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      2026届江苏省扬州市红桥高级中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届江苏省扬州市红桥高级中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省扬州市红桥高级中学高三最后一卷物理试卷含解析,共6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、在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示a、b分别为小汽车和大卡车的v-t图像,以下说法正确的是( )
      A.因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾
      B.在t=5s时追尾
      C.在t=2s时追尾
      D.若刹车不失灵不会追尾
      2、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
      A.一定与中微子方向一致B.一定与中微子方向相反
      C.可能与中微子方向不在同一直线上D.只能与中微子方向在同一直线上
      3、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力( )
      A.若两力的夹角小于90°,则合力一定增大
      B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大
      C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小
      D.无论两力夹角多大,合力一定变大
      4、质量为1kg的物块M水平向右滑上逆时针转动的传送带如图甲所示,物块的v-t图像如图乙所示。在整个运动过程中,以下说法不正确的是(g=10m/s²)( )
      A.物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2
      B.整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为9m
      C.物块与传送带的相对位移大小为3m,相对路程为9m
      D.运动过程中摩擦生热为18J
      5、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      6、2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号”,计划于2020年发射,并实现火星的着陆巡视。已知火星的直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,请通过估算判断以下说法正确的是( )
      A.火星表面的重力加速度小于
      B.探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力
      C.探测器在火星表面附近的环绕速度等于
      D.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
      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、如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一轻质水平状态的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上O点,且处于原长。现让圆环从A点由静止开始下滑,滑到O点正下方B点时速度为零。则在圆环下滑过程中( )
      A.圆环的机械能先减小后增大,再减小
      B.弹簧的弹性势能先增大再减小
      C.与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处
      D.弹簧再次恢复到原长时圆环的速度最大
      8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x=5m处的M点,再经时间=1s,在x=10m处的Q质点刚好开始振动。下列说法正确的是____。
      A.波长为5m
      B.波速为5m/s
      C.波的周期为0.8s
      D.质点Q开始振动的方向沿y轴正方向
      E.从t=0到质点Q第一次到达波峰的过程中,质点M通过的路程为80cm
      9、如图所示,正方形ABCD位于竖直平面内,E、F、G、H分别为四条边的中点,且GH连线水平,O为正方形的中心。竖直平面内分布有一匀强电场、电场方向与水平面成45°角。现自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点。若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.电场方向一定由O指向D
      B.粒子从O到G,电势能逐渐减小
      C.粒子返回至H点时速率也为
      D.若仅将初速度方向改为竖直向上,粒子一定经过DE间某点
      10、在一颗半径为地球半径0.8倍的行星表面,将一个物体竖直向上抛出,不计空气阻力.从抛出开始计时,物体运动的位移随时间关系如图(可能用到的数据:地球的半径为6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,则
      A.该行星表面的重力加速度为8m/s2
      B.该行星的质量比地球的质量大
      C.该行星的第一宇宙速度为6.4km/s
      D.该物体落到行星表面时的速率为30m/s
      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)某实验室欲将电流表改装为两用电表:欧姆表:中央刻度为30的“×l0”档;电压表:量程0~6V。
      A.干电池组(E=3.0 V)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为100Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻为0.2Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~300Ω)
      E.滑动变阻器R2(0~30Ω)
      F.定值电阻R3(10Ω)
      G.定值电阻R4(500Ω)
      H.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中A为_______(填“红”或“黑”)表笔,测量电阻时应将开关S扳向______(填“l”或“2”)。
      (2)电流表应选用__________ (填“A1”或“A2”),滑动变阻器应选用__________(填“R1”或“R2”),定值电阻R应选__________(填“R3”或“R4”)。
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路,若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在处所对应的阻值__________Ω。
      12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.
      (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
      (2)正确连接电路后,进行如下实验.
      ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
      ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
      i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
      ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
      A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
      ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3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)某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3,1 atm的空气,设整个过程温度保持不变.
      (1)要使贮气筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次?
      (2)在贮气筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?
      14.(16分)如图所示,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
      15.(12分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求
      (1)粒子从O点射入磁场时的速度v;
      (2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;
      (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
      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、D
      【解析】
      ABC.根据速度-时间图像所时间轴所围“面积”大小等于位移,由图知,t=3s时,b车的位移为
      a车的位移为


      所以在t=3s时追尾,故ABC错误;
      D.若刹车不失灵,由图线可知在t=2s时两车速度相等,小汽车相对于大卡车的位移
      所以刹车不失灵,不会发生追尾,故D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。
      A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;
      B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;
      C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;
      D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。
      故选:D。
      3、A
      【解析】
      A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确;

      BCD.若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.由图知,物块运动的加速度大小为
      根据牛顿第二定律得
      可得
      故A正确;
      B.由图知,传送带的速度为
      在0-3s内,传送带的位移
      方向向左;根据图象的“面积”表示位移,可得0-3s内,物块运动的位移大小为
      方向向右,则整个过程中物块在传送带上留下的划痕长度为
      故B正确;
      C.0-3s内,由于物块相对于传送带来说一直向右运动,所以物块与传送带的相对位移大小和相对路程都为9m,故C错误;
      D.运动过程中摩擦生热为
      故D正确;
      不正确的故选C。
      5、D
      【解析】
      A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
      B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得
      可知张角越小,r越大,根据

      可知r越大,角速度越小,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,则有
      解得地球质量为
      因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
      D.地球的平均密度

      知可以求出地球的平均密度,故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      设火星质量为,半径为r,设地球质量为M,半径为R,根据题意可知

      AB.根据黄金替代公式可得地球和火星表面重力加速度为

      故A正确B错误;
      CD.地球的第一宇宙速度为
      火星的第一宇宙速度为
      故CD错误。
      故选A。
      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、AC
      【解析】
      AB.开始时,弹簧处于原长,弹簧先压缩,弹性势能增大,当弹簧与杆垂直时,弹簧压缩量最大,继续往下滑,弹性势能减小,当滑到弹簧恢复原长时,继续下滑,弹簧将伸长,弹性势能增大直到滑到B点,即弹簧弹性势能先增大后减小再增大,由能量守恒可知,圆环的机械能先减小后增大,再减小,A正确,B错误;
      C.A点时,弹簧为原长,无弹力,受力分析可知,圆环的加速度由重力沿斜面向下的分力提供:
      解得,当弹簧与杆垂直时,弹簧弹力垂直于杆,不提供加速度,此时加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,继续往下滑,还有一处弹簧恢复原长,此处弹簧也没有弹力,加速度由重力沿斜面向下的分力提供,即,所以与圆环在A点的加速度相同的位置还有两处,C正确;
      D.弹簧再次恢复到原长时,加速度为,沿斜面向下,即将继续往下加速运动,直到加速度为零时开始减速,所以弹簧再次恢复到原长时速度不是最大,D错误。
      故选AC。
      8、BCE
      【解析】
      A.由波形图可知,波长为4m,选项A错误;
      B.再经时间=1s,在x=10m处的Q质点刚好开始振动,则波速
      选项B正确;
      C.波的周期为
      选项C正确;
      D.质点M开始振动的方向沿y轴负方向,则质点Q开始振动的方向也沿y轴负方向,选项D错误;
      E.质点Q第一次到达波峰的时间
      从t=0开始到质点Q第一次到达波峰,质点M振动的时间为1.6s=2T,则通过的路程为8A=80cm,选项E正确。
      故选BCE。
      9、AD
      【解析】
      A.自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点,可知粒子沿OG方向做匀减速运动,粒子受到的合外力沿GO方向水平向右,因重力竖直向下,则电场力斜向右上方,即电场方向一定由O指向D,选项A正确;
      B.粒子从O到G,电场力做负功,则电势能逐渐增加,选项B错误;
      C.粒子返回至O点时速率为,则到达H点的速度大于v0,选项C错误;
      D.设正方形边长为2L,粒子速度方向向左时,粒子所受的合外力水平向右,其大小等于mg,加速度为向右的g,因粒子恰能到达G点,则
      仅将初速度方向改为竖直向上,粒子的加速度水平向右,大小为g,则当粒子水平位移为L时,则:
      竖直位移
      则粒子一定经过DE间某点,选项D正确;
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      A.由图读出,物体上升的最大高度为:h=64m,上升的时间为: t=4s。对于上升过程,由 可得
      选项A正确;
      B.根据 可得
      则该行星的质量比地球的质量小,选项B错误;
      C.根据 可得


      则该行星的第一宇宙速度为
      选项C正确;
      D.该物体落到行星表面时的速率为
      故D错误;
      故选AC。
      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 A1 R1 R4 1200
      【解析】
      (1)[1]从多用电表的表头共用特征来看,黑表笔和欧姆档内部电源的正极相连,确定A表笔为黑表笔;
      [2]测电阻时,需要内接电源,要将转换开关接到1位置;
      (2)[3]由于改装后的欧姆表的内阻为300Ω(即中值电阻),且电源电动势为3.0V,所以最大电流为:
      所以电流表选A1;
      [4]改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意知欧姆表的内阻为300Ω,当接入滑动器要满偏,则:
      故滑动变阻器选R1;
      [5]当改装为量程为0~4V的电压表时,应串联一个阻值为:
      故定值电阻选R4;
      (3)[6]若电阻值指在处,即此时电流为:
      所以待测电阻:

      12、(1)如图所示;
      i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
      【解析】
      (1)根据原理图连接实物图如图所示;
      (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
      ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
      iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
      【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.
      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)15 (2)1.5 L
      【解析】
      试题分析:气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出打气的次数;当内外气压相等时,药液不再喷出,应用玻意耳定律求出空气的体积,然后求出剩余的药液.
      (1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p,
      由玻意耳定律得:1 atm×300cm3=1.5×103cm3×p,p=0.2atm,
      需打气次数
      (2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V,
      由玻意耳定律得:4 atm×1.5 L=1 atm×V,V=6 L,
      故还剩贮液7.5 L-6 L=1.5 L
      点睛:本题考查了理想气体状态方程,分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量、应用玻意耳定律即可正确解题.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则
      可得
      根据动能定理
      求得拉力的大小
      (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则
      求得
      从到根据动能定理有
      求得
      15、 (1) ;(2) ;; (3)
      【解析】
      (1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示
      粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得
      解得
      (2)在粒子从运动到的过程中,由动能定理得
      解得
      在匀强电场由从运动到的过程中,水平方向的位移为
      竖直方向的位移为
      可得
      由,故粒子在段圆周运动的半径
      粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律则有
      解得
      (3)在点时,则有
      设粒子从运动到所用时间为,在竖直方向上有
      粒子从点运动到所用的时间为
      则粒子从点运动到点所用的时间为

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