贵州省铜仁市伟才学校2026届高三第一次诊断性测试物理试题含解析.doc

1、贵州省铜仁市伟才学校2026届高三第一次诊断性测试物理试题 注意事项: 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，斜面固定在水平面上，斜面上一个

2、物块在沿斜面向下拉力F1作用下匀速下滑，某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2，则之后较短的一段时间内物块的运动状态是（　　） A．仍匀速下滑 B．匀加速下滑 C．匀减速下滑 D．不确定，这与接触面摩擦系数的大小有关 2、下列说法正确的是（　　） A．牛顿第一定律并不是在任何情况下都适用的 B．根据F=ma可知，物体的加速度方向一定与物体所受拉力F的方向一致 C．绕地球飞行的宇航舱内物体处于漂浮状态是因为没有受到重力作用 D．人在地面上起跳加速上升过程中，地面对人的支持力大于人对地面的压力 3、如图所示，一根长为L的金属细杆通有电流时，在竖直绝缘挡板作用下静止在倾角为的

3、光滑绝缘固定斜面上。斜面处在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。若电流的方向和磁场的方向均保持不变，金属细杆的电流大小由I变为0.5I，磁感应强度大小由B变为4B，金属细杆仍然保持静止，则（　　） A．金属细杆中电流方向一定垂直纸面向外 B．金属细杆受到的安培力增大了 C．金属细杆对斜面的压力可能增大了BIL D．金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL 4、如图所示，一列简谐横波向右传播，波长为，两质点的平衡位置相距。当运动到上方最大位移处时，的运动情况是（　　） A．运动到上方最大位移处 B．运动到下方最大位移处 C．运动到平衡位置，且速度方向下 D．运动到

4、平衡位置，且速度方向上 5、在平直公路上行驶的甲车和乙车，它们沿同一方向运动的图像如图所示。已知时刻乙车在甲车前方处，下列说法正确的是（　　） A．时，甲、乙两车相遇 B．内，甲、乙两车位移相等 C．甲、乙两车之间的最小距离为 D．相遇前甲、乙两车之间的最大距离为18m 6、如图所示，把一块不带电的锌板接在验电器上，用紫外线灯照射锌板，验电器的金属箔片张开，则下列说法中正确的是（　　） A．紫外线的波长比可见光长 B．验电器的金属箔片带正电 C．从锌板逸出电子的动能都相等 D．若改用红外灯照射，验电器的金属箔片一定张开 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共

5、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、卫星导航系统是全球性公共资源，多系统兼容与互操作已成为发展趋势。中国始终秉持和践行“中国的北斗，世界的北斗，一流的北斗”的发展理念，服务“一带一路”建设发展，积极推进北斗系统国际合作。与其他卫星导航系统携手，与各个国家、地区和国际组织一起，共同推动全球卫星导航事业发展，让北斗系统更好地服务全球、造福人类。基于这样的理念，从2017年底开始，北斗三号系统建设进入了超高密度发射。北斗系统正式向全球提供RNSS服务，在轨卫星共53颗。预计2020年再发射2-4颗卫星后，北斗全球

6、系统建设将全面完成，使我国的导航定位精度不断提高。北斗导航卫星有一种是处于地球同步轨道，假设其离地高度为h，地球半径为R，地面附近重力加速度为g，则有（　　） A．该卫星运行周期可根据需要任意调节 B．该卫星所在处的重力加速度为 C．该卫星运动动能为 D．该卫星周期与近地卫星周期之比为 8、如图所示，点为一粒子源，可以产生某种质量为电荷量为的带正电粒子，粒子从静止开始经两板间的加速电场加速后从点沿纸面以与成角的方向射入正方形匀强磁场区域内，磁场的磁感应强度为，方向垂直于纸面向里，正方形边长为，点是边的中点，不计粒子的重力以及粒子间的相互作用，则下列说法正确的是（　　） A．若

7、加速电压为时，粒子全部从边离开磁场 B．若加速电压为时，粒子全部从边离开磁场 C．若加速电压为时，粒子全部从边离开磁场 D．若加速电压由变为时，粒子在磁场中运动时间变长 9、如图甲所示，A、B两物块静止在光滑水平面上，两物块接触但不粘连，A、B的质量分别为，。t=0时刻对物块A施加一水平向右推力F1，同时对物块B施加一水平向右拉力F2，使A、B从静止开始运动，力F1、F2随时间变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是（ ） A．时刻A对B的推力大小为 B．0～时刻内外合力对物块A做的功为 C．从开始运动到A、B分离，物体B运动的位移大小为 D．时刻A的速度比B的速度小

8、 10、在一个很小的矩形半导体薄片上，制作四个电极E、F、M、N，做成了一个霍尔元件，在E、F间通入恒定电流I，同时外加与薄片垂直的磁场B，M、N间的电压为UH．已知半导体薄片中的载流子为正电荷，电流与磁场的方向如图所示，下列说法正确的有（　　） A．N板电势高于M板电势 B．磁感应强度越大，MN间电势差越大 C．将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行，UH不变 D．将磁场和电流分别反向，N板电势低于M板电势 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）如图甲所示装置，可以进行以下实验： A.“研究匀变速直线运动”

9、 B.“验证牛顿第二定律” C.“研究合外力做功和物体动能变化关系 (1)在A、B、C这三个实验中，______需要平衡摩擦阻力． (2)已知小车的质量为M，盘和砝码的总质量为m，且将mg视为细绳对小车的拉力；为此需要满足前述A、B、C三个实验中，______不需要满足此要求． (3)如果用此装置做“研究合外力做功和物体动能变化关系这个实验，由此可求得如图乙纸带上由O点到D点所对应的运动过程中，盘和砝码受到的重力所做功的表达式______，该小车动能改变量的表达式______．由于实验中存在系统误差，所以W______选填“小于”、“等于”或“大于”． 12．（12分）某同学设计了

10、一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦．实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数． (1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________． A．秒表　　　　B．毫米刻度尺　　　　C．天平　　　　D．弹簧测力计 (2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速

11、度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________．(g取10m/s2) 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xOy平面直角坐标系内，在x≤a的区域内，存在着垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场，位于坐标原点O的粒子源在xOy平面内沿各个方向发射速率相同的同种带正电的粒子．已知沿y轴正方向发射的粒子经时间t0恰好从磁场的右边界P(a，a)射出磁场．不计粒子的重力与相互作用力，求： (1)粒子的比荷； (2)磁场右边界有粒子射出区域的长度。

12、 14．（16分）如图所示，真空中以为圆心，半径r=0.1m的圆形区域内只存在垂直纸面向外的匀强磁场，圆形区域的最下端与xoy坐标系的x轴相切于坐标原点O，圆形区域的右端与平行y轴的虚线MN相切，在虚线MN右侧x轴的上方足够大的范围内有方向水平向左的匀强电场，电场强度E=1.0×105N/C．现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30°角的范围内发射速率均为v0=1.0×106m/s的带正电粒子，粒子在磁场中的偏转半径也为r=0.1m，已知粒子的比荷，不计粒子的重力、粒子对电磁场的影响及粒子间的相互作用力，求： （1）磁场的磁感应强度B的大小； （2）沿y轴正方向射入磁场的粒子，在磁

13、场和电场中运动的总时间； （3）若将匀强电场的方向改为竖直向下，其它条件不变，则粒子达到x轴的最远位置与最近位置的横坐标之差． 15．（12分）如图，内横截面积为S的圆桶容器内下部盛有密度为的某种液体，上部用软塞封住一部分气体，两端开口的薄壁玻璃管C下端插入液体中，上端从软塞中穿出与大气相通。气缸B的下端有小孔通过一小段导管D与A中气体相通，面积为，不计重力的轻活塞封住了一部分气体。开始C内外的液面等高，A内气柱的长度为h，保持温度不变，缓慢向下压B内的活塞，当活塞到达B底时，C内液体刚好上升到A的内上表面，此时C的下端仍在A的液体中。外界气压为p0，重力加速度为g，玻璃管C的横截面积

14、为0.1S，不计导管D内气体的体积。求： (1)此时作用在活塞上的压力； (2)开始时气缸B内气体的长度。 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】 设物块与斜面间的动摩擦因数为μ，斜面倾角为θ，以物体为研究对象进行受力分析如图所示： 沿斜面方向根据共点力的平衡条件可得： F1+mgsinθ=μmgcosθ 所以μtanθ；当物块上再施加一个竖直向下的恒力F2，则有： F2sinθμF2cosθ 所以某时刻在物块上再施加一个竖直向下的恒力F2后，物块将匀减速下滑，故AB

15、D错误、C正确。 故选C。 2、A 【解析】 A.牛顿第一定律只能适用于宏观、低速的物体，故A正确； B.F=ma中的物体加速度对应的是物体所受的合外力，而不仅仅是拉力F，故B错误； C.绕地球飞行的宇航舱内物体依旧受到地球的吸引作用，故依旧受到重力作用，故C错误； D.地面对人的支持力与人对地面的压力是一对作用力与反作用力，大小一定相等，故D错误。 故选A。 3、D 【解析】 A．金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用，根据力的平衡条件可知，金属细杆中电流方向可能垂直纸面向外，也可能垂直纸面向里，故A错误； B．由于磁场与电流方向垂直，开始安培力为，后来

16、的安培力为 则金属细杆受到的安培力增大了 故B错误； C．金属细杆受到重力、斜面的支持力、挡板的支持力和安培力作用，根据力的平衡条件可知，将斜面的支持力分解成水平方向和竖直方向，则水平方向和竖直方向的合力均为零，由于金属细杆的重力不变，故斜面的支持力不变，由牛顿第三定律可知，金属细杆对斜面的压力不变，故C错误； D．由于金属细杆受到斜面的支持力不变，故安培力的大小变化量与挡板的支持力的大小变化量相等；如果金属细杆中电流方向垂直纸面向里，安培力方向水平向右，当安培力增大，则金属细杆对挡板的压力增大，由于安培力增大BIL，所以金属细杆对竖直挡板的压力增大了BIL；如果金属细杆中电流

17、方向垂直纸面向外，安培力方向水平向左，当安培力增大BIL，则金属细杆对挡板的压力减小BIL，故金属细杆对竖直挡板的压力可能增大了BIL，D正确。 故选D。 4、C 【解析】 两质点相距0.35m，而波长为0.20m，故质点Q的振动和位于质点P右方0.15m处的质点A振动步调一致， 波向右传播，所以质点P比质点A提前振动了，所以当运动到上方最大位移处时，A位于平衡位置向下振动，即Q运动到平衡位置，且速度方向下，故C正确ABD错误。 故选C。 5、B 【解析】 AD．0时刻，乙车在甲车前处，前内乙车的速度大于甲车的速度，所以两车的距离逐渐变大，在时刻速度相等，距离最远，图线和时间

18、轴围成的面积为位移 AD错误； B．图线和时间轴围成的面积为位移，前内，根据几何关系可知甲乙两车的图线和时间轴围成的面积相等，所以二者位移相等，B正确； C．甲车速度大于乙车速度，二者最终可以相遇，最小距离为0m，C错误。 故选B。 6、B 【解析】 A．根据电磁波谱内容可知，紫外线的频率大于可见光，根据： 则紫外线波长小于可见光，A错误； B．发生光电效应时，有光电子从锌板飞出，锌板失去电子带正电，所以验电器带正电，B正确； C．根据光电效应方程知，光电子的最大初动能为： 但不是所有电子的动能等于最大初动能，C错误； D．根据光电效应产生条件，当红外灯照射，

19、则红外线频率小于紫外线，因此可能不发生光电效应现象，则验电器金属箔不一定张开，D错误。 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、BC 【解析】 A．地球同步卫星和地球自转同步，周期为24h，A错误； B．由 可知 则该卫星所在处的重力加速度是 B正确； C．由于 该卫星的动能 选项C正确； D．根据开普勒第三定律可知，该卫星周期与近地卫星周期之比为 选项D错误。 故选BC。 8、AC 【解析】

20、A．当粒子的轨迹与边相切时，如图①轨迹所示，设此时粒子轨道半径为，由几何关系得 得 在磁场中做匀速圆周运动时洛伦兹力提供向心力 粒子在电场中加速过程根据动能定理 以上各式联立解得粒子轨迹与边相切时加速电压为 当粒子的轨迹与边相切时，如图②轨迹所示，由几何关系可得此时的半径为 同理求得此时的加速电压为 当粒子的轨迹与边相切时，如图③轨迹所示，由几何关系可得此时的半径为 同理求得此时的加速电压为 当加速电压为大于临界电压时，则粒子全部从边离开磁场，故A正确； B．当加速电压为时 粒子从边离开磁场，故B错误； C．当加速电压为时

21、所以粒子从边离开磁场，故C正确； D．加速电压为和时均小于临界电压，则粒子从边离开磁场，轨迹如图④所示，根据对称性得轨迹的圆心角为，运动时间都为 故D错误。 故选AC。 9、BD 【解析】 C．设t时刻AB分离，分离之前AB物体共同运动，加速度为a，以整体为研究对象，则有： 分离时： 根据乙图知此时，则从开始运动到A、B分离，物体B运动的位移大小： 故C错误； A．时刻还未分离，以整体为研究对象，根据牛顿第二定律，则有： 对B，根据牛顿第二定律： F2+FAB=mBa 则 故A错误； B．0～时间，根据乙图知： F1+F2=F0 则始

22、终有，对整体根据牛顿第二定律： 则时刻 对A根据动能定理： 故B正确； D．时，AB达到共同速度 此后AB分离，对A，根据动量定理： I=mA△v 根据乙图t0～t0，F-t图象的面积等于F1这段时间对A的冲量，则 则 对B，根据动量定理： I′=mB△v′ 根据乙图t0～t0，F-t图象的面积等于F2这段时间对B的冲量，则 则 则t0～t0时间内B比A速度多增大 故D正确。 故选：BD。 10、AB 【解析】 A、根据左手定则，电流的方向向里，自由电荷受力的方向指向N端，向N端偏转，则N点电势高，故A正确；B、设左右两个

23、表面相距为d，电子所受的电场力等于洛仑兹力，即： 设材料单位体积内电子的个数为n，材料截面积为s，则 ①;I=nesv   ②; s=dL  ③;由①②③得：,令，则  ④;所以若保持电流I恒定，则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比，故B正确；C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行，则带电粒子不会受到洛伦兹力，因此不存在电势差，故C错误；D、若磁场和电流分别反向，依据左手定则，则N板电势仍高于M板电势，故D错误．故选AB. 【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向，以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡． 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定

24、的答题处，不要求写出演算过程。 11、BC A 大于 【解析】 根据实验原理与实验注意事项分析答题．由匀变速直线运动的推论求出打D点的速度，然后根据重力势能与动能的计算公式分析答题． 【详解】 ：在A、B、C这三个实验中，“验证牛顿第二定律”、“研究合外力做功和物体动能变化关系，都需要平衡摩擦阻力； 故选BC． 已知小车的质量为M，盘和砝码的总质量为m，且将mg视为细绳对小车的拉力．为此需要满足前述A、B、C三个实验中，实验A只需要小车做匀加速运动即可，不需要满足此要求； 故选A． 纸带上由O点到D点所对应的运动过程中，盘和砝码受到的重力所做

25、功的表达式：； 打D点时的速度：， 则小车动能的改变量：； 由于实验中存在系统误差，所以盘和砝码受到的重力所做功W大于小车动能的增量． 故答案为           ；     ；     大于 此题涉及到三个高中物理的重要实验，基本装置都相同，只是实验的原理及目的不同；关键是弄清每个实验的原理及操作的方法、注意事项等问题，做到融会贯通不混淆． 12、 (1)B (2)0.3 【解析】 第一空. 打点计时器通过打点即可知道时间，故不需要秒表，故A错误．本实验不需要测滑块的质量，钩码质量已知，故不需要天平，故B错误．实验需要测量两点之间的距离，需要毫米刻度尺，故C正确

26、．滑块受到的拉力等于钩码的重力，不需要弹簧测力计测拉力，故D错误．故选C； 第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得：，其中m+m＇=m0；所以a-m图象中，纵轴的截距为-μg，故-μg=-3，μ=0.3. 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） 【解析】 （1）所有粒子在磁场中做运速圆周运动的半径r相同，对沿y轴正方向发射的粒子，从P点射出磁场。其运动的轨迹如图1所示. 由几何知识得 可得 可知 =60° 故此粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应

27、的圆心角为120°，运动的时间为圆周运动周期的，即 可得 （2）如图2所示，当粒于轨迹圆直径的另一端点落在磁场的右边界上时，即为粒子从磁场右边界射出的最高点， 则 得 当粒子轨迹圆与磁场的右边界相切时.即为粒子从磁场布边界射出的最低点。则 得 故粒子从磁场右边界射出的区域长度为 . 14、 (1) (2) (3) 【解析】 (1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，由 ① 可得： ② (2)分析可知，带电粒子运动过程如图所示， 由粒子在磁场中运动的周

28、期 ③ 可知粒子第一次在磁场中运动的时间： ④ ⑤ 粒子在电场中的加速度 ⑥ 粒子在电场中减速到0的时间： ⑦ 由对称性，可知运动的总时间： ⑧ 即 ⑨ (3)由题意分析可知，当粒子沿着y轴两侧30°角射入时，将会沿着水平方向射出磁场区域，之后垂直虚线MN分别从P' 、Q'射入电场区，做类平抛运动，最终到达x轴的位置分别为最远位置P和最近位置Q． ⑩ 由几何关系P'到x轴的距离 ， （11） 最远位置P坐标为 (12) Q'到x轴的距离 (13) 最近位置Q坐标为 (14) 所以，坐标之差为 (15) 解得： (16) 15、 (1)；(2)。 【解析】 (1)设容器A内的液面下降了H，则 H（S-0.1S)=h（0.1S） 被封气体原来的的压强p1=p0，容器A内的液面下降了H后气体的压强 作用在活塞上的压力 整理得： ； (2)设开始时B内气体的长度为L，则开始时A及B内气体的总体积为 后来的气体的体积为 根据玻意耳定律 开始时气缸B内气体的长度 。