2026届河北省衡水中学高三上学期综合素质评价六

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2026-01-26
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2025-2026学年度高三年级上学期综合素质评价六 物理试卷 本试卷分为第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间75分钟。 第I卷(选择题 共46分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。 一、单项选择题(本题共7小题,每道题目4分,共28分。每个小题只有一项符合要求) 1.关于分子动理论和热平衡,下列说法正确的是(    ) A.分子热运动是分子无规则运动,它的剧烈程度与分子的质量有关,质量越大,热运动越剧烈 B.已知某种气体的密度为(),摩尔质量为(),阿伏加德罗常数为(),则该气体分子之间的平均距离可以表示为 C.布朗运动是悬浮在液体中的花粉微粒的运动,它直接反映了花粉分子的无规则运动 D.灰尘在空气中的无规则运动是分子的热运动 2.下列说法中正确的是(  ) A.图甲描述的是多普勒效应,A观察者接收到波的频率大于B观察者接收到波的频率 B.图乙中,电影院提供的观看立体电影的眼镜,应用的是光的干涉原理 C.图丙的雷达是利用电磁波遇到障碍物要发生反射的这个特性工作的 D.图丁中激光切割金属,利用了激光相干性好的特点 3.如图甲所示,在拉力传感器的下端竖直悬挂一个弹簧振子,拉力传感器可以实时测量弹簧弹力大小。图乙是小球简谐运动时传感器示数随时间变化的图像。下列说法正确的是(  ) A.小球的质量为0.8kg,振动的周期为8s B.0~2s内,小球受回复力的冲量大小为0 C.3s~4s和4s~5s内,小球受回复力的冲量相同 D.1s~3s内,小球受回复力的冲量大小为0 4.在同一均匀介质中,位于x=-6m和x=12m处的两个波源M和N均沿y轴方向做简谐运动,形成横波a和b,t=0时的波形图如图所示,此时波a和b分别传播到x=-2m和x=8m处。t=5s时波a、b恰好相遇,则下列说法正确的是(  ) A.波a、b在相遇区域不会发生稳定的干涉现象 B.x=1m处的质点的振幅为10cm C.t=0时,质点P沿y轴负方向运动 D.x=3m处的质点为振动减弱点 5.如图为交流发电机的示意图,内阻为10Ω的线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的对称轴匀速转动,发电机的电动势随时间的变化规律为,理想变压器原、副线圈的匝数比为,副线圈接有一个电阻箱R。电表均为理想电表,不计其它电阻,下列说法正确的是(  ) A.电压表的示数为20V B.电压表的示数为2V C.当电阻箱电阻为0.4Ω时,电阻箱功率最大 D.此交流电每秒钟电流方向改变50次 6.如图甲所示,用金属裸导线制作大小两个圆环,已知大圆半径为R = 2 m,小圆半径为r = 1 m,两圆环接触相切于c点。大圆环上端a、b和切点c处留有一非常小缺口。空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,从t = 0时刻起磁感应强度按图乙规律变化,设磁场垂直纸面向里为正方向,则以下说法中正确的是(  ) A.在0 ~ 1 s过程中,大圆环上a、b两点电势φa < φb B.若将ab小缺口闭合,在0 ~ 1 s过程中小圆环上有如箭头所示方向的电流 C.若将ab小缺口闭合,在t = 2 s前后瞬间回路中的电流不同 D.在1 s ~ 3 s过程中,将理想电压表正确接在大圆环上的a、b两点之间,电压表读数为15π(V) 7.如图所示,光滑水平地面上放置一足够长且上表面绝缘的小车,将带负电荷、电荷量q=5C,质量m=0.2kg的滑块放在小车的左端,小车的质量M=0.8kg,滑块与绝缘小车之间的动摩擦因数μ=0.4,它们所在空间存在磁感应强度为B=1.0T的垂直纸面向里的匀强磁场,开始时小车和滑块静止,突然给小车一个向左的冲量I=1.6N·s,g取10m/s2,那么小车与滑块因摩擦而产生的最大热量为(  ) A.0.14J B.0.32J C.1.6J D.0.16J 二、多项选择题:(本题共3小题,每道题目6分,共18分。每个小题有多个选项符合题目要求。全选对得6分,选对但不全得3分,有选错得0分。) 8.某简谐横波在t1=0时刻的波形图如图中实线所示,x=1m处的质点和x=7m处的质点位于平衡位置。时刻的波形图如图中虚线所示。下列判断正确的是(  ) A.t1=0时刻,x=0处的质点位移-5cm B.若波沿x轴负方向传播,周期可能大于3s C.若波沿x轴正方向传播,波速可能为11m/s D.若波沿x轴负方向传播,波速可能为17m/s 9.如图所示,一个边长为的正方形金属线圈,质量为,电阻为,在竖直平面内由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁感应强度为,磁场的上、下边界和水平且相距,线圈下落时距磁场上边界。不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平,当线圈边到达时,线框开始做匀速直线运动,重力加速度为。在线圈运动过程中下列说法正确的是(    ) A.线圈进入磁场和穿出磁场的过程中,通过线圈的电荷量大小相等 B.线圈进入磁场的过程中做加速度增大的加速运动 C.线圈从静止下落到边到达的过程中,所用时间为 D.线圈从静止下落到边到达的过程中,线圈中产生的热量为 10.现代科学仪器常用电场、磁场控制带电粒子的运动。真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场和磁场的宽度都为,长度足够长。电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里。电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直,电场强度大小为,磁感应强度大小为。一个带正电的粒子在第1层左侧边界某处由静止释放,粒子的质量为、带电荷量为,不计粒子的重力及运动时的电磁辐射。已知粒子从第4层磁场右侧边界穿出时,速度方向与水平方向的夹角为。下列说法正确的是(  ) A.粒子穿出第1层磁场的速度与水平方向夹角的正弦值是 B.当时,粒子的偏转角度是 C.当时,粒子恰好不从磁场穿出 D.粒子运动的最大速度为 第II卷(非选择题 共54分) 11.(10分)某研究性学习小组设计了如图甲所示的实验装置,利用单摆测量当地的重力加速度。 (1)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有______(填字母)。 A.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相对平衡位置时有较大的偏角 B.摆球尽量选择质量较大、体积较小的 C.摆线要选择较轻、无伸缩性,并且适当长一些的 (2)测量单摆周期时,在摆球某次通过最低点时,按下秒表开始计时,同时数“0”,当摆球再次通过最低点时数“1”,依此类推,当他数到“40”时,秒表停止计时,读出这段时间t,则该单摆的周期为 。 (3)改变摆线长度,测量出多组周期T、摆线长L的数值后,画出T2−L图像如图乙所示,测得此图像斜率为k,则当地重力加速度的表达式为g= 。 (4)T2−L图像不过坐标原点的原因是 。 A.漏记半径 B.多记半径 C.多记全震动计数 D.少记全震动计数 (5)T2−L图像不过坐标原点 (影响/不影响)重力加速度的测量 12.(8分)为了节能环保,一些公共场所使用光控开关控制照明系统。光控开关可采用光敏电阻来控制,光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱,光越强,照度越大,照度单位为1x)。 (1)某光敏电阻R在不同照度下的阻值如下表,根据表中已知数据,在如图甲所示的坐标系中描绘出了阻值随照度变化的曲线.由图象可求出照度为1.2x时的电阻约为 。(结果保留两位有效数字) (2) 如图乙所示是街道路灯自由控制模拟电路,利用直流电源为电磁铁供电,利用照明电源为路灯供电。为达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,路灯应接在 (填“AB”或“BC”)之间。 (3)用多用电表“”挡,按正确步骤测量图乙中电磁铁线圈电阻时,指针示数如图丙所示。已知当线圈中的电流大于或等于2mA时,继电器的衔铁将被吸合,图中直流电源的电动势E=6V,内阻忽略不计,要求天色渐暗照度降低至1.2xl时点亮路灯,滑动变阻器阻值为 Ω;为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地 (填“增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻。 13.(7分)如图所示,横截面为半圆形的某种透明柱体介质,截面ABC的半径,直径AB与水平屏幕MN垂直并与A点接触,由a、b两种单色光组成的复色光沿半径方向射向圆心O,已知该介质对a、b两种单色光的折射率分别为、则 (1)求a光和b光在介质中传播的速度之比; (2)若逐渐增大复色光在O点的入射角,使AB面上刚好只有一种色光射出,求此时屏幕上两个亮斑的距离。 14.(12分)在未来的深空探测任务中,我国自主研发的空间粒子调控系统正在测试一种新型带电粒子轨迹引导技术。该系统通过精确控制电磁场,实现对高能带电粒子束的聚焦、偏转与定向释放,旨在应用于太空辐射防护、粒子推进引擎以及空间站能源传输等前沿领域。如图所示,在某次地面模拟实验中,平面直角坐标系xoy的第一象限内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B(未知)的匀强磁场,第二象限内存在沿x轴正方向的匀强电场E(未知)。一带电量为q(q>0),质量为m的粒子从x轴上的点A(-L,0)沿y轴正方向以初速度v0进入第二象限,经电场偏转后从y轴上的点M(0,2L)进入第一象限,并在磁场中做圆周运动,恰好经过点P(2L,0)。不计粒子重力,求: (1)匀强电场的场强大小; (2)匀强磁场的磁感应强度大小; (3)若撤去第一象限的全域磁场,仅在某一矩形区域内加一个方向不变、磁感应强度为4B的匀强磁场,使粒子沿与x轴正方向成角斜向下穿过x轴并能通过点N(3L,0),求该矩形区域的最小面积及带电粒子进入该矩形磁场初始位置坐标。 15.(17分)相距为L=1 m的足够长的金属导轨如图放置,倾斜部分与水平面夹角为37°,其他部分水平,左边接有一个定值电阻,阻值为R=1Ω,右端接有一个电容为C=0.25F的电容器,MN左边导轨光滑,右边轨道动摩擦因数为μ=0.2,长度足够。金属杆ab的质量为m=0.01kg,导轨所在处MN左端有竖直向上的磁场,MN右边有水平向右的匀强磁场。以左端金属杆初始位置处为x=0处,水平向右为x轴,磁感应强度随x的分布规律如图所示(不严格按比例),其他所有电阻均不计。闭合开关S,在水平拉力的作用下让金属杆ab从初始位置开始以速度3m/s水平向右做匀速运动,那么:(注:图中x0=1 m为已知,k=0.2 T/m,拐角圆弧状,不计拐角处的机械能损失,取cos37°=0.8,g=10m/s2,电容器在无电阻的电路中放电极快) (1)在水平轨道上(小于时)运动时水平拉力F与x的关系; (2)金属杆从开始位置运动到时,通过电阻R的电荷量q为多少?如果拉力F在的过程中对ab杆做的功约为0.085J,那么流过R的电流的有效值多大? (3)当运动到时,撤去外力并断掉开关S,试求撤出外力后,金属杆ab运动的时间和路程(结果用分数表示)。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $ 《2025-2026学年度高三年级上学期综合素质评价六》参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C D D C A A AD AC CD 11.(1)BC (2) (3) (4)AC (5)不影响 12. 1.8 AB 1100 减小 13.(1);(2) 【详解】(1)设光在介质中传播速度为,由折射率定律得 , 所以光在介质中传播速度之比 (2)光在介质的面上发生全反射的临界角分别为,由全反射规律得 , 解得 所以增大入射角时光先发生全反射,光路图如图所示此时光入射角 因为 所以 根据折射定律 解得 所以 则 14.(1) (2) (3), 【详解】(1)粒子在第二象限做类平抛运动,有 解得 (2)粒子进入第一象限时速度大小为,方向与y轴的夹角为,有 解得 由几何关系可知粒子在第二象限做匀速圆周运动的半径为 由 解得 (3)若磁场磁感应强度为4B,则粒子做匀速圆周运动的半径为 若使粒子沿与x轴正方向成角斜向下穿过x轴,则所加磁场使粒子速度偏转90°,沿y轴方向运动的位移为0,沿x轴正方向向右运动距离为 则该矩形区域的位置及大小如图,矩形区域的长边为,短边为 该矩形区域的最小面积为 设粒子进入该矩形磁场初始位置坐标为,则出磁场位置坐标为,由几何关系可知 解得 带电粒子进入该矩形磁场初始位置坐标为 15.(1);(2),;(3)1.93s,3.73m 【详解】(1)感应电动势为 通过R的电流为 电容器两端的电压为 U=E 所带电荷量为 q=CU=0.15x 所以充电电流为 所以流过金属杆的电流为 (2)根据 运动时间 可得 充电电流定值,对应的安培力为 克服充电电流的安培力所做的功为 电阻产生的热量 根据 解得 (3)到处时 电容器的电荷量为 进入斜面后 根据牛顿第二定律 结合 解得 所以到达MN处的速度 所以,电容器的最大带电量为 在斜面运动的时间 到达MN右边后,磁场水平向右,金属杆不再产生感应电动势,由于没有电阻,电容器放电非常迅速,设为,因为时间极短,安培力会远大于金属杆的重力,那么有 所以在MN右边运动的加速度为 运动的位移为 运动时间 故运动的时间为 运动的路程为 答案第1页,共2页 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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