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      2025-2026学年遵义市高三六校第一次联考物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年遵义市高三六校第一次联考物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年遵义市高三六校第一次联考物理试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是 ( )
      A.月球质量为
      B.月球表面重力加速度为
      C.月球密度为
      D.月球第一宇宙速度为
      2、如图所示,将一个质量为m的半球形物体放在倾角为37°的斜面上,用通过球心且水平向左的力F作用在物体上使其静止.已知物体与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,.要使半球体刚好沿斜面上滑,则力F的大小是( )
      A.mgB.2mgC.3mgD.4mg
      3、如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( )
      A.金属棒做匀加速直线运动
      B.当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5g
      C.电阻R上产生的焦耳热为
      D.通过金属棒某一横截面的电量为
      4、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      5、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
      A.k=10N/m,ΔL=10cm
      B.k=100N/m,ΔL=10cm
      C.k=200N/m,ΔL=5cm
      D.k=1000N/m,ΔL=5cm
      6、如图所示,两条轻质导线连接金属棒的两端,金属棒处于匀强磁场内且垂直于磁场。金属棒的质量,长度。使金属棒中通以从Q到P的恒定电流,两轻质导线与竖直方向成角时,金属棒恰好静止。则磁场的最小磁感应强度(重力加速度g取)( )
      A.大小为,方向与轻质导线平行向下
      B.大小为,方向与轻质导线平行向上
      C.大小为,方向与轻质导线平行向下
      D.大小为,方向与轻质导线平行向上
      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、如图所示,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )
      A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
      B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
      C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
      D.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
      8、下列说法正确的是 。
      A.失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动
      C.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
      D.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
      E.热量一定由高温物体向低温物体传递
      9、两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为、总电阻为的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )
      A.磁感应强度的大小为 T
      B.导线框运动速度的大小为
      C.磁感应强度的方向垂直于纸面向外
      D.在至这段时间内,导线框所受的安培力大小为
      10、一颗子弹以水平速度v0穿入一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后各自运动,设子弹与木块间相互作用力恒定,则该过程中子弹及木块的速度时间图象可能正确的是(图中实线为子弹图线,虚线为木块图线)( )
      A.B.C.D.
      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)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。
      (1)给出下列器材,电源应选用__(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用__(选填“电压传感器”或“电流传感器”);
      (2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针__(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向__(选填“右”或“左”)移动。
      12.(12分)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
      (1)该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题_________________ ;
      (2)实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I的数据记录如下表:
      ①请你根据表中数据在图乙上描点连线作和 x关系图线;
      (____)
      ②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2×l0-7m2,利用图乙图线,可求得 电阻丝的电阻率ρ为_______Ω·m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为___Ω;(保留两位有效数字)
      ③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比 ____(选填“偏大”“偏小”或 “相同”)。
      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)如图所示,竖直分界线左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度大小;右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小。为电场中的一点,点到的距离,在其下方离点距离处有一垂直于的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷的带正电的粒子从点由静止释放,电场和磁场的范围均足够大。求:
      (1)该带电粒子运动到位置的速度大小。
      (2)该带电粒子打到挡板的位置到的距离。
      (3)该带电粒子从点出发至运动到挡板所用的时间。
      14.(16分)如图所示,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1Ω的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1Ω的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:
      (1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;
      (2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;
      (3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。
      15.(12分)如图所示,小球A及水平地面上紧密相挨的若干个小球的质量均为m,水平地面的小球右边有一固定的弹性挡板;B为带有四分之一圆弧面的物体,质量为km(其中k为整数),半径为R,其轨道末端与水平地面相切。现让小球A从B的轨道正上方距地面高为h处静止释放,经B末端滑出,最后与水平面上的小球发生碰撞,其中小球之间、小球与挡板之间的碰撞均为弹性正碰,所有接触面均光滑,重力加速度为g.求:
      (1)小球第一次从B的轨道末端水平滑出时的速度大小;
      (2)若小球A第一次返回恰好没有冲出B的上端,则h与R的比值大小;
      (3)若水平面上最右端的小球仪能与挡板发生两次碰撞,则k的取值大小.
      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】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,根据万有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬时速度.
      【详解】
      飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上做匀速圆周运动,故;在月球表面,重力等于万有引力,故,联立解得,,月球的密度,A正确BC错误;月球第一宇宙速度为,D错误.
      本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁.
      2、B
      【解析】
      分析半球形物体的受力,如图所示
      物体刚好沿斜面上滑时,由平衡条件得:

      联立两式解得
      A. mg,与分析不符,故A错误;
      B. 2mg,与分析相符,故B正确;
      C.3 mg,与分析不符,故C错误;
      D.4 mg,与分析不符,故D错误;
      故选:B。
      3、D
      【解析】
      A.对金属棒,根据牛顿第二定律可得:
      可得:
      当速度增大时,安培力增大,加速度减小,所以金属棒开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀加速直线运动,故A错误;
      B.金属棒匀速下滑时,则有:
      即有:
      当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为:
      故B错误;
      C.对金属棒,根据动能定理可得:
      解得产生的焦耳热为:
      电阻上产生的焦耳热为:
      故C错误;
      D.通过金属棒某一横截面的电量为:
      故D正确;
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      5、D
      【解析】
      弹簧上的弹力为100N,伸长量
      由F=kx得
      用50N力拉时
      故选D。
      6、B
      【解析】
      说明分析受力的侧视图(右视图)如图所示
      磁场有最小值,应使棒平衡时的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不变,悬线拉力方向不变,由“力三角形”的动态变化规律可知
      又有
      联合解得
      由左手定则知磁场方向平行轻质导线向上。故ACD错误,B正确。
      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、BC
      【解析】
      AB.若地面粗糙且小车能够静止不动,设圆弧半径为R,当小球运动到半径与竖直方向的夹角为θ时,速度为v.
      根据机械能守恒定律有:
      mv2=mgRcsθ
      由牛顿第二定律有:
      N-mgcsθ=m
      解得小球对小车的压力为:
      N=3mgcsθ
      其水平分量为
      Nx=3mgcsθsinθ=mgsin2θ
      根据平衡条件知,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:
      f=Nx=mgsin2θ
      可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=mg.
      故A错误,B正确.
      CD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mv-Mv′=0;
      系统的机械能守恒,则得:
      mgR=mv2+Mv′2,
      解得:
      v′=.
      故C正确,D错误.
      故选BC.
      本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒.
      8、ACD
      【解析】
      A.失重条件下液态金属呈球状是由于液体表面分子间存在表面张力的结果,故金属液体的气体气泡不能无限地膨胀,A正确;
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒随空气流动而形成的,并不是布朗运动,B错误;
      C.由气体的摩尔质量和气体的密度之比可求出气体的摩尔体积,摩尔体积与阿伏加德罗常数之比等于每个气体分子占据的空间大小,由此可以估算出理想气体分子间的平均距离,C正确;
      D.由于分子之间的距离比较大时,分子之间的作用力为引力,而分子之间的距离比较小时,分子之间的作用力为斥力,所以分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,D正确;
      E.热量可以在一定的条件下从低温物体传递到高温物体,E错误。
      故选ACD。
      9、BC
      【解析】
      由E–t图象可知,线框经过0.2 s全部进入磁场,则速度,选项B正确;E=0.01 V,根据E=BLv可知,B=0.2 T,选项A错误;线框进磁场过程中,感应为电流顺时针,根据右手定则可知,原磁场的磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C正确;在t=0.4 s至t=0.6 s这段时间内,导线框中的感应电流,所受的安培力大小为F=BIL=0.04 N,选项D错误.
      10、AB
      【解析】
      AB.设子弹运动的方向为正方向,子弹穿过木块后速度方向不变,为正方向,由于穿过木块过程中受到恒定的阻力作用,所以速度减小;对于木块,受到子弹的作用力后,有可能速度方向仍为负方向,也有可能最后速度方向与子弹方向相同,即为正方向,故AB正确;
      CD.子弹击中木块后,不可能出现二者均反向运动,所以CD错误。
      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、6V的直流电源 电压传感器 b 右
      【解析】
      (1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;
      本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;
      (2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;
      由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。
      12、电压表应接量程,开始实验前开关应断开 2.0 相同
      【解析】
      (1). [1].电压表应接量程;开始实验前开关应断开;
      (2)①[2].图像如图:
      ②[3][4].由于


      则图像的斜率

      解得

      由图像可知,当x=0时,可知电流表内阻为2.0Ω;
      ③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相同。
      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)0.87m;(3)
      【解析】
      (1) 带电粒子在电场中做匀加速直线运动,由动能定理
      解得该带电粒子运动到位置的速度大小
      (2)带电粒子在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得
      解得
      运动周期
      在电场、磁场中的运动轨迹如图
      该带电粒子打到挡板的位置到的距离

      (3) 根据
      解得该带电粒子在电场中运动的时间

      在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为
      电荷在磁场中运动的总时间
      解得
      则带电粒子从P点出发至运动到挡板所需的时间为
      14、(1)6m/s;(2)4m/s;(3)-19J
      【解析】
      (1)cd棒下落过程中机械能守恒,有
      解得
      (2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有
      解得两棒匀速时的速度
      m/s
      (3)设两棒达到相同速度时相距为△x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:

      对ab棒应用动量定理得:


      由①②③式解得
      △x=0.4m
      则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量

      设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:

      解得
      由功能关系可知,整过程中有:
      解得
      J
      15、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:

      (2) 对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:
      (3)要使小球与挡板发生两次碰撞,则有碰后小球A的速度小于等于B球的速度,由能量守恒有
      联立解得:
      x/m
      0.60
      0.50
      0.40
      0.30
      0.20
      0.10
      U/V
      2.18
      2.10
      2.00
      1.94
      1.72
      1.48
      I/A
      0.28
      0.31
      0.33
      0.38
      0.43
      0.49

      7.79
      6.77
      6.06
      5.10
      4.00
      3.02

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