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      2026届浙江省高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      2026届浙江省高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省高三第六次模拟考试物理试卷含解析,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、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是( )
      A.此横波的波长为1m
      B.质点e开始振动的方向沿y轴负方向
      C.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
      D.从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小
      2、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是( )
      A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
      B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
      C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
      3、光滑水平面上,一物体在恒力作用下做方向不变的直线运动,在t1时间内动能由0增大到Ek,在t2时间内动能由Ek增大到2Ek,设恒力在t1时间内冲量为I1,在t2时间内冲量为I2,两段时间内物体的位移分别为x1和x2,则( )
      A.I1x2
      C.I1>I2,x1=x2D.I1=I2,x1=x2
      4、如图1所示,用充电宝为一手机电池充电,其等效电路如图2所示。在充电开始后的一段时间内,充电宝的输出电压、输出电流可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为,则时间内( )
      A.充电宝输出的电功率为
      B.充电宝产生的热功率为
      C.手机电池产生的焦耳热为
      D.手机电池储存的化学能为
      5、—颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:3,两端共接有六只相同的小灯泡L1、L2、 L3、L4、L5和L6(电阻恒定不变),变压器的原线圈接有输出电压U恒定的交流电源,六只小灯泡均发光.下列说法正确的是( )
      A.L1、L2、 L3三只灯泡亮度一定相同
      B.小灯泡L2一定比L4亮
      C.交流电源输出电压U是小灯泡L4两端电压的4.5倍
      D.L1消耗的功率是L2消耗灯泡的2.25倍
      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、a、b两束单色光从水中射向空气发生全反射时,a光的临界角大于b光的临界角,下列说法正确的是( )
      A.以相同的入射角从空气斜射入水中,a光的折射角小
      B.分别通过同一双缝干涉装置,a光形成的相邻亮条纹间距大
      C.若a光照射某金属表面能发生光电效应,b光也一定能
      D.通过同一玻璃三棱镜,a光的偏折程度大
      E.分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄
      8、如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )
      A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
      B.弹簧的劲度系数为
      C.物体A着地时的加速度大小为
      D.物体A着地时弹簧的弹性势能为
      9、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      10、《大国工匠》节目中讲述了王进利用“秋千法”在1000kV的高压线上带电作业的过程。如图所示,绝缘轻绳OD一端固定在高压线杆塔上的O点,另一端固定在兜篮上。另一绝缘轻绳跨过固定在杆塔上C点的定滑轮,一端连接兜篮,另一端由工人控制。身穿屏蔽服的王进坐在兜篮里,缓慢地从C点运动到处于O点正下方E点的电缆处。绳OD一直处于伸直状态,兜篮、王进及携带的设备总质量为m,不计一切阻力,重力加速度大小为g。关于王进从C点运动到E点的过程中,下列说法正确的是( )
      A.工人对绳的拉力一直变大
      B.绳OD的拉力一直变大
      C.OD、CD两绳拉力的合力大小等于mg
      D.当绳CD与竖直方向的夹角为30°时,工人对绳的拉力为mg
      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)在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。
      A.必须用天平测出沙和沙桶的质量
      B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带
      (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。
      (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。
      12.(12分)某实验小组用如图甲所示的实验装置测定小木块与长木板间的动摩擦因数,主要实验操作如下:
      ①先将右端有固定挡板的长木板水平放置在实验桌面上,再将安装有遮光条的小木块用跨过长木板左端定滑轮的细绳与钩码相连接,保持桌面上细绳与长木板平行;
      ②光电门B固定在离挡板较远的位置,光电门A移到光电B与挡板之间的某一位置,使小木块从紧靠挡板的位置由静止释放;
      ③用跟两光电门相连接的数字计时器记录遮光条通过光电门A的时间△t1,遮光条通过光电门B的时间△t2以及小木块从光电门A运动到光电门B的时间△t;
      ④改变光电门A的位置,重复以上操作,记录多组△t1,△t2和△t值。
      请回答以下几个问题:
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,则d=___cm;
      (2)实验测得遮光条经过光电门2的时间Δt2保持不变,利用图象处理实验数据,得到如图丙所示的图象,其中图象纵轴截距为b,横轴截距为c。实验测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=____。
      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)竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强p0=75cmHg。
      (1)若从右侧缓慢注入一定量的水银,可使封闭气体的长度减小为20cm,需要注入水银的总长度为多少?
      (2)若将玻璃管绕经过A点的水平轴顺时针转动90°,当AB段处于竖直、BC段处于水平位置时,封闭气体的长度变为多少?
      14.(16分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,
      (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;
      (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;
      (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.
      15.(12分)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为的速度匀速下降,热气球的总质量为M,当热气球离地某一高度时,释放质量为M的压舱物,结果热气球到达地面时的速度恰好为零,整个过程中空气对热气球作用力不变,忽略空气对压舱物的阻力,重力加速度为g,求:
      (1)释放压舱物时气球离地的高度h;
      (2)热气球与压舱物到达地面的时间差.
      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.由振动图像可知T=2s,则波长为
      故A错误;
      B.由图乙可知,波源起振方向为竖直向上,根据介质中所有质点开始振动方向都与波源起振方向相同,即质点e开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误;
      C.波从a传到b所用的时间为
      从t=0至t=3s内质点b振动了
      则运动的路程为
      故C正确;
      D.波传到d点需要1.5s,则从t=2s至t=2.5s内质点d的正在从最高点向最低点振动,加速度方向沿y轴负方向且逐渐减小,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故
      又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
      B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为
      则输入原线圈的电压为,B错误;
      C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      根据动能定理,第一段加速过程
      F•x1=Ek
      第二段加速过程
      F•x2=2Ek-Ek
      联立可得
      x1=x2
      物体做初速度为零的加速运动,故通过连续相等位移的时间变短,即通过位移x2的时间t2小于通过位移x1的时间t1;根据冲量的定义,有
      I1=F•t1
      I2=F•t2

      I1>I2
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.充电宝的输出电压U、输出电流I,所以充电宝输出的电功率为
      A错误;
      BC.手机电池充电电流为I,所以手机电池产生的热功率为
      而充电宝的热功率应为充电宝的总功率减去输出功率,根据题目信息无法求解,BC错误;
      D.输出的电能一部分转化为手机的化学能,一部分转化为电池的热能,故根据能量守恒定律可知手机电池储存的化学能为
      D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      在地球表面有
      卫星做圆周运动有:
      由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:

      Ek=
      再结合上面的式子可得
      Ek=
      A. 与分析不符,故A错误。
      B. 与分析相符,故B正确。
      C. 与分析不符,故C错误。
      D. 与分析不符,故D错误。
      6、C
      【解析】
      设小灯泡L4两端电压为,则有副线圈的输出电压为,根据电压与匝数成正比,原线圈的输入电压为,L2、 L3两只灯泡串联后的总电压为;设通过小灯泡L4电流为,根据电流与匝数成反比,则有原线圈电流为,根据欧姆定律可得通过L2、 L3两只灯泡的电流为,根据并联分流可得通过L1灯泡的电流为,小灯泡L1两端电压为,根据串联分压可知交流电源输出电压,根据电功率公式可知,故C正确,A、B、D错误;
      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、BCE
      【解析】
      A.由题知a光的临界角大于b光的临界角,根据
      可知a光的折射率较小,波长较大,光以相同的入射角从空气斜射入水中,根据
      可知a光的折射角较大,故A错误;
      B.根据双缝干涉条纹间距公式
      因a光的波长较大,所以a光形成的相邻亮条纹间距大,故B正确;
      C.a光的频率小,照射某金属表面能发生光电效应,所以b光频率大,也一定能发生光电效应,故C正确;
      D.a光的折射率较小,通过玻璃三棱镜后,偏折程度小,故D错误;
      E.a光的频率小,波长长,通过单缝发生衍射,中央亮条纹宽,故E正确。
      故选BCE。
      8、AC
      【解析】
      A项:由题知道,物体A下落过程中,B一直静止不动.对于物体A和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,则物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确;
      B项:物体B对地面的压力恰好为零,故弹簧的拉力为 T=mg,开始时弹簧处于原长,由胡克定律知:T=kh,得弹簧的劲度系数为,故B错误;
      C项:物体A着地时,细绳对A的拉力也等于mg,对A,根据牛顿第二定律得 2mg-mg=2ma,得,故C正确;
      D项:物体A与弹簧系统机械能守恒,有:,所以,故D错误.
      9、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      10、BCD
      【解析】
      AB.对兜篮、王进及携带的设备整体受力分析如图所示
      绳OD的拉力为F1,与竖直方向的夹角为θ,绳CD的拉力为F2,与竖直方向的夹角为α。根据几何知识有
      由正弦定理可得
      解得
      α增大,θ减小,则F1增大,F2减小,故A错误,B正确;
      C.两绳拉力的合力大小等于mg,故C正确;
      D.当α=30°时,则θ=30°,根据平衡条件有
      可得
      故D正确。
      故选BCD。
      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、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      12、1.010
      【解析】
      (1)[1]遮光条宽度:
      d=10mm+2×0.05mm=10.10mm=1.010cm.
      (2)[2]设小木块运动的加速度为a,由题知:
      解得:
      结合图象可以得到:
      解得:
      根据牛顿第二定律得:
      mg-μMg=(m+M)a
      结合,解得:

      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)30cm,(2)39.04cm。
      【解析】
      (1)由玻意耳定律:
      得到:
      解得:p2=125cmHg
      右侧水银总高度h2=50cm,注入水银的总长度为:
      (h2-h1)+(L1-L2)=30cm;
      (2)设顺时针转动90°后,水银未溢出,且AB部分留有x长度的水银,
      玻意耳定律:
      代入数据,得到:
      变形为
      x2-125x+1250cm=0
      解得>0,假设成立,不合题意,舍去;则:
      末态气体长度
      L3=L1+l1-。
      14、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x
      【解析】
      (1)从A到C的过程中,由定能定理得:
      W弹-μmgL1-mgR(1-csθ)=0,
      解得:W弹=1.8J.
      根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;
      (2)小球从C处飞出后,由动能定理得:
      W弹-μmgL2-mgR(1-csθ)=mvC2-0,
      解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角,
      由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,
      vCx=vCcs37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,
      则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m,
      即D处坐标为:(m,).
      (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:,
      根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:,
      故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x.
      点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题.
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)由题意知F浮=Mg
      释放压舱物后:
      即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:
      由于热气球到地面时的速度刚好为零,则
      (2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有:
      解得:
      设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则
      解得:
      因此两者到达地面所用时间差为:

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