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      2026届那曲市高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届那曲市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届那曲市高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共16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、一质点做匀加速直线运动连续经历了两段相等的时间。下列对这两个阶段判断正确的是( )
      A.位置变化量一定相同
      B.动能变化量一定相同
      C.动量变化量一定相同
      D.合外力做功一定相同
      2、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      3、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴线匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲中的线a所示,用此线圈给图乙中电路供电,发现三个完全相同的灯泡亮度均相同。当调整线圈转速后,电动势的变化规律如图甲中的线b所示,以下说法正确的是
      A.t=0时刻,线圈平面恰好与磁场方向平行
      B.图线b电动势的瞬时值表达式为e=40 sin()V
      C.线圈先后两次转速之比为2∶3
      D.转速调整后,三个灯泡的亮度仍然相同
      4、如图甲所示,线圈固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。当磁场的磁感应强度大小随时间变化时,边的热功率与时间的关系为(为定值)。图乙为关于磁感应强度大小随时间变化的图象,其中可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是( )
      A.a点的电势低于b点的电势
      B.电子在a点的动能小于其在b点的动能
      C.从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
      D.从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢
      6、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步卫星轨道3(如图所示)。则卫星分别在1、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
      A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
      B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
      C.卫星在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能
      D.卫星在轨道3上经过点的加速度大于它在轨道2上经过点的加速度
      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,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
      (重力加速度为g)
      A.金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热
      B.金属棒克服安培力做的功为mgh
      C.金属棒产生的电热为
      D.金属棒运动的时间为
      8、如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是

      A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动
      B.x=0.4m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置
      C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置
      D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt (m)
      E. t=2s的波形图与t=0时的波形图重合
      9、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      10、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
      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)某实验小组在用双缝干涉测光的波长的实验中,将双缝干涉实验仪器按要求安装在光具座上,如图甲所示。双缝间距d = 0.20mm,测得屏与双缝间的距离L = 500mm。然后,接通电源使光源正常工作:
      (1)某同学在测量时,转动手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准亮条纹A的中心,如图乙所示,则游标卡尺的读数为_________cm;然后他继续转动手轮,使分划板中心刻线对准亮条纹B的中心,若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的________cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;入射光的波长λ=_________m;
      (2)若实验中发现条纹太密,可采取的改善办法有_________________(至少写一条)。
      12.(12分)某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电阻Rx的阻值。器材如下:
      A.电池组(四节干电池)
      B.待测电阻Rx(约l0Ω)
      C.电压表V1(量程3V、内阻很大)
      D.电压表V2(量程6V、内阻很大)
      E.电阻箱R(最大阻值99. 9Ω)
      F.开关一只,导线若干
      实验步骤如下:
      (1)将实验器材连接成如图(a)所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压表的读数。
      (2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值R为横坐标,得到的实验结果如图(b)所示。由图可求得待测电阻Rx=____ Ω(保留两位有效数字)。
      (3)图(c)分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值为横坐标得到结果。由图可求得电池组的电动势E=__V,内阻r=____Ω;两图线的交点的横坐标为___A,纵坐标为________V.(结果均保留两位有效数字)
      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)从安全的角度出发,驾校的教练车都经过改装,尤其是刹车装置。为了测试改装后的教练车刹车性能,教练们进行了如下试验:当车速达到某一值v0时关闭发动机,让车自由滑行直到停下来。假设车做的是匀减速直线运动,测得车在关闭发动机后的第1s内通过的位移为16m,第3s内通过的位移为1m。回答下面问题。
      (1)改装后的教练车的加速度a的大小及开始做匀减速运动的速度v0的大小是多少?
      (2)如果想让教练车用时t′=2s停下来,那么教练员应额外提供多大的加速度?
      14.(16分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      15.(12分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:
      (1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;
      (2)物块最终停下的位置离点的距离;
      (3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。
      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】
      A.匀加速直线运动的物体连续经历了两段相等的时间,根据可知位移不相等,位置变化不同,选项A错误;
      BD.根据动能定理可知,合外力做功不相等,则动能变化量不相同,选项BD错误;
      C.根据动量定理,可知动量变化量一定相同,选项C正确;
      故选C。
      2、A
      【解析】
      由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      3、B
      【解析】
      本题考察交变电流表达式,最大值为NBSω,由此得出改变转速后的最大值,电感和电容都对交流电由阻碍作用。
      【详解】
      A.t=0时刻电动势为0,故线圈平面恰好与磁场方向垂直,A错误;
      B.由图中可知,改变后的角速度为,故电动势的最大值为40V,故表达式为,B正确;
      C.由可知线圈先后两次转速之比为3∶2;
      D.中转速调整后交流电的频率发生变化,电感对交变电流的阻碍减小、电容对交变电流的阻碍增大,三个灯泡的亮度各不相同。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为
      感应电流为
      边的热功率
      由可知

      可知图像的斜率与时间成正比,所以四个图象中只有D正确,ABC错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;
      B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;
      C.从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;
      D.从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      ABD.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
      解得



      轨道3半径比轨道1半径大,根据①②④三式,卫星在轨道1上线速度较大,角速度也较大,卫星在轨道3上经过点的加速度等于它在轨道2上经过点的加速度,故ABD均错误;
      C.卫星从轨道1到轨道3需要克服引力做较多的功,故在轨道3上机械能较大,故C正确;
      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、CD
      【解析】
      根据功能关系知,金属棒克服安培力做的功等于金属棒以及电阻R上产生的焦耳热之和,故A错误.设金属棒克服安培力所做的功为W.对整个过程,由动能定理得 mgh-μmgd-W=0,得 W=mg(h-μd),故B错误.电路中产生的总的焦耳热Q=W= mg(h-μd),则属棒产生的电热为mg(h-μd),故C正确.金属棒在下滑过程中,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mv02,得.金属棒经过磁场通过某界面的电量为 ;根据动量定理: ,其中 ,解得 ,选项D正确;故选CD.
      8、ACE
      【解析】
      A、波沿x轴负向传播,故此时x=1.25 m处的质点向上运动,质点纵坐标大于零,故由质点运动远离平衡位置可得:质点做加速度增大的减速运动,故A正确;
      B、由波沿x轴负向传播可得:x=0.6 m处的质点向平衡位置运动,故x=0.4 m处的质点、x=0.6 m处的质点都向平衡位置运动,且x=0.4 m处的质点比x=0.6 m处的质点距离远,那么,x=0.6m处的质点比x=0.4 m处的质点先回到平衡位置,故B错误;
      C、由波沿x轴负向传播可得:x=4 m处的质点由平衡位置向下振动,故x=4 m处的质点再经过可运动到波峰位置,又有波长λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置,故C正确;
      D、由C可知:x=2 m处的质点在做简谐运动的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0时,质点位移为零,根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动,故可得:振动方程为y=﹣0.4sin(πt)(m),故D错误;
      E、由C可知简谐波的周期T=2s,故经过2s,波正好向前传播一个波长,波形重合,故t=2s的波形图与t=0时的波形图重合,故E正确。
      9、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      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

      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
      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。
      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、1.11 2.3 减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L
      【解析】
      (1)[1][2].游标卡尺的读数为1.1cm+0.1mm×1=1.11cm;若游标卡尺的读数为1.67cm,此时主尺上的2.3cm刻度与游标尺上某条刻度线对齐;
      [3].条纹间距
      则根据可得
      (2)[4].若实验中发现条纹太密,即条纹间距太小,根据可采取的改善办法有:减小双缝间距d或者增大双缝到干涉屏的距离L。
      12、8.0 6.0 4.0 0.50 4.0
      【解析】
      (2)[1]串联电路电流处处相等,由图(a)所示电路图可知:
      则:
      则图象的斜率:
      解得:
      RX=8.0Ω
      (3)[2][3]由图(a)所示电路图可知:
      图线是电源的U-I图象,由图示图象可知,电源电动势:E=6.0V,电源内阻:
      [4][5]图线是RX的U-I图象,两图线交点反应的是电源与定值电阻直接串联时的情况,交点的横坐标:
      纵坐标:
      U=E-Ir=6-0.50×4=4.0V
      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)8m/s2,20m/s;(2)2m/s2
      【解析】
      (1)设车恰好在第3s末停下,在第3s内通过的位移为x,将匀减速运动看成反向的匀加速运动,由位移公式,根据题意
      联立方程解得
      可知第3s内教练车运动的时间小于1s。设教练车在第3s内运动的时间为t,则由
      解得
      再由

      (2)如果想让教练车用时t′=2s停下来,则
      教练员应额外提供的加速度为
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=
      15、 (1); (2);(3)
      【解析】
      (1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有
      求得
      在点
      求得
      根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。
      (2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系
      求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。
      (3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为
      求得
      根据能量守恒有
      求得

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