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      吉林市第一中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      吉林市第一中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份吉林市第一中学2026届高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共22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、如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.2s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则( )
      A.A与墙壁碰撞过程中,墙壁对A的平均作用力的大小
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力大于B对A的作用力
      C.A、B碰撞后的速度
      D.A、B滑上圆弧的最大高度
      2、以开发核聚变能源为目的,被誉为“人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、在物理学建立与发展的过程中,有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献,下列说法正确的是( )
      A.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测量了引力常量
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向
      C.法拉第发现了磁生电的现象,提出了法拉第电磁感应定律
      D.爱因斯坦在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念
      4、2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器,开启了月球探测的新旅程,“嫦娥四号”于2019年1月3日10时26分成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地。探测器上有一可认为光滑的滑梯固定在月球表面上,将滑梯与月块表面的夹角调为,月球车从滑梯上由静止滑到底部的过程中下滑长度为L,所用时间为t,已知月球半径为R,则月球的第一宇宙速度为( )
      A.B.C.D.
      5、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°,静电常量为k,则( )
      A.O点的电场强度大小为
      B.O点的电场强度方向由O指向A
      C.O点电势小于C点电势
      D.试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变
      6、一个物体沿直线运动,t=0时刻物体的速度为1m/s,加速度为1m/s2,物体的加速度随时间变化规律如图所示,则下列判断正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动B.物体的速度与时间成正比
      C.t=5s时刻物体的速度为6.25m/sD.t=8s时刻物体的速度为12.2m/s
      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,一艘轮船正在以4m/s的速度沿垂直于河岸方向匀速渡河,河中各处水流速度都相同,其大小为v1=3m/s,行驶中,轮船发动机的牵引力与船头朝向的方向相同。某时刻发动机突然熄火,轮船牵引力随之消失,但轮船受到水大小不变的阻力作用而使轮船相对于水的速度逐渐减小,但船头方向始终未发生变化。下列判断正确的是( )
      A.发动机未熄火时,轮船相对于静水行驶的速度大小5m/s
      B.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,轮船相对于地面做匀变速直线运动
      C.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,轮船相对于静水做匀变速直线运动
      D.发动机熄火后,轮船相对于河岸速度的最小值3m/s
      8、如图所示,两光滑平行金属导轨与,其间距为,直导线垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为。电容器接在、两端,其电容为,除电路中的电阻外,导轨和直导线的电阻均不计。现给直导线一初速度,使之向右运动,当电路稳定后,直导线以速度向右匀速运动,则( )
      A.电容器两端的电压为B.电阻两端的电压为零
      C.电容器所带电荷量为D.直导线所受安培力为
      9、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
      10、下列说法正确的是( )
      A.布朗运动只能在液体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈
      B.分子间距离增大,分子间作用力对外表现可能为斥力
      C.分子动能与分子势能的和叫作这个分子的内能
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙
      E.外界对某理想气体做功,气体对外放热,则气体温度升高
      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)利用打点计时器(用频率为的交流电)研究“匀变速直线运动的规律”。如图所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O是打点计时器打下的第一个点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出
      (1)相邻两计数点之间的时间间隔为________s
      (2)实验时要在接通打点计时器电源之________(填“前”或“后”)释放纸带
      (3)将各计数点至O点的距离依次记为、、、、…,测得,,,。请计算打点计时器打下C点时纸带的速度大小为___;纸带的加速度大小为________(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。
      (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm;
      (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a(______)(结果用字母d、t1、t2、L表示);
      (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出aF图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。
      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)一玻璃立方体中心有一点状光源.今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体.已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值.
      14.(16分)如图所示,两个完全相同的长木板A、B靠在一起(不连接)放在光滑的水平面上,A、B的长均为L,质量均为m,一物块C,质量也为m,以初速度v0从A木板的左端滑上木板,最终刚好能滑到木板A的右端,重力加速度为g,物块与两长木板间的动摩擦因数相同,不计滑块C的大小。求:
      (1)物块与长木板间的动摩擦因数μ;
      (2)物块滑到A的右端时,再给C一个向右的瞬时冲量,使C的速度变为,试判断C会不会从B的右端滑出,要求写出判断的推理过程。
      15.(12分)如图所示,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。
      (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间;
      (2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。
      ①求此最大动能以及M点与轴间的距离;
      ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。
      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.规定向右为正方向,则

      对A在与墙碰撞的过程,由动量定理得
      所以A错误;
      B.A和B碰撞过程中,A对B的作用力和B对A的作用力是一对相互作用力,应该大小相等,方向相反,所以B错误;
      C.由题意可知,A和B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得
      所以C错误;
      D.A和B碰后一起沿圆轨道向上运动,在运动过程中,只有重力做功,由机械能守恒定律得
      所以D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程
      是原子核的聚变反应;
      A. ,是原子核的人工核转变,故A错误;
      B. ,是原子核的人工核转变,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 属于裂变反应,故D错误。
      故选:C。
      3、B
      【解析】
      A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;
      C.法拉第发现了“磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;
      D.普朗克在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      月球车从滑梯上的运动过程,根据位移时间公式有
      根据牛顿第二定律得
      设月球的第一宇宙速度为v, 则有
      联立得,ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      AB.两电荷在O点的场强大小为
      E1=E2=k
      夹角为120°
      根据平行四边形定则知合场强为
      E=E1=E2=k
      方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;
      C.等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而φO=φC,故C错误;
      D.如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.物体的加速度在增大,做变加速直线运动,故A错误。
      B.由图像知质点的加速度随时间增大,根据v=v0+at可知,物体的速度与时间一定不成正比,故B错误。
      C.由图知 a=0.1t+1(m/s2),当t=5s时,a=1.5 m/s2,速度的变化量
      知t=5s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s
      故C错误。
      D.a-t图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,则0-8s内,a=0.1t+1(m/s2),当t=8s时,a=1.8 m/s2,速度的变化量

      知t=8s时的速度为
      v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s
      故D正确。
      故选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、AC
      【解析】
      A.发动机未熄火时,轮船实际运动速度与水流速度方向垂直,如图所示:
      故此时船相对于静水的速度的大小为
      设v与的夹角为,则
      A正确;
      B.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,相对于地面初速度为图中的v,而因受阻力作用,其加速度沿图中的反方向,所以轮船相对于地面做类斜上抛运动,即做匀变速曲线运动,B错误;
      C.发动机从熄火到相对于静水静止的过程中,相对于静水初速度为图中的,而因受阻力作用,其加速度沿图中的反方向,所以轮船相对于静水做匀变速直线运动,C正确;
      D.熄火前,船的牵引力沿的方向,水的阻力与的方向相反,熄火后,牵引力消失,在阻力作用下,逐渐减小,但其方向不变,当与的矢量和与垂直时轮船的合速度最小,如图所示,则
      D错误。
      故选AC。
      8、ABC
      【解析】
      AB.当直导线匀速向右运动时,直导线切割磁感线产生的感应电动势为
      电路稳定后,电容器两极板间的电压
      电容器既不充电也不放电,电路中无电流,电阻两端无电压,故A、B正确;
      C.电容器所带电荷量为
      故C正确;
      D.电路稳定后,直导线中无电流,根据可知直导线不受安培力,故D错误;
      故选ABC。
      9、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。
      10、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体或气体中固体小颗粒的无规则运动;布朗运动可以在液体里发生,也可以在气体里发生,且温度越高,布朗运动越激烈,故A错误。
      B.在分子间距离rr0范围内,即使距离增大,分子间作用力表现为斥力,故B正确;
      C.所有分子动能与分子势能的总和叫做物体的内能,单个分子的内能没有意义,故C错误;
      D.滴进水中的墨水微粒能做扩散运动,说明分子间有空隙,故D正确;
      E.外界对某理想气体做功W=2.0×105J,气体对外放热Q=-1.0×105J,根据热力学第一定律,则气体的内能变化
      E=W+Q=2.0×105J-1.0×105J=1.0×105J
      所以气体的内能增大,温度升高,故E正确。
      故选BDE。
      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、0.1 后 0.24 0.80
      【解析】
      (1)[1]频率为的交流电,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出,所以相邻两计数点之间的时间间隔为。
      (2)[2]实验时,需先接通电源,后释放纸带。
      (3)[3] 打点计时器打下C点时纸带的速度大小
      [4] 纸带的加速度大小
      代入数据得
      12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm=1.70mm=0.170cm;
      (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式

      (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有
      图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。
      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、
      【解析】
      试题分析:通过光线在镀膜部分发生全反射,根据临界情况,通过几何关系求出镀膜面积与立方体表面积之比的最小值.
      如图,考虑从玻璃立方体中心O点发出的一条光线,假设它斜射到玻璃立方体上表面发生折,根据折射定律有:,式中,n是玻璃的折射率,入射角等于,是折射角,现假设A点是上表面面积最小的不透明薄膜边缘上的一点.由题意,在A点刚好发生全反射,故.设线段OA在立方体上表面的投影长为R,由几何关系有.式中a为玻璃立方体的边长,联立解得.则,由题意,上表面所镀的面积最小的不透明薄膜应是半径为RA的圆.所求的镀膜面积S'与玻璃立方体的表面积S之比为.
      14、(1);(2)不会,过程见解析。
      【解析】
      (1)设滑块C滑到A的右端时,三者共同速度为v1,根据动量守恒定律有
      根据动能关系有
      求得
      (2)假设C不会从B板上滑离,B、C获得共同速度为v3,则
      求得
      设C在B上滑行的距离为x,根据功能关系
      求得
      假设成立,因此物块不会从B的右端滑离。
      15、(1); (2)①,;②
      【解析】
      (1)该粒子带正电,从D点运动到轴所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则
      根据牛顿第二定律有
      粒子从D点运动到B点所用的时间
      解得

      (2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则
      粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小
      碰前瞬间动能

      由于为定值,当即时动能有最大值
      由(1)得
      最大动能
      对应的
      粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则
      解得
      ②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y轴的K点,如图所示,则时间仍然为

      由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处

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