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      2026届怀仁县第一中学高三最后一模物理试题含解析

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      2026届怀仁县第一中学高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届怀仁县第一中学高三最后一模物理试题含解析,共14页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、某银行向在读成人学生发放贷记卡,允许学生利用此卡存款或者短期贷款.一位同学将卡内余额类比成运动中的“速度”,将每个月存取款类比成“加速度”,据此类比方法,某同学在银行账户“元”的情况下第一个月取出500元,第二个月取出1000元,这个过程可以类比成运动中的( )
      A.速度减小,加速度减小 B.速度增大,加速度减小
      C.速度增大,加速度增大 D.速度减小,加速度增大
      2、高铁是中国“新四大发明之一,有一段视频,几年前一位乗坐京泸高铁的外国人,在最高时速300公里行驶的列车窗台上,放了一枚直立的硬币,如图所示,在列车行驶的过程中,硬币始终直立在列车窗台上,直到列车横向变道进站的时候,硬币才倒掉,这一视频证明了中国高铁的极好的稳定性。关于这枚硬币,下列判断正确的是( )

      A.硬币直立过程可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用
      B.硬币直立过程一定只受重力和支持力而处于平衡状态
      C.硬币倒掉是因为受到风吹的原因
      D.列车加速或减速行驶时,硬币都可能受到与列车运动方向相反的摩擦力作用
      3、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( )
      A.B.C.D.
      4、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s.求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.D.
      5、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面A,斜面质量为M,底边长为 L,如图所示。将一质量为m的可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端。此过程中斜面对滑块的支持力大小为,则下列说法中正确的是( )
      A.
      B.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      C.滑块到达斜面底端时的动能为
      D.此过程中斜面向左滑动的距离为
      6、某实验小组模拟远距离输电的原理图如图所示,A、B为理想变压器,R为输电线路的电阻,灯泡L1、L2规格相同,保持变压器A的输入电压不变,开关S断开时,灯泡L1正常发光,则( )
      A.仅将滑片P上移,A的输入功率不变B.仅将滑片P上移,L1变暗
      C.仅闭合S,L1、L2均正常发光D.仅闭合S,A的输入功率不变
      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、下列说法中正确的是( )
      A.物体温度升高,每个分子的热运动动能都增大
      B.液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽,其分子之间的势能减小
      D.影响气体压强大小的两个因素是气体分子的平均动能和分子的密集程度
      E.由于多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体是各向同性的
      8、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      9、如图所示,两根光滑的金属导轨平行放置在倾角为的斜面上,导轨在左端接有电阻R,导轨的电阻可忽略不计,斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上,质量为m、电阻可忽略不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨由静止开始上滑,并上升h高度,在这一过程中( )
      A.作用在金属棒上的合力所做的功大于零
      B.恒力F所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
      C.恒力F与安培力的合力的瞬时功率一定时刻在变化
      D.恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
      10、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为12s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长不可能为8m
      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)图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻,表头电流表G的量程为0~1mA,内阻,B为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,分别为直流电压3V挡和15V挡,直流电流5mA挡和1A挡,欧姆“”挡。
      (1)图甲中A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接
      (2)开关S接位置_________(填“1”或“2”)时是电流挡的大量程,根据题给条件可得。______Ω,_______Ω,_______Ω。
      (3)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为_______;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。
      (4)多用电表长时间使用后会造成电源的电动势减小和内阻增大,若继续使用时还能进行欧姆调零,则用该多用电表测量电阻时,所测得的电阻值将_________(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
      12.(12分)用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片的来验证动量守恒定律,实验步骤如下:
      ①用天平测出A、B两个小球的质量mA和mB;
      ②安装好实验装置,使斜槽的末端所在的平面保持水平;
      ③先不在斜槽的末端放小球B,让小球A从斜槽上位置P由静止开始释放,小球A离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球A的两位置(如图乙所示);
      ④将小球B放在斜槽的末端,让小球A仍从位置P处由静止开始释放,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置(如图丙所示);
      ⑤测出所需要的物理量.
      请回答:
      (1)实验①中A、B的两球质量应满足______
      (2)在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有______;(请选填“x0、y0、xA、yA、xB、yB”)
      (3)两球在碰撞过程中若动量守恒,满足的方程是:______.
      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)如图甲所示为一个倒立的U形玻璃管,A、B两管竖直,A管下端封闭,B管下端开口并与大气连通。已知A、B管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm。管内装入水银液面高度差△h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C把B管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为p0=76cmHg。当两管液面处于同一水平面时,求:
      ①A管封闭气体压强pA′
      ②活塞C向上移动的距离x。
      14.(16分)如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40 cm,右管内气体柱长为lB=39 cm.先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p0=76 cmHg,求:
      ①A端上方气柱长度;
      ②稳定后右管内的气体压强.
      15.(12分)如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接.A,B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点.己知圆形轨道的半径,滑块A的质量,滑块B的质量,重力加速度g取,空气阻力可忽略不计.求:
      (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小;
      (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h;
      (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能.
      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】
      将每个月取款类比成“加速度”,第一个月取出500元,第二个月取出1000元,说明加速度变大,将卡内余额类比成运动中的“速度”,卡内贷款变多,则速度增大,故C正确。故选C。
      2、A
      【解析】
      当列车匀速直线行驶时硬币立于列车窗台上,稳稳当当,说明硬币处于平衡状态,此时硬币受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力,它们是一对平衡力;当列车在加速或减速过程中,硬币会受到沿着行进方向的静摩擦力或行进方向反向的静摩擦力提供硬币加速度,故A正确,BD错误;硬币倒掉是因为列车横向变道时,列车运动的方向发生变化,硬币受到与运动方向不一致的静摩擦力的作用,列车内是全封闭区域是没有外界吹来的风,故C错误.
      3、A
      【解析】
      设入射到CD面上的入射角为θ,因为在CD和EA上发生全反射,且两次反射的入射角相等。如图:
      根据几何关系有
      解得
      根据解得最小折射率
      选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      由动量守恒定律得
      解得
      代入数据得
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于,故A错误;
      B.滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为
      故B错误;
      C.B下降的高度为,其重力势能的减小量等于,减小的重力势能转化为A、B的动能之和,则滑块B的动能要小于,故C错误;
      D.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为、,取水平向左为正方向,由动量守恒定律得
      即有

      解得
      故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      AB.仅将滑片P上移,则升压变压器的副线圈匝数变小,所以输出电压变小,相应的B变压器的输入电压降低,输出电压也降低,所以L1两端电压变小。输出功率变小,则A变压器的输入功率也变小,故A错误,B正确;
      CD.仅闭合S,则B变压器的负载电阻变小,输出总电流变大,输出功率变大,则升压变压器A的输入功率也变大。相应的输电线上的电流变大,输电线上损失的电压变大,B变压器的输入电压变小,输出电压也变小,即灯泡两端的电压变小,灯泡不能正常发光,故CD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、BDE
      【解析】
      A.温度是分子热运动平均动能的标志,物体的温度升高,分子的平均动能增大,并不是每个分子热运动的动能都增大,故A错误;
      B.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的,故B正确;
      C.一定量100的水变成100的水蒸汽其内能增加,但分子平均动能不变,其分子之间的势能增大,故C错误;
      D.根据压强的微观意义可知,气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度这两个因素有关,故D正确;
      E.多晶体是许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体具有各向同性现象,故E正确。
      故选BDE。
      8、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】导体棒由静止向上加速,动能增大,根据动能定理可知,合力所作的功一定大于零,故A正确;由WF-WG-W安=0得,WF-WG=W安,即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电路中发出的焦耳热,由于导体棒也存在电阻,故导体棒中也发生热量,故B错误;导体棒最终一定做匀速运动,则最后受力平衡,平衡后速度保持不变,则重力的功率不变,即恒力F与安培力的合力的瞬时功率不再变化,故C错误;由B分析可知,由于导体棒和电阻R均放出热量,故恒力F与重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热,故D正确.故选AD.
      点睛:本题考查导体棒切割磁感线规律的应用,对于电磁感应与功能结合问题,注意利用动能定理进行判断各个力做功之间关系,尤其注意的是克服安培力所做功等于整个回路中产生热量.
      10、AB
      【解析】
      A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
      B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      s12=4cm+2cm=6cm
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为
      x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)
      所以
      (n=0、1、2、3…)
      n=0时,波长最大,为
      故D错误;
      故选AB。
      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、黑 1 50 560 2400 0.52A 1400Ω 偏大
      【解析】
      (1)[1]由题中所示电路图可知,B与欧姆表内置电源的负极相连,B为红表笔,A为黑表笔。
      (2)[2]由题中所示电路图可知,开关S接位置1时,分流电阻较小,此时电流挡的大量程;
      [3]根据题中所示电路图,由欧姆定律可知
      [4][5]5mA电流挡的内阻为

      (3)[6]B端是与“1”相连的,电流表量程为1A,分度值是0.02A,多用电表读数为
      [7]此时B端是与“3”相连,多用电表测电阻,由图示可知,指针指在14的位置,则读数为
      (4)[8]当电池电动势变小、内阻变大时,需要重新欧姆调零,由于满偏电流Ig不变,欧姆表内阻
      变小,待测电阻的测量值是通过电流表的示数体现出来的,可知当R内变小时,有
      由于Ig不变、R内变小,指针跟原来的位置相比偏左,欧姆表的示数变大,导致测量阻值偏大。
      12、 ; ; ;
      【解析】
      (1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有mAv0=mAv1+mBv2,在碰撞过程中动能守恒,故有,解得,要碰后a的速度v1>0,即mA-mB>0,mA>mB;(2)由于频闪照相的频率固定,因此只需要测量小球的水平位移,在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有x0、xA、xB;(3)验证的方程为mAx0=mAxA+mBxB
      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、①108cmHg ②5.2cm
      【解析】
      ①对A气体利用理想气体的等温变化方程求解;②由大气压的数值和水银柱的高度求出封闭气体的压强,A气体和B气体间的联系是之间的水银柱平衡和连通器的原理,根据等温变化的方程求解某状态的体积,进而活塞移动的距离.
      【详解】
      ①设A、B两管的横截面积为S,
      以A管封闭气体为研究对象,
      初状态:,
      设末状态的压强为,体积为
      从初状态到末状态,设A管水银面下降h,则B管水银面上升也为h
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:
      ②以B管封闭的气体为研究对象,设活塞向上移动距离为x
      初状态:,
      末状态:,
      由波意耳定律有:
      由以上各式得:x=5.2cm
      【点睛】
      本题考查的是等温变化,解决这类题的关键是,理解大气压和液体压强之间的关系,会根据大气压和液体压强计算封闭空气柱的压强.
      14、①38cm;②78cmHg
      【解析】
      试题分析:①稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,则A管内气体的压强为PA1=(76+4) cmHg
      由公式:P0VA0=PA1VA1,
      代入数据得:LA1=38cm
      ②设右管水银面上升h,则右管内气柱长度为lB-h,气体的压强为;
      由玻意尔定律得:
      解得:h=1cm
      所以右管内气体压强为
      考点:气体的状态方程.
      15、(1)m/s;(2)0.8 m;(3)4 J
      【解析】
      (1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,
      根据牛顿第二定律有mAg=mA
      解得:v2=m/s
      (2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有
      mAv12=mAg•2R+mAv22
      可得:v1=6m/s
      设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v02
      同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0
      解得:h=0.8 m
      (3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有(mA+mB)v02 + Ep=mAv12+mBv02
      解得:Ep=4J

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