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      河南省平顶山,许昌市,汝州市2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      河南省平顶山,许昌市,汝州市2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份河南省平顶山,许昌市,汝州市2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,共9页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,所示等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图,半径为d的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场垂直圆所在的平面。一带电量为q、质量为m的带电粒子从圆周上a点对准圆心O射入磁场,从b点折射出来,若α=60°,则带电粒子射入磁场的速度大小为( )
      A.B.
      C.D.
      2、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则( )
      A.水分子的平均动能增大B.只有个别水分子动能增大
      C.所有水分子的动能都增大D.每个水分子的动能改变量均相同
      3、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
      A.330 km/hB.300 km/hC.290 km/hD.260 km/h
      4、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )
      A.质子和α粒子具有相同的速度
      B.质子和α粒子具有相同的动量
      C.质子和α粒子具有相同的动能
      D.质子和α粒子由同一电场从静止加速
      5、在杨氏双缝干涉实验中,如果
      A.用白光作为光源,屏上将呈现黑白相间、间距相等的条纹
      B.用红光作为光源,屏上将呈现红黑相间、间距不等的条纹
      C.用红光照射一条狭缝,用紫光照射另一条狭缝,屏上将呈现彩色条纹
      D.用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距不等的条纹
      6、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是
      A.圆环通过O点的加速度小于g
      B.圆环在O点的速度最大
      C.圆环在A点的加速度大小为g+
      D.圆环在B点的速度为2
      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、质量均匀分布的导电正方形线框abcd总质量为m,边长为l,每边的电阻均为r0。线框置于xy光滑水平面上,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中。如图,现将ab通过柔软轻质导线接到电压为U的电源两端(电源内阻不计,导线足够长),下列说法正确的是
      A.若磁场方向竖直向下,则线框的加速度大小为
      B.若磁场方向沿x轴正方向,则线框保持静止
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则
      D.若磁场方向沿y轴正方向,线框以cd边为轴转动且cd边未离开水平面,则线框转动过程中的最大动能为
      8、下列说法正确的是( )
      A.同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现
      B.在阳光照射下的教室里,眼睛看到空气中尘埃的运动就是布朗运动
      C.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小
      D.打气筒给自行车打气时,要用力才能将空气压缩,说明空气分子之间存在着斥力
      E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的
      9、如图所示,两个固定的半径均为r的细圆环同轴放置,O1、O2分别为两细环的圆心,且O1O2 =2r,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷-Q、+Q(Q>0)。一带负电的粒子(重力不计)位于右侧远处,现给粒子一向左的初速度,使其沿轴线运动,穿过两环后运动至左侧远处。在粒子运动的过程中
      A.从O1到O2,粒子一直做减速运动
      B.粒子经过O1点时电势能最小
      C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最大
      D.粒子从右向左运动的整个过程中,电势能先减小后增加
      10、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA=OP=L。则
      A.粒子速度的最小值为
      B.粒子速度的最小值为
      C.粒子在磁场中运动的最长时间为
      D.粒子在磁场中运动的最长时间为
      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)某同学设计了如图所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑 块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数 μ,滑块和托盘上分别放有 若干砝码,滑块质量为 M,滑块上砝码总质量为 m′,托盘和盘中砝码的总质量为 m.实验中,滑块在水平 轨道上从 A 到 B 做初速度为零的匀加速直线运动, 重力加速度 g 取 10 m/s2
      (1)为测量滑块的加速度 a,需测出它在 A、B 间运动的_________和________,计 算 a 的运动学公式是____.
      (2)根据牛顿运动定律得到 a 与 m 的关系为:_________
      他想通过多次改变 m,测出相应的 a 值,并利用上式来计算 μ.若要求 a 是 m 的一 次函数,必须使上式中的 _____保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于_________
      12.(12分)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:
      A.电压表V1(量程为2V,内阻为2kΩ)
      B.电压表V2(量程为15V,内阻为15kΩ)
      C.电流表A1(量程为2A,内阻约为1Ω)
      D.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10Ω)
      E.定值电阻R1=4kΩ
      F.定值电阻R2=16kΩ
      G.滑动变阻器R3(0~5Ω,2A)
      H.剂动变鞋器R4(0~150Ω,0.5A)
      I.学生电源(直流9V,内阻不计)
      J.开关,导线若干
      (1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______,电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(填器材前的字母序号)
      (2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_______
      (3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为______
      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,质量m=10kg、横截面积S=50cm2、厚度不计的活塞被气缸光滑内壁上的卡栓(体积不计)托住,将气缸分成体积均为V的A、B两部分,两部分空间内均封闭着一定量的理想气体。初始状态时两部分气体温度均与环境温度相同,其中A中气体压强为pA=2×105Pa,B中气体压强pB=1×105Pa。气缸底端安装有用来加热的电热丝,环境温度保持27不变,重力加速度g取10m/s2,T=t+273K。仅有气缸上表面导热良好,其他部分及活塞绝热,现对B中气体缓慢加热,当B中气体温度升高至多少时,A中气体体积减小为。
      14.(16分)一竖直放置、内壁光滑且导热良好的圆柱形气缸内封闭有可视为理想气体的O2,被活塞分隔成A、B两部分,气缸的横截面积为S,达到平衡时,两部分气体的体积相等,如图(a)所示,此时A部分气体的压强为p0;将气缸缓慢顺时针旋转,当转过90°使气缸水平再次达到平衡时,A、B两部分气体的体积之比为1∶2,如图(b)所示。 已知外界温度不变,重力加速度大小为g,求:
      (1)活塞的质量m;
      (2)继续顺时针转动气缸,当气缸从水平再转过角度θ时,如图(c)所示,A、B两部分气体的体积之比为1∶3,则sinθ的值是多少?
      15.(12分)如图所示,闭合矩形线框abcd可绕其水平边ad转动,ab边长为x,bc边长为L、质量为m,其他各边的质量不计,线框的电阻为R。整个线框处在竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。现给bc边施加一个方向与bc边、磁场的方向均垂直的初速度v,经时间t,bc边上升到最高处,ab边与竖直线的最大偏角为θ,重力加速度取g。求t时间内:
      (1)线框中感应电动势的最大值;
      (2)流过线框导体截面的电量;
      (3)线框中感应电流的有效值。
      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】
      由几何关系可知,粒子运动的轨道半径为
      由洛伦兹力提供向心力可知
      可得
      故选B。
      2、A
      【解析】
      水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用.故A正确,BCD错误;
      故选A.
      3、A
      【解析】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      故选A。
      4、A
      【解析】
      A.根据洛伦兹力提供向心力得
      设质子的比荷为,则α粒子的比荷为,质子的半径是α粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;
      B.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;
      C.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;
      D.如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.由于白光是复合光,故当光程差为紫光波长的整数倍的位置表现为紫色亮条纹,当光程差为红光波长的整数倍位置表现红色亮条纹,故屏上呈现明暗相间的彩色条纹。故A错误。
      B.用红光作为光源,当光程差为红光波长的整数倍是时表现红色亮条纹,当光程差为红光半个波长的奇数倍时,呈现暗条纹,屏上将呈现红黑相间、间距相等的条纹,故B错误。
      C.两狭缝用不同的光照射,由于两列光的频率不同,所以是非相干光,故不会发生干涉现象,故C错误。
      D.用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,不能发生干涉现象而会发生单缝衍射现象,屏上出现中间宽,两侧窄,间距越来越大的衍射条纹。故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误;
      B.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误;
      C.圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长
      根据牛顿第二定律,有
      解得
      故C错误;
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能
      解得
      故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、ACD
      【解析】
      A.根据左手定则,安培力的方向沿+y轴方向
      根据F=BIl,线框所受的安培力的合力为:
      线框的加速度大小为:
      故A正确;
      B.若磁场方向沿x轴正方向,ad边受到的安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,故线框不可能处于静止,故B错误;
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则,根据动能定理可得
      解得:
      故C正确;
      D.在转动过程中,由于ab边的安培力大于线框的重力,故在安培力作用下,线框的动能一直增大,故有:
      故D正确;
      故选ACD。
      8、ACE
      【解析】
      A.同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石与石墨,故A正确.
      B.布朗运动是微小粒子表现出的无规则运动,肉眼不可见,故B错误.
      C.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小,这是增加原理,故C正确.
      D.打气筒给自行车打气时,要用力才能将空气压缩,是要克服大气压力做功,故D错误.
      E.气体向真空自由膨胀遵守热力学第二定律,具有方向性,故E正确
      9、AC
      【解析】
      A.圆环在水平线上产生的场强竖直分量叠加为0,只有水平分量相加,所以圆环在水平线上的场强方向与水平线平行,同理圆环在水平线上的场强方向与水平线平行;根据场强的叠加,带负电粒子从到过程中,受到的电场力合力方向始终水平向右,与粒子运动方向相反,所以粒子做减速运动,A正确;
      BC.圆环在水平线上处场强为0,在向右无穷远处场强为0,同理圆环在水平线上的场强分布也如此,根据场强的叠加说明在右侧和左侧必定存在场强为0的位置,所以粒子从右侧远处运动到过程中,合场强先水平向左减小,带负电粒子所受电场力水平向右减小,电场力做正功,电势能减小,粒子做加速运动,在右侧某位置合场强为0,粒子速度达到最大,动能最大;继续向左运动,合场强水平向右且增大,粒子所受电场力水平向左,电场力做负功,电势能增大,粒子做减速运动至,B错误,C正确;
      D.粒子穿过后,对比上述分析可知,粒子所受电场力先水平向右,后水平向左,所以电势能先减小,后增大,综合BC选项分析,D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=m; 若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O1所示)
      由几何关系知:sAP=l;R=l ,则粒子的最小速度,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中的运动时间为:;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:θ=π;则粒子在磁场中运动的最长时间: ,则C错误,D正确;故选AD.
      点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间.
      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、位移; 时间; ; (m'+m)
      【解析】
      (1)滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据x=at2得a=,所以需要测量的是位移s和时间t.
      (2)对整体进行研究,根据牛顿第二定律得:
      若要求a是m的一次函数必须使不变,即使m+m′不变,在增大m时等量减小m′,所以实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上.
      【点睛】
      本题根据先根据牛顿第二定律并结合隔离法求解出加速度的表达式,然后再进行分析讨论,不难.
      12、C G A E 见解析 U=3Uv
      【解析】
      (1)[1][2][3][4].由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。
      (2)[5].滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。
      (3)[6].根据串联电路知识可知
      = 3Uv
      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、972K
      【解析】
      (1)对A中气体由玻意耳定律可得
      pAV=
      解得
      =2.5×105Pa
      对活塞由平衡条件可知

      解得
      =2.7×105Pa
      对B中气体由理想气体状态变化方程
      解得
      TB=972K
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)气体做等温变化,在(a)状态,对活塞受力分析可得
      所以
      又因为二者体积相同
      在(b)状态,此时A处体积为
      B处体积为
      对A部分气体,由玻意耳定律得
      同理,对B部分气体,由玻意耳定律得
      联立解得
      (2)由题意知

      对A部分气体,有
      对B部分气体,有
      解得。
      活塞处于静止状态,有
      解得。
      15、(1)BLv;(2);(3)。
      【解析】
      (1)开始时速度最大且与磁感应强度方向垂直,感应电动势最大,则有
      (2)根据电荷量的计算公式可得
      根据闭合电路欧姆定律可得
      根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      (3)根据能量守恒定律可得
      根据焦耳定律
      解得

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