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      甘肃省岷县二中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      甘肃省岷县二中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份甘肃省岷县二中2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,战斗机离舰执行任务,若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s,竖直分速度为20m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀加速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀加速直线运动。则离舰后( )
      A.飞机的运动轨迹为曲线
      B.10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍
      C.10s末飞机的速度方向与水平方向夹角为
      D.飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/
      2、一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为.下列说法正确的是( )
      A.衰变后钍核的动能等于粒子的动能
      B.衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小
      C.铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间
      D.衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
      3、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球p和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对p球施加一个沿ON杆水平向右的拉力F,使q球缓慢上升,则此过程中( )
      A.力F增大B.力F减小
      C.p球受到的支持力增大D.p球受到的支持力减小
      4、如图所示,薄纸带放在光滑水平桌面上,滑块放在薄纸带上,用水平恒外力拉动纸带,滑块落在地面上A点;将滑块和纸带都放回原位置,再用大小不同的水平恒外力拉动纸带,滑块落在地面上B点。已知两次滑块离开桌边时均没有离开纸带,滑块与薄纸带间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两次相比,第2次( )
      A.滑块在空中飞行时间较短
      B.滑块相对纸带滑动的距离较短
      C.滑块受到纸带的摩擦力较大
      D.滑块离开桌边前运动时间较长
      5、如图所示,质量不计的细直硬棒长为2L,其一端O点用铰链与固定转轴连接,在细棒的中点固定质量为2m的小球甲,在细棒的另一端固定质量为m小球乙。将棒置于水平位置由静止开始释放,棒与球组成的系统将在竖直平面内做无阻力的转动。则该系统在由水平位置转到竖直位置的过程中( )
      A.系统的机械能不守恒
      B.系统中细棒对乙球做正功
      C.甲、乙两球所受的向心力不相等
      D.乙球转到竖直位置时的速度比甲球小
      6、如图所示,在与水平方向成θ角的匀强电场中有一绝缘光滑细杆,底端固定一带正电的小球,上端有一带正电的小环,在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,下列关于小环能量变化的说法中正确的是( )
      A.重力势能与动能之和增加B.电势能与动能之和增加
      C.机械能守恒D.动能一定增加
      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
      8、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是
      A.电容器中的电场随时间均匀增大
      B.电路中的电流随时间均匀增大
      C.拉力F的功率随时间均匀增大
      D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N
      9、如图,内壁光滑圆筒竖直固定在地面上,筒内有质量分别为3m、m的刚性小球a、b,两球直径略小于圆筒内径,销子离地面的高度为h。拔掉销子,两球自由下落。若a球与地面间及a、b两球之间均为弹性碰撞,碰撞时间极短,下列说法正确的是( )
      A.两球下落过程中,b对a有竖直向下的压力
      B.a与b碰后,a的速度为0
      C.落地弹起后,a能上升的最大高度为h
      D.落地弹起后,b能上升的最大高度为4h
      10、下列说法中正确的有( )
      A.满足F=﹣kx的振动是简谐运动
      B.波可以发生干涉、衍射等现象
      C.由波速公式v=λf可知,空气中声波的波速由f、λ共同决定
      D.发生多普勒效应时波的频率发生了变化
      E.周期性的振荡电场和振荡磁场彼此交互激发并向远处传播形成电磁波
      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)某同学用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个技术点,因保存不当,纸带被污染,如图1所示,A、B、C、D是本次排练的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:SA=16.6mm、 SB=126.5mm、SD=624.5 mm。
      若无法再做实验,可由以上信息推知:
      (1)相邻两计数点的时间间隔为_________s;
      (2)打 C点时物体的速度大小为_________m/s(取2位有效数字)
      (3)物体的加速度大小为________(用SA、SB、SD和f表示)
      12.(12分)如图所示,在用“插针法”测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      (1)下列措施对提高实验精度没有作用的是________。
      A.入射角α不宜过小
      B.P1P2间距适当大些
      C.选用d稍微大点的玻璃砖
      D.OP2间距尽可能小些
      (2)下列因素对Δy大小没有影响的是________。
      A.入射角α
      B.玻璃砖的折射率n
      C.P1P2之间的距离
      D.玻璃砖的厚度d
      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)如图所示,、两板间的电压为。、两平行金属板长为,两板间距为,电压为。的右侧有垂直纸面的匀强磁场,磁场宽度为。一束初速度为0、电荷量的范围为、质量的范围为的带负电粒子由无初速度射出后,先后经过两个电场,再从、两平行金属板间(紧贴板)越过界面进入磁场区域。若其中电荷量为、质量为的粒子恰从、两板间的中点进入磁场区域。求解下列问题(不计重力):
      (1)证明:所有带电粒子都从点射出
      (2)若粒子从边界射出的速度方向与水平方向成角,磁场的磁感应强度在什么范围内,才能保证所有粒子均不能从边射出?
      14.(16分)如图所示,滑块和滑板静止在足够大的水平面上,滑块位于滑板的最右端,滑板质量为M=0.6kg,长为L1=0.6m,滑块质量为m=0.2kg,质量也为m=0.2kg的小球用细绳悬挂在O点,绳长L2=0.8m,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。空气阻力忽略不计,已知滑块与滑板之间的动摩擦因数为,滑板与水平面之间的动摩擦因数,滑块和小球均可看成质点,重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)小球刚摆到最低点时与木板发生碰撞前绳的拉力大小;
      (2)滑块能否从滑板上掉下?试通过计算说明理由;
      (3)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。
      15.(12分)如图所示,质量的木板长,静止在水平地面上,与地面的动摩擦因数,另一个质量的滑块,以初速度滑上木板.滑块与木板之间的动摩擦因数,取。
      (1)求滑块不滑下木板时应满足的条件;
      (2)若,求木板与地面摩擦产生的热量Q。
      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.飞机起飞后的合速度与合加速度方向一致,所以飞机运动轨迹为直线,A错误;
      B.10s内水平方向位移
      竖直方向位移
      B正确;
      C.飞机飞行方向与水平方向夹角的正切,C错误;
      D.飞机在20s内水平方向的位移
      则平均速度为
      D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.根据可知,衰变后钍核的动能小于粒子的动能,故A错误;
      B.根据动量守恒定律可知,生成的钍核的动量与粒子的动量等大反向,故B正确;
      C.铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间,而放出一个粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间,故两者不等,故 C错误;
      D.由于该反应放出能量,由质能方程可知,衰变后粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故 D错误。
      3、A
      【解析】
      CD.p和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;
      AB.p和q整体分析,拉力F等于OM杆对q球的弹力;对q球分析,设轻绳与OM杆的夹角为,则
      q球上升过程中,角变大、变大,故F变大,A正确,B错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.滑块离开桌面后均做平抛运动,竖直方向位移相等,根据
      可知滑块在空中飞行时间相等,选项A错误;
      B.根据题意可知,第一次滑块与薄纸无相对滑动,第二次滑块与薄纸之间可能产生了相对滑动,也可能无相对滑动,即两次滑块与薄纸之间的相对滑动距离都可能是零,也可能第二次滑块相对纸带滑动的距离比第一次较长,选项B错误;
      CD.第二次落在B点时滑块的水平位移较大,则离开桌面的水平速度较大,若物块离桌边的距离为x,根据v2=2ax可知滑块的加速度较大,根据f=ma可知,所受的纸带的摩擦力较大,根据
      可知,第二次滑块离开桌边前运动时间较短;选项C正确,D错误;
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.以系统为研究对象,由于只有重力做功,只发生重力势能和动能相互转化,故系统的机械能守恒,A错误;
      B.在转动过程中,甲、乙两球的角速度相同,设转到竖直位置时,甲球的速度为v1,乙球的速度为v2,由
      同轴转动ω相等,可得
      由系统的机械能守恒知系统减少的重力势能等于增加的动能,可得
      解得

      设细棒对乙球做的功为W,根据动能定理得
      解得
      可见,系统中细棒对乙球做正功,B正确;
      C.甲、乙两球所受的向心力分别为
      F2=m=m=2m

      C错误;
      D.由上分析知,乙球转到竖直位置时的速度比甲球大,D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      ABC.在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,受向下的重力、斜向上的电场力和竖直向上的库仑力,因电场力和库仑力对环都做负功,可知环的机械能减小;而环的动能、重力势能和电势能之和守恒,则因电势能变大,则重力势能与动能之和减小;因重力势能减小,则电势能与动能之和增加;选项AC错误,B正确;
      D.环下滑过程中一定存在一个重力、电场力、库仑力以及杆的弹力的四力平衡位置,在此位置时环的速度最大,动能最大,则环下滑时动能先增加后减小,选项D错误;
      故选B。
      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.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
      8、AC
      【解析】
      根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误;
      导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC.
      9、BD
      【解析】
      A.两球下落过程中,两球都处于完全失重状态,则b对a没有压力,选项A错误;
      BCD.设两球落地时速度均为
      方向竖直向下,则a与地面相碰后反弹,速度变为竖直向上的v,则ab碰撞时,设向上为正方向,由动量守恒
      由能量关系
      解得
      则落地弹起后,a能上升的最大高度为零,b能上升的最大高度为
      选项C错误,BD正确。
      故选BD。
      10、ABE
      【解析】
      A、在简谐运动的回复力表达式F=-kx中,对于弹簧振子,F为振动物体在振动方向受到的合外力,k为弹簧的劲度系数;对于单摆回复力为重力沿圆周的切向分力,故A正确.B、一切波都可以发生干涉和衍射现象,是波特有现象,故B正确.C、声波是机械波,机械波的波速由介质决定,故C错误.D、多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故D错误.E、变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生电场和磁场形成由近向远传播的电磁波,故E正确.故选ABE.
      【点睛】
      衍射、干涉是波所特有的现象,机械波的波速由介质决定;根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观察者接收到的频率一定比波源频率高.当波源和观察者距变大,观察者接收到的频率一定比波源频率低;根据麦克斯韦电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,交替产生,由近向远传播,形成电磁波.
      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、0.1 2.5
      【解析】
      考查实验“用打点计时器测量做匀速直线运动的物体的加速度”。
      【详解】
      (1)[1].电源的频率为50Hz,知每隔0.02s打一个点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点,每隔4个点取1个计数点,可知相邻两计数点的时间间隔为0.1s;
      (2)[2].C点的瞬时速度等于BD段的平均速度,则

      (3)[3].匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以均匀增大,有:

      12、D C
      【解析】
      (1)[1]增大α角,P1P2距离适当大一些,选用较厚的玻璃砖都可以提高精度,OP2距离小一些不会提高精度,ABC错误,D正确。
      故选D;
      (2)[2]直接根据图中的光路分析可得,P1P2间的距离对于Δy无影响,ABD错误,C正确;
      故选C。
      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)见解析(2)
      【解析】
      (1)电场加速有
      带电粒子在偏转电场中做类平抛运动,在点分解位移。
      水平位移
      竖直位移
      又有
      解得
      则射出点与粒子的、无关,所有粒子均从点射出
      (2)类平抛的偏转位移,过程,由动能定理有
      磁场中圆周运动有
      解得
      在粒子束中,、的粒子最大,最易射出磁场,设要使、的粒子恰射不出磁场,有
      由几何关系得
      粒子在电场中点射出时有
      电场偏转过程由动能定理有
      解得
      则磁感应强度应为

      14、(1)6N;(2)没有掉下来,理由见解析;(3)J
      【解析】
      (1)小球下摆过程中,由动能定理:
      小球摆到最低点时,则有:
      解得T=6N
      (2)对小球和滑板碰撞前后,小球和滑板系统动量守恒,则有:
      根据能量守恒,则有:
      解得:m/s,m/s
      碰后滑块向右加速,滑板向右减速
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得: m/s2
      假设没有掉下来,经过时间t共速度,则有:

      根据:
      解得:m/s
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      此时没有掉下来。
      (3)但由于,共速后滑块和滑板之间会继续相对运动,此时滑块相对于滑板向右运动,
      对滑块,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      对滑板,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2
      滑块位移为:
      解得:m
      滑板位移为:
      解得:m
      相对位移
      不会掉下来
      则滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量:
      解得:J
      15、(1);(2)0.5J
      【解析】
      (1)滑块在滑动摩擦力作用下,做匀减速运动,木板做匀加速运动,根据牛顿第二定律,对滑块有
      对木板有
      解得
      设时滑块滑到木板的右端二者恰好共速,则有
      根据位移关系有
      解得

      所以当时滑块不滑下木板。
      (2)若,滑块没有滑下木板,根据速度时间公式有
      得滑块在木板上相对滑动时间二者达到共速
      共速后一起减速,根据牛顿第二定律有
      共同运动时间,木板总位移
      木板与地面摩擦产生的热量
      解得

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