2026届黑龙江省哈尔滨尚志中学高中毕业班第一次诊断性检测试题物理试题理试题含解析.doc

2026届黑龙江省哈尔滨尚志中学高中毕业班第一次诊断性检测试题物理试题理试题 注意事项 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、如图，质量为M =3kg的小滑块，从斜面顶点A静止开始沿ABC下滑，最后停在水平面D点，不计滑块从AB面滑上BC面，以及从BC面滑上CD面的机械能损失．已知：AB=BC=5m，CD=9m，θ=53°，β=37°，重力加速度g=10m/s2，在运动过程中，小滑块与接触面的动摩擦因数相同．则（ ） A．小滑块与接触面的动摩擦因数μ=0.5 B．小滑块在AB面上运动时克服摩擦力做功，等于在BC面上运动克服摩擦力做功 C．小滑块在AB面上运动时间大于小滑块在BC面上的运动时间 D．小滑块在AB面上运动的加速度a1与小滑块在BC面上的运动的加速度a2之比是5/3 2、如图所示，从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出，弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞，之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞，碰撞过程中，平行于接触面方向的速度不变，垂直于接触面方向的速度反向但大小不变，A点与竖直墙壁间的距离为4.8m，重力加速度g=10m/s2，则弹力球的初速度大小为（　　） A．1.5m/s B．2m/s C．3.5m/s D．4m/s 3、已知天然材料的折射率都为正值（）。近年来，人们针对电磁波某些频段设计的人工材料，可以使折射率为负值（），称为负折射率介质。电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时，符合折射定律，但折射角为负，即折射线与入射线位于界面法线同侧，如图所示。点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后，在另一侧成实像。如图2所示，其中直线SO垂直于介质平板，则图中画出的4条折射线（标号为1、2、3、4）之中，正确的是（　　） A．1 B．2 C．3 D．4 4、如图所示，长为d、质量为m的导体棒ab，置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒电流方向从a到b，大小为I，重力加速度为g。若匀强磁场的大小、方向都可以改变，要使导体棒能静止在斜面上，则磁感应强度的最小值和对应的方向是（　　） A．，方向垂直于斜面向下 B． ，方向垂直于斜面向上 C．，方向竖直向上 D．， 方向竖直向下 5、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图，运动员从最高点到入水前的运动过程记为I，运动员入水后到最低点的运动过程记为II，忽略空气阻力，则运动员 A．过程I的动量改变量等于零 B．过程II的动量改变量等于零 C．过程I的动量改变量等于重力的冲量 D．过程II 的动量改变量等于重力的冲量 6、如图所示为某住宅区的应急供电系统，由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成。发电机中矩形线圈所围的面积为S，匝数为N，电阻不计，它可绕水平轴OO/在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动。矩形线圈通过滑环连接降压变压器，滑动触头P上下移动时可改变输出电压，R0表示输电线的电阻。以线圈平面在中性面为计时起点，下列判断正确的是（　　） A．若发电机线圈某时刻处于图示位置，变压器原线圈的电流瞬时值为零 B．发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为 C．当滑动触头P向下移动时，变压器原线圈两端的电压不变 D．当用户数目增多时，电路中的电流变小，用户得到的电压变小 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，“L”形支架AOB水平放置，物体P位于支架OB部分，接触面粗糙；一根轻弹簧一端固定在支架AO上，另一端与物体P相连。物体P静止时，弹簧处于压缩状态。现将“L”形支架绕O点逆时针缓慢旋转一很小的角度，P与支架始终保持相对静止。在转动的过程中，关于P的受力情况，下列说法正确的是（　　） A．支持力减小 B．摩擦力不变 C．合外力不变 D．合外力变大 8、如图，理想变压器的a、b两端接在U=220V交流电源上，定值电阻R0 = 40Ω，R为光敏电阻，其阻值R随光照强度E变化的公式为R=Ω，光照强度E的单位为勒克斯（lx）。开始时理想电流表A2的示数为0.2A，增大光照强度E，发现理想电流表A1的示数增大了0.2A，电流表A2的示数增大了0.8A，下列说法正确的是（ ） A．变压器原副线圈匝数比 B．理想电压表V2、V3的示数都减小 C．光照强度的增加量约为7.5lx D．在增大光照强度过程中，变压器的输入功率逐渐减小 9、如图所示，在坐标系xOy中，有边长为L的正方形金属线框abcd，其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处．在y轴的右侧，的I、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场，磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合，左边界与y轴重合，右边界与y轴平行．t =0时刻，线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域．取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正，则在线圈穿过磁场区域的过程中，感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的(   ) A． B． C． D． 10、下列说法中正确的是（　　） A．液晶既有液体的流动性又有晶体的各向异性 B．第二类永动机研制失败的原因是违背了能量守恒定律 C．在有分子力时，分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小 D．大雾天气，学生感觉到教室潮湿，说明教室内的相对湿度较大 E.非晶体是各向同性的，晶体都是各向异性的 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）某同学在验证合外力一定，物体的质量与加速度的关系时，采用图甲所示的装置及数字化信息系统获得了小车的加速度a与小车质量M(包括所放砝码及传感器的质量)的对应关系图象，如图乙所示．实验中所挂钩码的质量20g，实验中选用的是不可伸长的轻绳和光滑的轻质定滑轮． (1)实验开始时，他先调节木板上定滑轮的高度，使牵引小车的轻绳与木板平行．他这样做的目的是下列哪一个_____________；(填字母代号) A．可使位移传感器测出的小车的加速度更准确 B．可以保证小车最终能够做直线运动 C．可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力 (2)由图乙可知，图线不过原点O，原因是_____________________________； (3)该图线的初始段为直线，该段直线的斜率最接近的数值是_____________． A．30 B．0.3 C．20 D．0.2 12．（12分）某同学在研究性学习中，利用所学的知识解决了如下问题：一轻弹簧一端固定于某一深度为h＝0.25 m、开口向右的小筒中（没有外力作用时弹簧的另一端也位于筒内），如图甲所示，如果本实验的长度测量工具只能测量出筒外弹簧的长度l，现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数，该同学通过改变所挂钩码的个数来改变l，作出F—l图线如图乙所示． （1）由此图线可得出的结论是____________． （2）弹簧的劲度系数为_______N/m，弹簧的原长l0＝_______m. 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，横截面积均为S，内壁光滑的导热气缸A、B．A水平、B竖直放置，A内气柱的长为2L，D为B中可自由移动的轻活塞，轻活塞质量不计．A、B之间由一段容积可忽略的细管相连，A气缸中细管口处有一单向小阀门C，A中气体不能进入B中，当B中气体压强大于A中气体压强时，阀门C开启，B内气体进入A中．大气压为P0，初始时气体温度均为27℃，A中气体压强为1.5P0，B中活塞D离气缸底部的距离为3L．现向D上缓慢添加沙子，最后沙子的质量为．求： (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比； (ii)同时对两气缸加热，使活塞D再回到初始位置，则此时气缸B内的温度为多少? 14．（16分）如图所示，水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板，其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动，同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动，滑块与挡板相碰后速度为0，长板继续匀速运动，直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4，滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5，重力加速度g取10 m/s2。求： （1）滑块从长板的左端运动至挡板处的过程，长板的位移x； （2）滑块碰到挡板前，水平拉力大小F； （3）滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程，系统因摩擦产生的热量Q。 15．（12分）水银气压计的工作原理如图所示，若某水银气压计中混入了一个气泡，上升到水银柱的上方，使水银柱上方不再是真空，当实际大气压相当于768 mm高的水银柱产生的压强时，这个水银气压计的读数只有750 mm，此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为740 mm水银柱时，实际的大气压相当于多高水银柱产生的压强？设温度保持不变。 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】 A、根据动能定理得： ,解得：，故A错误； B、小滑块在AB面上运动时所受的摩擦力大小 f1=μMgcos53°，小滑块在BC面上运动时所受的摩擦力大小 f2=μMgcos37°，则f1＜f2，而位移相等，则小滑块在AB面上运动时克服摩擦力做功小于小滑块在BC面上运动克服摩擦力做功，故B错误。 C、根据题意易知小滑块在A、B面上运动的平均速度小于小滑块在B、C面上的平均速度，故小滑块在AB面上运动时间大于小滑块在BC面上运动时间，C正确； D、小滑块在AB面上运动的加速度，小滑块在BC面上运动的加速度，则 ， 故D错误。 故选C． 2、B 【解析】 由题意可知，小球在竖直方向做自由落体运动，则 由对称性可知，小球第一次落地时的水平位移为 则初速度 故选B。 3、D 【解析】 ABCD．由题，点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后，折射光线与入射光线在法线的同一侧，所以不可能是光学1或2；根据光线穿过两侧平行的介质后的特点：方向与开始时的方向相同，所以光线3出介质右侧后，根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件，光线将无法汇聚形成实像；光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件，所以折射光线4可能是正确的，光线3是错误的，由以上的分析可知，ABC错误D正确。 故选D。 4、A 【解析】 根据三角形定则知，当安培力沿斜面向上时，安培力最小，根据共点力平衡可知，安培力的最小值为 F=mgsinα 此时所加的磁场方向垂直于斜面向下，即为 mgsinθ=BId 解得 方向垂直于斜面向下，故A正确、BCD错误。 故选A。 5、C 【解析】 分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等，由此确定动量的变化是否为零。 【详解】 AC．过程I中动量改变量等于重力的冲量，即为mgt，不为零，故A错误，C正确； B．运动员进入水前的速度不为零，末速度为零，过程II的动量改变量不等于零，故B错误； D．过程II 的动量改变量等于合外力的冲量，不等于重力的冲量，故D错误。 6、C 【解析】 A．当线圈与磁场平行时，感应电流最大，故A错误； B．从中性面开始计时，发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为 故B错误； C．当滑动触头P向下移动时，输出电压变小，但变压器原线圈两端的电压将不变，故C正确； D．当用户数目增多时，电路总电阻变小，电路中的电流变大，则输电线上电阻的电压增大，用户得到的电压变小，故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、AC 【解析】 对受力分析如图： 不转动时，对有支持力和静摩擦力，根据平衡条件 转动后受力分析如图： 支持力为 则支持力减小，摩擦力为 则静摩擦力减小，物块保持静止，所以合外力不变，仍为0，AC正确，BD错误。 故选AC。 8、AC 【解析】 A．设开始时变压器初级电流为I1，则 解得 选项A正确； B．因变压器初级电压不变，则由于匝数比一定，可知次级电压V2不变；因次级电流变大，则R0上电压变大，则V3的示数减小，选项B错误； C．变压器次级电压为 开始时光敏电阻 后来光敏电阻 由 可得 选项C正确； D．在增大光照强度过程中，变压器次级电阻减小，则次级消耗功率变大，则变压器的输入功率逐渐变大，选项D错误。 故选AC。 9、AD 【解析】 试题分析：在d点运动到O点过程中，ab边切割磁感线，根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向，即正方向，电动势均匀减小到1，则电流均匀减小到1；然后cd边开始切割，感应电流的方向为顺时针方向，即负方向，电动势均匀减小到1，则电流均匀减小到1．A正确，B错误．d点运动到O点过程中，ab边切割磁感线，ab相当于电源，电流由a到b，b点的电势高于a点，ab间的电势差Uab为负值，大小等于电流乘以bcda三条边的电阻，并逐渐减小．ab边出磁场后后，cd边开始切割，cd边相当于电源，电流由b到a，ab间的电势差Uab为负值，大小等于电流乘以ab边得电阻，并逐渐减小．故C错误，D正确． 考点：本题考查导体切割磁感线时的感应电动势；右手定则． 10、ACD 【解析】 A．液晶既有液体的流动性又有晶体的各向异性，选项A正确； B．第二类永动机研制失败的原因是违背了热力学第二定律，选项B错误； C．在有分子力时，分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小，选项C正确； D．大雾天气，学生感觉到教室潮湿，说明教室内的相对湿度较大，选项D正确； E．多晶体具有各向同性，选项E错误。 故选ACD。 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、（1）C （2）平衡摩擦力使长木板的倾角过大； （3）D 【解析】 （1）实验开始时，他先调节木板上定滑轮的高度，使牵引小车的轻绳与木板平行．他这样做的目的是可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车所受的合力，故选C. （2）由F+F1=Ma解得 由图乙可知，图线不过原点O，在a轴上有正截距，可知存在与F相同方向的力，可知原因是平衡摩擦力使长木板的倾角过大； （3）根据可知图线斜率等于F，则最接近的数值是F=mg=0.02×10N=0.2N.故选D. 12、在弹性限度内，弹力与弹簧的伸长量成正比 100 0.15 【解析】 试题分析：（1）[1] 根据图象结合数学知识可知：在弹性限度内，弹力与弹簧的伸长量成正比； （2）[2][3]根据胡克定律F与的关系式为： ， 从图象中可得直线的斜率为2N/cm，截距为20N，故弹簧的劲度系数为 ， 由 ， 于是： 考点：考查了胡可定律 找到各个物理量之间的关系，然后根据胡克定律列方程，是解答本题的突破口，这要求学生有较强的数学推导能力． 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、 (i) (ii) 【解析】 试题分析：（i）对活塞受力分析，得出A中原有气体末态的压强，分析A中原有气体变化前后的状态参量，由玻意耳定律得A末态的体积，同理对B中原来气体进行分析，由由玻意耳定律得B末态的体积，气体密度不变，质量与体积成正比，则质量之比即体积之比；（2）加热后对B中的气体进行分析，发生等压变化，由盖吕萨克定律即可求解． （i）当活塞C打开时，A、B成为一个整体，气体的压强 对A中原有气体，当压强增大到时，其体积被压缩为 由玻意耳定律得： 解得： B中气体进入气缸A中所占体积为 对原来B中气体，由玻意耳定律得： 解得： B中剩余气体与原有气体的质量比为 （ii）对气缸加热，阀门C关闭，此时被封闭在B中的气体温度为，体积为 D活塞回到初始位置，气体体积变为，设最终温度为 由盖吕萨克定律得： 解得： 【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析，并且知道气体发生什么变化，根据相应的气体实验定律分析求解． 14、（1）0.8m ；（2）2N；（3）48J 【解析】 （1）（5分）滑块在板上做匀减速运动， a= 解得: a=5m/s2 根据运动学公式得： L=v0t1 - 解得 t=0.4s （t=2.0s 舍去） （碰到挡板前滑块速度v1=v0-at=4m/s>2m/s，说明滑块一直匀减速） 板移动的位移 x=vt=0.8m （2）对板受力分析如图所示， 有： F+= 其中 =μ1（M+m）g=12N， =μ2mg=10N 解得： F=2N （3）法一：滑块与挡板碰撞前，滑块与长板因摩擦产生的热量： Q1=·（L-x） =μ2mg （L-x）=12J 滑块与挡板碰撞后，滑块与长板因摩擦产生的热量： Q2=μ2mg（L-x）=12J 整个过程中，板与地面因摩擦产生的热量： Q3=μ1（M+m）g•L=24J 所以，系统因摩擦产生的热量：系统因摩擦产生的热量 Q=Q1+Q2+Q3=48J 法二：滑块与挡板碰撞前，木板受到的拉力为F1=2N （第二问可知） F1做功为 W1=F1x=2×0.8=1.6J 滑块与挡板碰撞后，木板受到的拉力为： F2=+=μ1（M+m）g+μ2mg=22N F2做功为 W2=F2（L-x）=22×1.2=26.4J 碰到挡板前滑块速度 v1=v0-at=4m/s 滑块动能变化： △Ek=20J 所以系统因摩擦产生的热量： Q= W1+W2+△Ek=48J 15、 【解析】 对上面封闭的气体，初态：p1=768mmHg- 750mmHg=18 mmHg V1=80S 末态：p2=(p- 740)mmHg V2=90S 根据玻意耳定律 p1V1= p2V2 解得 p=756 mmHg