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      广东省惠州市华罗庚中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      广东省惠州市华罗庚中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份广东省惠州市华罗庚中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共26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、如图甲所示的电路中定值电阻R=60Ω,电源电动势E=100V,r=10Ω。如图乙所示,曲线为灯泡L的伏安特性曲线,直线为电源的路端电压与电流的关系图线,以下说法正确的是( )
      A.开关S断开时电源的效率为60%
      B.开关S闭合后电源的总功率会变小
      C.开关S闭合后灯泡的亮度增强
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为240W
      2、关于近代物理学,下列说法正确的是( )
      A.α射线、β射线和γ射线中,γ射线的电离能力最强
      B.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核的组成
      D.对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
      3、如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有( )
      A.三条绳中的张力都相等B.杆对地面的压力等于自身重力
      C.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力
      4、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天.利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为
      A.0.2B.2C.20D.200
      5、如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则
      A.斜面体对物体的支持力不变
      B.斜面体对物体的摩擦力变大
      C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
      D.水平面与斜面体间的摩擦力变小
      6、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )
      A.在t=1s 时,甲车在乙车后
      B.在t=0 时,甲车在乙车前7.5m
      C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
      D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m
      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、核反应堆是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。是反应堆中发生的许多核反应中的一种,是某种粒子,是粒子的个数,用分别表示核的质量,表示粒子的质量,为真空中的光速,以下说法正确的是( )
      A.为中子,
      B.为中子,
      C.上述核反应中放出的核能
      D.上述核反应中放出的核能
      8、如图所示,一个匝数n=1000匝、边长l=20cm、电阻r=1Ω的正方形线圈,在线圈内存在面积S=0.03m2的匀强磁场区域,磁场方向垂直于线圈所在平面向里,磁感应强度大小B随时间t变化的规律是B=0.15t(T)。电阻R与电容器C并联后接在线圈两端,电阻R=2Ω,电容C=30μF。下列说法正确的是( )
      A.线圈中产生的感应电动势为4.5VB.若b端电势为0,则a端电势为3V
      C.电容器所带电荷量为1.2×10-4CD.稳定状态下电阻的发热功率为4.5W
      9、两个质量相等、电荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是( )
      A.甲粒子带正电荷
      B.乙粒子所带的电荷量比甲粒子少
      C.甲粒子在圆形区域中电势能变化量小
      D.乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大
      10、倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10m/s2)( )
      A.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2
      B.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2
      C.P滑块在Q上运动时间为1s
      D.P滑块在Q上运动时间为2s
      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)某多用表内部的部分电路如图所示,已知微安表表头内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=200μA,定值电阻R1=2.5Ω,R2=22.5Ω,电源电动势E=1.5V,则该多用表
      (1)A接线柱应该是与___________(填“红”或“黑”)表笔连接;
      (2)当选择开关接___________(填“a”或“b”)档时其对应的电阻档的倍率更高;
      (3)若选a档测量电阻,则原表盘100μA,对应的电阻刻度值应当为_______Ω;原表盘50μA的刻度,对应的电阻刻度值应当为______Ω。
      12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
      (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
      (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。
      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a所示是常见的饮水机的压水器,他可以简化为图b所示的模型,上面气囊的体积为V1=0.5L,挤压时可以把气囊中的气体全部挤入下方横截面积为S=0.05m2的水桶中,随下方气体压强增大,桶中的液体会从细管中流出,已知在挤压气囊过程中,气体的温度始终不变,略去细管的体积及桶口连接处的体积,已知外部大气压为P0=105Pa,水的密度为ρ=103kg/m3,重力加速度为g=10m/s2,某次使用过程时,桶内气体体积为V2=12.5L,挤压气囊一下后,桶内的水恰好上升到出水口处,认为每次挤压都能使气囊中的气体全部挤入桶中,则
      ①桶中液面离出水口多高?
      ②至少挤压多少次才能从桶内流出体积为V3=2.5L的水?
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:
      (1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?
      (2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?
      15.(12分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;
      (2)小车的质量。
      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、D
      【解析】
      A.开关S断开时,根据图乙可知灯泡两端的电压为
      电源的效率为
      故A错误;
      BC.开关S闭合后总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可得总电流增大,根据可知电源的总功率会变大,根据可知路端电压减小,根据可知灯泡的功率减小,所以灯泡的亮度变暗,故B、C错误;
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为
      故D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.α、β、γ三种射线中,γ射线的穿透本领比较强,而电离能力最强是α射线,故A错误;
      B.玻尔理论认为原子的能量是量子化的,轨道半径也是量子化的,故氢原子在辐射光子的同时,轨道不是连续地减小,故B错误;
      C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出原子核式结构学说,故C错误;
      D.根据光电效应方程知,超过极限频率的入射频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AC.由于三力长度不同,故说明三力与竖直方向的夹角不相同,由于杆保持静止,故在水平方向三力水平分力的合力应为零,故说明三力的大小可能不相等;故A错误;C正确;
      B.由于三力在竖直方向有向下的拉力,杆在竖直方向合力为零,故杆对地面的压力大于重力;故B错误;
      D.绳子拉力的合力与杆的重力之和等于地面对杆的支持力,则绳子拉力的合力与杆的重力不是一对平衡力,选项D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      由日常天文知识可知,地球公转周期为365天,依据万有引力定律及牛顿运动定律,研究地球有G=M地r地,研究月球有G=M月r月,日月间距近似为r地,两式相比=·.太阳对月球万有引力F1=G,地球对月球万有引力F2=G,故=·=·==2.13,故选B.
      5、B
      【解析】
      A、物体m静止不动,受力平衡.可对物体受力分析,正交分解重力G得:
      斜面体对物体的支持力N=mgcs
      斜面体对物体的摩擦力f=mgsin
      比较可知稍微增大一些,N变小,f变大,故A错误、B正确.
      C、对于水平面对斜面的力,最好采用整体法,对m和M整体进行受力分析:
      整体受重力和水平面的支持力,因为整体处于静止也就是平衡状态,所以地面对斜面体的摩擦力始终为零,水平面对斜面体间的支持力不变.故C错误、D错误.
      故选:B.
      6、B
      【解析】
      在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车位置关系.可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻.并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离.
      【详解】
      A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;
      B. 由图象可知,甲的加速度a甲=△v甲/△t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=△v乙/△t乙=(20−10)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=×10×12=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=10×1+×5×12=12.5m,△x=x乙−x甲=12.5−5=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;
      C.1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,乙车的速度v′=10+5×1=15m/s;1−2s时,甲的位移x1=10×1+×10×12=15m;乙的位移x2=15×1+×5×1=17.5m;在1s时两车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;
      D. 1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=10×2+×10×22=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故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、BC
      【解析】
      AB.由核电荷数守恒知X的电荷数为0,故X为中子;由质量数守恒知a=3,故A不符合题意,B符合题意;
      CD.由题意知,核反应过程中的质量亏损△m=mu-mBa-mKr-2mn,由质能方程可知,释放的核能△E=△mc2=(mu-mBa-mKr-2mn)c2,故C符合题意,D不符合题意;
      8、AD
      【解析】
      A.根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中产生的感应电动势
      A正确;
      B.电流
      电容器两端电势差
      由楞次定律可判断感应电流方向为逆时针方向,即a端电势低、b端电势高,由于b端接地,故有

      B错误;
      C.电容器带电荷量
      C错误;
      D.电阻的发热功率
      D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A.甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;
      B.两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有
      y==
      E、t、m相等,则
      y∝q
      可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;
      C.电场力对粒子做功为
      甲粒子电荷量少,偏转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;
      D.水平方向有
      x=v0t
      相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      AB.对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:6m/s2
      对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2,A错误,B正确;
      CD.设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:
      代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。
      故选BD。
      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、 黑 b 150Ω 450Ω
      【解析】(1)当用欧姆表测电阻时,电源和表头构成回路,根据电源正负极连接方式可知,黑表笔与电源正极相连,故A接线柱应该是与“黑”表笔连接;
      (2)整个回路最小电流 , 同时,当选择开关接b时,此时有最大值。当选择开关接b档时其对应的电阻档的倍率更高。
      (3)用a档测量电阻,欧姆调零时, ,此时,当,此时干路电流为 ,由于,解得;当表盘时,此时干路电流为,由于,解得。
      【点睛】本题主要考查:利用电阻的串并联关系,来解决电流表的扩量程的相关问题;熟悉欧姆表的工作原理,利用回路欧姆定律解决相关问题。
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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、①0.4m;②7次
      【解析】
      ①压缩气囊过程中,温度不变,由于水管体积非常小,水桶中气体体积认为不变,由玻意耳定律可知:

      代入数据可知
      ②设挤压n次后,水桶内水流出,气体压强为,体积为,由玻意耳定律可知:
      解得
      代入数据得
      故至少挤压7次。
      14、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得
      滑块:

      得:

      对小车:
      得:

      (2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得

      设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:

      设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得

      解得:

      即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得


      设滑块与小车相对运动的位移为,则有

      时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量

      联立解得:

      15、 (1)30N;(2)3kg
      【解析】
      (1)滑块由至过程机械能守恒
      解得
      在点由牛顿第二定律可得
      解得
      (2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒
      在此过程中能量守恒
      联立解得

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