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      北京市通州区市级名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      北京市通州区市级名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份北京市通州区市级名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在地球同步轨道卫星轨道平面内运行的低轨道卫星,其轨道半径为同步卫星半径的,则该低轨道卫星运行周期为( )
      A.1hB.3hC.6hD.12h
      2、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为
      A.1.25 m
      B.1.80 m
      C.3.60 m
      D.6.25m
      3、一根轻质弹簧原长为l0,在力F作用下伸长了x。则弹簧的劲度系数k是( )
      A.B.C.D.
      4、 “儿童蹦极”中,拴在腰问左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时的
      A.加速度为零
      B.加速度a=g,沿原断裂橡皮绳的方向斜向下
      C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
      D.加速度a=g,方向竖直向下
      5、2016年8月16日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速星地量子通信,初步构建量子通信网络。“墨子号”卫星的质量为m(约640kg),运行在高度为h(约500km)的极地轨道上,假定该卫星的轨道是圆,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。则关于运行在轨道上的该卫星,下列说法中正确的是( )
      A.运行的速度大小为B.运行的向心加速度大小为g
      C.运行的周期为D.运行的动能为
      6、我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带.这是因为( )
      A.系好安全带可以减小惯性
      B.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害
      C.系好安全带可以防止因车的惯性而造成的伤害
      D.是否系好安全带对人和车的惯性没有影响
      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,质量为M=2kg足够长的小车以v0=2.5m/s的速度沿光滑的水平面运动,在小车正上方h=1.25m处有一质量为m=0.5kg的可视为质点的物块静止释放,经过一段时间刚好落在小车上无反弹,作用时间很短,随后二者一起沿水平面向右运动。已知物块与小车上表面之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,忽略空气阻力。则下列说法正确的是( )
      A.物块落在小车的过程中,物块和小车的动量守恒
      B.物块落上小车后的最终速度大小为3m/s
      C.物块在小车的上表面滑动的距离为0.5m
      D.物块落在小车的整个过程中,系统损失的能量为7.5J
      8、如图所示,B和C两个小球均重为G,用轻绳悬挂而分别静止于图示位置上,则以下说法中正确的是( )
      A.AB细绳的拉力为GB.CD细绳的拉力为G
      C.绳BC与竖直方向的夹角θ=60°D.绳BC与竖直方向的夹角θ=45°
      9、关于电场,下列说法正确的是( )
      A.过电场中同一点的电场线与等势面一定垂直
      B.电场中某点电势的值与零电势点的选取有关,某两点间的电势差的值也与零电势点的选取有关
      C.电场中电势高低不同的两点,同一点电荷在高电势点的电势能大
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小
      10、一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是__________.(填正确答案标号)
      A.质点振动频率是0.25 Hz
      B.在10 s内质点经过的路程是20 cm
      C.第4 s末质点的速度最大
      D.在t=1 s和t=3 s两时刻,质点位移大小相等、方向相同
      E.在t=2 s和t=4 s两时刻,质点速度大小相等、方向相同
      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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。
      (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端
      (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:
      A.二极管Rx
      B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略)
      C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω)
      E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)
      F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
      C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω)
      H.定值电阻R3=7Ω
      I.开关、导线若干
      实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号)
      (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。
      (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。
      (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则,主要实验步骤如下:
      ①如图甲,细线OC一端连接一装满水的水壶,另一端连接圆环O,用电子秤的下端挂钩钩住圆环O,记下水壶静上时电子秤的示数F;
      ②如图乙,将细线AB一端拴在墙钉A处,另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态,在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1;
      ③如图丙,在白纸上以O为力的作用点,按定标度作出各力的图示,根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。
      (1)步骤①中_______(填“必须”或“不必”)记录O点位置;
      (2)步骤②中用细线穿过圆环O,而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________;
      (3)通过比较F与______的大小和方向,即可得出实验结论。
      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,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      14.(16分)如图所示,在一个倾角为的足够长的固定斜面上,由静止释放一个长度为的木板,木板与斜面之间的动摩擦因数。当长木板沿斜面向下运动的速度达到时,在木板的下端轻轻放上一个质量与木板相同的小煤块,小煤块与木板之间的动摩擦因数。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度的大小,,,结果可用根号表示。求:
      (1)刚放上小煤块时,长木板的加速度的大小和煤块的加速度的大小;
      (2)小煤块从木板哪一端离开?煤块从放上到离开木板所需时间是多少?
      15.(12分)如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为30kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm².现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0×105Pa,忽略所有阻力。求:
      (1)活塞静止时距容器底部的高度;
      (2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?
      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】
      根据开普勒第三定律
      解得
      故选B。
      2、B
      【解析】
      设释放时A球离地高度为h,则,求得,。
      A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;
      B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确;
      C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;
      D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。
      3、B
      【解析】
      已知弹簧的弹力F与伸长的长度x,根据胡克定律

      ACD错误,B正确。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图所示:
      由于,故两个拉力的合力一定在角平分线上,且在竖直线上,故两个拉力的夹角为120°,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于,故加速度为g,沿原断裂绳的方向斜向下,故选B正确,ACD错误。
      5、D
      【解析】
      A.对卫星,根据牛顿第二定律,有:
      解得:
      在地面,重力等于万有引力,故:
      联立解得:
      故A错误;
      B.向心加速度由万有引力产生,由于在h高处,卫星的万有引力小于其在地面的重力,根据牛顿第二定律
      故B错误;
      C.对卫星,根据牛顿第二定律有:

      在地面,重力等于万有引力故:
      联立解得:
      故C错误;
      D.由选项A的分析知,故卫星的动能
      故D正确;
      故选D。
      6、B
      【解析】
      AB.惯性的大小只与物体的质量有关,故司机驾车时系安全带,可以防止惯性的危害,但不能减小惯性,A错误,B正确;
      CD.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害,C错误,D正确;
      故选BD。
      【点睛】
      此题通过不同的选项考查了学生对惯性知识的理解,一定要知道惯性是物体本身的一种性质,任何物体任何情况都有惯性,其大小只与物体的质量有关.
      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】
      A.物块落在小车的过程中,物块与小车组成的系统在水平方向的动量守恒,但竖直方向的动量不守恒,故A错误;
      B.物块与小车组成的系统水平方向不受外力,则系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则有:
      Mv0=(M+m)v
      所以共同速度为:
      故B错误;
      C.物块落上小车到二者共速的过程中,因摩擦损失的机械能为:
      代入数据解得:
      ΔE1=1.25J
      由功能关系:
      ΔE1=μmg·Δx
      解得:
      Δx =0.5m
      故C正确;
      D.在整个的过程中,系统损失的机械能等于物块减少的重力势能与二者损失的动能之和,由能量守恒定律得:
      代入数据可得:
      ΔE=7.5J
      故D正确。
      故选CD。
      8、BC
      【解析】
      AB.对B、C两球整体受力分析,正交分解得
      FABcs30°+FCDcs60°=2G
      FABsin30°=FCDsin60°
      联立解得
      FAB=G
      FCD=G
      选项A错误,B正确;
      CD.对C球受力分析,正交分解得
      FBCcsθ+FCDcs60°=G
      FBCsinθ=FCDsin60°
      联立解得
      θ=60°
      选项C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.假设过电场中同一点的电场线与等势面不垂直,则场强沿等势面有分量,沿该分量移动电荷电场力做功不为0,则电势变化,与等势面相矛盾,故A正确;
      B.电场中某点电势的大小与零电势点的选取有关,而两点间的电势差的大小则与零电势点的选取无关,故B错误;
      C.电场中电势高低不同的两点,正点电荷在电场中的高电势点电势能大,而负点电荷在电场中的高电势点电势能小,故C错误;
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小,电场力对点电荷做负功,该点电荷的电势能一定增大,故D正确。
      故选AD。
      10、ABC
      【解析】
      A、振动图象表示质点在不同时刻相对平衡位置的位移,由图象可知,质点运动的周期T=4 s,其频率f==0.25 Hz,故A正确;
      B、10 s内质点运动了T,其运动路程为s=×4A=×4×2 cm=20 cm,故B正确;
      C、第4 s末质点在平衡位置,其速度最大,故C正确;
      D、t=1 s和t=3 s两时刻,由图象可知,位移大小相等、方向相反,故D错误;
      E、在t=2 s质点处于平衡位置,其速度最大,但t=2 s和t=4 s两时刻,速度方向相反,故E错误.
      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、A F 119
      【解析】
      (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;
      (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;
      [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为
      二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为
      (3)[4]根据电路结构特点可得
      解得二极管两瑞电压的表达式为
      (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为
      12、不必 两分力一次同时测定,减小误差(或由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同)
      【解析】
      (1)[1]因为重力恒竖直向下,只要保证水壶静止即可,读出OC绳的拉力即可,故第一次不需要记录O点位置。
      (2)[2]由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同,故可以两分力一次同时测定,减小误差。
      (3)[3]OA和OB绳子的拉力作用效果和OC一条绳子的拉力的作用效果相同,而OC一条绳子作用力为F,OA和OB绳子的合力为根据平行四边形定则画出来的,所以只要比较F和的大小和方向,即可验证试验。
      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)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      14、(1),;(2)下端,
      【解析】
      (1)刚放上小煤块时,对长木板,由牛顿第二定律
      对煤块,由牛顿第二定律
      解得
      (2)设时间煤块与长木板达到共速,则有
      解得

      煤块相对长木板的位移
      故煤块不能从上端离开
      此时煤块的速度为
      之后木板减速,煤块加速,根据牛顿第二定律有
      对长木板有
      解得
      对煤块有
      解得

      所以煤块从下端离开木板,设从二者共速到二者分离又经历的时间为,此过程木板和煤块的对地位移分别为,则有
      根据相对位移
      解得
      故从放上到离开木板共经历的时间为
      15、 (1)20cm(2)不能
      【解析】
      (1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0×105Pa。
      容器内气体的体积为:L1=24cm
      活塞静止时,气体的压强为:
      根据玻意耳定律:p1V1=p2V2
      代入数据得:
      (2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm
      根据玻意耳定律:
      p1L1S=p3L3S
      代入数据得:
      p3=5×104Pa
      又因为
      F+p3S=p0S+mg
      所以
      F=350N<40×10N
      所以金属容器不能被提离地面。

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