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      湖南省永州市祁阳县2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      湖南省永州市祁阳县2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖南省永州市祁阳县2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,文件包含选择性必修2《经济与社会生活》课后精练试题第15课现代医疗卫生体系与社会生活原卷版docx、选择性必修2《经济与社会生活》课后精练试题第15课现代医疗卫生体系与社会生活解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 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、近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示为某质点做匀变速运动的位移—时间(x-t)图象,t=4s时图象的切线交时间轴于t=2s处,由此可知,t=0时刻质点的速度大小为( )
      A.0B.0.25m/sC.0.5m/sD.1m/s
      3、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3 A
      C.若向上移动P,电压表读数将变大D.若向上移动P,电源输出功率将不变
      4、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      5、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )
      A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s
      B.石块水平抛出时的初速度为20m/s
      C.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050J
      D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J
      6、如图所示,轻质弹簧下端固定,上端与一质量为m的物块连接,物块经过点时速度大小为,方向竖直向下。经过t秒物块又回到点。速度大小为,方向竖直向上,则在时间内( )
      A.物块受到弹簧力的冲量大小为
      B.物块受到合力的冲量大小为
      C.弹簧弹力对物块所做的功大小为
      D.合力对物块所做的功大小为
      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、一质量为m的物体静止在水平地面上,在水平拉力F的作用下开始运动,在0~6s内其速度与时间关系图象和拉力的功率与时间关系图象如图所示,取g=10m/s2,下列判断正确的是( )
      A.0~6s内物体克服摩擦力做功24J
      B.物体的质量m为2kg
      C.0~6s内合外力对物体做的总功为120J
      D.0~6s内拉力做的功为156J
      8、一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是__________
      A.该波的波速为20 m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向
      D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度
      E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
      9、如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨在左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可忽略不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨由静止开始上滑,并上升h高度,在这一过程中( )
      A.作用在金属棒上的合力所做的功大于零
      B.恒力F所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
      C.恒力F与安培力的合力的瞬时功率一定时刻在变化
      D.恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
      10、如图,倾角为30°的粗糙绝缘斜面固定在水平面上,在斜面的底端A和顶端B分别固定等量的同种负电荷。质量为m、带电荷量为的物块从斜面上的P点由静止释放,物块向下运动的过程中经过斜面中点O时速度达到最大值,运动的最低点为Q(图中没有标出),则下列说法正确的是( )
      A.P,Q两点场强相同
      B.
      C.P到Q的过程中,物体先做加速度减小的加速,再做加速度增加的减速运动
      D.物块和斜面间的动摩擦因数
      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)用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示,其读数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示,其读数a=________mm。
      12.(12分)学习了“测量电源的电动势和内阻”后,物理课外活动小组设计了如图甲所示的实验电路,电路中电源电动势用E,内阻用r表示。

      (1)若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压表的读数U,处理数据得到图像如图乙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (2)若断开S1,将单刀双掷电键S2掷向b,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电流表的读数I,处理数据得到图像如图丙所示,写出关系式 ___。(不考虑电表内阻的影响)
      (3)课外小组的同学们对图像进行了误差分析,发现将两个图像综合起来利用,完全可以避免由于电压表分流和电流表分压带来的系统误差。 已知图像乙和丙纵轴截距分别为b1、b2,斜率分别为k1、k2。 则电源的电动势E=____,内阻r=____。
      (4)不同小组的同学用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成),按照(1)中操作完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。 同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组继续进一步探究,对电池组的输出功率P随外电阻R变化的关系,以及电池组的输出功率P随路端电压U变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图丁所示的P—R和P—U图像。若已知甲电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是____(选填选项的字母)。
      A.B.C.D.
      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,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p1.
      (1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;
      (2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p1S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.
      14.(16分)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:
      (1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;
      (2)该跳跃者所用弹性绳的原长;
      (3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。
      15.(12分)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:
      ①该简谐横波的传播速度;
      ②从计时后的0.5s内,质点M通过的路程。
      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】
      探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有
      解得
      故火星的平均密度为
      (为常量)
      故选D。
      2、A
      【解析】
      由图象可知,=4s时质点的速度
      m/s=3m/s
      求得
      .
      A.0,与结论相符,选项A正确;
      B.0.25m/s,与结论不相符,选项B错误;
      C.0.5m/s,与结论不相符,选项C错误;
      D.1m/s,与结论不相符,选项D错误;
      故选A.
      3、B
      【解析】
      理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。
      4、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      5、C
      【解析】
      AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为
      可得
      水平方向匀速直线运动
      可得平抛的初速度为
      故AB错误;
      C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理
      解得长臂对石块做的功为
      故C正确,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      AB.以小球为研究对象,取向上为正方向,整个过程中根据动量定理可得
      得受到合力的冲量大小为
      小球所受弹簧弹力冲量的大小为
      选项A错误,B正确;
      CD. 整个过程中根据动能定理可得
      而整个过程重力做功WG=0
      得合力对物块所做的功大小为
      小球所受弹簧弹力做功的大小为
      选项CD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、BD
      【解析】
      2~6s内,物体做匀速直线运动,拉力与摩擦力大小相等。0~2s内,物体做匀加速直线运动,根据v-t图像的斜率求出加速度,再根据牛顿第二定律求出物体的质量。根据动能定理求合外力对物体做的总功,根据v-t图像的“面积”求出物体的位移,从而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。
      【详解】
      A.在2~6s内,物体做匀速直线运动,由,得
      故物体受到的摩擦力大小
      根据v-t图像的“面积”表示物体的位移,知0~6s内物体的位移为
      物体克服摩擦力做功
      故A错误。
      B.0~2s内,物体的加速度
      由牛顿第二定律可得
      在2s末,,由图知
      P′=60W,v=6m/s
      联立解得
      F′=10N,m=2kg
      故B正确。
      C.0~6s内合外力对物体做的总功
      故C错误。
      D.由动能定理可知
      故D正确。
      故选BD。
      【点睛】
      本题的关键要根据速度时间图像得到物体的运动情况,分析时要抓住速度图像的斜率表示加速度、面积表示位移。要知道动能定理是求功常用的方法。
      8、ACD
      【解析】
      A.分析图甲确定波长λ=4m,根据图乙确定周期T=0.2s,则该波的波速
      故A正确;
      B.分析图乙可知,t=0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;
      C.分析图甲可知,t=0.05s时,质点Q处于波谷,t=0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;
      D.t=0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;
      E.t=0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误.
      故ACD。
      9、AD
      【解析】导体棒由静止向上加速,动能增大,根据动能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正确;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电路中发出的焦耳热,由于导体棒也存在电阻,故导体棒中也发生热量,故B错误;导体棒最终一定做匀速运动,则最后受力平衡,平衡后速度保持不变,则重力的功率不变,即恒力F与安培力的合力的瞬时功率不再变化,故C错误;由B分析可知,由于导体棒和电阻R均放出热量,故恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热,故D正确.故选AD.
      点睛:本题考查导体棒切割磁感线规律的应用,对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量.
      10、CD
      【解析】
      ABD.物块在斜面上运动到O点时的速度最大,加速度为零,又电场强度为零,所以有
      所以物块和斜面间的动摩擦因数,由于运动过程中
      所以物块从P点运动到Q点的过程中受到的合外力为电场力,因此最低点Q与释放点P关于O点对称,则有
      根据等量的异种点电荷产生的电场特征可知,P、Q两点的场强大小相等,方向相反,故AB错误,D正确;
      C.根据点电荷的电场特点和电场的叠加原理可知,沿斜面从P到Q电场强度先减小后增大,中点O的电场强度为零。设物块下滑过程中的加速度为a,根据牛顿第二定律有,物块下滑的过程中电场力qE先方向沿斜面向下逐渐减少后沿斜面向上逐渐增加,所以物块的加速度大小先减小后增大,所以P到O电荷先做加速度减小的加速运动,O到Q电荷做加速度增加的减速运动,故C正确。
      故选CD。
      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、20.15 1.730
      【解析】
      [1].样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm;
      [2].样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]若闭合电键S1,将单刀双掷电键S2掷向a,改变电阻箱R的阻值得到一系列的电压 表的读数U, 根据闭合电路欧姆定律可知

      (2)[2] 根据闭合电路欧姆定律
      变形得到与R的关系式,
      (3)[3][4] 由题图所示电路图可知,利用伏阻法时,由于电压表的分流作用,通过电源的电流大于,这是造成系统误差的原因。若考虑通过电压表的电流,则表达式为


      利用安阻法时,考虑电流表内阻,可得
      则图丙中图像的斜率的倒数等于电源的电动势E。那么根据

      可得

      (4)[5]AB.根据电源的输出规律可知,当内外电阻相等时输出功率最大,当外电阻大于内电阻时,随着外电阻的增大,输出功率将越来越小,又由
      可知,电动势相同,内阻越小,最大输出功率越大,甲的电阻大于乙的电阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A错误,B正确。
      CD.当内、外电阻相等时,输出功率最大,此时输出电压为电动势的一半,且电池组乙的输出功率比甲的大,而当外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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) T′=1.5T (2) p′=4p1
      【解析】
      (1)设A的体积为V,则初状态A、B总体积为2V,末状态总体积为3V
      由盖—吕萨克定律得:
      解得
      T′=1.5T.
      (2)假设活塞被推至隔板时气体压强为p临
      解得
      p临=4p1<
      由此可以判断,活塞一直被推至隔板,此后气体体积、温度均不变,则压强不再改变,
      p′=4p1.
      点睛:已知初末状态的体积,由盖吕萨克定律可求得后来的温度;由理想气体状态方程可求得临界压强值,比值临界压强与压力压强的关系,可分析活塞的位置,进而求得最终的压强.
      14、 (1) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s
      【解析】
      (1)由图象可知,运动员的重力
      mg=500N,
      弹性绳对跳跃者的最大弹力
      Fm=1500N
      对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:
      联立解得:运动员的最大加速度
      (2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s
      这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长
      (3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
      由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
      弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
      第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
      为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为v0,则有
      代入数据得:

      15、①1.25m/s;②cm。
      【解析】
      ①根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为
      (m)
      将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)
      由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于
      m=m
      波的速度
      代入数据得m/s
      ②波的传播方向上任意质点的振动周期
      代入数据可得T=0.8s
      假设质点M在此过程中振动了n个周期,则
      t=nT
      代入数据可得
      t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为
      cm+2A=cm

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      湖南省永州市祁阳县教学研究室2026届高考物理三模试卷含解析:

      这是一份湖南省永州市祁阳县教学研究室2026届高考物理三模试卷含解析,共15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。

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