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      湖南省常德市芷兰实验学校2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      湖南省常德市芷兰实验学校2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份湖南省常德市芷兰实验学校2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,共13页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一小物块从倾角为α=30°的足够长的斜面底端以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的摩擦因数μ=,g取10m/s2,则物块在运动时间t=1.5s时离斜面底端的距离为
      A.3.75mB.5mC.6.25mD.15m
      2、如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,θ角缓慢增大,当θ增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g.若货物还未离开车厢,下列说法正确的是
      A.θ增大过程中,货物对车厢压力大小不变
      B.θ增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cs θ
      C.货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力
      D.货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和
      3、平均速度定义式为,当△t极短时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )
      A.极限思想法
      B.微元法
      C.控制变量法
      D.等效替代法
      4、我国自主研发的北斗卫星导航系统由35颗卫星组成,包括5颗地球静止同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,以及27颗相同高度的中轨道卫星。中轨道卫星轨道高度约为2.15×104km,同步轨道卫星的高度约为3.60×104km,己知地球半径为6.4×103km,这些卫星都在圆轨道上运行。关于北斗导航卫星,则下列说法正确的是( )
      A.中轨道卫星的动能一定小于静止同步轨道卫星的动能
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
      C.中轨道卫星的运行周期约为20h
      D.中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为
      5、从空间某点以大小不同的速率沿同一水平方向射出若干小球,不计空气阻力。则它们的动能增大到初动能的2倍时的位置处于
      A.同一直线上B.同一圆上
      C.同一椭圆上D.同一抛物线上
      6、如图所示,一圆球固定在水平地面上,球心为O。直细棒AB的B端搁在地面上,棒身靠在球面上并和球心在同一竖直平面内,切点为P,细棒与水平面之间的夹角为θ。若移动棒的B端沿水平地面靠近圆球,使切点P恰好以O点为圆心做匀速圆周运动,则
      A.B端向右匀速运动B.θ角随时间均匀增大
      C.PB长度随时间均匀减小D.以上说法都不对
      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、如图所示为某一工作车间的传送装置,已知传送装置与水平面夹角为37°,传送带以10m/s的速率顺时针运转.某时刻在传送带上端A处无初速度的轻轻放上一质量为1kg的小铁块(可视为质点),铁块与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带A到B的总长度为16m,其中,则在小铁块从A运动到B的过程中( )

      A.小铁块从A到B运动的总时间为2s
      B.小铁块对皮带做的总功为0
      C.小铁块与传送带相对位移为4m
      D.小铁块与皮带之间因摩擦生热而产生的内能为20J
      8、 “嫦娥五号”是我国首个实施无人月面取样且返回的探测器,它由轨道器、返回器、着陆器、上升器四个部分组成,由长征五号运载火箭从文昌航天发射场发射。若“嫦娥五号” 探测器环月工作轨道为圆形,其离月球表面高度为h、运行周期为 T,月球半径为 R。由以上数据可求的物理量有( )
      A.月球表面飞船所受的重力
      B.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的加速度
      C.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的速度
      D.月球对“嫦娥五号”探测器的吸引力
      9、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m= 0.2kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量x 之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,(弹性势能,g取10m/s 2),则下列说法正确的是( )
      A.小球刚接触弹簧时加速度最大
      B.当x=0.1m时,小球的加速度为零
      C.小球的最大加速度为51m/s2
      D.小球释放时距弹簧原长的高度约为 1.35m
      10、甲、乙两车在平直公路上同向行驶时的v-t图像如图所示,t0时刻,两车并排行驶,下列说法正确的是( )
      A.t=0时,甲车在乙车前0.68 v0t0
      B.两车速度相等的时刻为1.2t0
      C.两车再次并排行驶的时刻为1.4t0
      D.两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为0.04v0t0
      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)某班同学在学习了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。
      (1)下列说法中正确的是________。
      A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变
      B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大
      C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变
      D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力增大
      (2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。
      操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。
      操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      ①操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:________相同,向心力大小与________有关;
      ②物理学中这种实验方法叫________法。
      ③小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:________。
      12.(12分)某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接.
      (1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接__________:
      (2)某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为___________A;
      (3)该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,根据图线判断,将___________只相同的小电珠并联后,直接与电动势为3V、内阻为1Ω的电源组成闭合回路,可使小电珠的总功率最大,其总功率的值约为___________W(保留小数点后两位).
      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,在匀强磁场中水平放置两根平行的金属导轨,导轨间距L=1.0 m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=0.20 T。两根金属杆ab和cd与导轨的动摩擦因数μ=0.5。两金属杆的质量均为m=0.20 kg,电阻均为R=0.20 Ω。若用与导轨平行的恒力F作用在金属杆ab上,使ab杆沿导轨由静止开始向右运动,经过t=3 s,达到最大速度v,此时cd杆受静摩擦力恰好达到最大。整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属导轨的电阻可忽略不计,取重力加速度g=10 m/s2。求:
      (1)ab杆沿导轨运动的最大速度v;
      (2)作用在金属杆ab上拉力的最大功率P;
      (3)ab棒由静止到最大速度的过程中通过ab棒的电荷量q。
      14.(16分)将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形ABC区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中∠B=、∠C=,底边AB平行于极板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源O位于平行板电容器中间位置,可产生无初速度、电荷量为+q的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,OFC在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为R,粒子重力不计,求:
      (1)当滑动变阻器滑片调节到正中央时,粒子从小孔F射出的速度;
      (2)调整两极板间电压,粒子可从AB边射出。若使粒子从三角形直角边射出且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。
      15.(12分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:
      ①容器开口向下放置时气体甲的温度;
      ②容器开口向下放置时气体乙的体积。
      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】
      小物块沿斜面向上运动时加速度大小为:

      物块运动到最高点时间:

      由于,小物块运动到最高点速度为0时即停止,故此时小物块离斜面底端距离为
      ,故B正确。
      故选:B。
      2、D
      【解析】
      本题考查牛顿定律在斜面上的应用。
      【详解】
      A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力
      当角度变化时,支持力也变化,故A错误;
      B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力
      故B错误;
      C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;
      D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      当极短时, 可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该物理方法为极限的思想方法。
      【详解】
      平均速度定义式为,当时间极短时,某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度,该思想是极限的思想方法,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      极限思想法是一种很重要的思想方法,在高中物理中经常用到.要理解并能很好地掌握。
      4、B
      【解析】
      A.根据万有引力提供圆周运动向心力则有
      可得
      由于中轨道卫星的轨道半径小于静止同步轨道卫星的轨道半径,所以中轨道卫星运行的线速度大于静止同步轨道卫星运行的线速度,由于不知中轨道卫星的质量和静止同步轨道卫星的质量,根据动能定义式可知无法确定中轨道卫星的动能与静止同步轨道卫星的动能大小关系,故A错误;
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的周期为24h,小于月球绕地球运行的运行周期,根据可知静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星运行周期与静止同步轨道卫星运行周期之比为:
      中轨道卫星的运行周期为:
      故C错误;
      D.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为:
      故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      动能增大到射出时的2倍,根据公式,速度增加为初速度的倍;
      速度偏转角度余弦为:

      故速度偏转角度为45°,故:
      vy=v0tan45°=v
      故运动时间为:

      根据平抛运动的分位移公式,有:
      x=v0t ②

      联立①②③解得:
      在同一直线上。
      A. 同一直线上。与上述结论相符,故A正确;
      B. 同一圆上。与上述结论不符,故B错误;
      C. 同一椭圆上。与上述结论不符,故C错误;
      D. 同一抛物线上。与上述结论不符,故D错误。
      故选:A
      6、B
      【解析】
      A.将B点速度沿着平行杆和垂直杆方向分解,如图所示:

      其中v1=vp,P点做匀速圆周运动,故vp不变,由于θ变大,故v变大,即B端向右加速,故A错误;
      B.结合几何关系,经过时间t后的θ角增加为:
      故θ角随时间均匀增大,故B正确;
      C.PB的长度等于CB的长度,由于B点向右是加速运动,故PB长度不是随时间均匀减小,故C错误;
      D.由于B正确,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】
      A.开始时,传送带作用于小物体的摩擦力沿传送带向下,小物体下滑的加速度,小物体加速到与传送带运行速度相同是需要的时间为,在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为,由于 μ<tanθ,此后,小物体沿传送带继续加速下滑时,它相对于传送带的运动的方向向下,因此传送带对小物体的摩擦力方向有改为沿传送带向上,其加速度变为a1=g(sinθ-μcsθ)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2,小物体从该位置起运动到B端的位移为s-s1=16m-5m=11m,小物体做初速度为v=10m/s、加速度为a1的匀加速直线运动,由 ,代入数据,解得t2=1s(t2=-11s舍去)所以,小物体从A端运动到B端的时间为t=t1+t2=2s,故A正确;
      B.皮带的总位移,摩擦力: ,所以摩擦力所做的功为,故B错误;
      C.物体从A到B运动的位移为16m,由B项分析可知,皮带的总位移为20m,所以小铁块与传送带相对位移为4m,故C正确;
      D.因摩擦产生的热量,故D错误。
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A.探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有
      可得月球的质量
      不考虑天体自转,在月球表面,万有引力等于飞船所受的重力,则有
      可得月球表面飞船所受的重力为
      由于飞船质量未知,所以无法求出月球表面飞船所受的重力,故A错误;
      B.探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有
      解得探测器绕月球运行的加速度
      则探测器绕月球运行的加速度可求出,故B正确;
      C.根据周期和线速度的关系可知
      探测器绕月球运行的速度可求出,故C正确;
      D.月球对探测器的吸引力
      探测器的质量未知,无法确定月球对其的吸引力,故D错误;
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      AC.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当△x为0.1m时,小球的速度最大,然后减小,说明当△x为0.1m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,所以可得
      k△x=mg
      解得
      弹簧的最大缩短量为△xm=0.61m,所以弹簧的最大值为
      Fm=20N/m×0.61m=12.2N
      弹力最大时的加速度
      小球刚接触弹簧时加速度为10m/s2,所以压缩到最短的时候加速度最大,故A错误,C正确;
      B.当△x=0.1m时,速度最大,则弹簧的弹力大小等于重力大小,小球的加速度为零,故B正确;
      D.设小球从释放点到弹簧的原长位置的高度为h,小球从静止释放到速度最大的过程,由能量守恒定律可知
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据“面积”大小表示位移,由图象可知0到内,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      根据题意则有时,乙车在甲车前
      故A错误;
      B.甲车做匀速直线运动,速度为
      乙车做匀加速直线运动,速度为
      两车速度相等,则有
      解得
      故B正确;
      C.设两车再次并排行驶的时刻为,甲车通过的位移为
      乙车通过的位移为
      其中
      解得
      故C正确;
      D.甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为
      故D错误;
      故选BC。
      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、)BD 角速度、半径 质量大小 控制变量 不正确,见解析
      【解析】
      (1)[1].由题意知,根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,有T拉=mω2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。
      (2)①[2][3].根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,则有T拉=mω2r;
      操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;
      ②[4].物理学中这种实验方法叫控制变量法。
      ③[5].该同学受力分析的对象是自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不正确。
      12、 0.44 4 2.22~2.28
      【解析】
      (1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,则滑动变阻器采用分压接法,实物图如图所示;
      (2)由图知电流表量程为0.6A,所以读数为0.44A;
      (3)电源内阻为1欧,所以当外电路总电阻等于电源内阻时,消耗电功率最大,此时外电路电压等于内电压等于1.5V,由图知当小电珠电压等于1.5V时电流约为0.38A,此时电阻约为,并联后的总电阻为1欧,所以需要4个小电珠,小电珠消耗的总功率约为(2.22-2.28W均可).
      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)10m/s(2)20W(3)5C
      【解析】
      (1)金属杆cd受力平衡:
      F安=μmg
      根据电磁感应定律,金属杆ab上产生的感应电动势为:
      E感=BLv
      根据闭合电路欧姆定律,通过金属杆ab的电流:
      I=,F安=BIL
      由以上四式可得:
      v=10m/s。
      (2)金属杆ab受力平衡,受拉力:
      F=F安+μmg
      根据功率公式:
      P=Fv
      解得:
      P=20W。
      (3)对杆ab,由动量定理有:
      (F-μmg)t-BILt=mv-0
      即:
      (F-μmg)t-BLq=mv
      解得:
      q=5C。
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)当滑动变阻器调到时,两极板间电压为
      设粒子加速电压为,则有
      由动能定理可得
      解得
      (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,与AB相切,设轨道半径为r,由几何关系得
      由牛顿第二定律可知
      设两极板间电压为,由动能定理得
      解得
      15、①;②
      【解析】
      ①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      对甲部分气体,由理想气体状态方程得

      解得

      ②对乙部分气体,由理想气体等温变化可得

      解得

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