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      2026届吉林省白城市洮北区第一中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析

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      2026届吉林省白城市洮北区第一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届吉林省白城市洮北区第一中学高三下学期第六次检测物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。粒子重力不计。下列说法中正确的是( )
      A.在荧光屏上只出现1个亮点
      B.三种粒子出偏转电场时的速度相同
      C.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
      D.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2
      2、某跳水运动员在3m长的踏板上起跳,踏板和运动员要经历如图所示的几个位置,其中A为无人时踏板静止点,B为人站在踏板上静止时的平衡点,C为人在起跳过程中人和踏板运动的最低点,已知板形变越大时板对人的弹力也越大,在人由C到B的过程中( )
      A.人向上做加速度大小减小的加速运动B.人向上做加速度大小增大的加速运动
      C.人向上做加速度大小减小的减速运动D.人向上做加速度大小增大的减速运动
      3、如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q。试探电荷从P点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W,若导体球电荷量变为+2Q,则该试探电荷从P点运动至无限远的过程中电场力做功为( )
      A.2WB.4WC. WD.W
      4、1905年爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。下列给出的与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是( )
      A.图甲中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电
      B.图乙中,从光电流与电压的关系图像中可以得到:电压相同时,光照越强,光电流越大,说明遏止电压和光的强度有关
      C.图丙中,若电子电荷量用表示,已知,由图像可求得普朗克常量的表达式为
      D.图丁中,由光电子最大初动能与入射光频率的关系图像可知,该金属的逸出功为或
      5、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
      A.B.
      C.D.
      6、一台小型发电机的原理如图所示,单匝矩形线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示。已知发电机线圈内阻为1Ω,外接标有灯泡的交流电压表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数为220V
      B.线圈转到如甲图所示位置时感应电动势为零
      C.当时线圈中的磁通量最小为零
      D.当时线圈中的磁通量最大,为
      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、用一束波长为λ的绿光照射某极限波长为λ的金属,能产生光电效应,下列说法正确的是( )
      A.该金属逸出功为W=hλ
      B.把这束绿光遮住一半,则逸出的光电流强度减小
      C.若改用一束红光照射,则不可能产生光电效应
      D.要使光电流为0,光电管两级至少需要加大小为的电压
      8、关于动量冲量和动能,下列说法正确的是( )
      A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大B.物体的动量变化,其动能有可能不变
      C.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化D.物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上
      9、有一定质量的理想气体,其压强随热力学温度的变化的图象如图所示,理想气体经历了的循环过程。下列分析正确的是( )
      A.过程中气体吸收热量
      B.四个状态中,只有状态时理想气体分子的平均动能最大
      C.过程气体对外界做功,并从外界吸收热量
      D.过程中气体吸收热量并对外做功
      E.四个状态中,状态时气体的体积最小
      10、在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
      A.物块c的质量是2msinθ
      B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
      C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
      D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是
      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)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      12.(12分)用图甲所示的电路测定一节旧干电池的电动势和内阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
      双量程电流表A:(量程);
      双量程电压表V:(量程);
      滑动变阻器:(阻值范围,额定电流);
      滑动变阻器:(阻值范围,额定电流)。
      (1)为了调节方便,同时测量精度更高,实验中应选用的电流表量程为_______,电压表量程为_____V,应选用的滑动变阻器为____________(填写滑动变阻器符号);
      (2)依据电路图用笔画线代表导线连接图乙中的电路元件(图中已完成了部分连线),要求闭合开关时滑动变阻器的滑片P处于正确的位置,并正确选用电压表、电流表的量程___________;
      (3)多次测量并记录电流表示数和电压表示数,应用这些数据画出了如图丙所示图像。由图像可以得出电池的电动势_______V,内阻_______;
      (4)根据实验测得的、U数据,令,,由计算机作出的图线应是图丁中的_______(选填“”“”或“”)。
      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,水平面上静止放置一个透明实心玻璃球,O点是球心,A是最高点,B是最低点。两条跟水平面夹角为45°的平行光线斜照在球面上,其中一条向着球心O,其延长线交地面于D点(图中未画出),另一条过最高点A。已知该玻璃的折射率为,。求:
      (1)过A点的光线折射进入玻璃球时的折射角;
      (2)过A点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点是在D点的左侧、右侧、还是在D点?试证明你的猜想。
      14.(16分)如图所示为回旋加速器的结构示意图,匀强磁场的方向垂直于半圆型且中空的金属盒D1和D2,磁感应强度为B,金属盒的半径为R,两盒之间有一狭缝,其间距为d,且R≫d,两盒间电压为U。A处的粒子源可释放初速度不计的带电粒子,粒子在两盒之间被加速后进入D1盒中,经半个圆周之后再次到达两盒间的狭缝。通过电源正负极的交替变化,可使带电粒子经两盒间电场多次加速后获得足够高的能量。已知带电粒子的质量为m、电荷量为+q。
      (1)不考虑加速过程中的相对论效应和重力的影响。
      ①求粒子可获得的最大动能Ekm;
      ②若粒子第1次进入D1盒在其中的轨道半径为r1,粒子第2次进入D1盒在其中的轨道半径为r2,求r1与r2之比;
      ③求粒子在电场中加速的总时间t1与粒子在D形盒中回旋的总时间t2的比值,并由此分析:计算粒子在回旋加速器中运动的时间时,t1与t2哪个可以忽略?(假设粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数);
      (2)实验发现:通过该回旋加速器加速的带电粒子能量达到25~30MeV后,就很难再加速了。这是由于速度足够大时,相对论效应开始显现,粒子的质量随着速度的增加而增大。结合这一现象,分析在粒子获得较高能量后,为何加速器不能继续使粒子加速了。
      15.(12分)如图所示,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0 kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
      (1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a;
      (2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0 m时的速度大小v;
      (3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。
      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】
      ABC.根据动能定理得
      则进入偏转电场的速度
      因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比为,在偏转电场中运动时间,则知时间之比为,在竖直方向上的分速度
      则出电场时的速度
      因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同,偏转位移
      因为
      则有
      与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,荧光屏将只出现一个亮点,故A正确,BC错误;
      D.偏转电场的电场力对粒子做功
      W=qEy
      因为E和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      人由C到B的过程中,重力不变,弹力一直减小,弹力大于重力,向上做加速运动,合力逐渐减小,加速度逐渐减小,所以人向上做加速度大小减小的加速运动,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      根据点电荷产生的电场的电势分布特点
      可知,当导体球电荷量变为+2Q时,除无穷远处电势仍为0外,其它点的电势变为原来的两倍,则P点与无穷远处的电势差变为原来的两倍,根据
      可知试探电荷仍从P点运动至无限远的过程中电场力做功为
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A.图甲中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器也带正电,选项A错误;
      B.图乙中,从光电流与电压的关系图像中可以得到:电压相同时,光照越强,饱和光电流越大,但是遏止电压和光的强度无关,选项B错误;
      C.根据,则由图像可得
      解得
      选项C错误;
      D.图丁中,根据,由光电子最大初动能与入射光频率的关系图像可知,该金属的逸出功为或,选项D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动; 冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.根据正弦交流电的有效值等于峰值除以,可知感应电动势的有效值为220V,电压表测的是路端电压,由于电源有内阻,所以路端电压和电动势不相等,所以电压表的示数不为220V,故A错误;
      B.线圈转到如甲图所示位置时,感应电动势最大,故B错误;
      CD.由乙图可知t=0.01s时,感应电动势为零,线圈位于中性面,与磁感线垂直,磁通量最大,由乙图可知周期T=0.02s,由
      可得
      故C错误,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、BD
      【解析】
      该金属逸出功为:,故A错误;光的强度增大,则单位时间内逸出的光电子数目增多,遮住一半,光电子数减小,逸出的光电流强度减小,但仍发生光电效应,光电子最大初动能将不变,故C错误,B正确;光电效应方程为:,光速为:,根据动能定理可得光电流为零时有:,联立解得:,故D正确.所以BD正确,AC错误.
      8、BD
      【解析】
      A.根据动量定理可知,动量的改变量越大,冲量越大,动量和冲量无直接联系,故A错误;
      B.匀速圆周运动的速度方向时刻变化,但速度大小不变,所以动量变化,但动能不变,故B正确;
      C.匀速圆周运动的合外力的冲量不为零,但动能不变,故C错误;
      D.由公式可知,由于动量和动量变化为矢量,遵循平行边形定则,则物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上,故D正确。
      故选BD。
      9、ACE
      【解析】
      A.由图象可知,过程压强不变,温度升高,内能增加,由可知,气体体积增大,对外做功,由知,气体吸热,故A正确;
      B.恒温过程,气体分子平均动能不变,故B错误;
      C.过程,,压强减小,由可知体积增加,气体对外做功,因此气体一定吸热,故C正确;
      D.过程,压强恒定,减小,减小,由可知体积减小,则外界对气体做功,由可知,气体放热,故D错误;
      E.延长线通过原点,体积相等,即,过程,过程,综上分析可知,状态气体体积最小,故E正确。
      故选:ACE。
      10、AD
      【解析】
      b棒静止说明b棒受力平衡,即安培力和重力沿斜面向下的分力平衡,a棒匀速向上运动,说明a棒受绳的拉力和重力沿斜面向下的分力大小以及沿斜面向下的安培力三个力平衡,c匀速下降则c所受重力和绳的拉力大小平衡.由b平衡可知,安培力大小F安=mgsinθ,由a平衡可知F绳=F安+mgsinθ=2mgsinθ,由c平衡可知F绳=mcg;因为绳中拉力大小相等,故2mgsinθ=mcg,即物块c的质量为2msinθ,故A正确;b放上之前,根据能量守恒知a增加的重力势能也是由于c减小的重力势能,故B错误;a匀速上升重力势能在增加,故根据能量守恒知C错误;根据b棒的平衡可知F安=mgsinθ又因为F安=BIL,故,故D正确;故选AD.
      考点:物体的平衡;安培力.
      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、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      12、 1.45 1.3 c
      【解析】
      (1)[1] 由图丙知电路中的最大电流在0.5A左右,则电流表量程应选用;
      [2] 电源是一节旧的干电池(约1.5V),则电压表量程应选用;
      [3]滑动变阻器选用时,方便调节并能有效读取多组电流值和电压值。
      (2)[4]电路连线如图所示
      (3)[5]读取电源图像。轴截距为电动势,轴最小有效刻度为0.05V,经估读后得;
      [6]图像斜率的绝对值等于电源内阻,读取图像数据并计算有
      (4)[7]电源输出功率为
      则纵坐标应为输出功率,则图像为输出功率的图像。由电路规律知输出功率随电流的增大先增大后减小,图像应为c。
      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)见解析。
      【解析】
      (1) 由题意知,在A点入射角i=45°。设折射角为r,由折射定律得
      解得
      (2) 设E点为折射光线的出射点,由几何关系得
      过E点做水平面的垂线,垂足为F;过E点做水平线,与AB的交点为C,由几何关系得
      设光线在E点的入射角为i1,折射角为r1,由几何关系得
      解得
      设从玻璃球折射出的光线与水平面的交点为G,由几何关系得
      解得
      BG=R
      经过圆心O的光线沿直线传播,由几何关系得可知
      可知
      BG=BD
      所以,过A点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点在D点。
      14、(1)①;②;③, t1可以忽略;(2)见解析
      【解析】
      (1)①粒子离开回旋加速器前,做的还是圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可得

      解得
      ②设带电粒子在两盒间加速的次数为N ,在磁场中有
      在电场中有
      第一次进入D1盒中N=1,第二次进入D1盒中N=3,可得
      ③带电粒子在电场中的加速度为
      所以带电粒子在电场中的加速总时间为
      设粒子在磁场中回旋的圈数为n,由动能定理得
      带电粒子回旋一圈的时间为
      所以带电粒子在磁场中回旋的总时间为
      已知可知,所以可以忽略。
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动周期为
      对一定的带电粒子和一定的磁场来说,这个周期是不变的。如果在两盒间加一个同样周期的交变电场,就可以保证粒子每次经过电场时都能被加速,当粒子的速度足够大时,由于相对论效应,粒子的质量随速度的增加而增大,质量的增加会导致粒子在磁场中的回旋周期变大,从而破坏了与电场变化周期的同步,导致无法继续加速。
      15、 (1)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N
      【解析】
      (1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fcsα=(m+M)a
      解得
      m/s2=2m/s2
      (2)根据速度位移关系可得
      v2=2ax
      解得
      v=m/s=4m/s
      (3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,
      根据牛顿第二定律可得
      mgtanθ=ma0
      解得
      a0=gtanθ=7.5m/s2
      以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fmcsα=(m+M)a0
      解得拉力的最大值为
      Fm=93.75N

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      2026届吉林省白城市洮北区第一中学高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析:

      这是一份2026届吉林省白城市洮北区第一中学高三3月份第一次模拟考试物理试卷含解析,共19页。

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