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      2026届广西柳州市融水苗族自治县中学高三最后一模物理试题含解析

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      2026届广西柳州市融水苗族自治县中学高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届广西柳州市融水苗族自治县中学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.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、恒星在均匀地向四周辐射能量的过程中,质量缓慢减小,围绕恒星运动的小行星可近似看成在做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的( )
      A.半径变大
      B.速率变大
      C.角速度变大
      D.加速度变大
      2、如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )
      A.两小球落地时的速度相同
      B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
      C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
      3、如图所示,一倾角为30°的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,盘面上离转轴距离d处有一带负电的电荷量为q、质量为m的小物体与圆盘始终保持相对静止.整个装置放在竖直向上的匀强电场中,电场强度,则物体与盘面间的动摩擦因数至少为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g为重力加速度)( )
      A.B.
      C.D.
      4、2019年11月23日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。如图所示的a、b、c为中国北斗卫星导航系统中的三颗轨道为圆的卫星。a是地球同步卫星,b是轨道半径与卫星a相同的卫星,c是轨道半径介于近地卫星和同步卫星之间的卫星。下列关于这些北斗导航卫星的说法,正确的是( )
      A.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      B.卫星a的向心加速度大于卫星c的向心加速度
      C.卫星b可以长期“悬停”于北京正上空
      D.卫星b的运行周期与地球的自转周期相同
      5、如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳拉直,弹簧处于自然长度。将两球分别由静止开始释放,达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则下列说法正确的是( )
      A.两球到达各自悬点的正下方时,动能相等
      B.两球到达各自悬点的正下方时,B球动能较大
      C.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大
      D.两球到达各自悬点的正下方时,A球受到向上的拉力较小
      6、下列说法正确的是( )
      A.速度公式和电流公式均采用比值定义法
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是kg·s
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是等效处理方法
      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、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      8、如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖正对放置,折射率均为n=;沿竖直方向的两条直径BC、B′C′相互平行,一束单色光正对圆心O从A点射入左侧半圆形玻璃砖,知∠AOB=60°。若不考虑光在各个界面的二次反射,下列说法正确的是( )
      A.减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射
      B.BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃砖右侧射出无关
      C.如果BC、B′C′间距大于,光线不能从右半圆形玻璃砖右侧射出
      D.如果BC、B′C′间距等于,光线穿过两个半圆形玻璃砖的总偏折角为15°
      9、如图所示,光滑的水平杆上套有一质量为1kg、可沿杆自由滑动的滑块,滑块下方通过一根长为1m的轻绳悬挂需质量为0.99kg的木块。开始时滑块和木块均静止。现有质量为10g的子弹以500m/s的水平出度击中木块并留在其中,子弹与木块间的作用时间极短,取g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.滑块的最大速度为5m/s
      B.子弹和木块摆到最高点时速度为零
      C.子弹和木块摆起的最大高度为0.625m
      D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,滑块的速度为1m/s
      10、如图所示,质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,与挡板接触,间用劲度系数为的轻弹簧连接,均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉力,使物块沿斜面向上运动,当向上运动到速度最大时,对挡板的压力恰好为零,重力加速度为,则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力等于
      B.物块的加速度一直减小
      C.物块向上移动的距离为
      D.物块的加速度大小为时,物块对挡板的压力为
      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)如图甲所示为测量电动机转速的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动,在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器,时间间隔为T的电火花可在卡纸上留下痕迹。
      (1)请将下列实验步骤按先后排序____。
      ①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触
      ②接通电火花计时器的电源,使它工作起来
      ③启动电动机,使圆形卡纸转动起来
      ④关闭电火花计时器,关闭电动机;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值
      (2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是____
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器
      (3)写出角速度ω的表达式ω=___,并指出表达式中各个物理量的意义____。
      12.(12分)如图所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置,当地重力加速度为g。
      (1)如图所示,利用游标卡尺测得的挡光条宽度为________cm
      (2)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动。某次测量时发现挡光条通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得物块被弹开时挡光条与光电门中心的距离为x0,物块停止时光电门中心与挡光条中心的距离为x,挡光条宽度用d表示,物块的质量用m表示,则物块与木板间的动摩擦因数=_______,弹射器对物块做的功为________(均用字母表示)
      (3)考虑到空气阻力的影响,的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)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,
      (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;
      (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;
      (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.
      14.(16分)1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广泛应用于科学研究和恢学设备中。回旋加速器的工作原理如图甲所,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,加速器按一定频率的高频交流电源,保证粒子每次经过电场都被加速,加速电压为U。D形金属盒中心粒子源产生的粒子,初速度不计,在加速器中被加速,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。
      (1)求把质量为m、电荷量为q的静止粒子加速到最大动能所需时间;
      (2)若此回旋加速器原来加速质量为2m,带电荷量为q的α粒子(),获得的最大动能为Ekm,现改为加速氘核(),它获得的最大动能为多少?要想使氘核获得与α粒子相同的动能,请你通过分析,提出一种简单可行的办法;
      (3)已知两D形盒间的交变电压如图乙所示,设α粒子在此回旋加速器中运行的周期为T,若存在一种带电荷量为q′、质量为m′的粒子,在时进入加速电场,该粒子在加速器中能获得的最大动能?(在此过程中,粒子未飞出D形盒)
      15.(12分)一半径为R的玻璃板球,O点是半球的球心,虚线OO´表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。已知玻璃的折射率为,现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线,已知),求:
      (1)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
      (2)距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。
      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】
      A:恒星均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,小行星所受的万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,故A正确;
      B、C、D:小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,设小行星的质是为m,恒星质量为,则有: .解得: , ,, .因变大,质量减小,则速度变小,角速度变小,加速度变小,故BCD错误.
      2、C
      【解析】
      A.两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒可知两物体落地时速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A错误。
      B.落地时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力与速度的夹角为锐角,B物体重力与速度方向相同,所以落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率大于A物体重力的瞬时功率,故B错误。
      C.根据重力做功的表达式得两个小球在运动的过程重力对两小球做功都为mgh,故C正确。
      D.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,但过程A所需时间小于B所需时间,根据知重力对两小球做功的平均功率不相同,故D错误。
      3、A
      【解析】
      物体以恒定角速度转动,所以,物体在垂直盘面方向上合外力为零,故支持力
      物体在盘面上的合外力即向心力
      则最大静摩擦力至少为
      故物体与盘面间的动摩擦因数至少为
      故A正确,BCD错误.
      4、D
      【解析】
      A.第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于地球半径,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.根据万有引力提供向心力

      卫星a的轨道半径大于卫星c的轨道半径,故卫星a的向心加速度小于卫星c的向心加速度,故B错误;
      C.卫星b不是同步卫星,不能与地面相对静止,不能“悬停”在北京上空,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      卫星a、b的轨道半径相等,则周期相等,卫星a是同步卫星,运行周期与地球自转周期相同,则卫星b的运行周期与地球自转周期相同,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      ABC.两个球都是从同一个水平面下降的,到达最低点时还是在同一个水平面上,根据重力做功的特点可知在整个过程中,AB两球重力做的功相同,两球重力势能减少量相等。B球在下落的过程中弹簧要对球做负功,弹簧的弹性势能增加,所以B球在最低点的速度要比A的速度小,动能也要比A的小,故AB错误,C正确;
      D.由于在最低点时B的速度小,且两球质量相同,根据向心力的公式
      可知,B球需要的向心力小,所以绳对B的拉力也要比A的小,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.速度公式采用的是比值定义法,而电流公式不是比值定义法,选项A错误;
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量,选项B正确;
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是
      选项C错误;
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是理想模型法,选项D错误。
      故选B。
      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、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.玻璃砖的临界角为
      解得
      C=45°
      所以减小∠AOB,光线可能在BC面发生全反射,故A正确;
      D.由折射定律可得∠O′OD=45°,则
      OO′=O′D=,∠O′DE=120°
      在△O′DE中,由正弦定理可得

      代入数据可得∠O′ED=30°,由折射定律可得∠FEG=45°,所以光线EF相对于光线AO偏折了15°,故D正确;
      BC.BC、B′C′间距越大,从右半圆圆弧出射光线的入射角就越大,可能超过临界角,所以BC、B′C′间距大小与光线能否从右半圆形玻璃右侧射出有关,且当入射角小于45°时均可从右侧面射出,故BC错误。
      故选BC。
      9、AC
      【解析】
      A.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,只要轻绳与杆之间的夹角为锐角,轻绳拉力对滑块做正功,滑块就会加速,所以当轻绳再次竖直时滑块速度最大,设此时滑块速度为vm,子弹和木块速度为v',系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      由机械能守恒定律
      代入数据解得

      即滑块的最大速度为5m/s,故A正确;
      B.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,由子弹、木块、滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,故当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度,且速度方向水平,故B错误;
      C.当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度v,在水平方向,由动量守恒定律得
      代入数据解得
      由子弹进入木块后系统机械能守恒可得
      代入数据解得
      故C正确;
      D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律得
      代入数据解得
      而此时木块和子弹竖直方向速度一定不为零,故由子弹进入木块后系统机械能守恒可得
      解得
      故D错误。
      故选AC。
      10、ABD
      【解析】
      AB.由分析,可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动,当物块速度最大时,加速度为零,此时物块刚要离开挡板,由受力分析得弹簧的弹力为
      对物块A分析,有
      故AB正确;
      C.开始时,弹簧的压缩量为
      同理,当物块速度最大时,弹簧的伸长量为
      因此物块向上移动的距离为
      故C错误;
      D.由分析得知,当物块的加速度为时,根据牛顿第二定律有
      解得弹簧的弹力
      即弹簧处于原长,对物块B分析,则有
      故物块B对挡板压力为,故D正确。
      故选ABD。
      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、①③②④ D θ为n个点对应的圆心角
      【解析】
      (1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理.故次序为①③②④;
      (2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;
      (3)[3]根据,则

      [4]θ是n个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔。
      12、0.450 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为4mm,游标尺上第10个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.05×10mm=0.50mm,所以最终读数为
      4mm+0.50mm=4.50mm=0.450cm
      (2)[2]物体通过光电门时的速度为
      由动能定理,则有
      解得
      [3]再根据功能关系,弹射器对物块做的功除到达光电门的动能外,还在滑行过程中产生内能,则有
      解得
      (4)[4]考虑空气阻力的影响,则有
      因此值的测量值与真实值相比偏大;
      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)1.8J(2)(,)(3)y=x
      【解析】
      (1)从A到C的过程中,由定能定理得:
      W弹-μmgL1-mgR(1-csθ)=0,
      解得:W弹=1.8J.
      根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;
      (2)小球从C处飞出后,由动能定理得:
      W弹-μmgL2-mgR(1-csθ)=mvC2-0,
      解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角,
      由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,
      vCx=vCcs37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,
      则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m,
      即D处坐标为:(m,).
      (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:,
      根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:,
      故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x.
      点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题.
      14、(1);(2),见解析;(3)
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力得
      粒子每旋转一周动能增加2qU,则旋转周数
      周期
      粒子在磁场中运动的时间
      一般地可忽略粒子在电场中的运动时间,t磁可视为总时间
      (2)对α粒子,由速度
      得其最大动能为
      对氘核,最大动能为
      若两者有相同的动能,设磁感应强度变为B′、由α粒子换成氘核,有
      解得,即磁感应强度需增大为原来的倍
      高频交流电源的原来周期

      由α粒子换为氘核时,交流电源的周期应为原来的
      (3)对粒子分析,其在磁场中的周期
      每次加速偏移的时间差为
      加速次数
      所以获得的最大动能
      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)当光线在球面发生全反射,即入射角为临界角C时,入射光线到光轴距离最大,由
      解得
      (2)由折射定律可得
      由三角函数定义
      由正弦定理
      联立解得
      距光轴的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离为。

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