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      2026届辽宁省大连市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析)

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      2026届辽宁省大连市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届辽宁省大连市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析),共7页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、两列完全相同的机械波于某时刻的叠加情况如图所示,图中的实线和虚线分别表示波峰和波谷,关于此时刻的说法错误的是( )
      A.a,b连线中点振动加强
      B.a,b连线中点速度为零
      C.a,b,c,d四点速度均为零
      D.再经过半个周期c、d两点振动减弱
      2、下列说法正确的是( )
      A.牛顿第一定律并不是在任何情况下都适用的
      B.根据F=ma可知,物体的加速度方向一定与物体所受拉力F的方向一致
      C.绕地球飞行的宇航舱内物体处于漂浮状态是因为没有受到重力作用
      D.人在地面上起跳加速上升过程中,地面对人的支持力大于人对地面的压力
      3、下列关于行星运动定律和万有引力定律的发现历程,符合史实的是( )
      A.哥白尼通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律
      B.牛顿通过多年的研究发现了万有引力定律,并测量出了地球的质量
      C.牛顿指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力
      D.卡文迪许通过实验比较准确地测量出了万有引力常量,并间接测量出了太阳的质量
      4、质量为m的小球受到风力作用,作用力大小恒定,方向与风速方向相同。如图所示,现在A、B周围空间存在方向竖直向下的风场,小球从A点由静止释放,经过到达B点。若风速方向反向,小球仍从A点由静止释放,经过到达B点,重力加速度为g。则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为( )
      A.B.C.D.
      5、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上.若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a.(取)则( )
      A.当a=5m/s2时,线中拉力为
      B.当a=10m/s2时, 小球受的支持力为
      C.当a=12m/s2时, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6m
      D.在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和
      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、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体对器壁的压强为零
      B.某些小昆虫在水面上行走自如,是因为“液体的表面张力”,该力是分子力的宏观表现
      C.人对空气干爽与潮湿的感受主要取决于空气的相对湿度
      D.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能也越来越大
      E.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行
      8、真空中质量为m的带正电小球由A点无初速自由下落t秒,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。小球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为g。则
      A.整个过程中小球电势能变化了
      B.整个过程中小球速度增量的大小为
      C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了
      D.从A点到最低点小球重力势能变化了
      9、下列说法正确的是( )
      A.在完全失重的情况下,气体的压强为零
      B.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间的引力大于斥力
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小
      D.水中气泡上浮过程中,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小
      E.不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
      10、如图,一定量的理想气体经历了A→B→C→D→A的循环,ABCD位于矩形的四个顶点上。下列说法正确的是 。
      A.状态C的温度为
      B.从A→B,分子的平均动能减少
      C.从C→D,气体密度增大
      D.从D→A,气体压强增大、内能减小
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体吸收的热量大于释放的热量
      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)为了测量一电压表V的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中V0是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。
      (1)用笔画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整______。
      (2)实验步骤如下:
      ①将S拨向接点1,接通S1,调节___________,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时___________的读数U;
      ②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节___________,使___________,记下此时R的读数;
      ③多次重复上述过程,计算R读数的___________,即为待测电压表内阻的测量值。
      (3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:___________。
      12.(12分)在冬季,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究。第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程。
      (1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的关系图线,如图。则反映气体在第二次实验中的关系图线的是__________(选填“1”或“2”);
      (2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的。在等待温度升高的过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩。则在这一过程中,管内的气体经历了一个__________(选填(“等压”“等温”或“等容”)的变化过程,请将这一变化过程在图中绘出__________。(外界大气压为1.0×105pa)
      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)应用如图所示的装置研究带电粒子在电场、磁场中的运动情况。相邻的区域I、II均为边长为的正方形。区域I内可以添加方向竖直向下的匀强电场;区域II内可以添加方向垂直纸面向里的匀强磁场。区域II的边缘处有可探测带电粒子的屏。一束带电粒子沿两区域中间轴线以速度水平射入区域I,粒子束中含有多种粒子,其电荷量由小到大的范围为,质量由小到大的范围为。粒子在电场中只受电场力,在磁场中只受洛伦兹力。
      (1)若只在区域II内添加磁场,且能够在屏上探测到所有粒子,则磁感应强度为多大;
      (2)若只在区域I内添加电场,且能够在屏上探测到所有粒子,则电场强度为多大;
      (3)当两个区域分别添加上述(1)(2)中的电场及磁场,电荷量为、质量为的粒子能够在屏上探测到。求解粒子在屏上显现的位置,试列出各求解方程式。(不对方程式求解)
      14.(16分)为了保证驾乘人员的安全,汽车安全气囊会在汽车发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸时产生气体(假设都是N2)充入气囊,以保护驾乘人员。若已知爆炸瞬间气囊容量为,氮气密度,氮气的平均摩尔质量,阿伏伽德罗常数,试估算爆炸瞬间气囊中分子的总个数N。(结果保留1位有效数字)
      15.(12分)如图所示,轻质弹簧右端固定,左端与一带电量为+q的小球接触,但不粘连。施加一外力,使它静止在A点,此时弹簧处于压缩状态,小球的质量为m=0.5kg,撤去外力后,小球沿粗糙水平面AC进入竖直的光滑半圆形管道,管道的宽度忽略不计,管道半径r=1m,在边长为2m的正方形BPMN区域内有一匀强电场,电场强度大小为E=,方向与水平方向成45斜向右上,半圆形轨道外边缘恰好与电场边界相切。水平轨道AB的长度为L=2m,小球与水平面的动摩擦因数μ=0.5,小球到达B点时,速度的大小为m/s,所有的接触面均绝缘,g取10m/s2,求:
      (1)释放小球前,弹簧的弹性势能大小;
      (2)求小球过D点的速度;
      (3)求小球的落地点到C点的距离。
      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、B
      【解析】
      AB.a是两个波谷相遇,位于波谷,振动加强,但此时速度为0;b是两个波峰相遇,位于波峰,振动加强,但此时速度为0;a、b两点是振动加强区,所以a、b连线中点振动加强,此时是平衡位置,速度不为0;故A正确,B错误;
      C.c和d两点是波峰和波谷相遇点,c、d两点振动始终减弱,振幅为0,即质点静止,速度为零,故a,b,c,d四点速度均为零,故C正确;
      D.再经过半个周期c、d两点仍是振动减弱,故D正确。
      本题选错误的,故选B。
      2、A
      【解析】
      A.牛顿第一定律只能适用于宏观、低速的物体,故A正确;
      B.F=ma中的物体加速度对应的是物体所受的合外力,而不仅仅是拉力F,故B错误;
      C.绕地球飞行的宇航舱内物体依旧受到地球的吸引作用,故依旧受到重力作用,故C错误;
      D.地面对人的支持力与人对地面的压力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.开普勒通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律,故A错误;
      B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量出了万有引力常量,并间接测量出了地球的质量,故B错误,D错误;
      C.牛顿通过研究指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力,万有引力提供地球做曲线运动所需的向心力,故C正确。
      故选:C。
      4、C
      【解析】
      若风场竖直向下,则:

      若风场竖直向上,则:
      解得

      则小球第一次从A点下落到B点的过程中,其机械的改变量为

      故选C。
      5、C
      【解析】
      由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误
      6、A
      【解析】
      当小球对滑块的压力恰好等于零时,小球所受重力mg和拉力T使小球随滑块一起沿水平方向向左加速运动,由牛顿运动定律得小球和滑块共同的加速度为:.
      A.当时,斜面对小球有支持力,将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,有:,,联立解得:,故A正确;
      B.当时,斜面对小球恰好没有支持力,故N=0,故B错误;
      C.当时,滑块的位移为,而小球要先脱离斜面,然后保持与滑块相同的运动状态,故在这1s内小球运动的水平位移小于6m,故C错误;
      D.在稳定后,对小球和滑块A整体受力分析可知,在竖直方向没有加速度,故地面对A的支持力等于两个物体重力之和,故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.根据气体压强的微观意义,气体压强和分子数密度、分子平均动能有关,与重力无关,在完全失重的情况下,气体对器壁的压强不为零,故A错误。
      B.液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,某些小昆虫在水面上行走自如,是因为“液体的表面张力”,该力是分子力的宏观表现,故B正确。
      C.相对湿度:在某一温度下,水蒸汽的压强与同温度下饱和汽压的比,称为空气的相对湿度;影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素,不是空气中水蒸气的绝对数量,而是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距;水蒸气的压强离饱和汽压越远,越有利于水的蒸发,人们感觉干爽,故C正确。
      D.物体分子的平均动能大小仅与物体的温度有关,是一个微观的物理量,与宏观的物理量物体运动的速度无关,故D错误。
      E.自然界的宏观热过程都具有方向性,在任何一个自然过程中,一个孤立系统的总熵会不断增加,即一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确。
      故选BCE。
      8、AB
      【解析】
      小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由,又v=gt,解得 a=3g,则小球回到A点时的速度为v′=v-at=-2gt;整个过程中小球速度增量的大小为△v=v′=-2gt,速度增量的大小为2gt。由牛顿第二定律得 ,联立解得,qE=4mg,,故A正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了,故C错误。设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得解得,,从A点到最低点小球重力势能减少了.D错误。
      9、BDE
      【解析】
      A.气体压强是由于大量气体分子频繁碰撞容器壁而产生的,在完全失重的情况下,气体的压强并不为零,故A错误;
      B.液体表面张力产生的原因是由于液体表面层里的分子较稀疏,分子间的引力大于斥力,分子间表现为引力,故B正确;
      C.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越大,故C错误;
      D.气泡在水中上浮过程中,体积增大,温度基本不变,压强减小,根据气体压强的微观解释可知,气泡中的气体在单位时间内与气泡壁单位面积碰撞的分子数减小,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可能将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化,故E正确。
      故选BDE.
      10、ACE
      【解析】
      A.过程为等压过程,则有
      即有
      解得
      过程也为等压过程,则有

      解得
      故A正确;
      B.从A→B从A→B,温度升高,分子平均动能增大,故B错误;
      C.过程为等压变化过程,由图可知,气体体积减小,气体质量不变,则气体密度增大,故C正确;
      D.从D→A,由图可知,气体压强增大,温度升高,气体内能增大,故D错误;
      E.经历A→B→C→D→A一个循环,气体内能不变;在p-V图象中,图象与坐标轴围成面积表示功,所以,即整个过程,气体对外界做功,所以气体吸收的热量大于释放的热量,故E正确。
      故选ACE。
      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、 标准电压表 标准电压表仍为U 平均值 电阻箱阻值不连接,电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化,电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。
      【解析】
      (1)电路连线如图;
      (2)①将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电压表V0的读数U;
      ②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节R,使标准电压表V0仍为U,记下此时R的读数;
      ③多次重复上述过程,计算R读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。
      (3)原因:电阻箱阻值不连续;电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化;电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。
      12、1 等压
      【解析】
      (1)[1]由图2看出图象是过原点的倾斜直线,其斜率等于pV,斜率不变,则pV不变,根据气态方程,可知气体的温度不变,均作等温变化;由气态方程得知T与pV正比,即T与图线的斜率成正比,所以可知反映气体在第二次实验中的关系图线的是1;
      (2)[2][3]注射器水平地放置在桌面上,设注射器内的压强为P,大气压强为P0,活塞横截面积为S,活塞移动过程中速度缓慢,认为活塞处于平衡状态,则:
      PS=P0S

      P=P0
      可知,管内的气体压强等于大气压,保持不变,所以管内气体经历了一个等压变化。图像如图:
      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);(2);(3),
      【解析】
      (1)如图甲所示,磁场中运动有

      由几何关系得


      解①②式得
      电荷量为、质量为时磁场磁感应强度最大,有
      (2)如图乙,在电场中运动,竖直方向有

      又有

      水平方向有

      又有

      由几何关系得

      解③~⑦式得
      电荷量为、质量为时电场强度最大,有
      (3)如图丙,电场中有
      ,⑧
      又有

      磁场中运动的半径为

      由几何关系得
      14、
      【解析】
      设气体摩尔数,则
      气体分子数
      解得
      15、 (1)17.5J(2)m/s(3)(2+1) m
      【解析】
      (1)对小球从A到B过程,应用动能定理得:
      -μmgL+W弹=mvB2-0
      W弹=Ep
      得:
      Ep=17.5J
      (2)当小球进入电场后受力分析可得
      mg=qEsinθ
      故小球在BC粗糙水平面上运动时,对地面的压力为0,不受摩擦力。
      F合=qEcsθ=mg
      方向水平向右,小球从 B 到 D,应用动能定理可得:
      -F合2r=mvD2-mvB2
      得:
      vD=m/s
      (3)从 B 到 N,合外力做功为0
      vN=vB=5m/s
      由竖直方向运动
      2r=gt2
      得:
      则水平位移大小
      x=vNt=2m
      则落地点F距离C点的距离为
      lCF =(2+1) m

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