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      江苏省无锡市达标名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      江苏省无锡市达标名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份江苏省无锡市达标名校2026届高三第六次模拟考试物理试卷含解析,共2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、氢原子的核外电子从n=2的能级跃迁到n=1的能级时,发出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则下列各种说法中正确的是( )
      A.该光是氢原子所有可能发出的光中能量最大的
      B.氢原子中由高能级跃迁到n=2的能级时发出的光可能使该金属发生光电效应
      C.该金属发生光电效应产生的光电子的最大能量恰好等于氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量
      D.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出光子的能量等于该金属的逸出功
      2、下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多
      C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
      D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
      3、甲、乙两球质量分别为m1、m2,从不同高度由静止释放,如图a所示。甲、乙两球的v­t图象分别如图b中的①、②所示。球下落过程所受空气阻力大小f满足f=kv(v为球的速率,k为常数),t2时刻两球第二次相遇。落地前,两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。下列判断不正确的是( )
      A.
      B.乙球释放的位置高
      C.两球释放瞬间,甲球的加速度较大
      D.两球第一次相遇的时刻在t1时刻之前
      4、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示.在1.5s~2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )
      A.v变小,a变大B.v变小,a变小
      C.v变大,a变小D.v变大,a变大
      5、在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列说法正确的是( )
      A.查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了质子
      B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核有复杂的结构
      C.汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现阴极射线是原子核中的中子变为质子时产生的射线
      D.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P)和镭(Ra)两种新元素
      6、一个小物体从斜面底端冲上足够长的斜面,然后又滑回斜面底端,已知小物体的初动能为E,返回斜面底端时的速度为v,克服摩擦力做功为若小物体冲上斜面的初动能为2E,则下列选项中正确的一组是( )
      ①物体返回斜面底端时的动能为E
      ②物体返回斜面底端时的动能为
      ③物体返回斜面底端时的速度大小为2
      ④物体返回斜面底端时的速度大小为
      A.①③B.②④C.①④D.②
      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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,P和Q是介质中平衡位置分别位于x=lm和x=7m的两个质点。t=0时刻波传到P质点,P开始沿y轴正方向振动,t=ls时刻P第1次到达波峰,偏离平衡位置位移为0.2m;t=7s时刻Q第1次到达波峰。下列说法正确的是( )
      A.波的频率为4Hz
      B.波的波速为1m/s
      C.P和Q振动反相
      D.t=13s时刻,Q加速度最大,方向沿y轴负方向
      E.0~13s时间,Q通过的路程为1.4m
      8、下列有关热现象的说法中,正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大
      B.气体的温度升高,所有分子的运动速率都增大
      C.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
      D.对物体做功不能改变物体的分子势能
      E.物体的内能跟物体的温度和体积有关
      9、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是
      A.作用在金属棒上各力的合力做功为零
      B.重力做的功等于系统产生的电能
      C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
      D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能
      10、如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有的正弦交流电,图中D为理想二极管,定值电阻R=9 Ω.下列说法正确的是
      A.时,原线圈输入电压的瞬时值为18V
      B.时,电压表示数为36V
      C.电流表的示数为1 A
      D.电流表的示数为
      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)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_______________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量ΔU1与电流表示数变化量ΔI的比值_______________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
      12.(12分)多用电表欧姆挡可以直接测量电阻。如图所示,虚线框内的电路为欧姆挡的内部电路,a、b为红、黑表笔的插孔。G是表头,满偏电流为Ig,内阻为Rg,R0是调零电阻,R1、R2、R3、R4分别是挡位电阻,对应挡位分别是“×1”“×10”“×100”“×1000”,K是挡位开关。
      (1)红黑表笔短接进行欧姆调零时,先选定挡位,调节滑片P,使得表头达到满偏电流。设滑片P下方电阻为R',满偏电流Ig与流经电源的电流I的关系是_____(用题设条件中的物理量表示)。
      (2)已知表头指针在表盘正中央时,所测电阻的阻值等于欧姆表的总内阻的值,又叫做中值电阻。在挡位开关由低挡位调到高一级挡位进行欧姆调零时,调零电阻R0的滑片P应向______(填“上”或“下”)滑动,调零后,滑片P下方的电阻R'为原来挡位的______倍。
      (3)把挡位开关调到“×100”,调零完毕,测量某电阻的阻值时,发现指针偏转角度较大。要更准确测量该电阻的阻值,请写出接下来的操作过程_____________________________。
      (4)要用欧姆挡测量某二极管的反向电阻,红表笔应接二极管的______极。
      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)自动化构件是现代化机械的重要组成部分,某种自动化构件的简化示意图如图所示。两个在点相切的光滑圆形细管道,左管道在点与斜面相切,右管道在点与另一斜面相切,两斜面与竖直线夹角均为30°。两圆形管道的圆心、及其相切点在同一水平面上,管道圆弧的半径均为,管道的横截面积很小。在点处有两个小物块甲和乙,物块甲上连接一个轻弹簧,两小物块压缩弹簧后处于静止状态且锁定。小物块在管道内光滑滑动与斜面间的动摩擦因数为,物块甲的质量为。
      (1)物块乙为某一质量时,解除点锁定后,物块甲运动至左管道的最低点时,对管道的压力是其重力的7倍,物块乙上升的最高点为右管道的处。求物块甲在点时的速度大小及沿斜面向上滑动的时间;
      (2)若其他条件不变,仅改变物块乙的质量,使物块乙弹开后上升能够滑过点,求物块乙的质量范围。
      14.(16分)如图甲所示,在边界为的竖直狭长区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,在L1的左侧充满斜向上与水平方向夹角为的匀强电场(大小未知)。一带正电的微粒从a点由静止释放,微粒沿水平直线运动到边界上的b点,这时开始在之间的区域内加一竖直方向周期性变化的匀强电场,随时间变化的图像如图乙所示(表示电场方向竖直向上),微粒从b点沿水平直线运动到c点后,做一次完整的圆周运动,再沿水平直线运动到边界上的d点。已知c点为线段bd的中点,重力加速度。求:
      (1)微粒的比荷;
      (2)a点到b点的距离;
      (3)将边界左右移动以改变正交场的宽度,使微粒仍能按上述运动过程通过相应的区域,求电场变化周期T的最小值。
      15.(12分)1916年, Tlman和 Stewart发表论文指出,一个绕在圆柱上的闭合金属线圈当该圆柱以一定的角速度绕轴旋转时,线圈中会有电流通过,这种效应称为 Stewart- Tlman效应。设有许多匝线圈,每匝线圈的半径为r,每匝线圈均用电阻为R的细金属导线绕成,线圈均匀地绕在一个很长的玻璃圆柱上,圆柱的内部为真空每匝线圈的位置用黏胶固定在圆柱上,单位长度的线圈匝数为n,包含每匝线圈的平面与圆柱的轴垂直。从某一时刻开始,圆柱以角加速度β绕其轴旋转。经过足够长时间后:请计算每匝线圈中的电流强度。
      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.氢原子从n=2的能级跃迁到n=1的能级,所放出光子的能量是所有相邻能级间跃迁时能量最大的,但小于其他能级跃迁到n=1的能级时所放出的光子的能量,故A错误;
      B.氢原子从高能级跃迁到n=2的能级所放出的光子的能量都小于从n=2的能级跃迁到n=1的能级所放出的光子的能量,不会使金属发生光电效应,故B错误;
      C.恰好发生光电效应,说明光电子的最大初动能为零,故C错误;
      D.恰好发生光电效应,说明光子的能量等于金属的逸出功,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确;
      C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误;
      D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.两球稳定时均做匀速直线运动,则有
      kv=mg

      所以有
      由图知,故,A正确,不符合题意;
      B.v­t图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,0~t2时间内,乙球下降的高度较大,而t2时刻两球第二次相遇,所以乙球释放的位置高,故B正确,不符合题意;
      C.两球释放瞬间v=0,此时空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g,故C错误,符合题意;
      D.在t1~t2时间内,甲球下落的高度较大,而t2时刻两球第二次相遇,所以两球第一次相遇的时刻在t1时刻之前,故D正确,不符合题意;
      故选C。
      4、A
      【解析】
      由振动图线可知,质点在1.5s~2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A正确.
      5、D
      【解析】
      A.查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了中子。卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,发现了质子,故A错误;
      B.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,证明原子核有复杂结构,故B错误;
      C.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,但阴极射线不是原子核中的中子变为质子时产生的β射线,故C错误;
      D.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      以初动能为E冲上斜面并返回的整个过程中,由动能定理得:
      …①
      设以初动能为E冲上斜面的初速度为v0,则以初动能为2E冲上斜面时,初速度为v0,而加速度相同。
      对于上滑过程,根据-2ax=v2-v02可知,,所以第二次冲上斜面的位移是第一次的两倍,上升过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,上升和返回的整个过程中克服摩擦力做功是第一次的两倍,即为E。
      以初动能为2E冲上斜面并返回的整个过程中,运用动能定理得:
      …②
      所以返回斜面底端时的动能为E;由①②得:
      v′=v。
      故①④正确,②③错误;
      A.①③,与结论不相符,选项A错误;
      B.②④,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论相符,选项C正确;
      D.②,与结论不相符,选项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、BCE
      【解析】
      A.由题意可知
      可得
      T=4s
      频率
      f=0.25Hz
      选项A错误;
      B. t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为
      选项B正确;
      C.波长为
      因PQ=6m=1λ,可知P和Q振动反相,选项C正确;
      DE.t=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=7×0.2m=1.4m,选项D错误,E正确。
      故选BCE。
      8、ACE
      【解析】
      A.物体温度高,其分子平均动能一定大。但分子数不确定,总动能不确定。且分子间势能也不确定,则物体内能不确定,A正确;
      B.气体温度升高,其分子运动平均速率增大。其中多数分子速率变大,也有少数分子速率变小,B错误;
      C.在引起外界变化时,物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功,C正确;
      D.对物体做功,物体内能增加。可表现为分子势能增加,或分子动能增加,或二者均增加,D错误;
      E.物体的内能是所有分子动能和分子势能之和,分子动能与温度有关,分子势能与体积等有关,则内能跟物体的温度和体积有关,E正确。
      故选ACE。
      9、ACD
      【解析】
      题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量.
      【详解】
      因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;
      10、BD
      【解析】
      A、将时刻代入瞬时值公式可知,时,原线圈输入电压的瞬时值为,A选项错误;
      B、电压表的示数为有效值,输入电压的峰值为,根据正弦式交变电流有效值与最大值的关系可知,,B选项正确;
      C、D、电流表测量流过副线圈的电流,根据理想变压器电压和匝数的关系可知,副线圈的电压为9V,正向导通时电流为1A,根据电流的热效应可知,解得:;故C选项错误,D选项正确.
      故选BD.
      【点睛】
      准确掌握理想变压器的特点及电压、电流与匝数比的关系,明确电表测量的为有效值是解决本题的关键.
      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、变小 不变
      【解析】
      [1]根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律:
      可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由:
      可知内电压变大,故电压表2的示数变小;
      [2]因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据
      结合数学推理可知:
      所以电压表1的示数变化量与电流表示数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的横截面积变大,根据电阻定律:
      可知内电阻减小,故比值变小。
      12、 上 10 把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量 正
      【解析】
      (1)[1].表头电阻与的上部分电阻串联,与并联,根据电流关系

      (2)[2][3].高一级挡位内阻是原级别的10倍
      所以应变为原来的10倍,所以应向上调节.
      (3)[4].指针偏转较大,说明所测量的电阻比较小,应换低一级挡位,即把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量;
      (4)[5].测量二极管反向电阻,要求电流从二极管负极流入,正极流出,所以红表笔接二极管正极.
      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)。
      【解析】
      (1)甲做圆周运动至点有
      解得
      甲运动的过程机械能守恒,有
      物块甲沿斜面上滑过程,根据牛顿第二定律有
      根据运动学公式有
      由几何关系得
      联立解得得沿斜面向上滑动的时间
      (2)甲运动的过程,机械能守恒有
      甲、乙弹开过程,动量守恒,能量守恒有
      乙运动至处的过程,机械能守恒有
      联立可得
      改变物块乙的质量,甲、乙弹开过程,动量守恒,能量守恒有
      乙能够滑过点,有
      联立可得
      14、(1);(2)0.2m;(3)0.728s
      【解析】
      (1)由微粒运动到c点后做一次完整的圆周运动可知
      解得
      (2)分析可知微粒从b到c和从c到d均做匀速直线运动,设速度为v,则由受力分析及平衡条件得
      代入数据结合(1)的分析解得
      由题意分析可知,微粒从a到b做匀加速直线运动,合力一定由a指向b,受力分析如图甲所示
      根据几何关系可知
      故微粒从a到b过程中由动能定理得
      代入数据解得
      (3)微粒在正交场中做匀速圆周运动,可得
      结合前面分析代入数据解得轨道半径;微粒做匀速圆周运动的周期
      由于R和均恒定不变,故正交场的宽度L恰好等于2R时交变电场的周期T最小,如图乙所示
      微粒从图中b运动到c所用的时间
      故电场E2变化周期T的最小值
      15、
      【解析】
      由于环加速转动,在圆环参考系中对电子产生了类似于电场力的非惯性力,即
      对应的场强
      产生的电流

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