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

1、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

2、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

3、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R

4、2=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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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____

10、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”）。

11、 (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

12、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

13、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

14、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a

15、b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

16、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，

17、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

18、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，

19、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

20、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、AC

21、E 【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

22、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，

23、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

24、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.

25、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

26、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

27、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

28、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