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      2026届甘肃省白银市第九中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届甘肃省白银市第九中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省白银市第九中学高三最后一卷物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了,不计粒子重力等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则( )
      A.物块重力势能增加量一定为
      B.弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量
      C.弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量
      D.拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量
      2、如图所示,边长为l的单匝正方形线圈放在光滑水平面上,其有一半处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。第一次保持磁场不变,使线圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右运动;第二次保持线圈不动,使磁感应强度大小发生变化。若线圈的总电阻为R,则有( )
      A.若要使两次产生的感应电流方向相同,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐增大
      B.若要使两次产生的感应电流大小相同,则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为
      3、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
      A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
      C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
      4、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( )
      A.B.C.D.
      5、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.物体在1.25s内拉力F的平均功率为160W
      B.物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16W
      C.空气对物体的阻力为6N
      D.物体的质量为4kg
      6、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为 k 的轻弹簧以及质量不计的底 盘构成,当质量为 m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为 6mg(g 为 重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸 长量为
      A. B. C. 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、如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
      A.通过电阻R的电流方向为M→P
      B.回路的感应电流I=
      C.通过电阻R的电量q=
      D.ab杆产生的热功率P=
      8、如图所示,金属圆环放置在水平桌面上,一个质量为m的圆柱形永磁体轴线与圆环轴线重合,永磁体下端为N极,将永磁体由静止释放永磁体下落h高度到达P点时速度大小为v,向下的加速度大小为a,圆环的质量为M,重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
      A.俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向
      B.永磁体下落的整个过程先加速后减速,下降到某一高度时速度可能为零
      C.永磁体运动到P点时,圆环对桌面的压力大小为Mg+mg-ma
      D.永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh+mv2
      9、下列说法中正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性
      C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小
      D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      10、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是( )
      A.在过程ab中气体的内能增加
      B.在过程ca中外界对气体做功
      C.在过程ab中气体对外界做功
      D.在过程bc中气体从外界吸收热量
      E.在过程ca中气体从外界吸收热量
      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)货运交通事故往往是由车辆超载引起的,因此我国交通运输部对治理货运超载有着严格规定。监测站都安装有称重传感器,图甲是一种常用的力传感器,由弹簧钢和应变片组成,弹簧钢右端固定,在其上、下表面各贴一个相同的应变片,应变片由金属制成。若在弹簧钢的自由端施加一向下的作用力F,则弹簧钢会发生弯曲,上应变片被拉伸,下应变片被压缩。力越大,弹簧钢的弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差ΔU=|U1-U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该传感器的阻值,设计了以下实验,实验原理图如图乙所示。
      实验室提供以下器材:
      A.定值电阻R0(R0=5 Ω)
      B.滑动变阻器(最大阻值为2 Ω,额定功率为50 W)
      C.电流表A1(0.6 A,内阻r1=1 Ω)
      D.电流表A2(0.6 A,内阻r2约为5 Ω)
      E.直流电源E1(电动势3 V,内阻约为1 Ω)
      F.直流电源E2(电动势6 V,内阻约为2 Ω)
      G.开关S及导线若干。
      (1)外力F增大时,下列说法正确的是________;
      A.上、下应变片电阻都增大
      B.上、下应变片电阻都减小
      C.上应变片电阻减小,下应变片电阻增大
      D.上应变片电阻增大,下应变片电阻减小
      (2)图乙中①、②为电流表,其中电流表①选________(选填“A1”或“A2”),电源选________(选填“E1”或“E2”);
      (3)为了准确地测量该阻值,在图丙中,将B、C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计电路的A、B、C端中的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图丙中正确连接电路______;
      (4)结合上述实验步骤可以得出该传感器的电阻的表达式为________(A1、A2两电流表的电流分别用I1、I2表示)。
      12.(12分)如图甲所示,一与电脑连接的拉力传感器固定在竖直墙壁上,通过细绳拉住一放在长木板上的小铁块,细绳水平伸直,初始时拉力传感器示数为零。现要测量小铁块与长木板之间的动摩擦因数,用一较大的水平拉力拉住长木板右端的挂钩,把长木板从小铁块下面拉出,在电脑上得到如图乙所示的数据图像,已知当地重力加速度g=9.8m/s2。
      (1)测得小铁块的质量m=0.50kg,则小铁块与长木板间的动摩擦因数μ=_____________。(结果保留三位有效数字)
      (2)以不同的速度把长木板拉出,随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力_____________。(填“越来越大”“越来越小”或“不变”)
      (3)若固定长木板,去掉小铁块上的细绳,用一水平推力推小铁块,则至少需要___________N的推力才能推动小铁块。
      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,在直角坐标系xOy的第一象限内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy面向里,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,磁场与电场图中均未画出。一质量为m、带电荷量为+q的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限。已知P点坐标为(0,-l),Q点坐标为(2l,0),不计粒子重力。
      (1)求粒子经过Q点时速度的大小和方向;
      (2)若粒子在第一象限的磁场中运动一段时间后以垂直y轴的方向进入第二象限,求磁感应强度B的大小。
      14.(16分)某工地一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,为一段足够大的圆弧固定轨道,圆弧半径,为水平轨道,为一段圆弧固定轨道,圆弧半径,三段轨道均光滑.一长为、质量为的平板小车最初停在轨道的最左端,小车上表面刚好与轨道相切,且与轨道最低点处于同一水平面.一可视为质点、质量为的工件从距轨道最低点高处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,小车与轨道左端碰撞(碰撞时间极短)后即被粘在处.工件只有从轨道最高点飞出,才能被站在台面上的工人接住.工件与小车间的动摩擦因数为,重力加速度取.当工件从高处静止下滑,求:
      (1)工件到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)工件滑上小车后,小车恰好到达处时与工件共速,求之间的距离;
      (3)若平板小车长,工件在小车与轨道碰撞前已经共速,则工件应该从多高处下滑才能让台面上的工人接住?
      15.(12分)如图所示,将一个折射率为 的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ. ,求:
      (1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;
      (2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围.
      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】
      A.自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsinθ,故A错误;
      B.物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;
      C.物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;
      D.对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.根据右手定则可知,第一次时线框中的感应电流方向顺时针方向;若要使两次产生的感应电流方向相同,根据楞次定律,则第二次时磁感应强度大小必须逐渐减小,故A错误;
      B.根据切割感应电动势公式及闭合电路欧姆定律可得第一次时感应电流大小:
      若要使两次产生的感应强度电流大小相同,根据法拉第电磁感应定律及闭合电路欧姆定律则有:
      则第二次时磁感应强度大小随时间必须均匀变化,且变化率为:
      故B正确;
      C.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,水平拉力做的功为:
      故C错误;
      D.第一次时,在线圈离开磁场的过程中,通过线圈某一横截面的电荷量为:
      故D错误;
      故选B。
      3、B
      【解析】
      首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
      【详解】
      A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
      B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
      C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
      D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
      F=qE
      知电场力先增大后减小,D不符合题意
      故选B。
      4、B
      【解析】
      由万有引力定律和重力的定义可知
      由牛顿第二定律可得
      联立解得
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。
      CD.根据牛顿第二定律可得:
      F-(mg+f)=ma1
      F+mg+f=ma2,
      又由题图乙可知
      a1=2m/s2
      a2=6m/s2
      联立解得物体的质量
      m=2kg
      空气对物体的阻力为
      f=4N
      CD项错误。
      B.阻力全程做负功,共Wf=4×5=20J,所以平均功率为
      B正确。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      对物体m,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:N-mg=ma;其中:N=6mg;解得:a=5g;再对质量不计的底盘和物体m整体分析,受两个拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:竖直方向:2Fcs60°-mg=ma;解得:F=6mg;根据胡克定律,有:,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、AC
      【解析】
      A.由楞次定律可知,通过电阻R的电流方向为M→P,故A正确;
      B.产生的感应电动势为
      E=S=kL2
      根据欧姆定律可得电流为
      故B错误;
      C.杆刚要运动时
      μmg-ktIL=0
      又因q=It,联立可得
      故C正确;
      D.根据功率公式
      故D错误。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      根据楞次定律判断感应电流的方向;可根据假设法判断磁铁下落到某高度时速度不可能为零;根据牛顿第二定律分别为磁铁和圆环列方程求解圆环对地面的压力;根据能量关系求解焦耳热。
      【详解】
      磁铁下落时,根据楞次定律可得,俯视看,圆环中感应电流沿逆时针方向,选项A正确;永磁体下落的整个过程,开始时速度增加,产生感应电流增加,磁铁受到向上的安培力变大,磁铁的加速度减小,根据楞次定律可知“阻碍”不是“阻止”,即磁铁的速度不可能减到零,否则安培力就是零,物体还会向下运动,选项B错误;永磁体运动到P点时,根据牛顿第二定律:mg-F安=ma;对圆环:Mg+F安=N,则N=Mg+mg-ma,由牛顿第三定律可知圆环对桌面的压力大小为Mg+mg-ma,选项C正确;由能量守恒定律可得,永磁体运动到P点时,圆环中产生的焦耳热为mgh-mv2,选项D错误;故选AC.
      【点睛】
      此题关键是理解楞次定律,掌握其核心“阻碍”不是“阻止”;并能用牛顿第二定律以及能量守恒关系进行判断.
      9、BCD
      【解析】
      A.知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,故A错误;
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,故B正确;
      C.理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,故C正确;
      D.若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确。
      故选BCD。
      10、ABD
      【解析】
      A.从a到b等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温度,温度升高,则内能增加,A正确;
      B.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,B正确;
      C.在过程ab中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,C错误;
      D.在过程bc中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,D正确;
      E.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,E错误.
      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、D A1 E2
      【解析】
      (1)[1]外力F增大时,上应变片长度变长,电阻变大,下应变片长度变短,电阻变小
      故选D。
      (2)[2]题图乙中的①要当电压表使用,因此内阻应已知,故应选电流表A1;
      [3]因回路总阻值接近11Ω,满偏电流为0.6A,所以电源电动势应接近6.6V,故电源选E2。(3)[4]滑动变阻器应采用分压式接法,将B、C间导线断开,A、B两端接全阻值,C端接在变阻器的滑动端,如图所示。
      (4)[5]由题图乙知,通过该传感器的电流为I2-I1,加在该传感器两端的电压为I1r1,故该传感器的电阻为
      12、0.204 不变 1.20
      【解析】
      (1)[1].由题图乙可知,小铁块所受滑动摩擦力,由解得小铁块与长木板之间的动摩擦因数
      μ=0.204.
      (2)[2].由于摩擦力与小铁块运动的速度无关,所以随着速度的增加,小铁块受到的摩擦力不变。
      (3)[3].由题图乙可知,小铁块所受的最大静摩擦力
      所以至少需要1.20N的推力才能推动小铁块。
      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),速度方向与水平方向的夹角为45°;(2)
      【解析】
      (1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a,粒子的初速度为v0, 过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,由牛顿第二定律得
      由运动学公式得
      竖直方向速度为
      合速度为
      解得
      因为水平和竖直方向速度相等,所以速度方向与水平方向的夹角为45°。
      (2)粒子在第一象限内做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为R ,由几何关系可得
      由牛顿第二定律得
      解得
      14、(1)40N,(2)5.2m,(3)3.47m.
      【解析】
      试题分析:1)根据机械能守恒定律求解下滑到底端的速度,根据牛顿第二定律求解压力;(2)由动量守恒定律求解共速的速度,由动能定理求解位移;(3)由动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律列方程联立求解.
      (1)工件下滑到B处,速度为,此过程机械能守恒:
      在B处:
      联立以上两式求得
      由牛顿第三定律得:工件对轨道最低点B的压力
      (2)工件与小车共速为,由动量守恒定律得:
      小车移动位移,由动能定理得:
      联立求得:

      (3)设工件滑至B点时速度为,与小车共速为,工件到达C点时速度为
      由动量守恒定律得:
      由能量守恒定律得:
      工件恰好滑到CD轨道最高点,由机械能守恒定律得:
      工件从高为h′处下滑,则
      联立,代入数据解得:
      15、(1) 30°;(2)30°60°
      【解析】
      ①要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有:,
      根据折射定律有,解得角θ的最小值为θ=30°;
      ②如图乙,要使光速在AD面发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:;
      又,;
      解得,因此角θ的范围为.
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.

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      2026届甘肃省河西三校普通高中高三最后一卷物理试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省河西三校普通高中高三最后一卷物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。

      2026届甘肃省兰州市西北师范大学附属中学高三最后一卷物理试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省兰州市西北师范大学附属中学高三最后一卷物理试卷含解析,共15页。

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