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      吉林省长春市六中2026届高考物理三模试卷含解析

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      吉林省长春市六中2026届高考物理三模试卷含解析

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      这是一份吉林省长春市六中2026届高考物理三模试卷含解析,共12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、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力,则( )
      A.从A点运动到M点电势能增加 2J
      B.小球水平位移 x1与 x2 的比值 1:4
      C.小球落到B点时的动能 24J
      D.小球从A点运动到B点的过程中动能有可能小于 6J
      2、如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,在最低点给小球一水平初速度v0,同时对小球施加一大小不变,方向始终垂直于绳的力F,小球沿圆周运动到绳水平时,小球速度大小恰好也为v0。则正确的是( )
      A.小球在向上摆到45°角时速度达到最大B.F=mg
      C.速度大小始终不变D.F=
      3、两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
      A.vA′=3 m/s,vB′=4 m/sB.vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s
      C.vA′=2 m/s,vB′=4 m/sD.vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s
      4、如图(甲)所示,质最m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度ω随时间t的变化规律如图(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是( )
      A.细线的拉力大小为4N
      B.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
      C.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t
      D.在0-4s内,小物体受合力的冲量为4N•g
      5、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为9:1,电表均为理想电表,R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R0为定值电阻。若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流,下列说法中正确的是( )
      A.输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为(V)
      B.t=0.02s时,穿过该发电机线圈的磁通量最小
      C.R温度升高时,电流表示数变大,电压表示数变小,变压器的输人功率变大
      D.t=0.01s时,电流表的示数为0
      6、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为15,交流电源电压不变,电压表为理想交流电表,白炽灯和电风扇的额定电压均为,额定功率均为44W,只闭合开关时,白炽灯正常发光,则( )
      A.白炽灯和电风扇线圈的内阻均为B.交流电压表示数为44V
      C.再闭合开关,电压表示数增大D.再闭合开关,原线圈的输入功率变小
      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、我国正在建设北斗卫星导航系统,根据系统建设总体规划,计划2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020年前后,完成35颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。2018年1月12日7时18分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第26、27颗北斗导航卫星,将与前25颗卫星联网运行.其中在赤道上空有2颗北斗卫星A、B绕地球做同方向的匀速圆周运动,其轨道半径分别为地球半径的和,且卫星B的运动周期为T。某时刻2颗卫星与地心在同一直线上,如图所示。则下列说法正确的是
      A.卫星A、B的加速度之比为
      B.卫星A、B的周期之比为是
      C.再经时间t=,两颗卫星之间可以直接通信
      D.为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星
      8、如图所示,x轴上方有两条曲线均为正弦曲线的半个周期,其高和底的长度均为l,在x轴与曲线所围的两区域内存在大小均为B,方向如图所示的匀强磁场,MNPQ为一边长为l的正方形导线框,其电阻为R,MN与x轴重合,在外力的作用下,线框从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速向右穿越磁场区域,则下列说法中正确的是( )
      A.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      B.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      C.穿越磁场的整个过程中,线框中产生的焦耳热为
      D.穿越磁场的整个过程中,外力所做的功为
      9、在一电梯的地板上有一压力传感器,其上放一物块,如图甲所示,当电梯运行时,传感器示数大小随时间变化的关系图象如图乙所示,根据图象分析得出的结论中正确的是( )
      A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态
      B.从时刻t3到t4,物块处于失重状态
      C.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层
      D.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层
      10、如图甲所示,两个平行金属板、正对且竖直放置,两金属板间加上如图乙所示的交流电压,时,板的电势比板的电势高。在两金属板的正中央点处有一电子(电子所受重力可忽略)在电场力作用下由静止开始运动,已知电子在时间内未与两金属板相碰,则( )
      A.时间内,电子的动能减小
      B.时刻,电子的电势能最大
      C.时间内,电子运动的方向不变
      D.时间内,电子运动的速度方向向右,且速度逐渐减小
      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)油膜法估测分子大小的实验,每500mL油酸酒精溶液中有纯油酸1mL,用注射器测得1mL这样的溶液共计80滴。现将1滴这种溶液滴在撒有痱子粉的水面上,这滴溶液中纯油酸的体积是_________m 3;待油膜形状稳定后,在玻璃板上描绘出油膜的轮廓。若用轮廓范围内完整方格的总面积当作油膜的面积,则计算得到的油膜面积_______,估算的油酸分子直径________。(后两空选填“偏大”或“偏小”)
      12.(12分)某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
      A.电源E(电动势3 V,内阻约为1 Ω)
      B.电流表A1(0~0.6 A,内阻r1=5 Ω)
      C.电流表A2(0~0.6 A,内阻r2≈1 Ω)
      D.开关S,定值电阻R0=5 Ω
      (1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请完成虚线框内电路图的设计______.
      (2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx=________.(用字母表示)
      (3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成的图象如图所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是________________________.当F竖直向下时,可得Fx与所受压力F的数值关系是Rx=________.
      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)小王在实验室做单摆实验时得到如图甲所示的单摆振动情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的左右最远位置,此时的摆动角度为θ,小王通过实验测得当地重力加速度为g=10m/s2,并且根据实验情况绘制了单摆的振动图象如图乙所示,设图中单摆向右摆动为正方向。求:
      (1)单摆的振幅、摆长约为多少;
      (2)估算单摆振动时最大速度v。(可能用到的公式1-csθ=2sin2)(计算结果均保留三位有效数字)
      14.(16分)如图所示,将横截面积S=100cm2、容积为V=5L,开口向上的导热良好的气缸,置于t1=-13的环境中。用厚度不计的轻质活塞将体积为V1=4L的理想气体封闭在气缸中,气缸底部有一个单向阀门N。外界大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速g=10m/s2,不计一切摩擦。求:
      (i)将活塞用卡销Q锁定,用打气筒通过阀门N给气缸充气,每次可将体积V0=100mL,压强为p0的理想气体全部打入气缸中,则打气多少次,才能使其内部压强达到1.2p0;
      (ii)当气缸内气体压强达到1.2p0时,停止打气,关闭阀门N,将质量为m=20kg的物体放在活塞上,然后拔掉卡销Q,则环境温度为多少摄氏度时,活塞恰好不脱离气缸。
      15.(12分)如图所示,在上端开口的绝热汽缸内有两个质量均为的绝热活塞(厚度不计)、,、之间为真空并压缩一劲度系数的轻质弹簧,、与汽缸无摩擦,活塞下方封闭有温度为的理想气体。稳定时,活塞、将汽缸等分成三等分。已知活塞的横截面积均为,,大气压强,重力加速度取。
      (1)现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,当活塞刚好上升到气缸的顶部时,求封闭气体的温度;
      (2)在保持第(1)问的温度不变的条件下,在活塞上施加一竖直向下的力,稳定后活塞回到加热前的位置,求稳定后力的大小和活塞、间的距离。
      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、D
      【解析】
      将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为匀变速直线运动;
      A.从A点运动到M点过程中,电场力做正功,电势能减小,故A错误;
      B.对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,故B错误;
      C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为VBx,竖直分速度为VBy。
      由竖直方向运动对称性知
      mVBy2=8J
      对于水平分运动
      Fx1=mVMx2-mVAX2
      F(x1+x2)=mVBx2-mVAX2
      x1:x2=1:3
      解得:
      Fx1=6J;
      F(x1+x2)=24J

      EkB=m(VBy2+VBx2)=32J
      故C错误;
      D.由于合运动与分运动具有等时性,设小球所受的电场力为F,重力为G,则有:
      Fx1=6J
      Gh=8J

      所以:

      由右图可得:
      所以
      则小球从 A运动到B的过程中速度最小时速度一定与等效G’垂直,即图中的 P点,故
      故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      本题考查动能定理的应用,要注意明确重力的功和路程无关,而拉力始终和绳垂直,即一直做正功。
      【详解】
      BD.小球向上摆的过程中,由动能定理:
      解得:
      B错误,D正确;
      因为当重力沿切线方向的分力与F等大反向时,切线方向的加速度为零,速度达最大,设在向上摆到角时,速度最大:
      解得
      A错误;
      因为两力在运动过程中做功大小不完全相同,故物体做变速运动,C错误。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.碰前系统总动量为:
      碰前总动能为:
      如果,,则碰后总动量为:
      动量不守恒,不可能,A错误;
      B.碰撞后,、两球同向运动,球在球的后面,球的速度大于球的速度,不可能,B错误;
      C.如果,,则碰后总动量为:
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能减小,满足碰撞的条件,C正确;
      D.如果,,则碰后总动量为
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能增加,不可能,D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AC.根据图象可知,圆筒做匀加速转动,角速度随时间变化的关系式为
      圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据得
      物体运动的加速度
      根据牛顿第二定律得
      解得细线的拉力大小为
      AC错误;
      B.细线拉力的瞬时功率
      故B错误;
      D.物体的合力大小为
      在0-4s内,小物体受合力的冲量为
      故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为,则
      所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
      故A错误;
      B.当t=0.02s时,输入电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故B错误;
      C.R温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流I2变大,则原线圈中电流也变大,由P=UI得,变压器的输入功率变大,电压表读数

      则U3减小,故C正确;
      D.电流表测的是电路中的有效值,不为0,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.白炽灯电阻
      但是电风扇是非纯电阻电路,其内阻要小于,A项错误;
      B.白炽灯两端电压为,原、副线阔匝数比为15,由变压器原理知,原线圈两端电压为44V,交流电压表示数为44V,故B正确;
      C.再闭合开关,交流电源电压不变,则电压表示数不变,故C错误;
      D.再闭合开关后,副线圈输出功率增大,则原线圈输入功率增大,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、AD
      【解析】AB、由万有引力提供向心力有,解得,卫星A、B的加速度之比为,故A正确;解得,卫星A、B的周期之比为,故B错误;
      C、再经时间t两颗卫星之间可以直接通信,则有,又,解得,故C错误;
      D、由B卫星的分布图求的所辐射的最大角度, ,则,则辐射的最大角度为,需要的卫星个数,为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要4颗卫星,故D正确;
      故选AD。
      【点睛】万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出加速度、周期之比,由几何关系为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星B所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要颗数卫星。
      8、BC
      【解析】
      AB.电流和切割长度成正比,所以线框的PN边到达x坐标为处时,相当于长度为l的边框来切割磁感线,线框的PN边到达x坐标为处时, 相当于两个长度为l的边框来切割磁感线,两个电动势叠加,所以线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大为
      故A错误,B正确;
      C.因为电流的变化符合交流电的特征,所以线框的PN边到达x坐标为处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从到2l处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从2l到处时,产生的焦耳热为
      所以产生的总焦耳热为
      又因为外力所做的功就等于焦耳热,所以C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      由F-t图象可以看出,0~t1
      F=mg
      物块可能处于静止状态或匀速运动状态,t1~t2
      F>mg
      电梯具有向上的加速度,物块处于超重状态,可能加速向上或减速向下运动,t2~t3
      F=mg
      物块可能静止或匀速运动,t3~t4
      F

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