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      2026届湖北省部分重点高中协作体高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届湖北省部分重点高中协作体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届湖北省部分重点高中协作体高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是( )
      A.均向下移动,A管移动较少B.均向下移动,A管移动较多
      C.均向下移动,两管移动的一样多D.水银柱的移动距离与管的粗细有关
      2、如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,若m1恰好能沿圆弧下滑到A点.则( )
      A.两球速度大小始终相等
      B.重力对m1做功的功率不断增加
      C.m1=2m2
      D.m1=3m2
      3、如图所示为某大桥,图中桥墩之间的四段距离均为110m。可视为质点的一辆汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动。已知该车通过bc段的时间为t,则通过ce段的时间为( )
      A.B.C.D.
      4、电源电动势反映了电源把其他形式的能转化为电能的本领,下列关于电动势的说法中正确的是
      A.电动势是一种非静电力
      B.电动势越大表明电源储存的电能越多
      C.电动势由电源中非静电力的特性决定,跟其体积、外电路无关
      D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压
      5、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动,经点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道,则飞行器( )
      A.变轨后将沿轨道3运动
      B.变轨后相对于变轨前运行周期变大
      C.变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等
      D.变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度
      6、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。
      ①②③④以下判断正确的是( )
      A.x1是质子B.x2是中子C.x3是α粒子D.x4是氘核
      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,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________.
      A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
      B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
      C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
      D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
      E.该循环过程中,气体吸热
      8、如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是
      A.小球在D点时速度最大
      B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=
      C.弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功
      D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=
      9、如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(L<d)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是( )
      A.线框进入磁场过程中做加速运动
      B.线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为
      C.线框在进入磁场的过程中速度的最小值为
      D.线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd
      10、下列说法中正确的是( )
      A.光的偏振现象证明了光波是横波
      B.机械波和电磁波一样,从空气进入水中波长变短
      C.白光经过三棱镜色散后,紫光的传播方向改变量最大
      D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度
      E.在白织灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,这是光的干涉现象
      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)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz.
      (1) 实验时,应先接通________(选填“电动机”或“打点计时器”)电源.
      (2) 实验得到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为________m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为________rad/s.(结果均保留两位有效数字)
      (3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示.分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中________(选填“增大”“减小”或“不变”).
      12.(12分)如图所示,用做平抛运动实验的装置验证机能守恒定律。小球从桌面左端以某一初速度开始向右滑动,在桌面右端上方固定一个速度传感,记录小球离开桌面时的速度(记作v)。小球落在地面上,记下落点,小球从桌面右边缘飞出点在地面上的投影点为O,用刻度尺测量落点到O点的距离x。通过改变小球的初速度,重复上述过程,记录对应的速度v和距离x。已知当地的重力加速度为g。若想验证小球在平抛运动过程中机械能守恒,只需验证平抛运动过程的加速度等于重力加速度即可。
      (1)某同学按如图所示测量高度h和水平距离x,其中存在测量错误的是________(填“h”或“x”),正确的测量方法应是________。
      (2)若小球在下落过程中的加速度为a,则x与v的关系式为x=________。
      (3)该同学在坐标纸上画出了纵、横坐标,以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择________为横坐标,根据平抛运动得到的加速度为________。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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)一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为 0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0 时,P、Q 两质点相对平衡位置的位移相同,则:

      (1)波的传播周期为多少秒?
      (2)传播速度是多大?
      (3)t=0.8s 时刻算起到质点Q第二次回到平衡位置波传播的距离?
      14.(16分)直角坐标系 xy 位于竖直平面内,在第一象限存 在磁感应强度 B=0.1 T、方向垂直于纸面向里、边界为矩形的匀强磁场。现有一束比荷为 108 C / kg 带正电的离子,从磁场中的A点(m,0)沿与x轴正方向成  =60°角射入磁场,速度大小 v0≤1.0 ×10 6m / s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴的正半轴,不计离子的重力和离子间的相互作用。
      (1)求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径;
      (2)求矩形有界磁场区域的最小面积;
      (3)若在x>0区域都存在向里的磁场,离子仍从 A 点以 v0 = 10 6 m /s向各个方向均匀发射,求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比。
      15.(12分)如图所示,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:
      (1)小石子追上气球所用的时间;
      (2)小石子追上气球时的速度大小。
      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、A
      【解析】
      D.因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得


      化简得
      则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;
      ABC.因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以
      所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A. m1由C点下滑到A点过程中,两球沿绳子方向的速度大小相等;m1由C点滑下去一段后,绳子与圆的切线不重合,而是类似于圆的一根弦线存在,m2一直沿竖直方向上升,所以两球速度大小不相等,故A项错误;
      B.重力对m1做功的功率
      指的是竖直分速度,m1从C点静止释放,所以C点处m1的竖直分速度为零;m1恰好能沿圆弧下滑到A点,A点处m1的竖直分速度也为零;从C点到A点过程中,m1的竖直分速度不为零;所以整个过程中m1的竖直分速度从无到有再从有到无,也就是一个先变大后变小的过程,所以重力对m1做功的功率先增大后变小;故B项错误;
      CD. m1 从C点静止释放,恰好能沿圆弧下滑到A点,则据几何关系和机械能守恒得:
      解得:
      m1=2m2
      故C项正确,D项错误。
      3、A
      【解析】
      汽车从a点由静止开始做加速度恒定的加速直线运动,四段大小相同的位移所需要的时间之比为
      设通过ce段的时间为,则
      解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      ABC.电动势的大小等于非静电力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所做的功,电动势不是一种非静电力,电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电动势越大,电源将其他形式能量转化为电能的本领越大,AB错误,C正确;
      D.电动势大小等于电路断开后电源两端的电压,D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      根据题意,飞行器经过点时,推进器向后喷气,飞行器线速度将增大,做离心运动,则轨道半径变大,变轨后将沿轨道2运动,由开普勒第三定律可知,运行周期变大,变轨前、后在两轨道上运动经点时,地球对飞行器的万有引力相等,故加速度相等,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;
      C.根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是α粒子,故C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,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、ADE
      【解析】
      过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
      【详解】
      A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
      B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
      C.过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;
      D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;
      E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,,根据热力学第一定律,,即气体吸热,故E正确;
      故选ADE
      【点睛】
      本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
      8、ABD
      【解析】
      A.对小球分析可知,在竖直方向
      由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为
      从C到E,由动能定理可得
      由几何关系可知,代入上式可得
      在D点时,由牛顿第二定律可得
      由,将可得,D点时小球的加速度为
      故小球在D点时的速度最大,A正确;
      B.从E到C,由动能定理可得
      解得
      故B正确;
      C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;
      D.将小球电荷量变为,由动能定理可得
      解得
      故D正确;
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;
      B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;
      C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;
      D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:Q=Fd,故D正确;
      10、ACE
      【解析】
      A. 光的偏振现象证明了光波是横波,故A正确;
      B. 机械波从空气进入水中波速变大,波长变长,而电磁波从空气进入水中,波速变小,波长变短,故B错误;
      C. 可见光通过三棱镜后,传播方向改变最大的紫色的光,红光改变最小。在光的色散中,对于同一种介质,光的频率越大,介质对其的折射率就越大。而折射率越大,光的折射角就越小,偏转程度就越大。由于可见光中紫光的频率最大,所以紫色的光线的折射角最小,偏转最大,故C正确;
      D. 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以消除玻璃反射的偏振光。故D错误;
      E. 在白炽灯的照射下从两块捏紧的玻璃板表面看到彩色条纹,是薄膜干涉。故E正确。
      故选:ACE。
      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、打点计时器 1.8 64 不变
      【解析】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=ωr=ωD结合图像判断角速度的变化.
      【详解】
      (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;
      (2)纸带运动的速度大小为;
      角速度;
      (3) 根据v=ωr=ωD,因v-D图像是过原点的直线,可知 ω不变.
      12、h 从桌面到地面的距离 v
      【解析】
      (1)[1][2].其中h的测量有问题,应该是从桌面到地面的距离;
      (2)[3].小球下落过程中,竖直方向
      水平方向:

      解得:

      (3)[4][5].根据可得,则以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择v2为横坐标;由得到的加速度为。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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)T=2.4s (2)v=5m/s (3)x=11.0m
      【解析】
      (1)由题意简谐横波沿x轴正向传播,分析得知,此时P点向下运动,Q点向上,
      它们周期相同,则T=2×(0.2s+1s)=2.4s
      (2)根据图象可知,λ=12m,则波速
      (3)根据题意可知,Q质点经过1s第一次回到平衡位置,再经过半个周期第二次回到平衡位置,设质点Q第二次回到平衡位置经过的时间为t,则
      波传播的距离为
      【点睛】
      本题关键要根据质点的振动过程确定其振动周期,得到波的周期;要注意介质中质点只在各自的平衡位置附近振动,不随波迁移.
      14、 (1) 0.1m;(2) m2;(3);50%。
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力有
      代入数据解得
      R=0.1m;
      (2)如图1所示:
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中运动的圆心在y轴上的B(0,m)点,离子从C点垂直穿过y轴,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线应该是磁场的边界,满足题意的矩形如图1所示,根据几何关系可得矩形长为
      宽为
      R-Rcsθ=m
      则面积为
      (3)根据洛伦兹力提供向心力有
      解得
      临界1,根据图2可得
      与x轴成30°角射入的离子打在y轴上的B点,AB为直径,所以B点位y轴上有离子经过的最高点,根据几何知识可得
      OB=m;
      临界2:根据图2可得,沿着x轴负方向射入磁场中的离子与y轴相切与C点,所以C点为y轴有离子打到的最低点,根据几何知识有
      OC=m
      所以y轴上B点至C点之间的区域有离子穿过,且长度为
      根据图3可得,
      沿着x轴正方向逆时针转到x轴负方向的离子均可打在y轴上,故打在y轴上的离子占所有离子数的50%。
      15、 (1)(2)
      【解析】
      (1)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:

      其中:
      解得:
      由运动学公式可得:
      解得:
      (2)小石子追上气球时的速度大小:

      解得:

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