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      2026届吉林省高中高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届吉林省高中高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届吉林省高中高三最后一卷物理试卷含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,变压器为理想变压器,电压变化规律为的交流电压接在a、b两端,L为灯泡,R为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列正确的是( )
      A.电压表V2示数不变,V3示数增大
      B.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      C.该变压器起降压作用
      D.灯泡发光每秒闪50次
      2、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
      A.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等
      B.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等
      C.若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍
      D.若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍
      3、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      4、—物块的初速为v0,初动能为Ek0,沿固定斜面(粗糙程度处处相同)向上滑动,然后滑回到原处。此过程中,物块的动能Ek与位移x,速度v与时间t的关系图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示是利用光电管产生光电流的电路是( )
      A.K为光电管的阳极
      B.通过灵敏电流计G的电流方向从b到a
      C.若用黄光照射能产生光电流,则用红光照射也一定能产生光电流
      D.若用黄光照射能产生光电流,则用紫光照射也一定能产生光电流
      6、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有
      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、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )
      A.气体从外界吸收热量,内能增加
      B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大
      C.若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0
      D.若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J
      8、如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中
      A.所受滑道的支持力逐渐增大
      B.所受合力保持不变
      C.机械能保持不变
      D.克服摩擦力做功和重力做功相等
      9、如图,光滑平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为θ,两导轨上端用阻值为R的电阻相连,该装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面。质量为m的金属杆ab以沿导轨平面向上的初速度v0从导轨底端开始运动,然后又返回到出发位置。在运动过程中,ab与导轨垂直且接触良好,不计ab和导轨的电阻及空气阻力。则( )
      A.初始时刻金属杆的加速度为
      B.金属杆上滑时间小于下滑时间
      C.在金属杆上滑和下滑过程中电阻R上产生的热量相同
      D.在金属杆上滑和下滑过程中通过电阻R上的电荷量相同
      10、如图所示,直线a、抛物线b和c为某一稳恒直流电源在纯电阻电路中的总功率PE、输出功率PR、电源内部发热功率Pr,随路端电压U变化的图象,但具体对应关系未知,根据图象可判断
      A.PE-U图象对应图线a.由图知电动势为9V,内阻为3Ω
      B.Pr-U图象对应图线b,由图知电动势为3V,阻为1Ω
      C.PR-U图象对应图线c,图象中任意电压值对应的功率关系为PE =Pr + PR
      D.外电路电阻为1.5Ω时,输出功率最大为2.25W
      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)有一个量程为、内电阻约为的电压表,现用如图所示的电路测量其内电阻
      (1)实验中可供选择的滑动变阻器有两种规格,甲的最大阻值为,乙的最大阻值为。应选用________。(选填“甲”或“乙”)
      (2)实验过程的主要步骤如下,请分析填空。
      A.断开开关,把滑动变阻器的滑片滑到_________端;(选填“”或“”)
      B.将电阻箱的阻值调到零;
      C.闭合开关,移动滑片的位置,使电压表的指针指到
      D.开关处于闭合状态保持滑片的位置不变,调节电阻箱的阻值使电压表指针指到_______,读出此时电阻箱的阻值,此值即为电压表内电阻的测量值
      (3)电压表内电阻的测量值和真实值相比,有________。(选填“>”或“
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器在电路中为分压使用,为保证测量电路供电电压不受滑片位置的影响,减小实验误差,滑动变阻器的最大电阻应远小于测量电路的电阻,故应选择的,即应选用乙;
      (2)[2]在闭合前,滑动变阻器滑片应移到某一端使电压表示数为0,即滑片应移到端;
      [3]当电阻箱阻值为0时,电压表满偏为;接入电阻箱后认为电路测量部分的总电压不变,仍为;当电压表读数为时,电阻箱两端电压也为,则电压表内电阻与电阻箱阻值相等;
      (3)[4]电阻箱与电压表串联后,测量电路的电阻增加,则测量电路两端的总电压稍大于,则电阻箱两端的电压稍大于,则电阻箱的阻值大于电压表的阻值,即有
      测真
      12、BD; ; ; ;
      【解析】
      该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据;由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容。
      【详解】
      (1)根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故A错误;根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离H,故B正确;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选BD。
      (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;
      故;
      (3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;
      即:2gH=()2
      解得:,那么该直线斜率k0=。
      (4)乙图线=kH,因存在阻力,则有:mgH-fH=mv2;
      所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为;
      【点睛】
      考查求瞬时速度的方法,理解机械能守恒的条件,掌握分析的思维,同时本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。
      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)下端,
      【解析】
      (1)刚放上小煤块时,对长木板,由牛顿第二定律
      对煤块,由牛顿第二定律
      解得
      (2)设时间煤块与长木板达到共速,则有
      解得

      煤块相对长木板的位移
      故煤块不能从上端离开
      此时煤块的速度为
      之后木板减速,煤块加速,根据牛顿第二定律有
      对长木板有
      解得
      对煤块有
      解得

      所以煤块从下端离开木板,设从二者共速到二者分离又经历的时间为,此过程木板和煤块的对地位移分别为,则有
      根据相对位移
      解得
      故从放上到离开木板共经历的时间为
      14、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道
      【解析】
      (1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形
      代入数据求得
      (2)根据速度矢量三角形
      说明小球能越过轨道C点;
      假设小球能从A运动到D,根据动能定理
      解得
      若小球恰能通过D点则有
      因,因此小球会在轨道CD部分脱离轨道。
      15、(1)4kg (2)640cm3
      【解析】
      ①设物体A的体积为ΔV.
      T1=300K,p1=1.0×105Pa,V1=60×40-ΔV
      T2=330K,p2=(1.0×105+)Pa,V2=V1
      T3=360K,p3=p2,V3=64×40-ΔV
      由状态1到状态2为等容过程=3分
      代入数据得m=4kg 2分
      ②由状态2到状态3为等压过程3分
      代入数据得ΔV=640cm3 1分

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