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      2026届辽宁省抚顺市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      2026届辽宁省抚顺市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届辽宁省抚顺市高三第六次模拟考试物理试卷(含答案解析),共18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、在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示,小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点,小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力,则( )
      A.从A点运动到M点电势能增加 2J
      B.小球水平位移 x1与 x2 的比值 1:4
      C.小球落到B点时的动能 24J
      D.小球从A点运动到B点的过程中动能有可能小于 6J
      2、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变化规律如图甲所示。已知图乙中定值电阻R的阻值为10Ω,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是( )
      A.矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100πt(A)
      B.矩形线框的转速大小为100r/s
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)
      D.矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100πt(A)
      3、如图所示,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)( )
      A.空气柱的压强变大
      B.空气柱的长度不变
      C.水银柱b左边液面要上升
      D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变
      4、关于下列核反应方程,以下说法不正确的是( )
      ① ② ③
      A.方程①中衰变产生的Pa处于激发态,会发出射线B.方程①中衰变的发生是自发的过程
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物容易处理D.③是聚变反应,产能效率比裂变反应高
      5、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      6、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻力约为汽车所受重力的( )
      A.0.3倍B.0.5倍C.0.6倍D.0.8倍
      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,甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( )

      A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变
      B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙
      C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小
      D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等
      8、如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压恒定、输电线上的电阻不变,假设用户所用用电器都是纯电阻用电器,若发现发电厂发电机输出的电流增大了,则可以判定
      A.通过用户的电流减小了
      B.用户接入电路的总电阻减小了
      C.用户消耗的电功率减小了
      D.加在用户两端的电压变小了
      9、如图是在四川景区九寨沟拍摄的一张风景照片,湖水清澈见底,近处湖面水下的树枝和池底都看得很清楚,而远处则只看到对岸山峰和绿树的倒影,水面下的景物则根本看不到.下列说法中正确的是( )
      A.远处山峰的倒影非常清晰,是因为来自山峰的光线在水面上发生了全反射
      B.光从空气射入水中,光的波速变小,波长变小
      C.远处水面下景物的光线到水面处,入射角较大,可能发生了全反射,所以看不见
      D.来自近处水面下景物的光射到水面处,入射角较小,反射光强而折射光弱,因此有较多的能量射出水面而进入人的眼睛中
      10、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的( )
      A.加速度大小为
      B.速度大小为
      C.动量大小为
      D.动能大小为
      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“测定金属电阻率”的实验中,需要用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图甲所示,其读数为______mm;

      测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:
      A.电流表,量程为,内阻
      B.电流表A1,量程为,内阻
      C.电流表A2,量程为,内阻
      D.电阻箱,阻值范围
      E.电阻箱,阻值范围
      F.滑动变阻器,最大阻值为
      G.电源,内阻约为
      H.开关一只,导线若干
      回答下列问题:
      (2)正确选择实验器材,电流表应选择________和__________,电阻箱应选_______;(填写元器件前的字母代号)
      (3)画出电阻测量的实验电路图_______;
      (4)使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在如图乙坐标系中,将调节到,根据记录的实验数据做出金属丝的图线________,并算出金属丝的电阻___________。(计算结果保留两位有效数字)
      12.(12分)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      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,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场(图中未画电场),磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处有一光滑绝缘平台,右边有一带正电的小球a,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度v0=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为mb=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,重力加速度g=10m/s2。求∶
      (1)碰撞后a球与b球的速度;
      (2)碰后两球落地点间的距离(结果保留一位有效数字)。
      14.(16分)如图所示,间距为L的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,导轨光滑且电阻忽略不计。场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2。两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直。 (设重力加速度为g)

      (1)若a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域,求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能△Ek。
      (2)若a进入第2个磁场区域时,b恰好离开第1个磁场区域;此后a离开第2个磁场区域时,b又恰好进入第2个磁场区域。且a、b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相同。求b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q。
      (3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率。
      15.(12分)如图所示,连通器中盛有密度为ρ的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x.
      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】
      将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为匀变速直线运动;
      A.从A点运动到M点过程中,电场力做正功,电势能减小,故A错误;
      B.对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,故B错误;
      C.设物体在B动能为EkB,水平分速度为VBx,竖直分速度为VBy。
      由竖直方向运动对称性知
      mVBy2=8J
      对于水平分运动
      Fx1=mVMx2-mVAX2
      F(x1+x2)=mVBx2-mVAX2
      x1:x2=1:3
      解得:
      Fx1=6J;
      F(x1+x2)=24J

      EkB=m(VBy2+VBx2)=32J
      故C错误;
      D.由于合运动与分运动具有等时性,设小球所受的电场力为F,重力为G,则有:
      Fx1=6J
      Gh=8J

      所以:

      由右图可得:
      所以
      则小球从 A运动到B的过程中速度最小时速度一定与等效G’垂直,即图中的 P点,故
      故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则
      所以线框中产生的交变电流的表达式为
      i=0.6sin100πt(A)
      故A项正确;
      B.矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为
      u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)
      由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;
      D.若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为
      ω′=200πrad/s
      角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为
      I′m=1.2A
      则电流的表达式为
      i2=1.2sin200πt(A)
      故D项错误。
      3、D
      【解析】
      AB.外界大气压不变,被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;
      CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.由题可知,核反应方程①是β衰变,β衰变的发生是自发的过程,在β衰变后的新核处于激发态,所以会发出γ射线。故AB正确,不符合题意;
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物具有一定的放射性,不容易处理。故C不正确,符合题意;
      D.根据核反应的特点可知,方程③是聚变反应,在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确,不符合题意。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,初速度为v,则
      , ,
      解得:
      , ,
      根据牛顿第二定律得:

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      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、AC
      【解析】
      A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。
      B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误;
      CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误;
      故选AC.
      8、BD
      【解析】
      A项:如果发电机输出电流增大,根据变流比可知,输送电流增大,通过用户的电流增大,故A错误;
      B项:由可知,输送电流增大,是由于减小引起的,故B正确;
      C项:当用户电阻减小时,用户消耗的功率增大,故C错误;
      D项:发电机输出电流增大,则输电线上的电压降增大,因此降压变压器的输入、输出电压均减小,即因在用户两端电压变小了,故D正确。
      故选:BD。
      9、BC
      【解析】
      试题分析:远处山峰的倒影非常清晰,是因为山峰的光线在水面上发生了反射,但不是全反射,因为全反射只有光从光密介质射入光疏介质时才可能发生,故A错误.光线由空气射入水中,光的波速变小,频率不变,由波速公式v=λf知波长变小,故B正确.远处水面下景物的光线射到水面处,入射角很大,当入射角大于等于全反射临界角时能发生全反射,光线不能射出水面,因而看不见,故C正确.近处水面下景物的光线到水面处,入射角越小,反射光越弱而折射光越强,射出水面而进入人眼睛中能量越少,故D错误.故选BC.
      考点:光的折射;全反射
      10、AD
      【解析】
      A.由图像可知:在t2时刻物体的加速度由牛顿第二定律可得加速度大小
      故A正确;
      BCD.由动量定理和图像面积可得

      根据动量和动能的关系得
      故BC错误,D正确。
      故选AD。
      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、1.601mm A B E 5Ω
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器读数为
      (2)[2][3][4] 由所给实验器材可知,没有电压表,应该用电流表与电阻箱改装电压表。
      因为流过电阻的电流最大约为
      则电流表应选择B。
      电源电动势为3V ,改装的电压表量程应为3V ,应选用电流表A与电阻箱改装成电压表
      电阻箱的阻值
      电阻箱应选E。
      (3)[5]待测电阻阻值约为5Ω ,电流表内阻约为0.1Ω,电压表内阻为10kΩ,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为10Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示
      (4)[6][7]根据坐标系内描出的点作出图像如图所示
      由图示图像可知,金属丝的电阻
      12、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      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)
      【解析】
      (1)两车发生弹性正碰,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律就可以求出碰撞后的速度。
      (2)碰撞后a在磁场中做圆周运动,b做平抛运动,应用牛顿第二定律与几何知识、应用平抛运动规律可以求出两球落地间的距离。
      【详解】
      (1)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:
      由能量守恒定律有:
      解得:

      (2)对a球,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有:
      解得:
      设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有
      可得:
      则a球水平位移为:
      b球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向:
      水平方向:
      故两球相距:
      14、(1) (2)(3)
      【解析】
      ⑴a和b不受安培力作用,由机械能守恒知:
      ⑵设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为,刚离开无磁场区域时的速度为,由能量守恒知
      在磁场区域中:
      在无磁场区域中:
      解得:
      ⑶有磁场区域,棒a受到合力:
      感应电动势:
      感应电流:
      解得:
      根据牛顿第二定律,在t到时间内:
      则有:
      解得:
      又在无磁场区域,根据匀变速直线运动规律有:
      且平均速度:
      联立解得:
      由题意知:
      15、
      【解析】
      右侧发生等温变化,
      初态:压强P1=P0,体积:V1=lS
      末态:压强P2,体积:
      根据玻意耳定律可得:P1V1=P2V2
      即:P0lS=P2
      左侧发生等温变化,
      初态:压强P3=P0,体积:V3=lS
      末态:压强P4,体积:
      根据玻意耳定律可得:P3V3=P4V4
      即:P0lS=P4
      活塞上升x后,根据平衡可得:P4+ρgl=P2
      联立可得左活塞需要上升的距离:

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