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      黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东一中、克山一中等五校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东一中、克山一中等五校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东一中、克山一中等五校联考2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共22页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
      A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
      B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
      C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
      D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
      2、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是( )
      A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强
      3、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是
      A.x1处电场强度最小,但不为零
      B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
      C.若x1、x3处电势为1、3,则13,故C错误;
      D、x2~x3段斜率不变,所以这段电场强度大小方向均不变,故D正确;
      故选D
      点睛:EP-x图像的斜率表示粒子所受电场力F,根据F=qE判断各点场强的方向和大小,以及加速度的变化情况。至于电势的高低,可以利用结论“负电荷逆着电场线方向移动电势能降低,沿着电场线方向移动电势能升高”来判断。
      4、C
      【解析】
      理想气体体积不变,发生等容变化,则,代入数据得:,解得:.故C项正确,ABD三项错误.
      【点睛】
      在理想气体状态方程和气体实验定律应用中,压强、体积等式两边单位一样即可,不需要转化为国际单位;温度的单位一定要用国际单位(开尔文),不能用其它单位.
      5、B
      【解析】
      A.位移时间图线表示位移随时间的变化规律,不是物体运动的轨迹,甲乙都做直线运动,故A错误;
      B.由位移时间图线知,在0~t1时间内,甲乙两车通过的位移相等,时间相等,甲车平均速度等于乙车平均速度,故B正确;
      C.由图像与坐标轴所围面积表示位移,则由图可知,丙、丁两车在t2时刻不相遇,故C错误;
      D.由图像斜率表示加速度,由图像可知,在0~t2时间内有个时刻两车的加速度相等,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律得:
      U=E-Ir
      当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则:
      A正确;
      B.根据图像可知电阻:
      B正确;
      C.电源的效率:
      C错误;
      D.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为:
      P出=UI=4W
      D正确。
      故选C。
      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、CD
      【解析】
      根据竖直平面内小球做圆周运动的临界条件,结合机械能守恒定律分析即可解题。
      【详解】
      AB.小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力,则在最高点:,则在最高点小球的动能:(最小动能),在最高点小球的重力势能:,运动的过程中小球的动能与重力势能的和不变,机械能守恒,即:,故AB错误;
      CD.小球从最高点到最低点,由动能定理得:,,则有在距桌面高度h处有: ,化简得:,
      ,故C、D正确。
      【点睛】
      本题主要考查了竖直圆周运动的综合应用,属于中等题型。
      8、AD
      【解析】
      根据万有引力定律和牛顿第二定律有:===man,解得:v=,T=,an=,由图可知神州八号的轨道半径比天宫一号的小,所以神州八号的运行速度比天宫一号的大,神州八号的运行周期比天宫一号的短,神州八号的加速度比天宫一号的大,故BC错误,A正确;神州八号通过加速后将做离心运动,可运行至较高轨道与天宫一号对接,故D正确。
      故选AD。
      9、ABD
      【解析】
      A.对m2分析可知,m2受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m2g,对于滑轮c分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等,故A正确;
      BC.整个装置稳定时,α角一定等于β角,且绳子拉力等于m2g,则ac与bc细线与竖直方向的夹角相等,设为,ab水平距离不变,结合几何关系,有

      若仅把轻杆竖直向上缓慢移动一小段距离,细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,由于d和都不变,故不变,则m1高度上升,同理,若仅把轻杆水平向右缓慢移动一小段距离,ab水平距离变大,则
      细线的拉力等于m2g不变,细线的合力也不变,则不变,d变大,则变大,所以m1高度下降,故B正确,C错误;
      D.由于细线bm2和bc部分拉力大小相等,两段细线的合力方向为细线bm2和bc部分的角平分线,如果沿角平分线移动轻滑轮b时,细线各部分的拉力大小和方向均不变,则m1的位置保持不变,故D正确。
      故选ABD。
      10、BCD
      【解析】
      从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。
      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、B 大于
      【解析】
      (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。
      (3)[3]由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度
      碰撞后入射小球的速度
      碰撞后被碰小球的速度
      如果
      则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即
      成立,即表示碰撞中动量守恒。
      12、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的固定刻度为0,经估读后旋转刻度在47格处,测量值为0.470mm。(结果为值读数字真读,值读至0.001mm,测量值为0.470mm)
      (2)[2][3][4][5].由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V,若电压表选用量程其指针偏转过小,应选用量程。
      由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变,电流表读数变化明显,说明阻值较大,与电压表电阻相接近,一般为几千欧而电源电动势只有,由欧姆定律计算知电流只有几毫安,故电流表选用量程。
      阻值较大,则应使电流表内接,即拨至b。此时电压表为满偏的,则读数为
      电流表为满偏的,则读数为

      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、(1) (2)
      【解析】
      (1)由题意知F浮=Mg
      释放压舱物后:
      即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:
      由于热气球到地面时的速度刚好为零,则
      (2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有:
      解得:
      设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则
      解得:
      因此两者到达地面所用时间差为:
      14、(ⅰ)1.11P1;(ⅱ)1.12P1S
      【解析】
      (ⅰ)气体进行等容变化,开始时,压强P1,温度T1=311K;当温度上升到313K且尚未放气时,压强为P1,温度T1=313K;根据可得:
      (ⅱ)当内部气体温度恢复到311K时,由等容变化方程可得:

      解得:
      当杯盖恰被顶起时有:
      若将杯盖提起时所需的最小力满足:

      解得:
      15、(1)2N(2)0.96J
      【解析】
      (1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=2×1=2m/s
      金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1
      金属杆MN中的电流大小
      金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL
      联立得
      根据牛顿第二定律得 F-F安=ma
      联立解得 F=2N
      (2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=2×2=4m/s
      撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=×0.2×42=1.6J
      电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=×1.6J=0.96J

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