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      吉林省吉化一中学2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      吉林省吉化一中学2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析

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      这是一份吉林省吉化一中学2026届高三六校第一次联考物理试卷含解析,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。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是( )
      A.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进
      B.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上
      C.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论
      D.卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验
      2、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( )
      A.B.C.D.
      3、用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面的光电子的
      A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
      C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多
      4、下列关于原子核的说法正确的是( )
      A.质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力
      B.原子核衰变放出的三种射线中,粒子的穿透能力最强
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,维持该反应不需要其他条件
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能
      5、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      6、我国新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”目前建设顺利,预计2020年投入运行,开展相关科学实验。该装置以氢、氘气体为“燃料”,通过将其注入装置并击穿、“打碎”产生近堆芯级别的等离子体,来模拟核聚变反应。若已知H的质量为m1H的质量为m2,He的质量为m3,n质量为m4,关于下列核反应方程,下列说法中正确的是( )
      A.He+n是热核反应,其中x=2
      B.HeO+H是热核反应,其中x=1
      C.B+He是人工转变,其中x=1
      D.SrXe+n是裂变反应,其中x=8
      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,水平面上的同一区域介质内,甲、乙两列机械波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。图中显示了某时刻两列波的波峰与波谷的情况,实线为波峰,虚线为波谷。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法正确的是( )
      A.质点1的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为5cm
      C.图示时刻质点2、4的竖直高度差为30cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5能通过的路程为30cm
      8、如图所示,A、B两个矩形木块用轻弹簧和一条与弹簧原长相等的轻绳相连,静止在水平地面上,绳为非弹性绳且可承受的拉力足够大。弹簧的劲度系数为k,木块A和木块B的质量均为m。现用一竖直向下的压力将木块A缓慢压缩到某一位置,木块A在此位置所受的压力为F(F>mg),弹簧的弹性势能为E,撤去力F后,下列说法正确的是( )
      A.当A速度最大时,弹簧仍处于压缩状态
      B.弹簧恢复到原长的过程中,弹簧弹力对A、B的冲量相同
      C.当B开始运动时,A的速度大小为
      D.全程中,A上升的最大高度为
      9、传感器是智能社会的基础元件。如图为电容式位移传感器的示意图,观测电容C的变化即可知道物体位移x的变化,表征该传感器的灵敏度。电容器极板和电介质板长度均为L,测量范围为≤x≤。下列说法正确的是( )
      A.电容器的电容变大,物体向-x方向运动
      B.电容器的电容变大,物体向+x方向运动
      C.电介质的介电常数越大,传感器灵敏度越高
      D.电容器的板间电压越大,传感器灵敏度越高
      10、如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向振动;虚线为0.02 s(小于1个周期)时的波形图,则( )
      A.波沿x轴正方向传播
      B.波速为3.5 m/s
      C.t=0.02 s时,x=8 cm处质点向y轴负方向振动
      D.t=0至t=0.08 s,质点P通过的路程为0.04 m
      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)测量玩具遥控汽车的额定功率实验,简要步骤如下:
      A.测出小车质量为0.6kg。
      B.在小车尾部系一条长纸带,让纸带穿过电源频率为50Hz的打点计时器。
      C.使小车以额定功率沿水平面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,让其在水平面上滑行直到停止。
      D.取下纸带进行研究。测得的数据如图所示。
      回答下列问题:
      (1)由纸带知遥控汽车的最大速度为____________,汽车滑行时的加速度为____________;
      (2)汽车滑行时的阻力为____________;其额定功率为____________。
      12.(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      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,粗细均匀的U形玻璃管左管开口、右管封闭,两管均竖直向上,管中有有A、B两段水银柱,在玻璃管中封有Ⅰ、Ⅱ两段气体,A段水银柱长为h=10cm,B段水银左右两管中液面高度差也为h,左管中封闭的气柱Ⅰ长为h,右管中封闭的气柱长为3h,大气压强为75cmHg,现向左管中缓慢倒入水银,使水银柱B在左右两管中的液面相平,求:
      ①左管中倒入的水银柱的长度;
      ②气柱Ⅰ的长度变为多少。
      14.(16分)如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力.
      (1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
      (2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;
      (3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U.
      15.(12分)如图所示,在光滑水平面上距离竖直线MN左侧较远处用弹簧锁定不带电绝缘小球A,弹性势能为0.45J,A球质量M=0.1kg,解除锁定后与静止在M点处的小球B发生弹性正碰,B球质量m=0.2kg、带电量q=+10C。MN左侧存在水平向右的匀强电场E2,MN右侧空间区域范围内存在竖直向上、场强大小E1=0.2N/C的匀强电场和方向垂直纸面向里磁感应强度为B=0.2T的匀强磁场。(g=10m/s2,不计一切阻力)求:
      (1)解除锁定后A球获得的速度v1;
      (2)碰后瞬间B球速度v2;
      (3) E2大小满足什么条件时,B球能经电场E2通过MN所在的直线;(不考虑B球与地面碰撞再次弹起的情况)
      (4)在满足(3)问情景下B球在电场E2中与MN的最大距离。
      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.粒子散射实验的内容是:绝大多数粒子几乎不发生偏转;少数粒子发生了较大的角度偏转;极少数粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过,有的甚至几乎达到,被反弹回来),故A正确;
      B.粒子散射实验中,只有少数粒子发生大角度偏转说明三点:一是原子内有一质量很大的粒子存在;二是这一粒子带有较大的正电荷;三是这一粒子的体积很小,但不能说明原子中正电荷是均匀分布的,故B正确;
      C.卢瑟福依据粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论,故C正确;
      D.玻尔的原子模型与原子的核式结构模型本质上是不同的,玻尔的原子模型很好地解释了氢原子光谱的实验,故D错误;
      不正确的故选D。
      2、C
      【解析】
      由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误
      3、C
      【解析】
      根据E=hv知,照射光的频率增大,则光子能量增大,光的强度减弱,单位时间内发出光电子的数目减少.故C正确,ABD错误.
      4、D
      【解析】
      A.核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现为引力,故A错误;
      B.原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的速度最小,穿透能力最弱,故B错误;
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,要维持链式反应,铀块的体积必须达到其临界体积,故C错误;
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时有质量亏损,一定会放出核能,故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      6、C
      【解析】
      A.He+n是热核反应,根据核电荷数守恒和质量守恒可知,其中x=1,A错误;
      B.HeO+H是人工转变,其中x=1,B错误;
      C.B+He是人工转变,其中x=1,C正确;
      D.SrXe+n是裂变反应,根据核反应前后电荷数守恒和质量数守恒知x=10,故D错误。
      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、ACE
      【解析】
      A.质点1的振动周期为,选项A正确;
      B.质点2为谷谷相遇点,为振动加强点,则其振幅为15cm,选项B错误;
      C.质点2、4都是振动加强点,图示时刻质点2在波谷,位移为-15cm,质点4在波峰,位移为+15cm,则此时刻2、4的竖直高度差为30cm,选项C正确;
      D.图示时刻质点3正处于波峰和波谷的中间位置,即在平衡位置,根据波的传播方向可知,此时向下运动,选项D错误;
      E.质点5为振动加强点,从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5能通过的路程为2(A1+A2)=30cm,选项E正确。
      故选ACE。
      8、AD
      【解析】
      A.由题意可知当A受力平衡时速度最大,即弹簧弹力大小等于重力大小,此时弹簧处于压缩状态,故A正确;
      B.由于冲量是矢量,而弹簧弹力对A、B的冲量方向相反,故B错误;
      C.设弹簧恢复到原长时A的速度为v,绳子绷紧瞬间A、B共同速度为v1,A、B共同上升的最大高度为h,A上升最大高度为H,弹簧恢复到原长的过程中根据能量守恒得
      绳子绷紧瞬间根据动量守恒定律得
      mv=2mv1
      A、B共同上升的过程中据能量守恒可得
      可得B开始运动时A的速度大小为
      A上升的最大高度为
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      AB.根据电容公式
      可知,电容器的电容变大,两板间电介质部分增多,物体向-x方向运动,故A正确,B错误;
      C.电介质的介电常数越大,当物体沿左右方向运动,移动相同距离时,电容器的变化量变大,即传感器的灵敏度变大,故C正确;
      D.电容器的电容和板间电压无关,电容器的板间电压变大,电容器的变化量不变,即传感器的灵敏度不变,故D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.P质点向y轴负方向运动,根据同侧法可知波沿x轴正方向传播,A正确;
      B.波速为:
      v==0.5 m/s
      B错误;
      C.根据图像可知t=0.02 s时,x=8 cm处质点沿y轴负方向运动,C正确;
      D.周期:
      T==0.16 s
      在t=0至t=0.08 s,质点P振动个周期,通过的路程为:
      2×1 cm=2 cm
      D错误。
      故选AC。
      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、1.00m/s -1.73m/s 1.04N 1.04W
      【解析】
      (1)[1][2].汽车的最大速度为
      纸带上最后6段对应汽车做关闭发动机做减速运动,加速度为
      (2)[3][4].根据牛顿第二定律得
      f=ma=0.6×(-1.73)N≈-1.04N
      当汽车匀速运动时,牵引力与阻力大小相等,即有F=f
      则汽车的额定功率为
      P=Fvm=fvm=1.04×1W=1.04W
      12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      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、①29cm②7.46cm
      【解析】
      ①开始时气体Ⅱ的压强
      p1=75cmHg+20cmHg=95cmHg
      设倒入水银柱的长为Lcm,则当B水银柱左右两边液面相平时,气体Ⅱ的压强为
      p2=75cmHg+10cmHg+LcmHg=(85+L)cmHg
      气体Ⅱ这时的长为h1=25cm
      则有
      p1×3hS=p2h1S
      解得
      L=29cm
      即左管中倒入的水银柱的长为29cm。
      ②对于气体Ⅰ,开始的压强
      p′1=75cmHg+10cmHg=85cmHg
      倒入水银后的压强
      p′2=85cmHg+29cmHg=114cmHg
      气体发生等温变化,则有
      p′1hS= p′2h′S
      解得
      h′=7.46cm
      14、(1)(2)(3),
      【解析】
      (1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得
      (2)如图所示
      过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向
      (3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图
      则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解得其中 ;根据能量守恒有,解得
      15、 (1)3m/s,方向水平向右;(2)2m/s,方向水平向右;(3)E2≥0.283V/m;(4)0.142m
      【解析】
      (1)球和弹簧系统机械能守恒

      即解除锁定后获得的速度大小为3m/s,方向水平向右
      (2)A、B在MN处理碰撞动量守恒,系统机械能守恒
      方向水平向右
      (3)B球进入MN右侧后,电场力
      =
      即重力电场力平衡,因此小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
      在电磁场区域运动半个圆周后速度方向垂直MN水平向左射出,出射点距M点距离
      在MN左侧的运动竖直方向为自由落体运动,水平方向类似于竖直上抛运动,若B球返回MN,必须满足(向右为正方向):

      (4)由以上可知当()时,B球恰好能回到M点,在此过程中水平方向速度为零时距离MN最远

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