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      2026届福建省漳州市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析)

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      2026届福建省漳州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2026届福建省漳州市高三下学期第六次检测物理试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆·皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔·麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有
      A.B.
      C.该系外行星表面重力加速度为D.该系外行星的第一宇宙速度为
      2、1933年至1934年间科学家用α粒子轰击铝箔时,发生的核反应方程为,反应生成物可以像天然放射性元素一样发生衰变,核反应方程为。其中ν为中微子,为正电子。则下列说法正确的是( )
      A.当温度、压强等条件变化时,放射性元素的半衰期随之变化
      B.中微子的质量数A=0,电荷数Z=2
      C.正电子产生的原因可能是核外电子转变成的
      D.两个质子和两个中子结合成一个α粒子,则两个质子与两个中子的质量之和大于α粒子的质量
      3、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)
      A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105NB.I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N
      C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105ND.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N
      4、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( )
      A.杆AO对P的弹力减小B.杆BO对Q的弹力减小
      C.P、Q之间的库仑力减小D.杆AO对P的摩擦力增大
      5、如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、 R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表、当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是
      A.A的示数变大,电容器的带电量增多
      B.A的示数变大,电容器的带电量减少
      C.A的示数不变,电容器的带电量不变
      D.A的示数变小,电容器的带电量减少
      6、如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物线顶点,已知A、B两点间的高度差h=0.8 m,A、B两点间的水平距离x=0.8 m,重力加速度g取10 m/s2,一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是
      A.小环以初速度v0=2 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力
      B.小环以初速度v0=1 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力
      C.若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为
      D.若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的时间为0.4s
      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,一光滑绝缘足够长的斜面与两个等量同种正点电荷连线的中垂面重合,O为两点电荷连线的中点。A、B为斜面上的两点,且。一个带电荷量为q、质量为m,可视为质点的小物块,从A点以初速度v0开始沿斜面下滑,到达B点速度恰好为零。(斜面对电场无影响)以下说法正确的是( )
      A.小物块带正电,从A运动到B点,加速度先增大后减小
      B.小物块带负电,从A运动到B点,电势能先减小后增大
      C.小物块运动到O点时具有最大速度
      D.小物块能回到A点,且速度大小等于v0
      8、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取g=10m/s1.由题给数据可以得出
      A.木板的质量为1kg
      B.1s~4s内,力F的大小为0.4N
      C.0~1s内,力F的大小保持不变
      D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.1
      9、如图所示,一固定斜面倾角为,将小球从斜面顶端以速率水平向右拋出,击中了斜面上的点;将小球从空中某点以相同速率水平向左拋出,恰好垂直斜面击中点。不计空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
      A.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      B.若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则
      C.小球、在空中运动的时间比为
      D.小球、在空中运动的时间比为
      10、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,点为弹簧在原长时物块的位置.物块由点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达点.在从到的过程中,物块( )
      A.加速度先减小后增大B.经过点时的速度最大
      C.所受弹簧弹力始终做正功D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
      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)用电流表和电压表测定2节干电池串联组成的电池组的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。
      (1)实验电路应该选择下图中的________(选填“甲”或“乙”)。
      (2)现有电压表()、开关和导线若干,以及以下器材:
      A.电流表()
      B.电流表()
      C.滑动变阻器()
      D.滑动变阻器()
      实验中电流表应选用___________;滑动变阻器应选用____________。(选填相应器材前的字母)
      (3)某位同学记录的6组数据如下表所示,请在坐标系上标出6组数据的对应点,画出图线____________________________________。
      (4)根据(3)中所画图线可得出电池组的电动势___________,内电阻_______。
      12.(12分)如图甲所示的一黑箱装置、盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端
      (1)为了探测黑箱,某同学进行了以下测量
      A.用多用电表的电压档测量a、b间的输出电压
      B.用多用电表的电阻档测量a、b间的电阻
      你认为这个同学以上测量中有不妥的有______(选填字母);
      (2)含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两级,为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节电阻箱的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在如图所示的方格纸上建立U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图所示,并由图求出等效电源的内阻r’=___Ω;由于电压表有分流的作用,采用此测量电路,测得的等效电源的内阻,与真实值相比___(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);
      (3)现探明黑箱中的电源和电阻如图丙所示,探出电阻R1=1.5Ω、R2=2Ω;推算出黑箱内电源的电动势E=____V,内阻r=____Ω
      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,U形管右管内径为左管内径的倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为6 cm,大气压为 76 cmHg.

      (1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?
      (2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差.
      14.(16分)如图所示,导热良好的气缸直立在水平地面上,气缸的质量为m,高度为L,底面面积为S,用活塞把一定量的气体封闭在气缸内,活塞可沿气缸壁无摩擦移动,活塞及气体的质量可忽略不计,气体可看作理想气体。平衡时,活塞处于距气缸底L处。现用力F缓慢向上拉动活塞,直至气缸刚要离开地面,此过程中活塞未移动到气缸口处。(环境温度保持不变,环境气体压强为p0)求:
      (1)气缸刚要离开地面时,活塞距气缸底的距离;
      (2)若此过程中力F做功为W,则封闭气体需从外界吸收多少热量?
      15.(12分)如图所示,一根两端开口、粗细均匀且导热性良好的足够长的玻璃管竖直插入足够大的水银槽中并固定,管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭一段长L=85cm的气体,气体的热力学温度T1=300K,现在活塞上缓慢加入细沙,直到活塞下降20cm为止,外界大气压强P0=75cmHg,g=10m/s2。
      (i)求活塞下降20cm时,封闭气体的压强;
      (ii)保持加入的细沙的质量不变,对封闭气体缓慢加热,求活塞回到原来位置时,封闭气体的热力学温度。
      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】
      AB.开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;
      C.对宇宙飞船
      解得
      故C错误;
      D.对系外行星的近地卫星:
      解得
      故D正确。
      2、D
      【解析】
      A.原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,因此半衰期不发生变化;故A错误;
      B.根据质量数守恒可得中微子的质量数
      A=30−30=0
      电荷数
      Z=15−14−1=0
      可知中微子的质量数A=0,电荷数Z=0,故B错误;
      C.根据该衰变的本质可知,正电子是由于质子衰变产生的,故C错误;
      D.两个质子和两个中子结合成一个α粒子的过程中释放核能,根据质能方程可知质子与中子的质量之和一定大于α粒子的质量,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小
      平均撞击力,根据动量定理可知
      带入数据解得:
      A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误;
      B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确;
      C. I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误;
      D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。
      故选:B。
      4、D
      【解析】
      A.对两个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误;
      BC.对Q受力如图
      小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误;
      D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确;
      故选D。
      5、A
      【解析】
      电容器接在(或滑动变阻器)两端,电容器两端电压和(或滑动变阻器)两端电压相等,滑动变阻器滑片向右移动,电阻增大, 和滑动变阻器构成的并联电路分压增大,所以两端电压增大,根据欧姆定律:
      可知电流表示数增大;电容器两端电压增大,根据:
      可知电荷量增多,A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      AB.小环以初速度v0=2 m/s从A点水平抛出,下落0.8 m用时
      水平位移为x=v0t=0.8 m,其轨迹刚好与光滑轨道重合,与轨道无相互作用力,A正确,B错误;
      C.根据机械能守恒定律
      mgh=mv2
      到达B点的速度
      C错误;
      D.小环沿轨道下落到B点所用的时间比平抛下落到B点所用的时间长,大于0.4 s,D错误.
      故选A。
      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】
      AB.从A到B,物块的动能和重力势能均减小,则机械能减小,电势能变大,电场力对滑块做负功,可知滑块带负电,从A到O,电场力做正功,电势能减小;从O到B电场力做负功,电势能变大;因在O点两侧斜面上都存在一个场强最大的位置,此位置与AB两点的位置关系不确定,则不能确定滑块加速度的变化情况,选项A错误,B正确;
      C.因滑块在O点以下某位置时,受到向下的重力、垂直斜面的支持力以及沿斜面向上的电场力,三力平衡时加速度为零,速度最大,可知小物块运动到O点以下某位置时具有最大速度,选项C错误;
      D.小物块到达最低点后,加速度沿斜面向上,由能量关系可知,滑块能回到A点,且速度大小等于v0,选项D正确。
      故选BD。
      8、AB
      【解析】
      结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数μ,故D错误.
      9、BC
      【解析】
      AB、由题图可知,斜面的倾角等于小球落在斜面上时的位移与水平方向的夹角,则有;小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则有,联立可得,故选项A错误,B正确;
      CD、设小球在空中运动的时间为,小球在空中运动的时间为,则由平抛运动的规律可得,,则有,故选项C正确,D错误。
      10、AD
      【解析】
      A项:由于水平面粗糙且O点为弹簧在原长时物块的位置,所以弹力与摩擦力平衡的位置在OA之间,加速度为零时弹力和摩擦力平衡,所以物块在从A到B的过程中加速度先减小后反向增大,故A正确;
      B项:物体在平衡位置处速度最大,所以物块速度最大的位置在AO之间某一位置,即在O点左侧,故B错误;
      C项:从A到O过程中弹力方向与位移方向相同,弹力做正功,从O到B过程中弹力方向与位移方向相反,弹力做负功,故C错误;
      D项:从A到B过程中根据动能定理可得W弹-W克f=0,即W弹=W克f,即弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,故D正确.
      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、乙 B C 3.00(2.96-3.02) 1.60(1.58-1.62)
      【解析】
      (1)[1]干电池内阻较小,为减小实验误差,相对电源来说,电流表应采用外接法,应选择图乙所示电路图。
      (2)[2][3]一节干电池电动势约为1.5V,两节干电池电动势约为3V,电路最大电流为1A左右,电流A量程太小,电流表应选择B;为方便实验操作,应选阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器应选C;
      (3)[4]根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U-I图象如图所示:
      (4)[5][6]由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是3.0,则电源电动势E=3.00V,斜率表示电源内阻:

      12、B 1.0 偏小 3.0 0.5
      【解析】
      (1)[1]用欧姆挡不能直接测量带电源电路的电阻,故填B。
      (2)[2] 根据电源的U-I图像纵轴的截距表示电源的电动势,斜率的绝对值表示电源的内阻,可得等效电源的电动势为
      内阻
      [3] 该实验的系统误差主要是由电压表的分流,导致电流表测量的电流小于通过电源的真实电流;利用等效电源分析,即可将电压表与黑箱看成新的等效电源,则实验中测出的内阻应为原等效电源内阻和电压表内阻并联的等效电阻,所以测得的内阻与真实值相比偏小。
      (3)[4] [5] 等效电源的电动势为丙图中ab两端的电压,故
      等效电源的内阻为丙图中虚线框内的总电阻,故
      解得
      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、(i)342.9K(ii)4cm
      【解析】
      利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,过程中封闭气体压强体积温度均变化,故对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度;保持温度不变,气体发生等温变化,对封闭气体运用玻意耳定律结合几何关系,即可求出左管气柱恢复原长时两个水银面的高度差.
      【详解】
      (i)当初管内气体压强p1= p-Δp=70 cmHg,
      当左右两管内水银面相等时,气体压强p2=76 cmHg
      由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度l2=80 cm,
      根据
      代入数据解得: T2=342.9 K
      (ii)设气柱恢复原长时压强为p3
      根据:p2V2=p3V3
      解得:p3=80 cmHg
      又Δp=p3-p2=4 cmHg
      所以高度差为4 cm
      本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)气缸刚要离开地面时,对整体由平衡条件可知
      活塞处于平衡状态,设此时封闭气体压强为,有
      此过程气体做等温变化,设此时活塞距气缸底的距离为,由玻意尔定律则有
      联立各式,解得
      (2)此过程中力F对活塞做正功,封闭气体对活塞做功为,有
      由于封闭气体温度不变,所以其内能保持不变,即
      由热力学第一定律知,封闭气体对活塞所做的功等于其吸收的热量,有
      解得
      15、(i);(ii)380K。
      【解析】
      (i)设活塞下降20cm时,管内外水银面高度差为x,高为x的水银产生的压强为px,则有气体做等温变化:
      解得:
      x=10cm
      (ii)气体做等压变化,有
      其中
      解得:
      T3=380K。
      序号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      电压
      2.80
      2.50
      2.20
      1.90
      1.60
      1.30
      电流
      0.12
      0.32
      0.50
      0.68
      0.88
      1.06

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