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      2026届江西省山江湖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届江西省山江湖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届江西省山江湖协作体高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共32页。试卷主要包含了进入电场并直接从O点离开电场等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、一辆汽车在水平公路上拐弯,其运动可看成匀速圆周运动。沿圆周运动半径方向的汽车轮胎与路面的最大静摩擦力为。圆周运动的半径为,汽车的质量为。在汽车做圆周运动过程中( )
      A.受重力、支持力、半径方向的静摩擦力、向心力
      B.为避免侧滑,向心加速度不能超过
      C.为避免侧滑,最大速度为
      D.速度为时,在半径方向轮胎与地面间的摩擦力为
      2、从空间某点以大小不同的速率沿同一水平方向射出若干小球,不计空气阻力。则它们的动能增大到初动能的2倍时的位置处于
      A.同一直线上B.同一圆上
      C.同一椭圆上D.同一抛物线上
      3、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是( )
      A.又以速度沿小车向左滑动B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去
      C.以比小的速度从车右端平抛出去D.自由落体运动
      4、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
      A.小球做匀速圆周运动
      B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为
      C.棒的角速度逐渐增大
      D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为
      5、淄博孝妇河湿地公园拥有山东省面积最大的音乐喷泉。一同学在远处观看喷泉表演时,估测喷泉中心主喷水口的水柱约有27层楼高,已知该主喷水管口的圆形内径约有10cm,由此估算用于给主喷管喷水的电动机输出功率最接近
      A.B.
      C.D.
      6、传送带可向上匀速运动,也可向上加速运动;货箱M与传送带间保持相对静止,受传送带的摩擦力为f。则( )
      A.传送带加速运动时,f的方向可能平行传送带向下
      B.传送带匀速运动时,不同质量的货箱,f相等
      C.相同的货箱,传送带匀速运动的速度越大,f越大
      D.相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大
      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,光滑水平面上放置一内壁光滑的半圆形凹槽,凹槽质量为,半径为。在凹槽内壁左侧上方点处有一质量为的小球(可视为质点),距离凹槽边缘的高度为。现将小球无初速度释放,小球从凹槽左侧沿切线方向进入内壁,并从凹槽右侧离开。下列说法正确的是( )
      A.小球离开凹槽后,上升的最大高度为
      B.小球离开凹槽时,凹槽的速度为零
      C.小球离开凹槽后,不可能再落回凹槽
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      9、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( )

      A.若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=
      B.若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变
      C.若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=
      D.保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0
      10、如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在z轴上,其中Qi位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点。现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿z轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是
      A.ab连线的中点电势最低
      B.a点的电势比b点的电势高
      C.x=3L处场强一定为零
      D.Q2带负电且电荷量小于Q1
      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)测定某种特殊电池的电动势和内阻。其电动势E约为8V,内阻r约为。实验室提供的器材:
      A、量程为200mA.内阻未知的电流表G;
      B、电阻箱;
      C、滑动变阻器;
      D、滑动变阻器;
      E、开关3只,导线若干。
      (1)先用如图所示的电路来测定电流表G内阻。补充完成实验:
      ①为确保实验仪器安全,滑动变阻器应该选取__________(选填“”或“”);
      ②连接好电路,断开、,将的滑片滑到__________(选填“a”或“b”)端;
      ③闭合,调节,使电流表G满偏;
      ④保持不变,再闭合,调节电阻箱电阻时,电流表G的读数为100mA;
      ⑤调节电阻箱时,干路上电流几乎不变,则测定的电流表G内阻__________;
      (2)再用如图甲所示的电路,测定该特殊电池的电动势和内阻。由于电流表G内阻较小,在电路中串联了合适的定值电阻作为保护电阻。按电路图连接好电路,然后闭合开关S,调整电阻箱的阻值为R,读取电流表的示数,记录多组数据(R,I),建立坐标系,描点作图得到了如图乙所示的图线,则电池的电动势__________V,内阻__________。
      12.(12分)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      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)如图甲所示,质童为m=0.3kg的小物块B(可视为质点)放在质量为M=0.1kg、长度L=0.6m的木板A的最左端,A和B一起以v0=lm/s的速度在光滑水平面上向右运动,一段时间后A与右侧一竖直固定挡板P发生弹性碰撞。以碰撞瞬间为计时起点,取水平向右为正方向,碰后0.5s内B的速度v随时间t变化的图像如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)A与B间的动摩擦因数;
      (2)A与P第1次碰撞到第2次碰撞的时间间隔;
      (3)A与P碰撞几次,B与A分离。
      14.(16分)如图所示,第一象限内有沿x轴正向的匀强电场,第二象限内有垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以速度v0从P(-3L,0)沿与x轴负方向成37°角射入磁场,粒子从Q(0,4L)进入电场并直接从O点离开电场。不计空气阻力及粒子的重力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求∶
      (1)磁感应强度B的大小;
      (2)电场强度E的大小。
      15.(12分)如图所示,内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度,大气压强时,活塞与气缸底部之间的距离=30cm,已知活塞的面积为,不计活塞的质量和厚度,现对缸内气体加热,使活塞缓慢上升当温度上升至时,求:
      ①封闭气体此时的压强
      ②该过程中气体对外做的功
      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、B
      【解析】
      A.汽车在水平面做圆周运动时,沿圆周半径方向的静摩擦力提供向心力,这不是独立的两个力,A错误;
      B.汽车向心力的最大值为,对应有最大向心加速度
      B正确;
      C.汽车达最大速度时有

      C错误;
      D.速度为时,对应的向心力
      则半径方向轮胎与地面间的静摩擦力为,D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      动能增大到射出时的2倍,根据公式,速度增加为初速度的倍;
      速度偏转角度余弦为:

      故速度偏转角度为45°,故:
      vy=v0tan45°=v
      故运动时间为:

      根据平抛运动的分位移公式,有:
      x=v0t ②

      联立①②③解得:
      在同一直线上。
      A. 同一直线上。与上述结论相符,故A正确;
      B. 同一圆上。与上述结论不符,故B错误;
      C. 同一椭圆上。与上述结论不符,故C错误;
      D. 同一抛物线上。与上述结论不符,故D错误。
      故选:A
      3、D
      【解析】
      小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      根据机械能守恒定律可得
      因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,

      所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小,故BC错误,D正确.
      故选D.
      【点睛】
      找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题.
      5、C
      【解析】
      管口的圆形内径约有10cm,则半径r=5cm=0.05m,根据实际情况,每层楼高h=3m,所以喷水的高度H=27h=81m,则水离开管口的速度为:
      v==m=18m/s
      设驱动主喷水的水泵功率为P,在接近管口很短一段时间△t内水柱的质量为:
      m=ρ•v△tS=ρπr2v△t
      根据动能定理可得:P△t=mv2
      解得:
      P=
      代入数据解得:
      P≈2.4×105W
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C符合题意。
      D.。故D不符合题意。
      6、D
      【解析】
      A.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知货箱所受合力沿传送带向上,则有:
      知摩擦力的方向向上,故A错误;
      B.当传送带匀速运动时,货箱受到重力、传送带的支持力和静摩擦力作用,其中重力沿传送带方向的分力与静摩擦力平衡,摩擦力方向一定沿斜面向上,即,不同质量的货箱,f不相等,故B错误;
      C.传送带匀速运动时的摩擦力为:,与货箱的质量有关,与传送带的速度无关,故C错误;
      D.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知合力沿传送带向上::
      解得:,所以相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大。故D正确。
      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、AB
      【解析】
      ABC.小球与半圆槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,初状态时系统在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,小球第一次离开槽时,系统水平方向动量守恒,球与槽在水平方向的速度相等都为零,球离开槽后做竖直上抛运动,槽静止,小球会再落回凹槽,由能量守恒可知小球离开凹槽后上升的最大高度为。故AB正确,C错误;
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为,由动量守恒
      解得
      故D错误。
      故选AB。
      8、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      9、CD
      【解析】
      根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=1-v12,解得: ,故A错误;
      沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,
      则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得 .且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=1时,vy′=1,即v=2v1.故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcsθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=1-v12,在纵向上,2ayy=(2v1)2−1; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功:
      由 ,解得 .故D正确;故选CD.
      点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
      10、CD
      【解析】
      A.带电粒子在电场中只受电场力作用,电势能和动能之和不变,由图可知,在a、b连线的中点3L处,动能最大,电势能最小,因为粒子带负电荷,所以a、b连线的中点3L处电势最高,故A错误;
      B.根据A选项分析可知,a点动能比b点小,电势能比b点大,所以a点的电势比b点低,故B错误;
      C.在3L点前做加速运动,3L点后做减速运动,可见3L点的加速度为0,则x=3L处场强为零,故C正确;
      D.由于在x=3L点前做加速运动,所以Q2带负电,3L点的加速度为0,则有,故Q2带正电且电荷量小于Q1,故D正确。
      故选:CD
      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、R2 a 2 10 48
      【解析】
      (1)①[1].由题意可知,电源电动势约为8V,而电流表量程为200mA,则电流表达满偏时需要的电流为
      故为了安全和准确,滑动变阻器应选择R2;
      ②[2].为了让电路中电流由最小开始调节,滑动变阻器开始时接入电阻应最大,故滑片应滑至a端;
      ⑤[3].由实验步骤可知,本实验采用了半偏法,由于电流表示数减为原来的一半,则说明电流表内阻与电阻箱电阻相等,即Rg=2Ω;
      (2)[4].根据实验电路以及闭合电路欧姆定律可知:
      变形可得

      则由图象可知图象的斜率
      解得
      E=10V
      [5].图象与纵轴的交点为5,则可知

      解得
      r=48Ω
      12、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      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)0.1(2)0.75s(3)一共可以碰撞2次
      【解析】
      方法一:
      解:(1)碰后A向左减速,B向右减速,由图像得:
      由牛顿第二定律:
      求得
      (2)由牛顿第二定:
      A减速到0后,向右继续加速,最后与B共速
      由:
      求得:

      此过程中,A向左移动的距离为:
      之后A与B一起向右匀速运动,时间:
      所以一共用的时间:

      (3)A第1次与挡板P相碰,到第2次相碰的过程内,
      假设第3次碰撞前,A与B不分离,A第2次与挡板P相碰后到第3次相碰的过程内

      求得:
      由于:
      所以一共可以碰撞2次。
      方法二:
      解:(1)碰后A向左减速,B向右减速,由图像得:
      由牛顿第二定律:
      求得

      (2)碰后B向右减速,A向左减速到0后,向右继续加速,最后与B共速,由动量守恒定律可得:
      解得:
      此过程,对B由动量定理得:
      解得:
      对A由动能定理:
      求得:
      此后A、B一起向右匀速运动的时间:
      所以一共用的时间:
      (3)A第1次与挡板P碰撞后到共速的过程中,对整个系统,由能量守恒:
      假设第3次碰撞前,A与B不分离,A第2次与挡板P相碰后到共速的过程中,由动量守恒:
      由能量守恒:
      解得:
      由于,所以一共可以碰撞2次。
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)由几何知识得带点粒子在磁场中做圆周运动的半径
      由牛顿第二定律得
      解得
      (2)由牛顿第二定律得
      粒子在竖直方向
      粒子在水平方向
      解得
      15、①②30J
      【解析】
      试题分析:(1)对活塞进行受力分析:得:
      设活塞上升到卡球处时气体温度为,初状态体积,温度为,末状态体积为,则:③
      解得:
      气体还将进行等容不得升温,初状态压强为,温度为T,末状态压强为,温度为,则:⑤
      解得:
      (2)该封闭气体仅在等压膨胀过程中对外做功,则:
      考点:考查了理想气体状态方程
      【名师点睛】先写出已知条件,对活塞进行受力分析,根据理想气体状态方程求压强;活塞克服重力和外面的大气压做功,利用功的计算公式即可求解,注意应用公式时,温度为热力学温度.

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