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      2026届厦门市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      2026届厦门市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届厦门市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析),共3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、下列关于行星运动定律和万有引力定律的发现历程,符合史实的是( )
      A.哥白尼通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律
      B.牛顿通过多年的研究发现了万有引力定律,并测量出了地球的质量
      C.牛顿指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力
      D.卡文迪许通过实验比较准确地测量出了万有引力常量,并间接测量出了太阳的质量
      2、如图所示,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是
      A.B.
      C.D.
      3、在某种科学益智玩具中,小明找到了一个小型发电机,其结构示意图如图1、2所示。图1中,线圈的匝数为n,ab长度为L1,bc长度为L2,电阻为r;图2是此装置的正视图,切割处磁场的磁感应强度大小恒为B,有理想边界的两个扇形磁场区夹角都是90°。外力使线圈以角速度逆时针匀速转动,电刷M端和N端接定值电阻,阻值为R,不计线圈转动轴处的摩擦,下列说法正确的是( )
      A.线圈中产生的是正弦式交变电流
      B.线圈在图2所示位置时,产生感应电动势E的大小为BL1L2
      C.线圈在图2所示位置时,电刷M的电势低于N
      D.外力做功的平均功率为
      4、意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( )
      A.自由落体运动是一种匀变速直线运动
      B.力是使物体产生加速度的原因
      C.力不是维持物体运动的原因
      D.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
      5、如图,装备了“全力自动刹车”安全系统的汽车,当车速v满足3.6km/h≤v≤36km/h、且与前方行人之间的距离接近安全距离时,如果司机未采取制动措施,系统就会立即启动“全力自动刹车”,使汽车避免与行人相撞。若该车在不同路况下“全力自动刹车”的加速度取值范围是4~6m/s2,则该系统设置的安全距离约为( )
      A.0.08mB.1.25mC.8.33 mD.12.5m
      6、如图,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根质量为m、竖直悬挂的条形磁铁,细绳对磁铁的拉力为F。若线圈下落过程中,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合,则下列图中能正确描述拉力F随时间t变化的图像是( )
      A.B.
      C.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、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )
      A.AB边是匀速直线穿过磁场
      B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为
      D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
      8、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      9、在《流浪地球》的“新太阳时代”,流浪2500年的地球终于定居,开始围绕比邻星做匀速圆周运动,己知比邻星的质量约为太阳质量的,目前地球做匀速圆周运动的公转周期为1y,日地距离为1AU(AU为天文单位)。若“新太阳时代"地球的公转周期也为1y,可知“新太阳时代”( )
      A.地球的公转轨道半径约为AU
      B.地球的公转轨道半径约为AU
      C.地球的公转速率与目前地球绕太阳公转速率的比值为1∶2
      D.地球的公转速率与目前地球绕太阳公转速率的比值为1∶4
      10、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻波的图像,波源s位于原点O处,波速v=4m/s,振幅。t=0时刻,平衡位置在x=8m处的质点P刚好开始振动,质点M的平衡位置在处。则下列说法正确的是_________
      A.波源s的起振方向沿y轴正方向
      B.波源s的振动周期为0.5s
      C.t=ls时刻,质点P运动到M点
      D.质点P的振动方程为y=2sin(t)cm
      E.在t=0到t=3.5 s这段时间内,质点M通过的路程为10 cm
      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)某实验小组在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,设计了如图甲所示的实验装置图。
      (1)安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一______面内。
      (2)如果需要测量弹簧的原长,则正确的操作是_____。(填序号)
      A.先测量原长,后竖直悬挂 B.先竖直悬挂,后测量原长
      (3)在测量过程中每增加一个钩码记录一个长度,然后在坐标系(横轴代表弹簧的长度,纵轴代表弹力大小)中画出了如图乙所示的两条图线,_____(填弹簧序号)弹簧的劲度系数大,_____(填弹簧序号)弹簧的原长较长。

      12.(12分)某研究性学习小组用如图所示的实验装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验室提供的器材有:带定滑轮的长木板、有凹槽的木块、钩码若干、细线和速度传感器等。实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的全部放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用速度传感器测量木块的速度。
      具体做法是:先用刻度尺测量出A、B间的距离L,将木块从A点由静止释放,用速度传感器测出它运动到B点时的速度,然后从木块凹槽中移动钩码逐个悬挂到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的速度,由运动学公式计算对应的加速度,作出图象如图所示。回答下列问题:
      (1)设加速度大小为,则与及L之间的关系式是__________。
      (2)已知当地重力加速度g取,则木块与木板间的动摩擦因数__________(保留2位有效数字);的测量值__________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值,其原因是__________(写出一个即可)。
      (3)实验中__________(填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码的质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角θ=30°,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5Ω,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,-质量m=0.01kg、电阻r=0.5Ω的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
      (1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;
      (3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;
      (2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      14.(16分)如图所示,内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度,大气压强时,活塞与气缸底部之间的距离=30cm,已知活塞的面积为,不计活塞的质量和厚度,现对缸内气体加热,使活塞缓慢上升当温度上升至时,求:
      ①封闭气体此时的压强
      ②该过程中气体对外做的功
      15.(12分)汤姆孙利用磁偏转法测定电子比荷的装置如图所示,真空管内的阴极K发出的电子(不计初速度、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过B中心的小孔沿中心轴的方向进入到两块水平正对放置的平行极板D1和D2间的区域。当D1、D2两极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心P1点处,形成了一个亮点;加上图示的电压为U的偏转电压后,亮点移到P2点,再加上一个方向垂直于纸面的匀强磁场,调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为B时,亮点重新回到P1点,去掉偏转电压后,亮点移到P3点。假设电子的电量为e,质量为m,D1、D2两极板的长度为L,极板间距为d,极板右端到荧光屏中心的距离为s,R与P竖直间距为y,水平间距可忽略不计。(只存在磁场时电子穿过场区后的偏角很小,tan≈sin;电子做圆周运动的半径r很大,计算时略去项的贡献)。
      (1)判定磁场的方向,求加速电压的大小;
      (2)若测得电子束不偏转时形成的电流为I,且假设电子打在荧光屏。上后不反弹,求电子对荧光屏的撞击力大小;
      (3)推导出电子比荷的表达式。
      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、C
      【解析】
      A.开普勒通过整理第谷观测的大量天文数据得出行星运动规律,故A错误;
      B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测量出了万有引力常量,并间接测量出了地球的质量,故B错误,D错误;
      C.牛顿通过研究指出地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的万有引力,万有引力提供地球做曲线运动所需的向心力,故C正确。
      故选:C。
      2、B
      【解析】
      由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
      【详解】
      设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
      所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
      根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
      由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
      所以在0-t1时间内,,故AC错误;
      从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
      电流:,电流为负(即,)
      其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
      故选B。
      对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
      3、D
      【解析】
      AB.一个周期时间内,有半个周期线圈的两边在均匀辐向磁场中做切割磁感线运动,据法拉第电磁感应定律有:
      其中,解得
      不是正弦式交变电流,故A、B错误;
      C.根据右手定则,图2所示位置时外电路中电流由M经电阻R流向N,外电路电流由电势高处流向电势低处,则M的电势高于N的电势,故C错误;
      D.线圈转动一个周期时间内,产生电流的时间是半周期,故外力平均功率
      故D正确。
      4、A
      【解析】
      A.铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,倾角最大的情况就是90°时,这时物体做自由落体运动,由此得出的结论是自由落体运动是一种匀变速直线运动。故A正确;
      B.该实验不能得出力是使物体产生加速度的原因这个结论,故B错误。
      C.物体的运动不需要力来维持,但是该实验不能得出该结论,故C错误。
      D.该实验不能得出惯性这一结论,故D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      由题意知,车速3.6km/h≤v≤36km/h即,系统立即启动“全力自动刹车”的加速度大小约为4~6m/s2,最后末速度减为0,由推导公式可得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      铜环闭合,铜环在下落过程中,穿过铜环的磁通量不断变化,铜环中产生感应电流;由楞次定律可知,当铜环在磁铁上方时,感应电流阻碍铜环靠近磁铁,给铜环一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环位于磁铁下方时,铜环要远离磁铁,感应电流阻碍铜环的远离,对铜环施加一个向上的安培力,则铜环对磁铁的力向下,细绳对磁铁拉力大于重力;当铜环处于磁铁中央时,磁通量最大,没有感应电流,铀环对磁铁没有力的作用,细绳对磁铁拉力等于重力。
      A.靠近和远离时拉力都小于重力,与上述结论不符,故A错误;
      B. 靠近和远离时拉力都大于重力,与上述结论相符,故B正确;
      C.靠近时拉力大于重力,远离时拉力小于重力,与上述结论不符,故C错误;
      D.靠近时拉力小于重力,远离时拉力大于重力,与上述结论不符,故D错误。
      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、BCD
      【解析】
      A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式
      AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误;
      B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于重力,做匀速直线运动,故B正确;
      D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则
      AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有
      设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l
      AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有
      联立解得
      所以D正确;
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为
      联立解得
      故C正确。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      AB.根据万有引力提供向心力可知:
      解得公转半径为:
      比邻星质量约为太阳质量,公转周期相同,则“新太阳时代”,地球的公转轨道半径约为AU,A正确,B错误;
      CD.根据
      解得公转速率
      比邻星质量约为太阳质量,公转半径之比为1:2,则公转速率之比为1:2,C正确,D错误。
      故选AC。
      10、ADE
      【解析】
      A.已知波沿x正方向传播,而P点刚好起振,由同侧法可知起振方向沿y轴正方向,故A正确;
      B.由图读出,根据
      故B错误;
      C.参与传播的质点振动在平衡位置沿y轴振动,并不会沿x轴传播,故C错误;
      D.质点的振幅为2cm,则振动方程,故D正确;
      E.时间关系为
      M点起振需要时间1s,剩下的时间振动的路程为
      故E正确。
      故选ADE。
      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、竖直 B
      【解析】
      (1)[1].安装时一定要让刻度尺跟弹簧都处于同一竖直面内。
      (2)[2].为了减小由弹簧自重而产生的弹簧伸长对实验造成的误差,实验中应该先将弹簧安装好,竖直悬挂后再测量原长。故选B。
      (3)[3][4].题图乙中斜率表示弹簧的劲度系数,所以弹簧的劲度系数大;横轴上的截距表示弹簧的原长,所以弹簧的原长长。
      12、 0.34(0.32~0.35均可) 大于滑轮与轴承 细线间有摩擦 不需要
      【解析】
      (1)[1].根据匀变速直线运动的规律有。
      (2)[2].设木块的质量为M,钩码的总质量为,根据牛顿第二定律有
      联立解得加速度
      由题图可知,当时,,则木块与木板间的动摩擦因数;
      [3].因滑轮与轴承、细线间有摩擦,所以测量值大于真实值。
      (3)[4].实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码的总质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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);(3)0.111J
      【解析】
      (1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有
      解得
      根据位移公式有
      解得
      导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。
      (2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得
      根据安培力公式有

      联立得
      通过导体棒的电荷量为
      联立解得
      导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。
      (3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为
      由法拉第电磁感定律有
      由闭合电路欧姆定律
      可得
      根据能量守恒可知,导体棒进入磁场后的总热量

      解得
      故电阻上产生的焦耳热为
      故总热量为0.111J。
      14、①②30J
      【解析】
      试题分析:(1)对活塞进行受力分析:得:
      设活塞上升到卡球处时气体温度为,初状态体积,温度为,末状态体积为,则:③
      解得:
      气体还将进行等容不得升温,初状态压强为,温度为T,末状态压强为,温度为,则:⑤
      解得:
      (2)该封闭气体仅在等压膨胀过程中对外做功,则:
      考点:考查了理想气体状态方程
      【名师点睛】先写出已知条件,对活塞进行受力分析,根据理想气体状态方程求压强;活塞克服重力和外面的大气压做功,利用功的计算公式即可求解,注意应用公式时,温度为热力学温度.
      15、(1)垂直纸面向外,;(2);(3)
      【解析】
      (1)磁场方向垂直纸面向外。设加速电压为,电子刚进入偏转极板时的速度大小为v,则对加速的电子应用动能定理得
      两种场都存在的情况中,电子不偏转,则电子受到的洛伦兹力为
      极板间电场强度为
      电场力为
      电子不偏转,则
      联立解得
      (2)设一个极短时间t内撞击荧光屏的电子个数为n,撞击力为,则对这些电子用动量定理,得
      由电流的定义式得
      联立解得
      (3)在撤去电场后,设电子的偏转角为,电子轨迹半径为r,如图所示
      由图可知
      由于很小,则
      由于可略去,所以
      又洛伦兹力充当向心力,所以
      联立解得电子的荷质比

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      这是一份2026届厦门市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析),共3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。

      2026届福建省厦门第六中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析:

      这是一份2026届福建省厦门第六中学高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共17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。

      福建省厦门第六中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析:

      这是一份福建省厦门第六中学2026届高三第二次模拟考试物理试卷含解析,共18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。

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