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      2026届江苏省南通市通州、海安高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届江苏省南通市通州、海安高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省南通市通州、海安高三最后一卷物理试卷含解析,共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图所示为某质点运动的速度一时间图像(若将段图线以连线为轴翻转,图线形状与段相对于虚线对称),则关于段和图线描述的运动,下列说法正确的是( )
      A.两段的运动时间相同B.两段的平均速度相同
      C.两段的速度变化量相同D.两段的平均加速度相同
      2、如图所示,电路中所有元件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计G中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强度较弱B.光照射时间太短
      C.入射光的频率较小D.光电管上金属对应的极限频率较小
      3、一交流电压为,由此表达式可知( )
      A.用电压表测该电压时,其示数为
      B.该交流电压的周期为
      C.将该电压加在“”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于
      D.时,该交流电压的瞬时值为
      4、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      5、通信卫星一般是相对地面“静止”的同步卫星,三颗同步卫星就可以实现全球通信。设地球的半径为,地面的重力加速度为,地球的自转周期为。则速度为的电磁波从一颗卫星直线传播至相邻的另一颗卫星,传播时间为( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,薄板在F作用下逆时针缓慢转动,在墙与薄板之间的夹角θ缓慢地从90°逐渐减小的过程中( )
      A.小球对薄板的压力可能小于小球的重力
      B.小球对薄板的正压力一直增大
      C.小球对墙的压力先减小,后增大
      D.小球对墙的正压力不可能大于小球的重力
      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、某时刻O处质点沿y轴开始做简谐振动,形成沿x轴正方向传播的简谐横波,经过0.8s形成的波动图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96 m处的质点。下列判断正确的是( )
      A.该质点开始振动的方向沿y轴向上
      B.该质点振动的周期是0.8s
      C.从O处质点开始振动计时,经过3.2s,P处质点开始振动
      D.该波的波速是24 m/s
      8、如图甲所示,一块质量为mA=1kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为mB=1kg的滑块B静止在木板的左端,对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后B从A右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度随时间变化的图像如图乙所示.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s1.则下列说法正确的是
      A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6
      B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1
      C.F的大小可能为9N
      D.F的大小与板长L有关
      9、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      10、如图所示,电路中有四个完全相同的灯泡,额定电压为,额定功率为,变压器为理想变压器,若四个灯泡都正常发光,则( )
      A.变压器原副线圈的匝数比为1∶2B.变压器原、副线圈的匝数比为2∶1
      C.电源电压为D.电源电压为
      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)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律.该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50 Hz.
      (1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是________.
      A.精确测量出重物的质量
      B.两限位孔在同一竖直线上
      C.重物选用质量和密度较大的金属锤
      D.释放重物前,重物离打点计时器下端远些
      (2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示.纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点.
      ①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________.
      A.OA、OB和OG的长度
      B.OE、DE和EF的长度
      C.BD、BF和EG的长度
      D.AC、BF和EG的长度
      ②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76 cm,FG的距离是3.71 cm,则可得当地的重力加速度是________ m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
      12.(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:
      A.LED灯泡:额定功率0.1W;
      B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
      C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
      D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
      E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
      F.开关、导线若干。
      (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
      A. B.
      C. D.
      (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
      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,有一磁感应强度大小为B的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H;磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为L、,质量为m,电阻为。现将线框从其下边缘与磁场上边界间的距离为h处由静止释放,测得线框进入磁场的过程所用的时间为。线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度为。求:
      (1)线框下边缘刚进入磁场时线框中感应电流的大小和方向;
      (2)线框的上边缘刚进磁场时线框的速率;
      (3)线框下边缘刚进入磁场到下边缘刚离开磁场的全过程中产生的总焦耳热Q。
      14.(16分)如图所示,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R=0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h=0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:
      (1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?
      (2)CD间距离L为多少米?
      (3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?
      15.(12分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道,一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至D点恰好静止,CD间距为4R。已知重力加速度为g。
      (1)求小滑块与水平面间的动摩擦因数
      (2)求小滑块到达C点时,小滑块对圆轨道压力的大小
      (3)现使小滑块在D点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰好能通过最高点A,求小滑块在D点获得的初动能
      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、A
      【解析】
      A.根据几何关系可知,两段在时间轴上投影的长度相同,因此两段的运动时间相同,故A正确;
      B.由图像下方面积可知,两段位移不等,因此平均速度不同,故B错误;
      C.两段的速度变化量大小相等,方向相反,故C错误;
      D.由可知,两段的平均加速度大小相等,方向相反,故D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      由、和光电效应的产生条件可知,能不能产生光电效应现象和光照强度、光照时间无关,和入射光的频率及光电管上金属对应的极限频率有关,综合分析可知,选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.电压的有效值为
      故用电压表测该电压时,其示数为,故A错误;
      B.由表达式知出
      则周期
      故B错误;
      C.该电压加在“”的灯泡两端,灯泡恰好正常工作,故C错误;
      D.将代入瞬时值表达式得电压的瞬时值为,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      卫星绕地球运行,万有引力提供向心力,则有
      可得
      综合“黄金代换”有
      如图所示
      由几何关系知
      联立整理得
      根据运动规律,电磁波传播有
      可得
      故C正确,A、B、D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      以小球为研究对象,处于平衡状态,根据受力平衡,由图可知
      AB.当墙与薄板之间的夹角缓慢地从90°逐渐减小的过程中,薄板给球的支持力逐渐增大,木板受到的压力增大,小球对薄板的压力不可能小于小球的重力,A错误B正确;
      CD.当墙与薄板之间的夹角缓慢地从90°逐渐减小的过程中,墙壁给球的压力逐渐增大,根据牛顿第三定律可知墙壁受到的压力增大,小球对墙的正压力可能大于小球的重力,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、BC
      【解析】
      A.由上下坡法可知,质点开始振动的方向沿y轴负方向,故A错误;
      B.0.8s传播一个波长,周期为0.8s,故B正确;
      CD.波速
      v==30m/s
      传到P点的时间
      t=s=3.2s
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      根据木板A的v-t图像求解滑块在木板上滑动时和离开木板时木板的加速度,根据牛顿第二定律列式求解两个动摩擦因数;若木块在木板上滑动时,木块的加速度应该大于木板的加速度,由此求解F的范围;根据木块和木板的位移关系求解F与L的关系.
      【详解】
      滑块在木板上滑动时木板的加速度为,对木板根据牛顿第二定律:;滑块从木板上滑出时木板的加速度为,对木板根据牛顿第二定律:;联立解得:μ1=0.7,μ1 =0.1,选项A错误,B正确;对木块B:,其中的aA>1m/s1,则F>9N,则F的大小不可能为9N,选项C错误;根据,式中t=1s ,联立解得:F=1L+9,即F的大小与板长L有关,选项D正确;故选BD.
      【点睛】
      此题时牛顿第二定律的综合应用问题,首先要搞清两物体的运动情况,通过v-t图像获取运动信息,结合牛顿第二定律求解.
      9、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      【点睛】
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      10、BD
      【解析】
      AB.如图所示,设每个灯泡额定电流为(正常发光),则原线圈电流为

      副线圈中两灯并联,电流为

      变压器有
      原副
      解得
      故A错误,B正确;
      CD.
      副原
      变压器有
      原副
      解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      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、BC BCD 9.75
      【解析】
      (1)[1].因为在实验中比较的是mgh、,的大小关系,故m可约去,不需要测量重锤的质量,对减小实验误差没有影响,故A错误.为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线,这样可以减小纸带与限位孔的摩擦,从而减小实验误差,故B正确.实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,这样能减少摩擦阻力的影响,从而减小实验误差,故C正确.释放重物前,为更有效的利用纸带,重物离打点计时器下端近些,故D错误,故选BC.
      (2)[2].当知道 OA、OB和OG的长度时,无法算出任何一点的速度,故A不符合题意;当知道OE、DE和EF的长度时,利用DE和EF的长度可以求出E点的速度,从求出O到E点的动能变化量,知道OE的长度,可以求出O到E重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故B符合题意;当知道BD、BF和EG的长度时,由BF和EG的长度,可以得到D点和F点的速度,从而求出D点到F点的动能变化量;由BD、BF的长度相减可以得到DF的长度,知道DF的长度,可以求出D点到F点重力势能的变化量,即可验证机械能守恒,故C项符合题意;当知道AC、BF和EG的长度时,可以分别求出B点和F点的速度,从而求B到F点的动能变化量,知道BF的长度,可以求出B到F点重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故D正确;故选BCD.
      (3)[3].根据,解得

      【点睛】
      根据实验原理,结合实验中的注意事项后分析解答;依据这段时间内的平均速度等于中时刻瞬时速度,从而确定动能的变化,再依据重力势能表达式,进而确定其的变化,即可验证,根据求出重力加速度.
      12、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
      【解析】
      (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
      (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
      (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:
      图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为
      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),逆时针方向;(2);(3)
      【解析】
      (1)线框由静止释放到下边缘刚进入磁场的过程,做自由落体运动,有
      即线框下边缘刚进入磁场的速率为
      线框下边缘切割磁感线产生的感应电动势为
      感应电流的大小为
      根据右手定则判断知,线框中感应电流的方向沿逆时针方向;
      (2)在线框下边缘刚进入磁场到上边缘刚进入磁场的过程中,根据微元法,取一小段时间,时间内速度的减少量为,由动量定理可得
      在时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
      对动量定理表达式等式两边累加得
      根据法拉第电磁感应定律有
      根据闭合电路欧姆定律有
      在时间内,通过线框某一横截面的电荷量为
      代入动量定理方程解得
      (3)在线框下边缘刚进入磁场到下边缘刚离开磁场的全过程中,线框切割磁感线的过程中才有焦耳热产生,根据能量守恒定律有
      解得
      14、(1)2N;(2)0.4m;(3)1.6m
      【解析】
      (1)物块从B到C做平抛运动,则有:
      vy2=2g(2R-h)
      在C点时有:
      代入数据解得:
      在B点对物块进行受力分析,得:
      解得:
      F=2N
      根据牛顿第三定律知物块对轨道的压力大小为:
      F′=F=2N
      方向竖直向上。
      (2)在C点的速度为:
      物块从C点下滑到返回C点的过程,根据动能定理得:
      代入数据解得:
      L=0.4m
      (3)最终物块在DE段来回滑动,从C到D,根据动能定理得:
      解得:
      s=1.6m
      15、 (1)0.25;(2);(3)
      【解析】
      (1)从B到D的过程中,根据动能定理得
      所以
      (2)设小滑块到达C点时的速度为,根据机械能守恒定律得
      解得:
      设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为,根据牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小
      (3)根据题意,小滑块恰好到达圆轨道的最高点A,此时,重力充当向心力,设小滑块到达A点时的速度为,根据牛顿第二定律得
      解得
      设小滑块在D点获得的初动能为,根据能量守恒定律得

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