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      2026届黑龙江省大庆高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届黑龙江省大庆高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省大庆高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共14页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是
      A.贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子
      B.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
      C.卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的
      D.汤姆逊发现电子使人们认识到原子内部是有结构的
      2、汽车甲和乙在同一公路上做直线运动,下图是它们运动过程中的U-t图像,二者在t1和t2时刻的速度分别为v1和v2,则在t1到t2时间内
      A.t1时刻甲的加速度小于乙的加速度
      B.乙运动的加速度不断增大
      C.甲与乙间距离越来越大
      D.乙的平均速度等于
      3、一物体沿水平面做匀减速直线运动,其运动的图象如图所示。下列说法正确的是( )
      A.物体运动的初速度大小为10m/s
      B.物体运动的加速度大小为0.4m/s2
      C.物体在前3s内的平均速度是9.4m/s
      D.物体在前5s内的位移是45m
      4、在地球同步轨道卫星轨道平面内运行的低轨道卫星,其轨道半径为同步卫星半径的,则该低轨道卫星运行周期为( )
      A.1hB.3hC.6hD.12h
      5、某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图甲所示模型,R为该行星除光带以外的半径.现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满足下列哪个选项表示的图像关系时,才能确定该光带是卫星群
      A.B.
      C.D.
      6、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.D.
      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,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
      8、在光滑水平桌面中央固定一边长为0.3m的小正三棱柱abc俯视如图.长度为L=1m的细线,一端固定在a点,另一端拴住一个质量为m=0.5kg、不计大小的小球.初始时刻,把细线拉直在ca的延长线上,并给小球以v0=2m/s且垂直于细线方向的水平速度,由于光滑棱柱的存在,细线逐渐缠绕在棱柱上(不计细线与三棱柱碰撞过程中的能量损失).已知细线所能承受的最大张力为7N,则下列说法中正确的是:
      A.细线断裂之前,小球角速度的大小保持不变
      B.细线断裂之前,小球的速度逐渐减小
      C.细线断裂之前,小球运动的总时间为0.7π(s)
      D.细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9(m)
      9、如图所示,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是( )
      A.线圈的电阻
      B.进入磁场前线圈下落的高度
      C.穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量
      D.线圈穿过磁场所用时间
      10、下列说法正确的有( )
      A.研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关
      B.电子的衍射图样证实了电子的波动性
      C.α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法
      D.结合能越大的原子核,核子的平均质量越大
      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)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x.
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=_____cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得△t=50s,则遮光条经过光电门1时的速度v=_____m/s;
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x及其对应的t,作出﹣t图象如图丙,其斜率为k,则滑块加速度的大小a与k关系可表达为a=_____.
      12.(12分)欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有:
      A、待测电源E:电动势约,内阻在间
      B、待测G表:量程,内阻在间
      C、电流表A:量程2A,内阻约
      D、电压表V:量程300mV,内阻约
      E、定值电阻:;
      F、滑动变阻器:最大阻值,额定电流1A
      G、电阻箱:
      H、开关S一个,导线若干
      (1)小亮先利用伏安法测量G表内阻.
      ①图甲是小亮设计的实验电路图,其中虚线框中的元件是______;填元件序号字母
      ②说明实验所要测量的物理量______;
      ③写出G表内阻的计算表达式______.
      (2)测出后,小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r.
      ①请你在图乙中用笔画线,将各元件连接成测量电路图,
      (______)
      ②若利用测量的数据,作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势______V,内阻______
      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,ABC等边三棱镜,P、Q分别为AB边、AC边的中点,BC面镀有一层银,构成一个反射面,一单色光以垂直于BC面的方向从P点射入,经折射、反射,刚好照射在AC边的中点Q,求
      ①棱镜对光的折射率;
      ②使入射光线绕P点在纸面内沿顺时针转动,当光线再次照射到Q点时,入射光线转过的角度.
      14.(16分)如图所示,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°。
      (1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;
      (2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      15.(12分)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管上端密封,下端封闭但留有一气孔与外界大气相连.管内上部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体).设外界大气压强为p2,活塞因重力而产生的压强为2.5p2.开始时,气体温度为T2.活塞上方气体的体积为V2,活塞下方玻璃管的容积为2.5V2.现对活塞上部密封的气体缓慢加热.求:
      ①活塞刚碰到玻璃管底部时气体的温度;
      ②当气体温度达到2.8T2时气体的压强.
      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、D
      【解析】
      贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,而不是原子核外的电子,A错
      波尔的氢原子模型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错;
      密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误;
      电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。
      2、A
      【解析】
      试题分析:在速度-时间图象中每一点表示该时刻所对应的速度,图线上每一点切线的斜率表示物体的瞬时加速度,根据图象的斜率可知加速度的变化;由速度公式可求得位移及平均速度.
      v-t图像的斜率表示加速度,所以时刻甲的加速度小于乙的加速度,乙的斜率越来越小,所以加速度越来越小,A正确B错误;由于甲乙不知道t=0时刻甲乙两车的位置关系,则无法判断两者间的距离如何变化,C错误;甲做匀减速直线运动,在t1和t2时间内,甲的平均速度为,由于乙的位移小于甲的位移,故乙的平均速度,D错误.
      3、A
      【解析】
      AB.由匀减速直线运动公式:
      可得:
      结合图象可知图线与纵轴的交点表示物体的初速度、斜率:
      则物体的初速度大小为v0=10m/s,加速度大小为:
      a=0.8m/s2
      故A正确,B错误;
      C.由:
      可得,物体在前3s内的平均速度是8.8m/s,故C错误;
      D.前5s内的平均速度为8m/s,物体在前5s内的位移是40m,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      根据开普勒第三定律
      解得
      故选B。
      5、D
      【解析】
      若光带是卫星群,则应该满足,即,即 图像应该是过原点的直线,故选D.
      6、D
      【解析】
      由动量守恒定律得
      解得
      代入数据得
      故选D。
      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.总功率:

      可知PE-U图象对应图线a,由数学知识得知,图象a的斜率大小:

      当U=0时,

      联立解得
      E=3V,r=1Ω,
      故A错误;
      B.内阻消耗的功率:

      由数学知识可知,图象的对应图线b,故B正确;
      C.根据功率关系可得:



      由数学知识可知,图象的对应图线c,故C正确;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,即当外电路电阻为1Ω时,输出功率最大,最大输出功率为

      故D错误。
      故选:BC。
      8、CD
      【解析】
      试题分析:A、B细线断裂之前,绳子拉力与速度垂直,不做功,不改变小球的速度大小,故小球的速度大小保持不变,由圆周运动的速度与角速度的关系式v=r,随r减小,小球角速度增大,故A、B错误;绳子刚断裂时,拉力大小为7N,由F=m,解得此时的半径为r=m,由于小球每转120°半径减小0.3m,则知小球刚好转过一周,细线断裂,则小球运动的总时间为t=,其中r1=1m,r2=0.7m,r3=0.4m,v0=2m/s,解得t=0.7π(s),故C正确;小球每转120°半径减小0.3m,细线断裂之前,小球运动的位移大小为0.9m,故D正确.故选CD
      考点:牛顿第二定律 圆周运动规律
      9、ABC
      【解析】
      A.由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则
      所以A正确;
      B.线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得
      进入磁场前线圈下落的高度为
      所以B正确;
      C.线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为
      所以C正确;
      D.根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为
      所以D错误。
      故选ABC。
      10、BC
      【解析】
      A.实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;
      B.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;
      C.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以α粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;
      D.根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。
      故选BC。
      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、0.75 0.15
      【解析】
      (1)主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度d=0.75cm,
      (2)滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.
      则滑块经过光电门时的速度为:
      (3)据及得图像的斜率,解得
      点睛:图象法处理数据时,要根据物理规律写出横纵坐标之间的关系式.结合图象的截距、斜率等求解.
      12、E G表示数I, V表示数U 电路图见解析
      【解析】
      (1)[1].G表本身可以测量通过的电流,但由题意可知,G表内阻较小,无法直接用电压表进行测量,故应与E:定值电阻R0串联后再与电压表并联;
      [2][3].同时由于两表量程偏低,且滑动变阻器阻值偏小,为了安全,采用滑动变阻器分压接法;故原理图如甲图所示;为了更好地保护电路,也可以与电阻箱串联后给G供电;故电路图可以是甲图中的任一个;
      由欧姆定律可知
      解得:
      则要测量的量是: G表示数I,V表示数U;
      (2)①[4].将G表与电阻箱串联后,可以充当电压表使用,则其应并联在电源两端,滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验,实物电路图如图所示:
      ②[5][6].电源的路端电压
      U=IG(200+2800)=3000IG
      故图象与纵坐标的交点为500μA,则电源的电动势为:
      E=500μA×3000=1.5V;
      内阻
      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;②120°.
      【解析】
      ①画出光路图,根据对称性及光路可逆结合几何关系可知,光在AB面的入射角i=60°,折射角r=30°,根据折射定律有
      ②当光线再次照射到Q点时,光路如图乙所示,由几何关系可知,折射角θ=30°,根据折射定律有 解得:α=60°,因此入射光转过的角度为i+α=120°
      14、(1)(2);
      【解析】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      【详解】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。
      设电场强度为E,有


      (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有


      设粒子速度大小为v′


      将代入得
      ,O′P=,故∠PO/D=600
      轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=


      【点睛】
      本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解.
      15、① T2=2.5T2 ②p3=2.6p2
      【解析】
      ①密封的上部气体刚开始为等压过程,设活塞刚碰到玻璃管底时温度为T2,
      则由盖•吕萨克定律得:, 解得:T2=2.5T2
      ②当活塞到管底后,气体经历等容过程,设温度为2.8T2时压强为p3,则有
      开始时气体压强:p2=p2﹣2.5p2=2.5p2,T2=2.5T2,
      由查理定律得:
      , 代入数据解得:p3=2.6p2

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