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      2026届江苏省常州市田家炳高级中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届江苏省常州市田家炳高级中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省常州市田家炳高级中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共18页。
      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、电磁波与机械波具有的共同性质是( )
      A.都是横波B.都能传输能量
      C.都能在真空中传播D.都具有恒定的波速
      2、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      3、—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.
      4、如图甲所示,一铝制圆环处于垂直环面的磁场中,圆环半径为r,电阻为R,磁场的磁感应强度B随时间变化关系如图乙所示,时刻磁场方向垂直纸面向里,则下列说法正确的是( )
      A.在时刻,环中的感应电流沿逆时针方向
      B.在时刻,环中的电功率为
      C.在时刻,环中的感应电动势为零
      D.0~t0内,圆环有收缩的趋势
      5、如图所示,水平传送带A、B两端相距x=2m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
      A.若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动
      B.若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力
      C.若传送带逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/s
      D.若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s
      6、如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的.有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域.已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以MN处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是
      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、图示是由质量相等的三颗星组成的三星系统,其他星体对它们的引力作用可忽略。设每颗星体的质量均为m,三颗星分别位于边长为r的等边三角形的三个顶点上,它们绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内以相同的角速度做匀速圆周运动。已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.每颗星体受到的向心力大小为B.每颗星体受到的向心力大小为
      C.每颗星体运行的周期均为D.每颗星体运行的周期均为
      8、如图所示,竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h。当B静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A对B的静电力为B所受重力的0.5倍,则下列说法中正确的是(两球均可看作点电荷)( )
      A.此时丝线长度为
      B.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小保持不变
      C.若保持悬点C位置不变,缓慢缩短丝线BC的长度,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧
      D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,要使B球依然在θ=30°处静止,则丝线BC的长度应调整为h或h
      9、如图甲所示,倾角为30°的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是( )
      A.0~2s内物体向上运动
      B.第2s末物体的动量最大
      C.第3s末物体回到出发点
      D.0~3s内力F的冲量大小为9N·s
      10、物流中心通过吊箱将物体从一处运送到另一处。简化后模型如图所示,直导轨与圆弧形导轨相连接,为圆弧最高点,整个装置在竖直平面内,吊箱先加速从点运动到点,再匀速通过段。关于吊箱内物体的受力情况,下列描述正确的是( )
      A.吊箱经过段时,物体对吊箱底板的压力等于物体的重力
      B.吊箱经过点时,物体处于超重状态,且受到水平向右的摩擦力
      C.吊箱经过点时,物体处于失重状态,对吊箱底板的压力小于其重力
      D.吊箱经过点时,物体对吊箱底板的摩擦力水平向左
      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)用如图所示的实验装置研究平抛运动.某同学按如下的操作得到了一组数据:
      ①将碰撞传感器水平放置,在轨道多个位置静止释放小球.
      ②将碰撞传感器竖直放置在离抛出点一定距离处(图中虚线位置),在轨道多个位置静止释放小球,小球都击中碰撞传感器.
      (1)本实验除了碰撞传感器外,还需用到的传感器是__.
      (2)根据表格可知,碰撞传感器水平放置时,距离小球抛出点的高度约__m;碰撞传感器竖直放置时,距离小球抛出点的水平距离约__m.
      12.(12分)某研究性学习小组用如图所示的实验装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验室提供的器材有:带定滑轮的长木板、有凹槽的木块、钩码若干、细线和速度传感器等。实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的全部放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用速度传感器测量木块的速度。
      具体做法是:先用刻度尺测量出A、B间的距离L,将木块从A点由静止释放,用速度传感器测出它运动到B点时的速度,然后从木块凹槽中移动钩码逐个悬挂到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的速度,由运动学公式计算对应的加速度,作出图象如图所示。回答下列问题:
      (1)设加速度大小为,则与及L之间的关系式是__________。
      (2)已知当地重力加速度g取,则木块与木板间的动摩擦因数__________(保留2位有效数字);的测量值__________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值,其原因是__________(写出一个即可)。
      (3)实验中__________(填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码的质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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)高空气象探测要用热气球,热气球下端开口与大气相通,加热球内气体的加热源在开口处。某次气象探测时,气球外面大气温度为大气压强,大气密度和。用加热源对球内气体缓慢加热直至气球开始上浮,加热过程中气球体积恒为。热气球的质量,重力加速度g取。求热气球开始上浮时内部气体的密度及温度。
      14.(16分)如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一网弧轨道AB在最低点B处与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.4kg的小球b左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量m1=0.4kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B的过程中克服摩擦力做功0.8J,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小球a由A点运动到B点时对轨道的压力大小;
      (2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,a球的最小动能;
      (3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小。
      15.(12分)如图所示,半径为的光滑圆弧轨道,与半径为的半圆光滑空心管轨道平滑连接并固定在竖直面内,粗糙水平地面上紧靠管口有一长度为L=2.5m、质量为M=0.1 kg的静止木板,木板上表面正好与管口底部相切,处在同一水平线上。质量为m2= 0.05 kg的物块静止于B处,质量为m1=0.15kg的物块从光滑圆弧轨道项部的A处由静止释放,物块m1下滑至B处和m2碰撞后合为一个整体。两物块一起从空心管底部C处滑上木板,两物块恰好没从木板左端滑下。物块与木板之间的动摩擦因素μ=0.3,两物块均可视为质点,空心管粗细不计,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)物块m1滑到圆弧轨道底端B处未与物块m2碰撞前瞬间受到的支持力大小;
      (2)物块m1和m2碰撞过程中损失的机械能;
      (3)木板在地面上滑行的距离。
      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、B
      【解析】
      试题分析:电磁波是横波,机械波有横波也有纵波,故A错误.两种波都能传输能量,故B正确.电磁波能在真空中传播,而机械波不能在真空中传播,故C错误.两种波的波速都与介质的性质有关,波速并不恒定,只有真空中电磁波的速度才恒定.
      考点:考查了电磁波与机械波
      2、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      AB.设斜面的倾角为θ,物块的质量为m,根据动能定理可得,上滑过程中

      下滑过程中

      可知,物块的动能Ek与位移x是线性关系,图像是倾斜的直线,根据能量守恒定律可得,最后的总动能减小,故A正确,B错误;
      CD.由牛顿第二定律可得,取初速度方向为正方向,物块上滑过程有
      下滑过程有
      则物块上滑和下滑过程中加速度方向不变,但大小不同,故CD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.由磁场的磁感应强度B随时间变化关系图象可知,磁场反向后,产生的感应电流的方向没有改变,0~t0时间内,磁场垂直纸面向里,B减小,所以线圈中的磁通量在减小,根据楞次定律可判断线圈的电流方向为顺时针,所以A错误;
      BC.由图象可得斜率为
      则由法拉第电磁感应定律可得,线圈产生的感应电动势为
      线圈的电功率为
      所以B正确,C错误;
      D .0~t0内,磁感应强度在减小,线圈的磁通量在减小,所以根据楞次定律可知,线圈有扩张趋势,所以D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度小于3m/s,则物体在传送带上做匀减速运动,故A错误;
      B.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度等于3m/s,则物体在传送带上做匀速运动,所以物体可能不受摩擦力,故B正确;
      C.若传送带逆时针匀速转动,加速度大小
      减速到零所用的时间为
      发生的位移为
      说明物体在传送带上一直做匀减速运动,由速度位移公式有

      解得
      故C错误;
      D.若传送带顺时针匀速转动且速度为2m/s,则物体速度减速到与传送带速度相同时发生的位移为
      说明物体到达传送带B端时速度与传送带速度相等即为2m/s,故D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误;
      C.再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确.
      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】
      AB.任意两颗星体间的万有引力,每颗星体受到其他两颗星体的引力的合力
      故A错误,B正确;
      CD.根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BCD
      【解析】
      A.当A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,B静止时丝线BC与竖直方向夹角θ=30°,处于平衡,根据几何关系可知此时AB与BC互相垂直,此时丝线长度为,选项A错误;
      B.而由三角形相似可知
      则在整个漏电过程中,丝线上拉力T大小保持不变,选项B正确;
      C.以C点为原点,以CA方向为y轴,垂直CA方向向右为x轴建立坐标系,设B点坐标为(x,y),则由几何关系
      消掉θ角且整理可得
      缓慢缩短丝线BC的长度,最初阶段BC的长度变化较小,B球运动轨迹在最初阶段为圆弧,选项C正确;
      D.若A对B的静电力为B所受重力的倍,则B静止在与竖直方向夹角仍为θ=30°时,对B受力分析,G、F与T,将F与T合成,则有
      解得
      根据余弦定理可得
      解得
      BC=h或h
      选项D正确。
      故选BCD。
      9、AD
      【解析】
      AB.对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为
      0到内合外力
      方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度
      末速度为
      到内,合力为
      加速度为
      末速度为
      物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量
      A正确,B错误;
      C.到内,合力为
      加速度为
      末速度为
      前内物体的物体
      第内物体的位移
      C错误;
      D.内力的冲量大小为
      D正确。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      A.由于吊箱在段做加速运动,吊箱和物体的加速度方向沿导轨向上,底板对物体的支持力大于物体的重力,故物体对底板的压力大于物体的重力,故A错误;
      B.吊箱经过点时,底板对物体有向右的摩擦力,由于整体具有斜向右上方的加速度,故物体处于超重状态且底板对物体有水平向右的静摩擦力,故B正确;
      C.经过点时吊箱和物体做圆周运动,整体所受合力向下并提供向心力物体处于失重状态,物体对底板的压力小于其重力,故C正确;
      D.由于经过点时的向心加速度竖直向下,物体对底板没有摩擦力,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、光电门 0.3 0.2
      【解析】
      (1)[1]根据图,并结合实验的原理可知,除了碰撞传感器外,还需用到光电门传感器;
      (2)[2][3]由表格数据可知,前3个,时间基本相等;而后3个,初速度与时间的乘积是基本相等的;时间基本相等的,碰撞传感器水平放置,根据自由落体运动位移公式,那么距离小球抛出点的高度
      初速度与时间的乘积是基本相等的,碰撞传感器竖直放置,那么距离小球抛出点的水平距离
      12、 0.34(0.32~0.35均可) 大于滑轮与轴承 细线间有摩擦 不需要
      【解析】
      (1)[1].根据匀变速直线运动的规律有。
      (2)[2].设木块的质量为M,钩码的总质量为,根据牛顿第二定律有
      联立解得加速度
      由题图可知,当时,,则木块与木板间的动摩擦因数;
      [3].因滑轮与轴承、细线间有摩擦,所以测量值大于真实值。
      (3)[4].实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码的总质量远小于木块和槽中钩码的总质量。
      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、,
      【解析】
      设开始上浮时球内气体密度为,竖直方向受力平衡有
      解得

      热气球底部开口,则加热过程中球内原有气体外溢,取全部气体为研究对象,压强不变。初态:温度
      体积;开始上浮时状态:温度T,体积由盖—吕萨克定律得

      球内原有全部气体质量不变,有

      解①②③式得
      14、 (1)8N;(2)0;(3)0.8N·s
      【解析】
      (1)设a球运动到B点时的速度为,根据动能定理有
      解得
      又因为
      解得
      由牛顿第三定律知小球a对轨道的压力
      (2)小球a与小球b通过弹簧相互作用整个过程中,a球始终做减速运动,b球始终做加速运动,设a球最终速度为,b球最终速度为,由动量守恒定律和能量守恒得
      解得
      故a球的最小动能为0。
      (3)由(2)知b球的最大速度为2m/s,根据动量定理有
      15、 (1)N=4.5N;(2)△E=0.3J;(3)x=2.5m
      【解析】
      (1)物块m1从A到B由动能定理:

      所以:
      v1=4m/s②
      对m1在B点受力分析得:

      解得:
      N=4.5N④
      (2)两物块碰撞前后动量守恒:
      m1v1=(m1+m2)v2⑤
      解得:
      v2=3m/s⑥
      由能量守恒:

      损失机械能:
      △E=0.3J⑧
      (3)设两物块碰撞后的整体质量为m,m大小为0.2kg木板与地面之间的动摩擦因素为μ1。从B到C由动能定理:

      得:
      v3=5m/s⑩
      物块滑上木板后,物块先做匀减速,木板匀加速,直到共速,物块的加速度为:

      木板的加速度为:

      当物块与木板共速时:
      v3-a1t=a2t⑬
      共速时的速度为
      v=a2t⑭
      物块恰好没滑下木板,相对位移为:

      共速时木板的位移为:

      物块与木板共速后一起匀减速,加速度为:

      共速后继续滑行的距离为:

      木板的位移:
      x=x1+x2⑲
      综上可解得木板的位移为:
      x=2.5m⑳
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      初速度v0(m/s)
      1.024
      1.201
      1.176
      1.153
      0.942
      1.060
      飞行时间t(s)
      0.246
      0.249
      0.248
      0.173
      0.212
      0.189

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