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      吉林省白山市抚松县第六中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      吉林省白山市抚松县第六中学2026届高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份吉林省白山市抚松县第六中学2026届高三下学期联考物理试题含解析,共15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、北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统。为了兼顾高纬度地区的定位和导航需要,该系统已布置了10余颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO),其轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,运行周期与地球自转周期相同。关于倾斜地球同步轨道卫星,下列说法正确的是( )
      A.该卫星不可能经过北京上空
      B.该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同
      C.与赤道平面夹角为的倾斜地球同步轨道只有唯一一条
      D.该卫星运行的速度大于第一宇宙速度
      2、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第2秒末物体的重力增大到70N
      B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N
      C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N
      D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0
      3、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则
      A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应
      B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应
      C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变
      D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
      4、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,空间存在平行于纸面的足够宽广的水平方向匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以 的速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为 的速度通过N点.已知重力加速度g,不计空气阻力.则下列正确的是( )
      A.小球从M到N的过程经历的时间
      B.可以判断出电场强度的方向水平向左
      C.从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小
      D.从M到N的运动过程中速度大小一直增大
      5、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,足够长的两平行金属板正对竖直放置,它们通过导线与电源E、定值电阻R、开关S相连。闭合开关后,一个带电的液滴从两板上端的中点处无初速度释放,最终液滴落在某一金属板上。下列说法中正确的是( )
      A.液滴在两板间运动的轨迹是一条抛物线
      B.电源电动势越大,液滴在板间运动的加速度越大
      C.电源电动势越大,液滴在板间运动的时间越长
      D.定值电阻的阻值越大,液滴在板间运动的时间越长
      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,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )
      A.方向由M向QB.大小为C.方向由Q向ND.大小为
      8、如图为竖直放置的上粗下细的玻璃管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同,使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为 ,压强变化量为,对液面压力的变化量为,则( )
      A.水银柱向下移动了一段距离
      B.
      C.
      D.
      9、如图所示,在小车内固定一光滑的斜面体,倾角为,一轻绳的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端拴一个质量为m的物块A,绳与斜面平行。整个系统由静止开始向右匀加速运动。物块A恰好不脱离斜面,则向右加速运动时间为t的过程中( )
      A.小车速度的变化量
      B.物块重力所做的功和重力的冲量均为零
      C.拉力冲量大小
      D.拉力做功
      10、如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a(a<g)的匀加速运动,重力加速度为g,则下列说法不正确的是
      A.施加外力F大小恒为M(g+a)
      B.A、B分离时,弹簧弹力恰好为零
      C.A、B分离时,A上升的距离为
      D.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值
      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)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:
      A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω
      B. 定值电阻R1:阻值30Ω
      C.定值电阻R2:阻值20Ω
      D.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω
      E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
      F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小
      G.滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A)
      H.单刀单掷开关S,导线等
      该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.
      (1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.
      (2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”).
      (3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______
      12.(12分)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有如下实验器材:
      待测干电池一节
      电流表(量程(0~0.6A,内阻)
      电压表(量程0~3V,内阻约3k)
      滑动变阻器
      开关、导线若干
      (1)某同学用图甲所示电路进行实验,由于电表内阻的影响产生系统误差,其主要原因是______________;
      (2)为消除系统误差,结合所给电表参数,另一同学改用图乙所示电路进行实验,根据实验数据得出如图丙所示的图像,则可得电源电动势E=_________V,内阻r=_________。(结果均保留2位有效数字)
      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)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。
      某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。
      为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:
      (1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;
      (2)圆轨道的半径R和小球的质量m;
      (3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
      14.(16分)如图所示,在内壁光滑的细玻璃管中用水银密封一段空气柱(可视为理想气体),当玻璃管竖直放置时,水银柱高,空气柱高。现将玻璃管放在倾角为的粗糙斜面上,管口向上,玻璃管与斜面间的动摩擦因数为。已知外界温度不变,大气压强,水银的密度,重力加速度g取,假设斜面足够长,让玻璃管由静止下滑,当玻璃管与水银柱相对静止时,求玻璃管中空气柱的长度(结果保留三位有效数字)。
      15.(12分)如图所示的装置可以用来测量水的深度。该装置由左端开口的气缸和密闭的气缸组成,两气缸由一细管(容积可忽略)连通,两气缸均由导热材料制成,内径相同。气缸长为,气缸长为,薄活塞、密闭性良好且可以无摩擦滑动。初始时两气缸处于温度为27℃的空气中,气缸、中分别封闭压强为、的理想气体,活塞、均位于气缸的最左端。将该装置放入水中,测得所在处的温度为87℃,且活塞向右移动了。已知大气压强为,相当于高水柱产生的压强。求:
      (1)装置所在处水的深度;
      (2)活塞向右移动的距离。
      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、B
      【解析】
      A.根据题目描述,倾斜地球同步轨道卫星的轨道是与赤道平面呈一定夹角的圆形,圆心为地心,所以有可能在运动过程中经过北京上空,所以A错误;
      B.由题意可知,倾斜地球同步轨道卫星的周期与地球同步卫星的周期相同,根据
      可知,该卫星的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径相同,即该卫星距地面的高度与同步轨道静止卫星相同,所以B正确;
      C.由题意可知,圆心在地心,与赤道平面成的圆形轨道有无数个,所以C错误;
      D.根据公式
      可知,卫星轨道半径越大,运行速度越小,而第一宇宙速度是最大的环绕速度,所以该卫星的运行速度比第一宇宙速度小,D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;
      BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;
      D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A正确.B、,也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D错误;故选A.
      【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式,光的频率,光电效应方程.
      4、A
      【解析】
      小球受水平方向的电场力作用向左先减速后反向加速,竖直方向做自由落体运动,结合运动公式和动能定理解答.
      【详解】
      水平方向,小球受水平方向的电场力作用向左先减速后反向加速,到达N点时,水平速度仍为v0,则竖直速度;因小球竖直方向在重力作用下做自由落体运动,则由vy=gt可知小球从M到N的过程经历的时间,选项A正确;带正电的小球所受的电场力水平向右,可以判断出电场强度的方向水平向右,选项B错误;从M点到N点的过程中,电场力先做负功后做正功,可知小球的机械能先减小后增大,选项C错误;因电场力水平向右,重力竖直向下,可知电场力和重力的合力方向斜向右下方,则从M到N的运动过程中,合力先做负功,后做正功,则动能先减小后增加,即速度先减小后增加,选项D错误;故选A.
      5、D
      【解析】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.液滴在磁场中受重力及电场力,电场力沿水平方向,重力沿竖直方向。因液滴由静止释放,故合力的方向一定与运动方向一致,故液滴做直线运动,故A错误;
      B.两板间的电势差等于电源电压,当电动势变大时,两板上的电压变大,由可知,板间的电场强度增大,电场力变大,合力变大,故加速度增大,故B正确;
      C.因粒子最终打在极板上,故运动时间取决于水平方向的加速度,当电动势变大时,其水平方向受力增大,加速度增大,运动时间减小,故C错误;
      D.定值电阻在此电路中只相当于导线,阻值的变化不会改变两板间的电势差,故带电粒子受力不变,加速度不变,运动时间不变,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、CD
      【解析】
      如图所示,电势差之比有
      由几何关系得

      匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则
      则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。
      由几何关系得
      则电场强度大小为
      故选CD。
      8、CD
      【解析】
      AC.首先假设液柱不动,则A、B两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体A:


      对气体B:


      又设初始状态时两液面的高度差为h(水银柱的长度为h),初始状态满足

      联立①②③得
      水银柱向上移动了一段距离,故A错误C正确;
      B.由于气体的总体积不变,因此,故B错误;
      D.因为,且液面上升,上表面面积变大,所以

      故D正确。
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      对物块A进行受力分析可知,物块A受拉力T和重力G,根据力的合成得

      解得

      A.小车的加速度为
      则小车速度的变化量为
      故A正确;
      B.由于重力的方向与位移方向垂直,故重力做功为零,但冲量 ,不是0,故B错误;
      C.拉力的冲量
      故C错误;
      D.重力做功为0,则拉力的功

      解得
      故D正确;
      故选AD。
      10、ABD
      【解析】
      题中弹簧弹力根据胡克定律列式求解,先对物体AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程;再对物体B受力分析,根据牛顿第二定律列方程;t1时刻是A与B分离的时刻,之间的弹力为零。
      【详解】
      A项:施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有:
      2Mg=kx
      解得:
      加外力F后到物体A、B分离前,对AB整体有
      又因
      由于压缩量x减小,故F为变力,物体A、B分离时,此时A、B具有共同的v和a,且
      对A有:
      解得此时: ,故A错误;
      B、D项:A、B分离后,B将做加速度减小的加速运动,当时,B达到最大速度,故B、D错误;
      C项:对B有: ,解得:,此时弹簧的压缩量为,故弹簧的压缩量减小了,即A上升的距离,故C正确。
      本题选不正确的,故应选:ABD。
      【点睛】
      本题关键是明确A与B分离的时刻,它们间的弹力为零这一临界条件;然后分别对AB整体和B物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程分析。
      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、增大 0 Rx=
      【解析】
      (2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零.
      (3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=.
      12、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0
      【解析】
      (1)[1].图甲采用相对电源的电流表外接法,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小;
      (2)[2][3].改用图乙实验时,根据闭合电路欧姆定律U=E-I(r+rA),再由图所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5V,电源电动势E=1.5V,图象的斜率表示电动势,故

      故电源内阻
      r=3.0-2.0Ω=1.0Ω。
      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)R=0.12m ,m=0.02kg(3)h≤0.12m或者h≥0.3m
      【解析】
      (1)设小球质量为m,对于从释放到轨道最低点的过程,根据动能定理,有
      解得:
      (2)设小球到达A点速度为vA,根据动能定理
      在A点,设轨道对小球的压力为N,根据牛顿第二定律:
      根据牛顿第三定律
      N=F
      联立上述三式可得:
      对比F-h图像,根据斜率和截距关系,可得:
      R=0.12m
      m=0.02kg
      (3)假设h=h1时,小球恰好到达最高点A,此时F=0
      由F-h图像可得:
      h1=0.3m
      假设h=h2时,小球恰好到达圆轨道圆心的右侧等高点,此过程根据动能定理:
      解得:
      h2=R=0.12m
      综上,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足:
      h≤0.12m或者h≥0.3m
      14、
      【解析】
      设玻璃管的横截面积为S,当玻璃管竖直放置时,空气柱的体积
      压强
      当玻璃管与水银柱相对静止一起沿斜面下滑时,设玻璃管和水银柱的总质量为m,加速度大小为a,对整体根据牛顿第二定律有
      设此时空气柱的压强为,体积为,长度为,同理,对水银柱有
      整个过程中空气柱发生等温变化,根据玻意耳定律有
      其中
      联立以上各式并代入数据解得
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程有
      放入水中后气缸中的气体压强与气缸中的气体压强相等,即
      在此处水产生的压强为
      解得
      高的水柱产生的压强为,所以此处水深
      (2)装置放在水中后,设活塞向右侧移动的距离为
      气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程
      解得

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