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      2026届北京市第四十三中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届北京市第四十三中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      这是一份2026届北京市第四十三中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,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,质量为4kg的物体在动摩擦因数为0.5的水平面上向右运动,在运动过程中受到水平向左、大小为10N的拉力作用,则物体所受摩擦力为(g=10N/kg)
      A.10N,向右B.10N,向左
      C.20N,向右D.20N,向左
      2、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是
      A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒
      B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零
      C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于
      D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于
      3、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小2B0,方向水平向左
      C.大小4 B 0,方向水平向右
      D.大小4 B 0,方向水平向左
      4、如图所示,四根相互平行的固定长直导线L1、L2、L3、L4,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流I,菱形中心为O。L1中电流方向与L2中的相同,与L3、L4,中的相反,下列说法中正确的是( )
      A.菱形中心O处的磁感应强度不为零
      B.菱形中心O处的磁感应强度方向沿OL1
      C.L1所受安培力与L 3所受安培力大小不相等
      D.L 1所受安培力的方向与L 3所受安培力的方向相同
      5、光电效应实验中,一组同学用同一光电管在不同实验条件下得到了四条光电流与电压之间的关系曲线(甲、乙、丙、丁),如图所示。以下判断正确的是( )
      A.甲光的频率大于乙光B.丙光的频率等于丁光
      C.甲光的强度等于丙光D.乙光的强度等于丁光
      6、如图1所示,轻弹簧上端固定,下端悬吊一个钢球,把钢球从平衡位置向下拉下一段距离A,由静止释放。以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立轴,当钢球在振动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移—时间图像如图2所示。已知钢球振动过程中弹簧始终处于拉伸状态,则( )
      A.时刻钢球处于超重状态
      B.时刻钢球的速度方向向上
      C.时间内钢球的动能逐渐增大
      D.时间内钢球的机械能逐渐减小
      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,单匝线圈ABCD边长为L,粗细均匀且每边电阻均为R,在外力作用下以速度v向右匀速全部进入场强为B的匀强磁场,线圈平面垂直于磁场方向,且。以下说法正确的是( )
      A.当CD边刚进入磁场时,CD两点间电势差为BLv
      B.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则通过线圈某一横截面电量是第一次的2倍
      C.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则外力做功的功率为第一次的4倍
      D.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则线圈中产生的热量是第一次的2倍
      8、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,经过0.2s,M点第一次到达波谷,则下列判断正确的是______
      A.质点P的振动频率
      B.该波的传播速度v=1m/s
      C.M点的起振方向沿y轴负方向
      D.0~1s内质点Q运动的路程为0.2m
      E.0~1s内质点M运动的路程为0.08m
      9、如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为μ,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则( )
      A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg
      B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为
      C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为
      D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(r-μd)
      10、如图所示,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器,向左移动滑动变阻器的滑片,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,下列说法正确的是( )
      A.电容器的上极板带正电
      B.电容器的上极板带负电
      C.电容器所带的电荷量恒定
      D.电容器所带的电荷量增大
      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)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。
      (1)下列说法正确的是________。
      A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
      C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
      D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
      (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
      (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:
      (1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=______(用题中所给字母表示)。
      (2)如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律。
      (3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是______。
      A.不需要测出小铁球的质量
      B.电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0
      C.消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响
      D.数据处理大大简化
      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,可沿气缸壁自由活动的活塞将密封的圆筒形气缸分割成、两部分,内是真空。活塞与气缸顶部有一弹簧相连,当活塞位于气缸底部时弹簧恰好无形变。开始时内充有一定质量、温度为的气体,部分高度为。此时活塞受到的弹簧作用力与重力的大小相等。现将内气体加热到,达到新的平衡后,内气体的高度等于多少?
      14.(16分)一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接。AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5。初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态。释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:
      (1)粘合体在B点的速度;
      (2)初始时弹簧的弹性势能。
      15.(12分)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑的斜面上,其上放置一质量为m的小滑块,斜面倾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与力F的关系如图乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8。求:
      (1)小滑块与木板的动摩擦因数为多少?
      (2)当拉力F=20N时,长木板的加速度大小为多大?
      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】
      物体相对地面向右运动,则滑动摩擦力的方向向左,大小为:
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;
      B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;
      C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;
      D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.
      3、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:
      根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      AB.根据安培定则,L2、L4导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL3斜向上,L3、L1导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL2斜向下,由叠加原理可知,菱形中心O处的合磁场的磁感应强度不为零,且不沿OL1方向,故A正确,B错误;
      CD.根据同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,L1与L3受力如图所示,由各导线中电流大小相等,则每两导线间的作用力大小相等,由平行四边形定则合成可知,L1所受安培力与L 3所受安培力大小相等,方向相反,故CD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      AB.根据爱因斯坦光电效应方程
      Ek=h-W0
      反向裁止电压
      Ek=eUc
      同一光电管的逸出功W0相同,由于Uc1Uc2,所以可以判定:甲光的频率大于乙光的频率;丙光的频率(等于甲光)大于丁光的频率(等于乙光),故A正确,B错误;
      CD.根据饱和光电流与照射光强度的关系可知,甲光的强度大于丙光,乙光的强度大于丁光,故CD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.从图中可知时刻钢球正向下向平衡位置运动,即向下做加速运动,加速度向下,所以处于失重状态,A错误;
      B.从图中可知时刻正远离平衡位置,所以速度向下,B错误;
      C.时间内小球先向平衡位置运动,然后再远离平衡位置,故速度先增大后减小,即动能先增大后减小,C错误;
      D.时间内小球一直向下运动,拉力恒向上,做负功,所以小球的机械能减小,D正确。
      故选D。
      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、CD
      【解析】
      A.当CD边刚进入磁场时,电动势E=BLv;则CD两点间电势差为
      选项A错误;
      B.设正方形边长为L。根据感应电荷量经验公式,得:
      B、L、R都相等,所以两次通过某一横截面的电荷量相等.故B错误。
      C.外力做功的功率等于电功率,即
      则外力做功的功率为第一次的4倍,选项C正确;
      D.根据焦耳定律得:线圈产生的热量
      则得第二次与第一次线圈中产生的热量之比为2:1,故D正确。
      8、ACD
      【解析】
      BC.t=0时刻波传播到Q点,Q点起振方向沿y轴负方向,在波传播过程中各点的起振方向都相同,则M点的起振方向也沿y轴负方向;经过t=0.2s,M点第一次到达波谷,可知波的传播速度
      故B错误,C正确;
      A.由图象可知,波长λ=0.04m,则波的周期,亦即P质点振动的周期
      频率为周期的倒数,即2.5Hz,故A正确;
      D.0~1s内质点Q振动了2.5个周期,运动的路程
      s=×8cm=20cm
      故D正确;
      E.波传播到M点的时间
      t1=s=0.1s
      则0~1s内质点M振动了2.25个周期,运动的路程
      故E错误。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      A.金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒,
      mgr=mv2
      在到达最低点前瞬间
      F-mg=m
      解得
      F=3mg
      故A正确;
      B.金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有
      +μmg=mam
      解得
      am=+μg
      故B错误;
      C.根据q=可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为
      q=
      故C正确;
      D.根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量
      Q总=mgr-μmgd
      定值电阻上产生的焦耳热
      Q焦=mg(r-μd)
      故D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      AB.电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容器的上极板带负电,故A错误,B正确;
      CD.穿过乙线圈的磁通量均匀增加,由电磁感应定律知
      该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量
      恒定,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、AB 10 50 16
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
      C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
      D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
      故选AB。
      (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
      [3]图像的斜率
      k==50N/m
      (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为
      弹簧长度
      x==16cm
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即
      (2)[2]若小铁球机械能守恒,则有
      可得
      (3)[3]比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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、
      【解析】
      设开始时中压强为


      加热达到平衡后,中压强为


      其中为气缸横面积,为活塞质量,为弹簧的倔强系数
      由题给条件有


      可得
      解得
      14、(1) ;(2)12mgl
      【解析】
      (1)恰好能够到达D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有
      可得
      从B到D,由机械能守恒定律得
      4mgl+

      (2)P与Q碰撞的过程时间短,水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前P的速度为v,则
      P从开始释放到到达Q的过程中,弹簧的弹力对P做正功,地面的摩擦力对P做负功,由功能关系得
      联立得
      15、 (1)0.75(2)2m/s2
      【解析】
      (1)当F等于18N时,加速度为a=0。对整体由平衡条件:
      F=(M+m)gsinθ
      代入数据解得
      M+m=3kg
      当F大于18N时,根据牛顿第二定律得
      F-Mgsinθ-μmgcsθ=Ma
      长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      知图线的斜率
      k==1
      截距
      b=-gsinθ-=-18
      解得
      M=1kg,m=2kg,μ=0.75
      (2)当拉力F=20N时,代入长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      解得长木板的加速度为
      a1=2m/s2

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