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      吉林省长春市汽车经济开发区第六中学2026届高考物理五模试卷含解析

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      吉林省长春市汽车经济开发区第六中学2026届高考物理五模试卷含解析

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      这是一份吉林省长春市汽车经济开发区第六中学2026届高考物理五模试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )
      A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
      B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
      C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能
      D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s
      2、一个物体在多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来大小,那么,图中能正确描述该过程中物体速度与时间关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、某天体平均密度为ρ,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则( )
      A.该天体半径为
      B.该天体表面重力加速度为
      C.绕该天体表面附近飞行的卫星周期为
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为
      4、五星红旗是中华人民共和国的象征和标志;升国旗仪式代表了我国的形象,象征着我国蒸蒸日上天安门广场国旗杆高度为32.6米,而升国旗的高度为28.3米;升国旗时间与北京地区太阳初升的时间是一致的,升旗过程是127秒,已知国旗重量不可忽略,关于天安门的升国旗仪式,以下说法正确的是( )
      A.擎旗手在国歌刚刚奏响时,要使国旗在升起初始时,旗面在空中瞬间展开为一平面,必须尽力水平向右甩出手中所握旗面
      B.国旗上升过程中的最大速度可能小于0.2m/s
      C.当国旗匀速上升时,如果水平风力大于国旗的重量,则国旗可以在空中完全展开为一个平面
      D.当国旗匀速上升时,如果水平风力等于国旗的重量,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45度
      5、如图所示,固定在竖直平面内的大圆环的半径为。质量为的小环套在大圆环上,且与大圆环接触面光滑。在劲度系数为的轻弹簧作用下,小环恰静止于大圆环上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
      A.弹簧伸长的长度为
      B.弹簧伸长的长度为
      C.弹簧缩短的长度为
      D.弹簧缩短的长度为
      6、我国成功地发射了北斗三号组网卫星,如图为发射卫星的示意图。先将卫星发射到半径为的圆轨道 上做匀速圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度, 使卫星进入半径为的圆轨道做匀速圆周运动。已知卫星在椭圆轨道时距地心的距离与速度的乘积为定 值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(不计卫星的质量变化)( )
      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、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有( )
      A.B.C.D.
      8、如图所示,O是一固定的点电荷,虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线,负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处.由此可知( )
      A.O为正电荷
      B.在整个过程中q的电势能先变小后变大
      C.在整个过程中q的加速度先变大后变小
      D.在整个过程中,电场力做功为零
      9、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA=OP=L。则
      A.粒子速度的最小值为
      B.粒子速度的最小值为
      C.粒子在磁场中运动的最长时间为
      D.粒子在磁场中运动的最长时间为
      10、某课外兴趣小组欲利用如图所示的电路探究光电效应现象,V为理想电压表。G为灵敏电流计。电路闭合后,用绿光照射光电管,发现灵敏电流计发生了偏转。保持滑动变阻器滑片P位置不变,以下说法正确的是( )
      A.保持入射光为绿光,若增大入射光强度,则灵敏电流计的示数会增大
      B.换用紫光照射光电管,逸出电子的最大初动能比绿光照射时大
      C.换用红光照射光电管,则灵敏电流计的指针一定不会发生偏转
      D.换用黄光照射光电管,灵敏电流针指针未发生偏转,若只增大入射光强度。灵敏电流计指针可能发生偏转
      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)某同学用气垫导轨做“验证机械能守恒定律“的实验,如图所示,用质量为m的钩码通过轻绳带动质量为M的滑块在水平导轨上,从A由静止开始运动,测出宽度为d的遮光条经过光电门的时间△t,已知当地重力加速度为g,要验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是______,在这过程中系统的动能增量为______。如果实验前忘记调节导轨水平,而是导轨略为向左倾斜,用现有测量数据______(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律。
      12.(12分)某同学在实验室利用图甲所示的装置探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”。图中长木板水平固定,小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M。
      (1)为减小实验误差,打点计时器应选用________________(填“电磁打点计时器”或“电火花计时器”)。
      (2)该同学回到教室处理数据时才发现做实验时忘记了平衡摩擦力,也没有记下小吊盘和盘中物块的质量之和。图乙为实验中所得的滑块的加速度a与滑块(含滑块上的砝码)的质量的倒数的关系图象。取g=10m/s2,根据图象可求出小吊盘和盘中物块的质量之和约为________________kg,滑块与长木板之间的动摩擦因数为________________。
      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,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长的斜面,一个质量的小物块视为质点在轨道AB上从距离B点处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为重力加速度,,
      (1)求小物块运动到B点时的速度大小;
      (2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;
      (3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值.
      14.(16分)如图所示,半径R=1.0 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M=1 kg,上表面与C点等高.质量为m=1 kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1.1 m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.取g=10 m/s1.求:

      (1)物块经过B点时的速度vB.
      (1)物块经过C点时对木板的压力大小.
      (3)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q.
      15.(12分)如图所示,半径为的光滑圆弧轨道,与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内,粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处,质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板,两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素μ=0.3,两物块均可视为质点,空心管粗细不计,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小;
      (2)物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能;
      (3)木板在地面上滑行的距离。
      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、A
      【解析】
      A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;
      B.根据

      可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;
      C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      依题,原来物体在多个力的作用下处于静止状态,物体所受的合力为零,使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小的过程中,物体的合力从开始逐渐增大,又逐渐减小恢复到零,则物体的加速度先增大后减小,物体先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速度运动。根据速度-时间图象的斜率等于加速度可知,v-t图象的斜率先增大后减小,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.设该天体的质量为M,半径为R,则:
      根据万有引力提供向心力可得:
      联立可得该天体半径为:
      选项A错误;
      B.根据第一宇宙速度的公式有:
      解得:
      选项B错误;
      C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:
      选项C正确;
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:
      解得:
      选项D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.若用水平向右甩出手中所握旗面,则手给旗子水平方向的力,因为旗面受到竖直向下的重力,水平方向的力和重力无法平衡,则旗面在空中瞬间无法展开为一平面,故A错误;
      B.若旗上升过程中的最大速度小于0.2m/s,则在127s内上升的最大高度为:
      h=0.2×127m=25.4m<28.3m
      故B错误;
      C.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,此时旗面受重力、水平风力、绳子的作用力,无论水平风力多大都无法和竖直方向的重力平衡,则国旗不可以在空中完全展开为一个平面,故C错误;
      D.国旗匀速上升,说明国旗受力平衡,如果水平风力等于国旗的重量,则水平风力和重力的合力与水平方向夹角为45°,则固定国旗的绳子对国旗的作用力应与水平风力和重力的合力,等大反向,则固定国旗的绳子对国旗的作用力的方向与水平方向夹角45°,故D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      如图所示
      静止小环受重力,由假设法分析知,弹簧有向内的拉力,为伸长状态,大圆环的支持力沿半径向外。在力三角形中,由正弦定理得
      由胡克定律得
      联立可得
      故A正确,BCD错误。
      6、B
      【解析】
      根据万有引力提供向心力可得
      解得卫星在轨道半径为的圆轨道上运动的线速度大小
      同理可得在半径为的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为
      设卫星在椭圆轨道上点的速度为,根据题意有
      可知在点时发动机对卫星做功
      在点时发动机对卫星做的功为
      因此有
      故B正确,A、C、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、BD
      【解析】
      A.根据万有引力定律得
      卫星A、B质量相等,RA>RB,得FA<FB.故A错误;
      B.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得
      卫星的动能
      故,故B正确;
      CD. 由开普勒第三定律得
      因, ,故C错误,D正确。
      故选:BD。
      8、CD
      【解析】
      粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向,知负电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处,然后又运动到c处电场力先做负功再做正功,所以电势能先变大后变小,故B错误。越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上,两点间的电势差为零,根据W=qU,知电场力做功为零,故D正确。故选CD。
      【点睛】
      解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向,会根据电场力做功判断动能的变化,知道在等势面上移动电荷,电场力不做功.
      9、AD
      【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=m; 若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O1所示)
      由几何关系知:sAP=l;R=l ,则粒子的最小速度,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中的运动时间为:;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:θ=π;则粒子在磁场中运动的最长时间: ,则C错误,D正确;故选AD.
      点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间.
      10、AB
      【解析】
      A.保持入射光为绿光,若增大入射光强度,单位时间单位面积上照射出的光电子数目会增多,从而会使饱和电流增大,A符合题意;
      B.换用紫光照射光电管,即增大入射光频率,根据爱因斯坦光电效应方程
      知逸出电子的最大初动能比绿光照射时大,B符合题意;
      C.用绿光照射光电管,能发生光电效应,说明绿光的频率大于该金属的截止频率,但无法判断红光的频率是否大于该金属的截止频率,即换用红光照射光电管,也可能发生光电效应,即灵敏电流计的指针可能会发生偏转,C不符合题意;
      D.换用黄光照射光电管,灵敏电流计指针未发生偏转,说明黄光的频率小于该金属的截止频率,若只增大人射光强度,灵敏电流计指针依然不可能发生偏转,D不符合题意。
      故选AB。
      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、A、B的距离L 不能
      【解析】
      [1]要验证机械能守恒,就需要求得动能的增加量和重力势能的减少量,而要知道重力势能的减少量则还需要测得A、B的距离L。
      [2]滑块通过光电门B时,因光电门宽度很小,用这段平均速度代替瞬时速度可得
      故滑块和钩码组成的系统从A到B动能的增加量为
      [3]如果导轨不水平,略微倾斜,则实验过程中滑块的重力势能也要发生变化,因不知道倾角,故不能求得滑块重力势能的变化,则不能验证机械能守恒定律。
      12、电火花打点计时器 0.02 0.2
      【解析】
      (1)[1]电磁打点计时器纸带运动时,振针振动,计时器与纸带存在较大摩擦,而电火花打点计时器由火花放电,摩擦小,故选用电火花打点计时器误差小;
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对滑块有
      变形后得
      图像斜率表示合外力则有
      由于小吊盘和盘中物块的质量之和m远小于滑块(含滑块上的砝码)的质量M,则小吊盘和盘中物块的总重力近似等于合力,所以小吊盘和盘中物块的总质量为
      [3]乙图中纵截距
      则滑块与木板间的动摩擦因数为
      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)
      【解析】
      (1)对滑块从A到B过程,根据动能定理列式求解末速度;
      (2)从C点画出后做平抛运动,根据分位移公式并结合几何关系列式分析即可;
      (3)动能最小时末速度最小,求解末速度表达式分析即可.
      【详解】
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      解得:;
      设物体落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,画出轨迹,如图所示:
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      解得:;
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      从A到碰撞到斜面过程,根据动能定理有:
      联立解得:,
      故当,即时,动能最小为:;
      【点睛】
      本题是力学综合问题,关键是正确的受力分析,明确各个阶段的受力情况和运动性质,根据动能定理和平抛运动的规律列式分析,第三问较难,要结合数学不等式知识分析.
      14、(1) (1) (3)Q=9 J.
      【解析】
      设物块在B点的速度为vB,在C点的速度为vC,从A到B物块做平抛运动,有
      解得:
      (1)从B到C,根据动能定理有
      mgR(1+sin θ)=
      解得vC=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律列式,有
      解得:
      再根据牛顿第三定律得,物块对木板的压力大小
      (3)根据动量守恒定律得:(m+M)v=m
      根据能量守恒定律有
      (m+M)v1+Q=
      联立解得Q=9 J.
      15、 (1)N=4.5N;(2)△E=0.3J;(3)x=2.5m
      【解析】
      (1)物块m1从A到B由动能定理:

      所以:
      v1=4m/s②
      对m1在B点受力分析得:

      解得:
      N=4.5N④
      (2)两物块碰撞前后动量守恒:
      m1v1=(m1+m2)v2⑤
      解得:
      v2=3m/s⑥
      由能量守恒:

      损失机械能:
      △E=0.3J⑧
      (3)设两物块碰撞后的整体质量为m,m大小为0.2kg木板与地面之间的动摩擦因素为μ1。从B到C由动能定理:

      得:
      v3=5m/s⑩
      物块滑上木板后,物块先做匀减速,木板匀加速,直到共速,物块的加速度为:

      木板的加速度为:

      当物块与木板共速时:
      v3-a1t=a2t⑬
      共速时的速度为
      v=a2t⑭
      物块恰好没滑下木板,相对位移为:

      共速时木板的位移为:

      物块与木板共速后一起匀减速,加速度为:

      共速后继续滑行的距离为:

      木板的位移:
      x=x1+x2⑲
      综上可解得木板的位移为:
      x=2.5m⑳

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