浙江省五校联盟2026年高三物理试题3月25日第4周测试题含解析.doc

浙江省五校联盟2026年高三物理试题3月25日第4周测试题 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、基于人的指纹具有终身不变性和唯一性的特点，发明了指纹识别技术．目前许多国产手机都有指纹解锁功能，常用的指纹识别传感器是电容式传感器，如图所示．指纹的凸起部分叫“嵴”，凹下部分叫“峪”．传感器上有大量面积相同的小极板，当手指贴在传感器上时，这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器，这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同．此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，电容值小的电容器放电较快，根据放电快慢的不同，就可以探测到嵴和峪的位置，从而形成指纹图象数据．根据文中信息，下列说法正确的是( ) A．在峪处形成的电容器电容较大 B．在峪处形成的电容器放电较慢 C．充电后在嵴处形成的电容器的电荷量大 D．潮湿的手指头对指纹识别绝对没有影响 2、如图所示，一理想变压器原线圈匝数n1＝1000匝，副线圈匝数n2＝200匝，原线圈中接一交变电源，交变电源电压u＝220sin 100πt(V)．副线圈中接一电动机，电阻为11Ω，电流表2示数为1A．电表对电路的影响忽略不计，则(　 　) A．此交流电的频率为100Hz B．电压表示数为220V C．电流表1示数为5A D．此电动机输出功率为33W 3、如图，理想变压器原、副线圈匝数之比为1：2，原线圈与固定电阻R1串联后，接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻 R2，A、V是理想电表。当R2=2R1 时，电流表的读数为1A，电压表的读数为4V，则（ ） A．电源输出电压为8V B．电源输出功率为4W C．当R2=8Ω时，变压器输出功率最大 D．当R2=8Ω时，电压表的读数为3V 4、质量为的篮球从某一高处从静止下落，经过时间与地面接触，经过时间弹离地面，经过时间达到最高点。重力加速度为，忽略空气阻力。地面对篮球作用力冲量大小为（　　） A． B． C． D． 5、将检验电荷q放在电场中，q受到的电场力为F，我们用来描述电场的强弱。类比于这种分析检验物体在场中受力的方法，我们要描述磁场的强弱，下列表达式中正确的是（ ） A． B． C． D． 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、下列关于振动和波的说法，正确的是 。 A．声波在空气中传播时，空气中各点有相同的振动频率 B．水波在水面上传播时，水面上各点沿波传播方向移动 C．声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长，容易发生衍射 D．当两列波发生干涉时，如果两列波波峰在某质点相遇，则该质点位移始终最大 E.为了增大干涉条纹间距，可将蓝光换成红光 8、图（a）为一交流发电机示意图，线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动，图（b）是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω，定值电阻R=10Ω，电表均为理想交流电表。由此可以判定（　　） A．电流表读数为0.8A B．电压表读数为10V C．t=0.1s时刻，穿过线圈的磁通量为零 D．0~0.05s内，通过电阻R的电荷量为0.04C 9、用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面上，各段轻杆等长，其中小球A、B的质量均为2m，小球C、D、E的质量均为m．现将A、B两小球置于距地面高h处，由静止释放，假设所有球只在同一竖直平面内运动，不计一切摩擦，则在下落过程中 A．小球A、B、C、D、E组成的系统机械能和动量均守恒 B．小球B的机械能一直减小 C．小球B落地的速度大小为 D．当小球A的机械能最小时，地面对小球C的支持力大小为mg 10、如图所示，水平面(未画出)内固定一绝缘轨道ABCD，直轨道AB与半径为R的圆弧轨道相切于B点，圆弧轨道的圆心为O，直径CD//AB。整个装置处于方向平行AB、电场强度大小为E的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放后沿直轨道AB下滑。记A、B两点间的距离为d。一切摩擦不计。下列说法正确的是（ ） A．小球到达C点时的速度最大，且此时电场力的功率最大 B．若d=2R，则小球通过C点时对轨道的压力大小为7qE C．若d=R，则小球恰好能通过D点 D．无论如何调整d的值都不可能使小球从D点脱离轨道后恰好落到B处 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）某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路，通过控制开关S和调节电阻箱，可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率，所用器材如下： A．干电池：电动势E＝1.5V，内阻r＝0.5Ω B．电流表G：满偏电流Ig＝1mA，内阻Rg＝150Ω C．定值电阻R1＝1200Ω D．电阻箱R2和R3：最大阻值999.99Ω E．电阻箱R4：最大阻值9999Ω F．开关一个，红、黑表笔各1支，导线若干 （1）该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时，将红、黑表笔短接，调节电阻箱R2＝________Ω，使电流表达到满偏，此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内，则R内＝________Ω，欧姆表的倍率是________（选填“×10”或“×100”）； （2）闭合开关S： 第一步：调节电阻箱R2和R3，当R2＝________Ω且R3＝________Ω时，将红、黑表笔短接，电流表再次满偏； 第二步：在红、黑表笔间接入电阻箱R4，调节R4，当电流表指针指向图乙所示的位置时，对应的欧姆表的刻度值为________。 12．（12分）同学们利用西红柿自制了水果电池，现在通过实验测量水果电池的电动势和内阻， (1)甲同学采用图a测量电路测量水果电池的电动势，用电压表测量结果如图b所示，读数为___，测量结果比水果电池电动势___（选填“偏小”、“偏大”或“相等”）。 (2)实验室可提供以下器材，乙同学设计了电路图测量水果电池电动势和内阻。 微安表（，内阻为）；电阻箱；开关（一个）；导线若干。 ①请在虚线框中画出乙同学设计的电路图_______（如图c所示）； ②同学们完成了实验数据记录，通过图像法来分析数据，做出与的图像如图d所示，则电源电动势为___，水果电池的内阻为____。（结果保留三位有效数字） 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，一半径为R=30.0cm，横截面为六分之一圆的透明柱体水平放置，O为横截面的圆心，该柱体的BO面涂有反光物质，一束光竖直向下从A点射向柱体的BD面，入射角i=45°，进入柱体内部后，经过一次反射恰好从柱体的D点射出。已知光在真空中的速度为c=3.00×108m/s，sin37.5°=0.608，sin 45°=0.707，sin 15°=0.259，sin22.5°=0.383，试求：（结果保留3位有效数字） (1)透明柱体的折射率； (2)光在该柱体的传播时间t。 14．（16分）在电磁感应现象中，感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”，在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。 (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B，金属棒ab的长度为L，在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e，求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。 (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场，该电场为涡旋电场，其电场线是一系列同心圆，单个圆上的电场强度大小处处相等，如图乙所示。在某均匀变化的磁场中，将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线，与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来，如图丙所示。金属圆环的电阻为R0，圆环两端点a、b间的距离可忽略不计，除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I，电子的电荷量为e，求∶ a.金属环中感应电动势E感大小； b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。 (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中，两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内，相距为L，电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上，与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块，最初细绳处于伸直状态（细绳足够长）。闭合电键S后，杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线，因而产生感应电动势E'，且E'同电路中的电流方向相反，称为反电动势，这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。 a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化，并求杆的最终速度vm； b.当电路中的电流为I时，请证明电源的电能转化为机械能的功率为。 15．（12分）如图所示，一竖直放置、缸壁光滑且导热良好的柱形气缸内盛有一定量的理想气体，活塞将气体分隔成体积相同的A、B两部分；已知活塞的面积为S，此时A中气体的压强为P1．现将气缸缓慢平放在水平桌面上，稳定后A、B两部分气体的体积之比为1：2．在整个过程中，没有气体从一部分通过活塞逸入另一部分，外界气体温度不变．求： I.气缸平放时两部分气体的压强； II.活塞的质量m． 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】 根据电容的决定式分析d改变时电容的变化以及电荷量的多少； 根据电荷量的多少分析放电时间长短． 【详解】 A．根据电容的计算公式可得，极板与指纹峪(凹下部分)距离d大，构成的电容器电容小，故A错误； BC．传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值，然后电容器放电，所以所有的电容器电压一定，根据可知，极板与指纹沟(凹的部分，d大，电容小)构成的电容器充上的电荷较少，所以在峪处形成的电容器放电过程中放电时间短，放电快；反之，在嵴处形成的电容器电容大，电荷量大，放电时间长，故C正确，B错误； D．湿的手与传感器之间有水填充，改变了原来匹配成平行板电容器的电容，所以会影响指纹解锁，故D错误． 2、D 【解析】 A、由表达式可知，交流电源的频率为50 Hz，变压器不改变交变电流的频率， A错误； B、交变电源电压，而电压表读数为有效值，即电压表的示数是， B错误； C、电流表A2示数为1A，由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A，， C错误； D、通过电阻R的电流是1A，电动机两端的电压等于变压器的输出电压，由得，变压器的输出电压为：，此电动机输出功率为：， D正确； 故选D． 3、C 【解析】 A．当R2=2R1时，电流表的读数为1A，电压表的读数为4V，所以R2=4Ω，R1=2Ω，理想变压器原、副线圈匝数之比为1：2，根据电压与匝数成正比得原线圈电压是U1=2V，根据电流与匝数成反比得原线圈电流是I1=2A，所以电源输出电压为 U=U1+I1R1=2+2×2=6V 故A错误； B．电源输出功率为 P=UI1=12W 故B错误； C．根据欧姆定律得副线圈电流为，所以原线圈电流是，所以 ， 变压器输出的功率 所以当R2=8Ω时，变压器输出的功率P2最大，即为，故C正确； D．当R2=8Ω时，U2=6V，即电压表的读数为6V，故D错误。 故选C。 4、A 【解析】 选向下为正，运动全程由动量定理得：mg（t1+t2+t3）+I地=0，则有： I地=-（mgtl+mgt2十mgt3）， 负号表方向。 A．，故A符合题意； B．，故B不符合题意； C．，故C不符合题意； D．，故D不符合题意。 故选A。 5、C 【解析】 将检验电荷q放在电场中，q受到的电场力为F，我们用来描述电场的强弱；类比于这种分析检验物体在场中受力的方法，用来描述磁场的强弱；故C项正确，ABD三项错误。 6、D 【解析】 A、根据万有引力提供向心力，因为，所以，即A的质量一定小于B的质量，故A错误； B、双星系统角速度相等，根据，且，可知A的线速度大于B的线速度，故B错误； CD、根据万有引力提供向心力公式得：，解得周期为，由此可知双星的距离一定，质量越小周期越大，故C错误；总质量一定，双星之间的距离就越大，转动周期越大，故D正确； 故选D． 解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力，具有相同的角速度．以及会用万有引力提供向心力进行求解． 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、ACE 【解析】 A．声波在空气中传播时，根据波的形成原理可知，空气中各点有相同的振动频率，故A正确； B．水波在水面上传播时，水面上各点不会随着波传播方向而移动，故B错误； C．声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长，容易发生明显的衍射现象，故C正确； D．当两列波发生干涉时，如果两列波波峰在某点相遇时，则该质点位移此时最大，然后会变小，当平衡位置相遇时，则位移为零，故D错误； E．根据干涉条纹间距公式，可知，为了增大干涉条纹间距，可将蓝光换成红光，即波长变长，故E正确。 故选ACE。 8、AC 【解析】 AB．电动势有效值为 电流表的读数 电压表读数 选项A正确，B错误； C．t=0.1s时刻，感应电动势最大，此时穿过线圈的磁通量为零，选项C正确； D．0~0.05s内，通过电阻R的电荷量为 则 选项D错误。 故选AC。 9、CD 【解析】 小球A、B、C、D、E组成的系统机械能守恒但动量不守恒，故A错误；由于D球受力平衡，所以D球在整个过程中不会动，所以轻杆DB对B不做功，而轻杆BE对B先做负功后做正功，所以小球B的机械能先减小后增加，故B错误；当B落地时小球E的速度等于零，根据功能关系 可知小球B的速度为，故C正确；当小球A的机械能最小时，轻杆AC没有力，小球C竖直方向上的力平衡，所以支持力等于重力，故D正确，故选CD 10、BD 【解析】 A．小球到达C点时，其所受电场力的方向与速度方向垂直，电场力的功率为零，故A错误； B．当d=2R时，根据动能定理有 小球通过C点时有 解得 N=7qE 根据牛顿第三定律可知，此时小球对轨道的压力大小为7qE，故B正确； C．若小球恰好能通过D点，则有 又由动能定理有 解得 故C错误； D．当小球恰好能通过D点时，小球从D点离开的速度最小。小球离开D点后做类平抛运动，有 解得 由于 x>R 故小球从D点脱离轨道后不可能落到B处，故D正确。 故选BD。 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、149.5 1500 ×100 14.5 150 10 【解析】 （1）[1][2]．由闭合电路欧姆定律可知： 欧姆表的内阻为 则 R2＝R内－R1－Rg－r＝(1500－1200－150－0.5)Ω＝149.5 Ω， 中值电阻应为1500 Ω，根据多用电表的刻度设置可知，表盘上只有两种档位，若为×10，则中值刻度太大，不符合实际，故欧姆表倍率应为“×100”。 （2）[3][4]．为了得到“×10”倍率，应让满偏时对应的电阻为150 Ω； 电流为 ； 此时表头中电流应为0.001 A，则与之并联电阻R3电流应为(0.01－0.001)A＝0.009 A， 并联电阻为 R3＝ Ω＝150 Ω； R2＋r＝Ω＝15 Ω 故 R2＝(15－0.5)Ω＝14.5 Ω ； [5]．图示电流为0.60 mA，干路电流为6.0 mA 则总电阻为 R总＝×103 Ω＝250 Ω 故待测电阻为 R测＝(250－150)Ω＝100 Ω； 故对应的刻度应为10。 12、 偏小 （均可） 【解析】 (1)[1]电压表的最小分度为0.1V，由图可知，电压表的读数为0.71V，由于误差0.71V－0.75V均可 [2]由于电池有内阻，则电压表测的为电源路端电压，则测量值小于电动势 (2)[3]由题所给器材可知，可用微安表和电阻箱进行测量，电路图如图 [4]根据闭合电路欧姆定律有 变形得 电动势等图像斜率为 由于误差均可 [5]截距的绝对值为 则 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)1.16；(2) 【解析】 (1)如图所示： 根据反射成像的对称性，可知 折射角为 由折射定律得 代入数据解得 (2)根据折射定律可得 光在该柱体的传播 光在该柱体的传播时间 代入数据得 14、 (1)；(2)a.；b.(3)a. ；b.见解析 【解析】 (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB，棒方向的分力f1做的功 W1=f1L 得 W1=evBL (2)a.金属环中感应电动势 E感=I(R0+R) b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中，感生电场力F做的功 WF=F•2πr 由电动势的定义式 得 (3)a.杆ab在加速的过程中，杆切割磁感线的速度v增大，杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv，故E′增大，由 可知，电路中的电流I减小，杆所受安培力F=BIL故F减小，设细绳的拉力为T，杆的质量为m0，根据牛顿第二定律 F－T=m0a 物块以相同的加速度大小向上做加速运动，根据牛顿第二定律 T－mg=ma 得 F－mg=(m+m0)a F减小，杆的加速度a减小，当F=mg时，a为零，此时，杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm，得 b.由 得 IR=E－E′ 两边同乘以I，经整理得 EI=I2R+E′I 由上式可以看出，电源提供的电能（功率为EI），一部分转化为了电路中产生的焦耳热（热功率为I2R），另一部分即为克服反电动势做功（功率为E′I）消耗的电能，这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。 15、 (1)1.5P1；(2) 【解析】 找出气缸竖直放置和水平放置时，AB两部分气体的状态参量，结合玻意耳定律列方程求解. 【详解】 （1）对A部分气体，气缸竖直放置时：气体的压强：pA=p1，体积VA=V 水平放置时气体的压强pA′，体积为VA′=V 由玻意耳定律pAVA=pA′VA′ 解得pA′=1.5p1 （2）对B部分气体，气缸竖直放置时：气体的压强：pB=pA+mg/S，体积VB=V 水平放置时气体的压强pB′=pA′，体积为VB′=V 由玻意耳定律pBVB=pB′VB′ 解得m=p1S/g