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      河南省淇县高级中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      河南省淇县高级中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份河南省淇县高级中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共20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、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是( )
      A.粒子在出口处的最大动能与加速电压U有关
      B.粒子在出口处的最大动能与D形盒的半径无关
      C.粒子在D形盒中运动的总时间与交流电的周期T有关
      D.粒子在D形盒中运动的总时间与粒子的比荷无关
      2、一列简谐横波沿x轴正向传播,某时刻的波形如图所示。在波继续传播一个波长的时间内,下列图中能正确描述x=2m处的质点受到的回复力与其位移的关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,质量为m的物块从A点由静止开始下落,加速度是,下落H到B点后与一轻弹簧接触,又下落h后到达最低点C,在由A运动到C的过程中,空气阻力恒定,则( )
      A.物块机械能守恒
      B.物块和弹簧组成的系统机械能守恒
      C.物块机械能减少
      D.物块和弹簧组成的系统机械能减少
      4、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正,则( )
      A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正
      C.在图乙中M的动能一定小于N的动能
      D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上
      5、如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小,方向沿轴负方向
      C.大小,方向沿轴正方向
      D.大小,方向沿y轴正方向
      6、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
      A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
      B.粒子A、B的比荷之比为3:4
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
      D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
      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(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内( )
      A.t2时刻物体的加速度最大
      B.t2时刻摩擦力的功率最大
      C.t3时刻物体的动能最大
      D.t3时刻物体开始反向运动
      8、如图所示,倾角为的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均绝缘、BC竖直且高为h,地面D点固定一电量绝对值为的负点电荷,C、D相距h。质量为m、带电量为q(>0)的小滑块以初速度从斜面底端A点滑上斜面,恰好能到达斜面顶端。整个装置处于水平向右的匀强电场中,场强大小,若取无穷远为零势能面,已知孤立点电荷周围电场的电势可表示为,式中k为静电力常量、r为离场源电荷的距离,Q为场源电荷的带电量(正电荷取正值,负电荷取负值),则小滑块( )
      A.从A运动到B的过程中,克服摩擦力做的功
      B.从A运动到B的过程中,减少的电势能等于克服重力做的功
      C.从A运动到AB中点的过程中,点电荷q对小滑块做的功
      D.从A运动到AB中点时的动能
      9、物块套在光滑的竖直杆上,通过光滑的定滑轮用不可伸长的轻绳将物块由A点匀速拉到B点,AB高度为h,则在运动过程中( )
      A.绳中张力变小
      B.绳子自由端的速率减小
      C.拉力F做功为
      D.拉力F的功率P不变
      10、如图所示,质量为 m 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦。a 态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b 态是气缸从容器中移出后,在室温(27 °C)中达到的平衡状态。气体从 a 态变化到 b 态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能,下列说法中正确的是( )
      A.与 b 态相比,a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多
      B.与 a 态相比,b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大
      C.在相同时间内,a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等
      D.从 a 态到 b 态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体向外界释放了热量
      E.从 a 态到 b 态,气体的内能增加,气体对外界做功,气体向外界吸收了热量
      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)用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度.
      (1)实验的主要步骤:
      ①用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d =________mm;
      ②用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;
      ③滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);
      ④读出挡光片通过光电门所用的时间t;
      ⑤改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值.
      (1)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k=____________m–1s–1;由此进一步求得滑块的加速度a=____________m·s–1.(计算结果均保留3位有效数字)
      12.(12分)在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于中间刻度20mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每减小2mL测一次压强p,实验数据记录在下表中最后得到p和V的乘积逐渐减小.
      (1)(单选题)造成上述实验结果的可能原因是在实验过程中________
      (A)注射器中有异物
      (B)实验时环境温度增大了.
      (C)实验时外界大气压强发生了变化.
      (D)实验时注射器内的空气向外发生了泄漏.
      (2)由此可推断,该同学的实验结果可能为图________(选填“a”或“b”).
      (3)若另一同学用较大的注射器在同一实验室里(温度不变)做同一个实验,实验仪器完好,操作规范,也从中间刻度开始实验,则得出的图象的斜率比上一同学直线部分的斜率相比________(选填“增大”、“减小”或“相同”).
      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,两根平行光滑金属导轨固定在水平桌面上,左端连接定值电阻,导轨间距。整个装置处在方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度,一质量、电阻的金属棒放在导轨上,在外力F的作用下以恒定的功率从静止开始运动,当运动距离时金属棒达到最大速度,此时撤去外力,金属棒最终停下,设导轨足够长。求:
      (1)金属棒的最大速度;
      (2)在这个过程中,外力的冲量大小;
      (3)撤去外力后电阻R放出的热量。
      14.(16分)如图所示,质量为m1=1kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧.滑道CD部分粗糙,长为L=0.1m,动摩擦因数μ=0.10,其他部分均光滑.现让质量为m1=1kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取g=10m/s1.求:
      (1)物块到达最低点时的速度大小;
      (1)在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
      (3)物块最终停止的位置.
      15.(12分)如图所示,直角为一个玻璃砖的横截面,其中,,边的长度为,为的中点。一条光线从点射入玻璃砖,入射方向与夹角为45°。光线恰能从点射出。
      (1)求该玻璃的折射率;
      (2)若与夹角90°的范围内均有上述同频率光线从点射入玻璃砖,分析计算光线不能从玻璃砖射出的范围。
      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】
      AB.根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由

      最大动能为
      故AB错误;
      CD.粒子每加速一次动能增加
      ΔEkm=qU
      粒子加速的次数为
      粒子在D形盒中运动的总时间

      联立得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      简谐横波对应的质点,回复力大小与位移大小成正比,回复力方向与位移方向相反。故A项正确,BCD三项错误。
      3、D
      【解析】
      根据机械能守恒条件求解.
      由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.
      整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.
      【详解】
      A.对于物体来说,从A到C要克服空气阻力做功,从B到C又将一部分机械能转化为弹簧的弹力势能,因此机械能肯定减少.故A错误;
      B.对于物块和弹簧组成的系统来说,物体减少的机械能为(克服空气阻力所做的功+弹簧弹性势能),而弹簧则增加了弹性势能,因此整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功.故B错误;
      C.由A运动到C的过程中,物体的动能变化为零,重力势能减小量等于机械能的减小量.
      所以物块机械能减少mg(H+h),故C错误;
      D.物块从A点由静止开始下落,加速度是,根据牛顿第二定律得:
      ,所以空气阻力所做的功为,整个系统机械能减少量即为克服空气阻力所做的功,所以物块、弹簧和地球组成的系统机械能减少,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题是对机械能守恒条件的直接考查,掌握住机械能守恒的条件即可,注意题目中的研究对象的选择。
      学会运用能量守恒的观点求解问题,知道能量是守恒的和能量的转化形式。
      4、A
      【解析】
      A.开动M上的小发动机向前喷气,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心运动,则能校正卫星M到较低的轨道运行,故A正确;
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心力运动,则卫星M会在更低的轨道运动,故B错误;
      C.由于不知道M、N的质量,所以无法比较两者的动能,故C错误;
      D.由
      可得
      可知
      N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上,故D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B1;
      同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2;
      将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。
      如图所示:
      根据磁场叠加原理可知
      由几何关系可知B2与B3的夹角为120°,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向.
      选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
      对粒子B有
      联立解得
      故A错误,B正确;
      C.由v=at得
      故C错误;
      D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,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、AC
      【解析】
      当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.
      【详解】
      A、在0﹣t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力,t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A正确;
      BCD、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大.摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确
      故选AC
      【点睛】
      根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.
      8、ABD
      【解析】
      A.因C、D相距,由几何关系可知,AD=BD,又因,故A、B两点在点电荷产生的电场中等电势,故从A运动到B,点电荷对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得
      而,解得
      故A正确;
      B.小滑块减少的电势能等于电场力做的功,从A运动到B的过程中,点电荷对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即
      故B正确;
      C.由公式可知,点电荷产生的电场在A点的电势
      在AB中点的电势
      故C错误;
      D.由对称性可知,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为,故由动能定理可得
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      A.因为物块做匀速直线运动,在竖直方向上合力为零,则有
      因为增大,减小,则拉力T增大,故A错误;
      B.物块沿绳子方向上的分速度
      该速度等于自由端的速度,增大,自由端速度v减小,故B正确;
      C.F为变力,不能用功的定义。应根据动能定理,拉力F做功等于克服重力做的功,即
      故C错误;
      D.拉力的功率为
      可知拉力F的功率P不变,故D正确。
      故选BD。
      10、ACE
      【解析】
      A.因压强不变,而由a到b时气体的温度升高,故可知气体的体积应变大,故单位体积内的分子个数减少,故a状态中单位时间内撞击活塞的个数较多,故A正确;
      BC.因压强不变,故气体分子在单位时间内撞击器壁的冲力不变,故冲量不变,故B错误,C正确;
      DE.因从a到b,气体的温度升高,故内能增加;因气体体积增大,故气体对外做功,则由热力学第一定律可知气体应吸热,故D错误,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、6.60 1.38×104(1.18×104~1.51×104均正确) 0.518(0.497~0.549均正确)
      【解析】
      (1)①主尺刻度为6mm,分尺刻度为0.05mm11=0.60mm,最终刻度为6.60mm.
      (1)滑块通过光电门的瞬时速度为:,根据速度位移公式得: ,有: ,整理得: ,根据图线知图线的斜率为: ;根据 得: .
      12、D b 增大
      【解析】
      (1)根据理想气体状态参量方程分析。
      (2)图像的斜率代表压强和体积乘积,根据题目表格中的数据判断。
      (3)较大的试管体积大,初始状态的压强都等于大气压,所以pV的乘积变大,图线斜率增大。
      【详解】
      (1)[1]根据pV=nRT,pV的乘积减小,说明气体物质的量减小,气体在漏气,D符合题意;ABC不符合题意;
      故选D。
      (2)[2]图线上切线的斜率为pV,根据表格数据可知随着体积的增大pV值增大,则斜率增大,a符合题意,b不符合题意;
      故选a;
      (3)[3]另一同学用较大的注射器在同一实验室里(温度不变)做同一个实验,初始状态pV是大试管大,得出的图象的斜率比上一同学直线部分的斜率增大。
      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、 (1)3m/s;(2)7kg·m/s;(3)3J
      【解析】
      (1)根据法拉第电磁感应定律知,当金属棒速度为v时,金属棒中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律可知,金属棒中的感应电流
      金属棒受到的安培力
      当金属棒加速度为零时,其速度达到最大,有
      联立以上各式,并代入数据解得
      (2)设金属棒经过时间t由静止加速至速度最大,在这个过程中金属棒受到的平均安培力
      金属棒运动的距离
      根据动量定理有
      联立以上各式并代入数据解得
      (3)撤去外力后,金属棒由最大速度逐渐减速至零,对此过程,根据能量守恒定律,可知电阻R放出的热量
      14、(1)1m/s(1)1.8J(3) 最终停在D点
      【解析】
      【分析】物体1从释放到与物体1相碰前的过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、1碰撞前两个物体的速度;物体1、1碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度.碰后,物体1、1向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,物体1、1和滑道速度为零,此时弹性势能最大;根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、1相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、1最终停在何处;
      解:(1)从释放到最低点,由动量守恒得到:
      由机械能守恒得到:
      解得:
      (1)由能量守恒得到:
      解得:
      (3)最终物块将停在C、D之间,由能量守恒得到:
      解得:
      所以最终停在D点.
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)如图甲,由几何关系知P点的折射角为30°。
      则有
      (2)如图乙,由折射规律结合几何关系知,各方向的入射光线进入P点后的折射光线分布在CQB范围内,设在D点全反射,则DQ范围无光线射出。
      D点有
      解得
      由几何关系知
      ,,
      解得

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