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      安徽省农兴中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      安徽省农兴中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份安徽省农兴中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析,文件包含2026年中考考前预测卷生物南京卷解析版docx、2026年中考考前预测卷生物南京卷考试版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共28页, 欢迎下载使用。
      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、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器自主着陆在月球背面南极—艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,实现人类探测器首次在月球背面软着陆。“嫦娥四号”初期绕地球做椭圆运动,经过变轨、制动后,成为一颗绕月球做圆周运动的卫星,设“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的轨道半径为r、周期为T,已知月球半径为R,不计其他天体的影响。若在距月球表面高度为h处()将一质量为m的小球以一定的初速度水平抛出,则小球落到月球表面的瞬间月球引力对小球做功的功率P为( )
      A.B.
      C.D.
      2、太阳辐射能量主要来自太阳内部的( )
      A.裂变反应B.热核反应C.化学反应D.放射性衰变
      3、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸 长量为
      A. B. C. D.
      4、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体,他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体,若该星球半径为地球半径的4倍,则( )
      A.地球和该星球质量之比为
      B.地球和该星球第一宇宙速度之比为
      C.地球和该星球瓦解的角速度之比为
      D.地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为
      5、如图所示是旅游景区中常见的滑索。研究游客某一小段时间沿钢索下滑,可将钢索简化为一直杆,滑轮简化为套在杆上的环,滑轮与滑索间的摩擦力及游客所受空气阻力不可忽略,滑轮和悬挂绳重力可忽略。游客在某一小段时间匀速下滑,其状态可能是图中的( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,某中学航天兴趣小组的同学将静置在地面上的质量为(含水)的自制“水火箭”释放升空,在极短的时间内,质量为的水以相对地面为的速度竖直向下喷出。已知重力加速度为,空气阻力不计,下列说法正确的是( )
      A.火箭的推力来源于火箭外的空气对它的反作用力
      B.水喷出的过程中,火箭和水机械能守恒
      C.火箭获得的最大速度为
      D.火箭上升的最大高度为
      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,光滑细杆MN倾斜固定,与水平方向夹角为,一轻质弹簧一端固定在0点, 另一端连接一小球,小球套在细杯上,O与杆MN在同一竖直平面内,P为MN的中点,且OP垂直于MN,已知小球位于杆上M、P两点时,弹簧的弹力大小相等且在弹性限度内。现将小球从细杆顶端M点由静止释放,则在小球沿细杆从M点运动到N点的过程中(重力加速度为g),以下判断正确的是
      A.弹簧弹力对小球先做正功再做负功
      B.小球加速度大小等于gsinθ的位置有三个
      C.小球运动到P点时的速度最大
      D.小球运动到N点肘的动能是运动到P点时动能的两倍
      8、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      9、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形的中心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于顶点c的对称点,则下列说法中正确的是( )
      A.D点的电场强度为零
      B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等
      C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同
      D.若释放c处的电荷,电荷在电场力作用下将做加速运动(不计空气阻力)
      10、如图所示,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )
      A.物块和弹簧系统机械能守恒
      B.物块在B点时加速度方向由B指向A
      C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功
      D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量
      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)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g)
      (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。
      A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t
      (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。
      12.(12分)利用如图所示的装置探究动能定理。将木板竖直放置在斜槽末端的前方某一固定位置,在木板上依次固定好白纸、复写纸,将小球从不同的标记点由静止释放。记录标记点到斜槽底端的高度H,并根据落点位置测量出小球离开斜槽后的竖直位移y,改变小球在斜槽上的释放位置,在斜槽比较光滑的情况下进行多次测量,已知重力加速度为g,记录数据如下:
      (1)小球从标记点滑到斜槽底端的过程,速度的变化量为______(用x、y、g表示);
      (2)已知木板与斜槽末端的水平距离为x,小球从标记点到达斜槽底端的高度为H,测得小球在离开斜槽后的竖直位移为v,不计小球与槽之间的摩擦及小球从斜槽滑到切线水平的末端的能量损失。小球从斜槽上滑到斜槽底端的过程中,若动能定理成立,则应满足的关系式是______;
      (3)保持x不变,若想利用图像直观得到实验结论,最好应以H为纵坐标,以_____为横坐标,描点画图。
      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)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。
      (1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;
      (2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变"的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运动中。轨迹最高点处的曲率半径;
      (3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。
      14.(16分)如图所示,在第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一个带正电的粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子的重力,由x轴上的P点垂直磁场射入,速度与x轴正方向夹角,p点到坐标原点的跑离为L。
      (1)若粒子恰好能从y轴上距原点L处的Q点飞出磁场,求粒子速度大小;
      (2)若粒子在磁场中有最长的运动时间,求粒子速度大小的范围。
      15.(12分)如图所示,在光滑水平面上距离竖直线MN左侧较远处用弹簧锁定不带电绝缘小球A,弹性势能为0.45J,A球质量M=0.1kg,解除锁定后与静止在M点处的小球B发生弹性正碰,B球质量m=0.2kg、带电量q=+10C。MN左侧存在水平向右的匀强电场E2,MN右侧空间区域范围内存在竖直向上、场强大小E1=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里磁感应强度为B=0.2T的匀强磁场。(g=10m/s2,不计一切阻力)求:
      (1)解除锁定后A球获得的速度v1;
      (2)碰后瞬间B球速度v2;
      (3) E2大小满足什么条件时,B球能经电场E2通过MN所在的直线;(不考虑B球与地面碰撞再次弹起的情况)
      (4)在满足(3)问情景下B球在电场E2中与MN的最大距离。
      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】
      ABCD.设月球的质量为M,卫星的质量为,卫星绕月球做匀速圆周运动,有
      卫星在月球表面时有
      联立以上两式解得
      小球在月球表面做平抛运动,在竖直方向上有
      则小球落到月球表面瞬间月球引力对小球做功的功率
      故选C。
      2、B
      【解析】
      太阳的能量来自于内部的核聚变,产生很高的能量,又称为热核反应。B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcs60°-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,故选D。
      4、C
      【解析】
      AD.人的作用力是固定的,则由:
      F=m1g地=m2g星
      而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等;根据:
      则:
      AD错误;
      B.第一宇宙速度
      解得:
      则:
      B错误;
      C.星球的自转角速度足够快,地表的重力为0时星球瓦解,根据:
      得:
      C正确。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      设索道的倾角为α,若不考虑任何阻力,对滑轮和乘客组成的整体,由牛顿第二定律得
      (M+m)gsinα=(M+m)a
      对乘客由于满足
      Mgsinα=Ma
      可知绳子与索道垂直。若索道与滑轮之间有摩擦,而乘客不受空气阻力,则当匀速运动时,绳子在竖直方向;若同时考虑滑轮与索道之间的摩擦以及人所受的空气阻力,则绳子应该在垂直于索道与竖直方向之间,则选项B正确,ACD错误;故选B。
      6、D
      【解析】
      A.火箭的推力来源于向下喷出的水对它的反作用力,A错误;
      B.水喷出的过程中,瓶内气体做功,火箭及水的机械能不守恒,B错误;
      C.在水喷出后的瞬间,火箭获得的速度最大,由动量守恒定律有
      解得
      C错误;
      D.水喷出后,火箭做竖直上抛运动,有
      解得
      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、BD
      【解析】
      A项:由题意不能确定在M点和在N点时弹簧是压缩还是拉伸状态,所以弹簧对小球可能先做正功后做负功,也可能先做负功后做正功,故A错误;
      B项:由于MP之间和PN之间各有一位置弹簧弹力为零,当弹力为零时小球的加速度为,在P点时由于弹簧的弹力与杆垂直,所以小球的加速度也为,所以小球加速度大小等于gsinθ的位置有三个,故B正确;
      C项:由于小球在P点的加速度为,所以小球的速度一定不为最大,故C错误;
      D项:从M到P由能量守恒得:,从P到N由能量守恒得:,联立解得:小球运动到N点肘的动能是运动到P点时动能的两倍,故D正确。
      故选:BD。
      8、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      9、AD
      【解析】
      A.D点到a、b、c三点的距离相等,故三个电荷在D点的场强大小相同,且夹角互为120°,故D点的场强为0,故A正确;
      B.由于a、b在E点的场强大小相等方向相反,故E点的场强仅由电荷c决定,故场强方向向左,而电荷c在DF位置的场强大小相同方向相反,但电荷a、b在F点的场强矢量和不为0,故EF两点的电场强度大小不同,方向相反,故B错误;
      C.E、G、H三点分别为ab、ac、bc的中点,故E的场强仅由电荷c决定,同理G点的场强仅由电荷b决定,H点的场强仅由电荷a决定,故三点的场强大小相同,但方向不同,故C错误;
      D.若释放电荷c,则a、b在C点的合场强水平向右,故a、b始终对c有斥力作用,故c电荷将一直做加速运动,故D正确。
      故选AD。
      10、ABD
      【解析】
      A.由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确;
      B.由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确;
      C.物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误;
      D.弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。
      故选ABD。
      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、C
      【解析】
      (1)[1]系统机械能守恒时满足

      解得
      还需要测量的量是小球的直径d。
      (2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守恒。
      12、
      【解析】
      (1)[1]小球离开斜槽底端后做平抛运动,则
      解得
      (2)[2]由(1)知
      在小球下滑过程中,不计小球与槽之间的摩擦,只有重力做功,则有
      解得
      (3)[3]为了更直观,应画成直线,根据上式可知:最好应以H为横坐标,以为纵坐标,描点作图。
      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)或;(2);(3)
      【解析】
      (1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,
      在时间内,所对方向变化的角度为
      联立可得
      代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为
      上式也可以写为
      (2)在斜抛运动最高点,质点的速度为
      可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得
      联立可得
      (3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则

      由图可知
      联立解得
      若足够小,即
      所以

      14、(1);(2).
      【解析】
      (1)粒子的轨迹如图所示
      设粒子速率为
      由几何关系得
      解得
      (2)若粒子在磁场运动时间最长,则应从x轴射出磁场,设其速度的最大值为粒子恰好与y轴相切。由几何关系可知
      解得。粒子的速度。
      15、 (1)3m/s,方向水平向右;(2)2m/s,方向水平向右;(3)E2≥0.283V/m;(4)0.142m
      【解析】
      (1)球和弹簧系统机械能守恒

      即解除锁定后获得的速度大小为3m/s,方向水平向右
      (2)A、B在MN处理碰撞动量守恒,系统机械能守恒
      方向水平向右
      (3)B球进入MN右侧后,电场力
      =
      即重力电场力平衡,因此小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
      在电磁场区域运动半个圆周后速度方向垂直MN水平向左射出,出射点距M点距离
      在MN左侧的运动竖直方向为自由落体运动,水平方向类似于竖直上抛运动,若B球返回MN,必须满足(向右为正方向):

      (4)由以上可知当()时,B球恰好能回到M点,在此过程中水平方向速度为零时距离MN最远

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