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      2025-2026学年山东省淄博市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年山东省淄博市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年山东省淄博市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析),共7页。试卷主要包含了,求等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      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、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      2、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      3、如图1所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,下列说法正确的是
      A.振子的振幅为4cm
      B.振子的振动周期为1s
      C.t=ls时,振子的速度为正的最大值
      D.t=ls时,振子的加速度为正的最大值
      4、2019年“山东舰"正式服役,标志着我国进入双航母时代。如图,“山东舰"正在沿直线航行,其质量为m,发动机的输出功率恒为P,所受阻力恒为f,某时刻速度为v1、加速度为a1,一段时间t后速度变为v2(v2>v1),在这段时间内位移为s。下列关系式正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图,水平导体棒PQ用一根劲度系数均为k=80 N/m的竖直绝缘轻弹簧悬挂起来,置于水平向里的匀强磁场中,PQ长度为L=0.5 m,质量为m=0.1 kg。当导体棒中通以大小为I=2 A的电流,并处于静止时,弹簧恰好恢复到原长状态。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,(重力加速度g取10 m/s2)则( )
      A.通入的电流方向为P→Q,大小为1.2 A
      B.通入的电流方向为P→Q,大小为2.4 A
      C.通入的电流方向为Q→P,大小为1.2 A
      D.通入的电流方向为Q→P,大小为2.4 A
      6、两质点、同时、同地、同向出发,做直线运动。图像如图所示。直线与四分之一椭圆分别表示、的运动情况,图中横、纵截距分别为椭圆的半长轴与半短轴(椭圆面积公式为,为半长轴,为半短轴)。则下面说法正确的是( )
      A.当时,B.当,两者间距最小
      C.的加速度为D.当的速度减小为零之后,才追上
      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、下列说法正确的是( )
      A.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性
      B.无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变
      D.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
      8、如图所示。竖直光滑杆固定不动,两根完全相同的轻质弹簧套在杆上,弹簧下端固定。形状相同的两物块A、B分别置于两弹簧上端但不会拴接,A的质量大于B的质量。现用外力作用在物体上,使两端弹簧具有相同的压缩量。撤去外力后,两物块由静止向上运动并离开弹簧。从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程中。弹簧始终在弹性限度之内,以地面为零势能面。下列说法正确的是( )
      A.上升过程中两物块机械能均守恒
      B.A上升的最大高度小于B上升的最大高度
      C.A物体的最大速度大于B物体的最大速度
      D.A物体的最大加速度小于B物体的最大加速度
      9、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      10、如图所示,把半径为d的玻璃半球体放在纸面上,让它的凸面向上,分别从A、B两处(其中A处为玻璃半球体的最高点)观察玻璃半球体中心O处纸面上的文字,下列说法正确的是( )
      A.从A处看到的字比从B处看到的字高
      B.从B处看到的字比从A处看到的字高
      C.从A处看到的字和从B处看到的字一样高
      D.从A处看到的字和没有放玻璃半球体时一样高
      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)如图甲所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“探究合外力做功和动能变化的关系”的实验:
      (1)为达到平衡阻力的目的,取下细绳和托盘,通过调节垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做________运动.
      (2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图乙所示的纸带. 纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G. 实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0. 2kg. 请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化,补填表中空格_______,_______(结果保留至小数点后第四位).
      通过分析上述数据你得出的结论是:在实验误差允许的范围内,与理论推导结果一致.
      (3)实验中是否要求托盘与砝码总质量m远小于小车质量M?________(填“是”或“否”);
      (4)实验前已测得托盘的质量为,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为________kg(g取,结果保留至小数点后第三位).
      12.(12分)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
      (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
      (2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
      A、 B、
      C、 D、
      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)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;
      (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。
      14.(16分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.
      (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
      (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
      (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
      15.(12分)如图所示,一个初速为零、带电量为e、质量为m的正离子,被电压为U的电场加速后,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的水平宽度为d(忽略粒子所受重力),求:
      (1)离子在磁场中做圆周运动的半径R;
      (2)离子在磁中运动的时间
      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】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      2、C
      【解析】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为2cm,周期为2s,t=1s时,振子在平衡位置,切向y轴正向速度,加速度为零,故C正确。
      4、A
      【解析】
      A.由牛顿第二定律,则有
      故A正确;
      B.当航母达到最大速度时,F=f,此时
      故B错误;
      C.航母的运动不是匀加速运动,则时间t内的位移
      故C错误;
      D.由动能定理可得
      故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      由题意知通电后弹簧恢复到原长,说明安培力方向向上,由平衡条件可得ILB=mg,代入数据解得磁感应强度大小B==1 T。欲使导体棒下移2 cm后能重新处于静止状态,假设安培力方向向下,由平衡条件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2 A,假设成立,此时通入的电流方向为Q→P,故C正确,ABD错误。
      6、C
      【解析】
      AB.两质点、从同一地点出发,椭圆轨迹方程为
      由题图可知、,当
      带入方程解得
      在本题的追及、相遇问题中,初始时刻的速度大于的速度,二者距离越来越大,速度相等的瞬间,两者间距最大,AB错误;
      C.做的是初速度为零的匀加速直线运动,经过后速度为,即
      C正确;
      D.图线和时间轴围成的面积为位移,经过,速度减小为零,的位移为所围成图形的面积
      的位移为
      A的位移大于B的位移,说明在停下来之前,已经追上了,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、ADE
      【解析】
      A.根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。
      B.热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。
      C.晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内能增大,故C错误。
      D.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。
      E.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。
      故选ADE。
      8、BD
      【解析】
      A.上升过程中在弹簧恢复原长前,弹簧弹力一直对物块做正功,物块机械能增加,A错误;
      B.物块从撤去外力到第一次速度减为0,根据能量守恒定律
      解得
      弹簧压缩量相同,所以对于两物块弹簧释放的弹性势能相同,因为,所以两小球上升的最大高度关系为
      B正确;
      C.物块速度最大时,加速度为0,假设初始状态弹簧的压缩量为,达到最大速度前,合力满足
      为物块向上运动的位移,因为,所以图像为
      图线与位移轴围成的面积为合外力做功,物块从静止开始运动,根据动能定理可知合力为0时,B物块动能大,根据动能表达式可知A物体的最大速度小于B物体的最大速度,C错误;
      D.撤去外力瞬间,物块的加速度最大,根据牛顿第二定律可知
      解得
      因为,所以
      D正确。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      10、CD
      【解析】
      只有入射角不等于零时才会发生折射,当人通过玻璃半球体看中心O处的字的时候,进入眼睛的光线沿着半球体半径,也就是球面法线,所以不发生折射,物像重合,从A处看到的字和从B处看到的字一样高,而且和没有放玻璃半球时一样高,CD正确,AB错误。
      故选CD。
      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、匀速直线 0.1120 0.1105 是 0.015
      【解析】
      (1)[1].平衡摩擦力时,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做匀速直线运动.
      (2)[2][3].从O到F,拉力做功为:
      W=Fx=0.2×0.5575J=0.1120J.
      F点的瞬时速度为:

      则动能的增加量为:

      (3)[4].实验中是要使托盘与砝码的重力等于小车的拉力,必须要使得托盘与砝码总质量m远小于小车质量M;
      (4)[5].砝码盘和砝码整体受重力和拉力,从O到F过程运用动能定理,有:

      代入数据解得:
      m=0.015kg.
      12、0.925 B
      【解析】
      根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中…v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。
      【详解】
      (1)游标卡尺读数为
      (2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。
      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)①若,;
      ②,
      【解析】
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置
      又有
      圆周运动有
      动能
      解得
      (2)若,轨迹如图甲
      各圆周运动分别有
      ,,
      由几何关系得
      电场中运动有
      又有
      解得
      若,轨迹如图乙,
      各圆周运动分别有

      由几何关系得
      电场中运动有
      解得
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度.
      (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:
      碰撞时损失机械能
      解得:
      (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为
      由动量守恒得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速
      由牛顿第二定律得:
      由速度位移公式得:
      联立解得:x=11.25m<L
      加速运动的时间为t,有:
      所以相对位移
      代入数据得:
      摩擦生热
      (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      根据牛顿第二定律得:
      联立解得:
      设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      解得:
      对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中
      系统动量守恒,则有:
      由机械能守恒得:
      解得:
      同理得:
      所以
      15、 (1)(2)或
      【解析】
      (1)电子在电场中加速,根据动能定理有
      进入磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
      解得
      (2)离子在磁场中运动的周期为
      若Rd,离子从PQ边界离开磁场区域,圆心角为θ,利用几何关系有
      所以离子在磁场运动的时间为
      O—B
      O—C
      O—D
      O—E
      O—F
      W/J
      0. 0432
      0. 0572
      0. 0734
      0. 0915
      0. 0430
      0. 0570
      0. 0734
      0. 0907

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