数正确,测得电阻阻值Rx测乙___________Rx测甲(选填“=”或“>”或“Rx测甲
      12、1.762 15000(或) ×10 B 偏大
      【解析】
      (1)[1][2][3]螺旋测微器的读数为固定刻度的毫米数与可动刻度的的和,由图示螺旋测微器可知,其直径为
      (相减的是图a的1格);欧姆表盘的中值电阻就是欧姆表的内内阻,所以欧姆表的内阻为3000Ω;由于待测电阻大约只有100Ω,要使指针偏在中央左右,则倍率选。
      (2)[4]欧姆表的红表笔接的是内接电源的负极,所以当欧姆表的红表笔接触金属线的左端点M ,黑表辖接触金属线的右端点N,流经金属线是从N到M,故选B。
      (3)[5]若该同学在测量金属线直径时,没有完全去漆包线袤面的绝缘漆,这样导致直径测量值偏大,截面积偏大,根据电阻定律
      得到
      所以电阻率的测量也偏大。
      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)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得
      14、 (1)100N (2)5m (3)16J
      【解析】
      (1)小物块A从静止运动到b点,由动能定理得
      在b点由牛顿第二定律得
      解得
      FN=100N
      根据牛顿第二定律可知小物块A到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为100N
      (2)由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可知两个小物块的加速度大小均为
      a=μg=4m/s2
      小物块A向右减速至与传送带共速的过程中所需时间
      小物块A的位移
      传送带的位移
      x1=v0tA
      所以A物块相对传送带的位移
      小物块B向左减速至0再反向加速至与传送带共速的过程所需的时间
      小物块B的位移大小
      传送带的位移
      所以小物块B相对传送带的位移
      小物块B、A开始相向运动的距离
      解得
      (3)小物块A相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      小物块B相对传送带运动产生的热量
      小物块动能的变化量
      所以电动机多消耗的能量
      解得
      E=16J
      15、 (1)① v0;②;(2)①激光束,理由见解析b ;②减小
      【解析】
      (1)①取向右方向为正,小车与小球水平方向动量守恒

      ②设入射n个小球后小车将停下来,由动量守恒定律得
      解得。
      (2)① 激光束b
      理由是原子A向右运动,是迎着激光束b运动的,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束b的频率升高,进一步接近了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束b吸收光子的几率增大。原子A的运动方向和激光束a的传播方向相同,所以它感受到激光束a的频率减小,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束a的频率降低,进一步远离了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束a吸收光子的几率减小。综上所述,原子A吸收了激光束b的光子。
      ②减小。由动量守恒定理得
      所以是减小了。

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