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      2026届广西田阳高中高三最后一模物理试题含解析

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      2026届广西田阳高中高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届广西田阳高中高三最后一模物理试题含解析,共12页。试卷主要包含了,求等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
      A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
      B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
      C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      2、已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍.若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为和,则 :约为
      A.9:4B.6:1C.3:2D.1:1
      3、2019年4月10日,事件视界望远镜(EHT)项目团队发布了人类历史上的首张黑洞照片,我国科学家也参与其中做出了巨大贡献。经典的“黑洞”理论认为,当恒星收缩到一定程度时,会变成密度非常大的天体,这种天体的逃逸速度非常大,大到光从旁边经过时都不能逃逸,也就是其第二宇宙速度大于等于光速,此时该天体就变成了一个黑洞。若太阳演变成一个黑洞后的密度为、半径为,设光速为,第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,引力常量为G,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )
      A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大
      B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
      C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
      D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
      5、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( )
      A.和的比值不变
      B.电流表A的示数Ⅰ增大
      C.电压表的示数减小
      D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于
      6、采用一稳压交流电源给如图所示电路供电,R1、R2、R3 是三个完全相同的定值电阻,理想变压器的匝数比为2:1,开关断开时电路消耗的总功率为P,则开关闭合时电路消耗的总功率为( )
      A.PB.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、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是 。
      A.热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关
      C.改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律
      E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能
      8、如图所示,两光滑平行金属导轨与,其间距为,直导线垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为。电容器接在、两端,其电容为,除电路中的电阻外,导轨和直导线的电阻均不计。现给直导线一初速度,使之向右运动,当电路稳定后,直导线以速度向右匀速运动,则( )
      A.电容器两端的电压为B.电阻两端的电压为零
      C.电容器所带电荷量为D.直导线所受安培力为
      9、如图所示,质量均为m的两辆拖车甲、乙在汽车的牵引下前进,当汽车的牵引力恒为F时,汽车以速度v匀速前进。某时刻甲、乙两拖车之间的挂钩脱钩,而汽车的牵引力F保持不变(将脱钩瞬间记为t=0时刻)。则下列说法正确的是( )
      A.甲、乙两车组成的系统在0~时间内的动量守恒
      B.甲、乙两车组成的系统在~时间内的动量守恒
      C.时刻甲车动量的大小为2mv
      D.时刻乙车动量的大小为mv
      10、质量为m的物块在t=0时刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用,从足够长的倾角为θ的光滑斜面底端由静止向上滑行,在t0时刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物块的速度-时间(v-t)图象如图乙所示,2t0时刻物块恰好返回到斜面底端,已知物体在t0时刻的速度为v0,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从t=0时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0sinθ
      B.物块从t0时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为3mv0
      C.F1的冲量大小为mgt0sinθ+mv0
      D.F2的冲量大小为3mgt0sinθ-3mv0
      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)为了测量一精密金属丝的电阻率:
      Ⅰ.先用多用电表挡粗测其电阻为______Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______mm,游标卡尺测其长度是_____mm.

      Ⅱ.为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 (量程3V,内阻约为)
      B.电压表(量程15V,内阻约为)
      C.电流表 (量程3A,内阻约为)
      D.电流表 (量程600mA,内阻约为)
      E.滑动变阻器 (,0.6A)
      F.滑动变阻器 (,0.1A)
      G.输出电压为3V的直流稳压电源E
      H.电阻箱
      I.开关S,导线若干
      为了尽量多测几组实验数据,则上述器材中应选用的实验器材除G、I外,还需的是(填代号)________.请在虚线框内设计最合理的电路图_______并将图的实物连线._______如果金属丝直径为D,长度为L,所测电压为U,电流为I,写出计算电阻率公式________.
      12.(12分)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.

      (1)下列说法正确的是__________.
      A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
      B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
      C.本实验 m2应远小于m1
      D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a和图象
      (2)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象,如图,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数____,钩码的质量__________.
      (3)实验中打出的纸带如图所示.相邻计数点间的时间间隔是,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是____m/s2.
      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,AB为一固定在水平面上的半圆形细圆管轨道,轨道内壁粗糙,其半径为R且远大于细管的内径,轨道底端与水平轨道BC相切于B点。水平轨道BC长为2R,动摩擦因数为μ1=0.5,右侧为一固定在水平面上的粗糙斜面。斜面CD足够长,倾角为θ=37°,动摩擦因数为μ2=0.8。一质量为m,可视为质点的物块从圆管轨道顶端A点以初速度水平射入圆管轨道,运动到B点时对轨道的压力为自身重力的5倍,物块经过C点时速度大小不发生变化。sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度为g,求:
      (1)物块从A点运动到B点的过程中,阻力所做的功;
      (2)物块最终停留的位置。
      14.(16分)一光滑绝缘固定轨道MN与水平面成角放置,其上端有一半径为l的光滑圆弧轨道的一部分,两轨道相切于N点,圆弧轨道末端Q点切线水平;一轻质弹簧下端固定在直轨道末端,弹簧原长时,其上端位于O点,。现将一质量为m的滑块A拴接在弹簧上端,使之从O点静止释放。A向下压缩弹簧达到的最低点为P点,。当A到达最低点P时,弹簧自动锁定,使A静止于P点。使质量也为m的滑块B,从N点由静止沿斜面下滑。B下滑至P点后,与A相碰,B接触A瞬间弹簧自动解锁,A、B碰撞时间极短内力远大于外力。碰后A、B有共同速度,但并不粘连。之后两滑块被弹回。(已知重力加速度为g,,)求:
      (1)弹簧上端被压缩至P点时所具有的弹性势能;
      (2)第一次碰撞过程中B对A弹力的冲量的大小;
      (3)若要B最终恰能回到圆弧轨道最高点,需要在B滑块由N点出发时,给B多大的初速度。
      15.(12分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求:
      (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;
      (2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。
      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、C
      【解析】
      A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
      B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
      C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
      物体与传送带间的相对位移为:
      物体与传送带间的摩擦生热为:
      所以有Q=△E,选项C正确;
      D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      设月球质量为,半径为,地球质量为M,半径为R.
      已知,,
      根据万有引力等于重力得:
      则有:
      因此…①
      由题意从同样高度抛出,…②
      联立①、②解得:
      在地球上的水平位移
      在月球上的;
      因此得到:,故A正确,BCD错误.
      点睛:根据万有引力等于重力,求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系,运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比.
      3、B
      【解析】
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度
      则第二宇宙速度为
      所以
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得
      气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得
      可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误;
      D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则
      故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      设三个完全相同的定值电阻的阻值为,电压电压为,开关断开时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      开关闭合时,根据等效电路可得电路的总的电阻为
      电路消耗的总功率为
      故A、B、D错误,C正确;
      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、ABD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;
      B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;
      C.改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;
      D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;
      E.机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。
      故选ABD。
      8、ABC
      【解析】
      AB.当直导线匀速向右运动时,直导线切割磁感线产生的感应电动势为
      电路稳定后,电容器两极板间的电压
      电容器既不充电也不放电,电路中无电流,电阻两端无电压,故A、B正确;
      C.电容器所带电荷量为
      故C正确;
      D.电路稳定后,直导线中无电流,根据可知直导线不受安培力,故D错误;
      故选ABC。
      9、AC
      【解析】
      A.设两拖车受到的滑动摩擦力都为f,脱钩前两车做匀速直线运动,根据平衡条件得
      F=2f
      设脱钩后乙车经过时间t0速度为零,以F的方向为正方向,对乙车,由动量定理得
      -ft0=0-mv
      解得
      t0=
      以甲、乙两车为系统进行研究,在乙车停止运动以前,两车受到的摩擦力不变,两车组成的系统所受外力之和为零,则系统的总动量守恒,故在0至的时间内,甲、乙两车的总动量守恒,A正确;
      B.在时刻后,乙车停止运动,甲车做匀加速直线运动,两车组成的系统所受的合力不为零,故甲、乙两车的总动量不守恒,故B错误,
      CD.由以上分析可知,时刻乙车的速度为零,动量为零,以F的方向为正方向,
      t0=时刻,对甲车,由动量定理得
      Ft0-ft0=p-mv

      f=
      解得
      p=2mv
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据冲量的定义式可知物块从时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为
      故A错误;
      B.由于在时撤去恒力加上反向恒力,物块在时恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的时间与撤去恒力加上反向恒力后回到底端的时间相等,设物体在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移为,加速度为,取沿斜面向上为正;根据位移时间关系可得
      根据速度时间关系可得撤去沿固定斜面向上的恒力时的速度为
      撤去恒力加上反向恒力作用时的加速度为,则有
      联立解得
      物块在时的速度为
      物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量为
      即物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为,故B正确;
      C.物体在沿固定斜面向上的恒力作用下,根据动量定理可得
      解得的冲量大小为
      故C正确;
      D.撤去恒力加上反向恒力作用时,根据动量定理可得
      解得
      故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、6.0 2.093—2.097 100.15 ADE
      【解析】
      由图示多用电表可知,待测电阻阻值是;由图示螺旋测微器可知,其读数为:,由图示游标卡尺可知,其示数为:;实验需要G电源,I开关与导线,电源电动势为3V,因此电压表应选A.通过待测电阻的最大电流约为,则电流表应选:D.为保证电路安全方便实验操作,滑动变阻器应选:E.故选ADE;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;,,则有,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      由电阻定律可知:,又,联立得.
      12、D 0.46
      【解析】
      (1)A.小车与长木板的间的粗糙情况与小车的质量无关,所以在同一个实验中,每次改变小车的质量,不需要平衡摩擦力。故A错误。
      B.实验时应先接通电源,后释放小车。故B错误。
      C.根据牛顿第二定律可得系统的加速度,则绳子的拉力,由此可知钩码的质量远小于小车和砝码的质量m2时,绳子的拉力才等于钩码的重力。故C错误。
      D.由牛顿第二定律可知,当一定是,与成正比,所以应作出图象。故D正确。
      (2)根据牛顿第二定律可知,结合图象可得,由此可得钩码的质量为,小车与木板间的动摩擦因数为。
      (3)设,,有公式,化简可得
      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)物块到B点时,设轨道对其支持力为N,由牛顿第三定律知
      由牛顿第二定律
      解得
      A到B的过程,由动能定理

      (2)设物块沿斜面上升的最大位移为,由动能定理
      其中


      因,故物块在速度减为零之后不会下滑,物体最终会静止在斜面上距离点的位置。
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)A由O→P的过程
      解得
      (2)B由N→P的过程

      A、B相碰的过程

      以沿斜面向下为正方向
      解得:
      A对B的冲量大小为
      (3)第二次B由N→P的过程

      A、B相碰的过程
      碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B
      对B:
      解得
      即A、B在O点分离.
      A、B碰后到弹簧恢复原长的过程
      A、B分离后,到达的最高点Q点
      解得
      15、 (1);(2)或
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示:
      由几何知识可得:
      解得
      根据牛顿第二定律可得
      解得
      (2)若速度较小,如图甲所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      若速度较大,如图乙所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      根据


      若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是

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