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      黑龙江省佳木斯重点中学2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省佳木斯重点中学2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第2秒末物体的重力增大到70N
      B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N
      C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N
      D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0
      2、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比,副线圈接有一负载电阻和一个闪光灯,闪光灯两端的电压不小于55V时,闪光灯就会发光。已知a、b间接有的交流电压,负载电阻R=55Ω,则( )
      A.1min内,闪光灯发光时间为30sB.电压表的示数为
      C.电流表的示数为1AD.闪光灯闪光的频率为50Hz
      3、(题文)(题文)如图,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中B为均匀带负电绝缘环,A为导体环当B绕环心转动时,导体环A产生顺时针电流且具有扩展趋势,则B的转动情况是( )
      A.顺时针加速转动
      B.顺时针减速转动
      C.逆时针加速转动
      D.逆时针减速转动
      4、仰卧起坐是《国家学生体质健康标准》中规定的女生测试项目之一。根据该标准高三女生一分钟内完成 55 个以上仰卧起坐记为满分。若某女生一分钟内做了 50 个仰卧起坐,其质量为 50kg,上半身质量为总质量的 0.6 倍,仰卧起坐时下半身重心位置不变,g 取10m/s2 。则测试过程中该女生克服重力做功的平均功率约为( )
      A.10WB.40WC.100WD.200W
      5、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
      6、如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      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1所示,矩形线圈放在光滑绝缘水平面上,一部分处于竖直向下的匀强磁场中,线圈用绝缘直杆连接在竖直墙上.当磁场的磁感应强度B随时间t按如图2所示的规律变化时,则在0-t时间内
      A.杆对线圈的作用力一直是拉力B.轩对线圈的作用力先是拉力后是推力
      C.杆对线的作用力大小恒定D.杆对线圈的作用力先减小后増大
      8、下列说法正确的是( )
      A.根据热力学定律知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
      B.当分子间距离变小时,分子间的作用力可能减小,也可能增大
      C.墨汁滴入水中,墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子产生化学反应而引起的
      D.在宇宙飞船中的水滴呈球形是因为失重的水的表面张力作用的结果
      E.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同
      9、某同学在实验室中研究远距离输电的相关规律,由于输电线太长,他将每100米导线卷成一卷,共有8卷代替输电线路(忽略输电线的自感作用).第一次试验采用如图甲所示的电路图,将输电线与学生电源和用电器直接相连,测得输电线上损失的功率为,损失的电压为;第二次试验采用如图乙所示的电路图,其中理想变压器与学生电源相连,其原副线圈的匝数比,理想变压器与用电器相连,测得输电线上损失的功率为,损失的电压为,两次实验中学生电源的输出电压与电功率均相同,下列正确的是
      A.B.
      C.D.
      10、如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,其上端接有电阻R,匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,始终垂直导轨的导体棒EF接入电路的有效电阻为r,导轨和导线电阻不计,在导体棒EF沿着导轨下滑的过程中,下列判断正确的是( )
      A.感应电流在导体棒EF中方向从F到E
      B.导体棒受到的安培力方向沿斜面向下,大小保持恒定
      C.导体棒的机械能一直减小
      D.导体棒克服安培力做的功等于电阻R消耗的电能
      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)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作:
      ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力;
      ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt;
      ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示;
      ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中;
      由以上操作分析下列问题:
      (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m;
      (2)用以上的字母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________;
      (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示)
      (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示)
      (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示
      (1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_________mm。
      (2)为了测量元件电阻,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下
      A.被测元件(阻值约)
      B.直流电源(电动势约,内阻约)
      C.电流表(量程,内阻约)
      D.电压表(量程,内阻)
      E.电压表(量程,内阻约)
      F.定值电阻()
      G.滑动变阻器()
      H.滑动变阻器()
      I.电键、导线等
      ①在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用________(填写序号)
      ②根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_______
      ③需要测量的物理量________,请用上述物理量表示被测电阻______。
      (3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为__________。
      (4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度____。
      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,质量为m=0.1kg闭合矩形线框ABCD,由粗细均匀的导线绕制而成,其总电阻为R=0.004Ω,其中长LAD=40cm,宽LAB=20cm,线框平放在绝缘水平面上。线框右侧有竖直向下的有界磁场,磁感应强度B=1.0T,磁场宽度d=10cm,线框在水平向右的恒力F=2N的作用下,从图示位置由静止开始沿水平方向向右运动,线框CD边从磁场左侧刚进入磁场时,恰好做匀速直线运动,速度大小为v1,AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,整个过程中线框始终受到大小恒定的摩擦阻力F1=1N,且线框不发生转动。求:
      (i)速度v1和v2的大小;
      (ii)求线框开始运动时,CD边距磁场左边界距离x;
      (iii)线图穿越磁场的过程中产生的焦耳热。
      14.(16分)如图所示,地面上固定一倾角为的光滑斜面,斜面底端固定一挡板,一轻质弹簧下端与挡板相连,上端自然伸长至B点,初始时刻,物块a在外力的作用下被压至E点,,撤去外力后,物块a沿斜面从B点射出,到达传送带右端时速度恰好水平向左,大小,与物块b粘在一起向左运动,其中物块a、b质量均为,传送带长为,始终以v=3m/s的速度顺时针转动,物块和传送带之间的动摩擦因数,为不计空气阻力,重力加速度.求:
      (1)初始时刻的弹性势能;
      (2)ab在传送带上运动时产生的划痕长度;
      (3)由于传送物块电动机需要多消耗的电能。
      15.(12分)为防治2019-nCV,社区等公共场所加强了消毒措施,如图所示为喷洒消毒液的某喷雾器示意图。储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为(不计储液桶两端连接管体积),初始时桶内消毒液上方气体压强为,体积为V0,打开阀门K喷洒消毒液,一段时间后关闭阀门停止喷洒,此时气体压强降为。喷洒过程中桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,为外界大气压强。求:
      (1)停止喷洒时剩余的药液体积;
      (2)为使桶内气体压强恢复为,需打入压强为的气体体积(不考虑打气过程中温度变化)。
      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.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;
      BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;
      D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      根据公式
      可知,副线圈两端的电压有效值
      则电压表的示数为55V,通过电阻R的电流
      由于闪光灯也有电流通过,故电流表的示数大于1A,根据正弦交变电流的特点可知,一个周期内闪光灯有两次闪光,因此闪光灯的频率为交流电频率的2倍,即为100Hz,副线圈两端电压的最大值为,根据正弦函数关系可知,一个周期内闪光灯两端的电压超过55V的时间有半个周期,故1min内闪光灯发光时间为30s;故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      由图可知,A中感应电流为顺时针,由楞次定律可知,感应电流的内部磁场向里,由右手螺旋定则可知,引起感应电流的磁场可能为:向外增大或向里减小;若原磁场向外,则B中电流应为逆时针,由于B带负电,故B应顺时针转动且转速增大;若原磁场向里,则B中电流应为顺时针,则B应逆时针转动且转速减小;又因为导体环A具有扩展趋势,则B中电流应与A方向相反,即B应顺时针转动且转速增大,A正确.
      4、C
      【解析】
      该同学身高约1.6m,则每次上半身重心上升的距离约为×1.6m=0.4m,则她每一次克服重力做的功
      W=0.6mgh=0.6×50×10×0.4=120 J
      1min内她克服重力所做的总功
      W总=50W=50×120=6000 J
      她克服重力做功的平均功率为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、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。
      6、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      AB.磁通量先减小后增大,根据楞次定律可知,杆对线圈的作用力先是拉力后是推力, A错误,B正确;
      CD.由于磁场均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势恒定,感应电流恒定,由于磁感应强度先变小后变大,由F =BIL可知,杆对线圈的作服力先减小后增大,C错误,D正确.
      8、BDE
      【解析】
      A.热力学第二定律可以知道热量能够从高温物体传到低温物体,但也能从低温物体传到高温物体但引起其它变化,故A错误;
      B.分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离比较大时表现为引力,当分子间距离减小时,分子引力先增大后减小;当表现为斥力时分子间距离变小时分子力增大,故B正确;
      C.墨汁的扩散运动是因为微粒受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用不平衡引起的,故C错误;
      D.在宇宙飞船中的水滴呈球形是因为失重的水的表面张力作用的结果,故D正确;
      E.石墨和金刚石的物理性质不同是因为组成它们的物质微粒排列结构不同造成的,故E正确。
      故选BDE。
      9、BC
      【解析】
      设学生电源提供的电压为U,输出功率为P,输电线的总电阻为r,则第一次实验中的电流为,故,;第二次试验中,根据变压器电流反比线圈匝数可知,输电线中的电流为,故,,所以,,BC正确.
      【点睛】
      对于远距离输电这一块:
      (1)输电电流I:输电电压为U,输电功率为P,则输电电流;
      (2)电压损失:,输电线始端电压U与输电线末端电压的差值;
      (3)功率损失:远距离输电时,输电线有电阻,电流的热效应引起功率损失,损失的功率①,②,③.
      10、AC
      【解析】
      根据右手定则知,感应电流的方向为F到E,故A正确.下滑过程中,根据左手定则知,安培力的方向沿斜面向上,由于导体棒下滑的过程中速度增大,则感应电动势增大,电流增大,安培力增大,故B错误.导体棒向下运动的过程中,除重力做功外,安培力做负功,则导体棒的机械能一直减小,故C正确.根据功能关系知,克服安培力做功等于整个回路产生的电能,故D错误.故选AC.
      点睛:解决这类导体棒切割磁感线产生感应电流问题的关键时分析导体棒受力,进一步确定其运动性质,并明确判断过程中的能量转化及功能关系如安培力做负功量度了电能的产生,克服安培力做什么功,就有多少电能产生.
      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、12.0 1.44 Fs F′s 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6
      【解析】
      (1)[1]该游标卡尺的读数为
      12mm+0×0.1mm=12.0mm
      [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。
      (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度
      (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为
      (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为
      (5)[8][9]由动能定理
      整理得
      图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜率为
      代入数据得
      k=8.0×10-6
      12、0.398(0.396~0.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.8×0.01mm=0.398mm,所以读数为
      0+0.398mm=0.398mm
      (2)[2]因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。
      [3]该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:
      [4]根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;
      [5]电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则
      因为,所以也可表示为
      (3)[6]根据电阻定律
      其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即
      所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。
      (4)[7]据题有
      因此
      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、 (i)v1=v2=1m/s(ii)0.05m(iii)0.5J
      【解析】
      根据题意可知LAD=40cm=0.4m,宽LAB=20cm=0.2m,磁场宽度d=10cm=0.1m。
      (i)匀速运动受力平衡,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      AB边从磁场右侧离开磁场前,线框已经做匀速直线运动,速度大小为v2,根据平衡条件可得
      其中安培力为
      代入数据解得
      (ii)从开始到AB边进入磁场过程中,根据动能定理可得
      解得
      (iii)在穿越磁场的过程中,根据动能定理可得
      解得

      14、(1)24.5J;(2)2.4m(3)24J。
      【解析】
      (1)将物块a在B点的速度沿水平和竖直方向分解,则
      物块a由E到B的过程中根据能量守恒有
      (2)物块a、b碰撞过程中根据动量守恒
      解得
      对ab整体,根据牛顿第二定律有
      解得
      减速位移
      故先减速到0再反向加速
      减速时间
      相对位移
      加速时间
      相对位移:
      故划痕长度
      (3)由于物块动能未变,故电动机多消耗的电能用来补充系统损失掉的热量
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)对桶内消毒液上方气体,喷洒时温度不变,根据玻意耳定律可得

      解得
      停止喷洒时剩余的药液体积
      (2)对原气体和需打入气体为对象,根据玻意耳定律可得

      解得

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