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      2026届贵州省黔西南布依族苗族自治州高三六校第一次联考物理试卷(含答案解析)

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      2026届贵州省黔西南布依族苗族自治州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2026届贵州省黔西南布依族苗族自治州高三六校第一次联考物理试卷(含答案解析),共27页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,均与轨道垂直等内容,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,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2ι,ad边长为3ι,则下列说法中正确的是
      A.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      B.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      C.离子穿过磁场和电场的时间之比
      D.离子穿过磁场和电场的时间之比
      2、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      A. B.
      C. D.
      3、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则( )
      A.电压表的读数为10V
      B.电流表的读数为0.05A
      C.电阻上消耗的功率为2.5W
      D.若闭合开关S,电容器会被击穿
      4、1934年,约里奥-居里夫妇用α粒子轰击铝核,产生了第一个人工放射性核素X:.X的原子序数和质量数分别为
      A.15和28
      B.15和30
      C.16和30
      D.17和31
      5、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在r>R的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确的是( )
      A.一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力
      B.拐弯处总是内侧低于外侧
      C.拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力
      D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故
      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,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地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.现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
      B.当F=时,A的加速度为
      C.当F>3μmg时,A相对B滑动
      D.无论F为何值,B的加速度不会超过
      8、在倾角为的光谱固定绝缘斜面上有两个用绝缘轻弹簧连接的物块和,它们的质量分别为和,弹簧的劲度系数为,为一固定挡板,开始未加电场系统处于静止状态,不带电,带电量为,现加一沿斜面方问向上的匀强电场,物块沿斜面向上运动,当刚离开时,的速度为,之后两个物体运动中当的加速度为时,的加速度大小均为,方向沿斜面向上,则下列说法正确的是( )
      A.从加电场后到刚离开的过程中,发生的位移大小为
      B.从加电场后到刚离开的过程中,挡板对小物块的冲量为
      C.刚离开时,电场力对做功的瞬时功率为
      D.从加电场后到刚离开的过程中,物块的机械能和电势能之和先增大后减小
      9、如图所示,轴在水平地面上,轴在竖直方向。图中画出了从轴上沿轴正方向水平抛出的三个小球和的运动轨迹。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.和的初速度大小之比为
      B.和在空中运动的时间之比为
      C.和的初速度大小之比为
      D.和在空中运动的时间之比为
      10、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计。从某时刻开始在c、d两端加上如图乙所示的交变电压。则下列说法中正确的有( )
      A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
      B.当单刀双掷开关与b连接时,在t=0.01s时刻,电流表示数为4.4A
      C.当单刀双掷开关由a拨向b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,原线圈的输入功率变小
      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)某实验小组采用图甲所示的装置“探究动能定理”即探究小车所受合外力做功与小车动能的变化之间的关系。该小组将细绳一端固定在小车上,另一端绕过定滑轮与力传感器、重物相连。实验中,小车在细绳拉力的作用下从静止开始加速运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,力传感器记录细绳对小车的拉力大小:
      (1)实验中为了把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,要完成的一个重要步骤是_____;
      (2)若实验中小车的质量没有远大于重物的质量,对本实验______影响(填“有”或“没有”);
      (3)实验时,下列物理量中必须测量的是______。
      A.长木板的长度L B.重物的质量m C.小车的总质量M
      12.(12分)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
      ①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
      ②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
      ③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点;
      ④让小球紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置;
      ⑤将小球放在斜槽末端,让小球紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定两小球落点的中心位置;
      ⑥用刻度尺测量距点的距离;
      ⑦用天平测量小球质量;
      ⑧分析数据,验证等式是否成立,从而验证动量守恒定律.
      请回答下列问题:
      (1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应__________________________;
      (2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是________________________;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,质量大小关系为__________(选填“”、“”或“”);
      (4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距点的距离为___________________.
      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)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:
      (1)电子通过磁场区域的时间t;
      (2)偏转电场的电压U;
      (3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上.
      14.(16分)如图所示,在同一水平面上的两根光滑绝缘轨道,左侧间距为2l,右侧间距为l,有界匀强磁场仅存在于两轨道间,磁场的左右边界(图中虚线)均与轨道垂直。矩形金属线框abcd平放在轨道上,ab边长为l,bc边长为2l。开始时,bc边与磁场左边界的距离为2l,现给金属线框施加一个水平向右的恒定拉力,金属线框由静止开始沿着两根绝缘轨道向右运动,且bc边始终与轨道垂直,从bc边进入磁场直到ad边进入磁场前,线框做匀速运动,从bc边进入右侧窄磁场区域直到ad边完全离开磁场之前,线框又做匀速运动。线框从开始运动到完全离开磁场前的整个过程中产生的热量为Q。问:
      (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时的几倍?
      (2)磁场左右边界间的距离是多少?
      (3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是多少?
      15.(12分)如图所示,水平地面上有一辆小车在水平向右的拉力作用下,以v0=6m/s的速度向右做匀速直线运动,小车内底面光滑,紧靠左端面处有一小物体,小车的质量是小物体质量的2倍,小车所受路面的摩擦阻力大小等于小车对水平面压力的0.3倍。某时刻撤去水平拉力,经小物体与小车的右端面相撞,小物体与小车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小物体与小车碰撞后速度的大小;
      (2)撤去拉力后,小车向右运动的总路程。
      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】
      根据某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出可知,本题考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心和几何关系求解;
      若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出可知,本题也考查带电粒子在电场中的偏传,根据类平抛运动列方程求解。
      【详解】
      A、B项:粒子在磁场中运动,由题意可知,粒子做圆周运动的半径为,
      由公式可得:,
      联立两式解得:;
      粒子在电场中偏转有:


      联立解得:
      所以,故A、B错误;
      C、D项:粒子在磁场中运动的时间为:
      粒子在电场中运动的时间为:
      所以,故C错误,D正确。
      故选:D。
      2、B
      【解析】
      以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。
      解决本题的关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度.
      3、C
      【解析】
      A.开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V≈7.07V,故A错误;
      B.由A的分析可知,副线圈电流为
      所以原线圈电流为

      故B错误;
      C.电阻R1、R2上消耗的功率为

      故C正确;
      D.当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10Ω,所以并联部分的电压为

      最大值为,所以电容器不会被击穿,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      根据核反应遵循的质量数守恒和电荷数守恒可知,X的电荷数为2+13=15,质量数为4+27-1=30,根据原子核的电荷数等于原子序数,可知X的原子序数为15,质量数为30,故B正确;ACD错误.
      5、C
      【解析】
      根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      ABC.车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC错误,B正确;
      D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D错误。
      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、BCD
      【解析】
      试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm=,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fAB=fBm=,A、B间的最大静摩擦力为:fABm=2μmg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:=,且≤fAB<2μmg,即≤F<3μmg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;当F≥3μmg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F-2μmg=2maA,2μmg-=maB,解得:aA=-μg,aB=,故选项C、D正确;当F=时,对A和B整体受力分析有, ,解得aA=aB=,故选项B正确.
      考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题.
      8、ACD
      【解析】
      A.开始未电场时,弹簧处于压缩状态,对A,根据平衡条件和胡克定律有
      解得
      物块B刚要离开C时,弹簧的拉力等于物体B重力的下滑分力,根据胡克定律,有
      解得
      故从加电场后到B刚离开C的过程中,A发生的位移大小为
      选项A正确;
      B.从加电场后到B刚离开C的过程中,挡板C对小物块B的作用力不为零,由I=Ft知挡板C对小物块B的冲量不为0,选项B错误;
      C.设A所受的电场力大小为F,当A的加速度为0时,B的加速度大小均为a,方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律,
      对A有
      对B有
      故有
      B刚离开C时,电场力对A做功的瞬时功率为
      选项C正确;
      D.对A、B和弹簧组成的系统,从加电场后到B刚离开C的过程中,物块A的机械能、电势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,弹簧的弹性势能先减小后增大,则物块A的机械能和电势能之和先增大后减小,选项D正确。
      故选ACD。
      9、CD
      【解析】
      小球做平抛运动,则有:
      对有,
      对有,
      对有:
      解得:
      故CD正确,AB错误。
      故选CD。
      10、AB
      【解析】
      A.当单刀双掷开关与a连接时,变压器原副线圈的匝数比为10∶1,输入电压
      =220 V
      故根据变压比公式

      可得输出电压为22 V,电压表的示数为22V,故A正确;
      B.当单刀双掷开关与b连接时,变压器原副线圈的匝数比为5∶1,输入电压U1=220 V,故根据变压比公式,输出电压为44 V,根据欧姆定律,电流表的示数即为输出电流的有效值
      故B正确;
      C.由图象可知,交流电的周期为,所以交流电的频率为
      当单刀双掷开关由a拨向b时,变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50 Hz。故C错误;
      D.当单刀双掷开关由a拨向b时,根据变压比公式,输出电压增加,故输出电流增加,故输入电流也增加,则原线圈的输入功率变大,故D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、平衡摩擦力 没有 C
      【解析】
      (1)[1]实验前调节长木板的倾角以平衡摩擦力,以保证细绳的拉力等于小车受的合力;
      (2)[2]由于有力传感器测量绳的拉力,则没必要使小车质量远大于重物和力传感器的总质量,即对本实验没有影响;
      (3)[3]实验中需要测量小车的动能,故需要知道小车的总质量M,故AB错误,C正确。
      12、(1)保持不变; (2)减少实验误差; (3)>; (4)0.3723(0.3721—0.3724)
      【解析】
      解:(1)为使入射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应保持不变;
      (2) 步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
      (3)为了使小球与碰后运动方向不变,、质量大小关系为;
      (4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距点的距离为.
      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);(3)
      【解析】
      (1) 电子在磁场区域运动周期为
      通过磁场区域的时间为t1=T=
      (2) 由几何知识得r=d,又r=
      解得v=
      通过电场的时间t2=,代入数据解得t2=
      电子离开电场后做匀速直线运动到达M点
      ,又y1+y2=d
      解得y1=d

      代入数据解得U=
      (3) 电子恰好打在下极板右边缘
      磁场中r′=
      电场中水平方向d=v′t
      竖直方向r′=
      由上述三式代入数据解得v′=
      14、 (1)线框ad边刚离开磁场时的速度大小是bc边刚进入磁场时速度的4倍;(2)磁场左右边界间的距离是32l;(3)线框从开始运动到完全离开磁场前的最大动能是Q。
      【解析】
      (1)设磁感强度为B,设线框总电阻为R,线框受的拉力为F,bc边刚进磁场时的速度为v1,则感应电动势为:
      E1=2Blv1
      感应电流为:
      线框所受安培力为:
      F1=2BI1l
      线框做匀速运动,其受力平衡,即:F1=F,联立各式得:

      设ad边离开磁场之前,线框做匀速运动的速度为v2,同理可得:
      所以:
      v2=4v1;
      (2)bc边进入磁场前,线框做匀加速运动,设加速度为a,bc边到达磁场左边界时,线框的速度为
      从ad边进入磁场到bc边刚好进入右侧窄磁场区域的过程中线框的加速度仍为a,由题意可知bc边刚进入右侧窄磁场区域时的速度为:
      v2=4v1,
      从线框全部进入磁场开始,直到bc边进入右侧窄磁场前,线框做匀加速运动,设位移为s1,则:
      将,代入得:
      s1=30l
      磁场左右边界间的距离为:
      s=l+s1+l=32l;
      (3)整个过程中,只有拉力F和安培力对线框做功,线框离开磁场之前,动能最大,设最大动能为Ek,由动能定理有:
      WF+W安=Ek-0
      由:
      WF=F(2l+s+l)=35Fl
      W安=-F×3l

      Q=-W安
      可知:

      线框的最大动能为:

      15、 (1) 4m/s;(2)
      【解析】
      (1)设小物体的质量为m,由于车底面光滑,因此小物体做匀速直线运动,小车在地面摩擦力作用下做匀减速运动。撤去拉力后,小车的加速度为a1
      由牛顿第二定律得
      k(mg+2mg)=2ma1
      代入数值得
      a1=4.5m/s2
      小物体与车碰撞时,小车的速度为v1,由运动学公式
      v1=v0-a1t
      代入数值得
      v1=3m/s
      碰撞过程由动量守恒定律得
      mv0+2mv1=3mv
      代入数值得:
      v=4m/s
      (2)碰撞前小车运动位移大小为x1
      碰后小车做匀减速直线运动,位移大小为x2
      由牛顿第二定律得
      k(mg+2mg)=3ma2
      可得
      a2=3m/s2
      由运动学公式
      v2=2a2x2
      故撤去外力后,小车向右运动的总路程
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