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      2026届江西省宜春市重点中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届江西省宜春市重点中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江西省宜春市重点中学高三最后一卷物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其他星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上并指向箭头方向.则描述该引力场的引力场线分布图是( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( )
      A.杆AO对P的弹力减小B.杆BO对Q的弹力减小
      C.P、Q之间的库仑力减小D.杆AO对P的摩擦力增大
      3、如图所示,一个质量为的物块在恒力的作用下,紧靠在一个水平的上表面上保持静止,物块与上表面间静摩擦因数为,取。与水平面的夹角为,则角的最小值为( )
      A.B.
      C.D.
      4、如图所示,由绝缘轻杆构成的正方形ABCD位于竖直平面内,其中AB边位于水平方向,顶点处分别固定一个带电小球。其中A、B处小球质量均为m,电荷量均为2q(q>0);C、D处小球质量均为2m,电荷量均为q。空间存在着沿DB方向的匀强电场,在图示平面内,让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则四个小球所构成的系统( )
      A.电势能增加,重力势能增加
      B.电势能不变,重力势能不变
      C.电势能减小,重力势能减小
      D.电势能不变,重力势能增加
      5、利用图像来描述物理过程,探寻物理规律是常用的方法,图是描述某个物理过程的图像,对该物理过程分析正确的是( )
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的平均速率等于0
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,则质点运动过程速度一定改变了方向
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,则可能是点电荷所形成电场中的一条电场线
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,磁场垂直于线圈平面,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势
      6、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则 ( )
      A.小球的机械能保持不变
      B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大
      C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
      D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用
      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.物理性质各向同性的固体一定是非晶体
      B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力
      C.用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动
      D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
      8、如图所示,纸面内虚线1、2、3相互平行,且间距均为L。1、2间的匀强磁场垂直纸面向里、磁感应强度大小为2B,2、3间的匀强磁场垂直纸面向外、磁感应强度大小为B。边长为的正方形线圈PQMN电阻为R,各边质量和电阻都相同,线圈平面在纸面内。开始PQ与1重合,线圈在水平向右的拉力作用下以速度为向右匀速运动。设PQ刚进入磁场时PQ两端电压为,线圈都进入2、3间磁场中时,PQ两端电压为;在线圈向右运动的整个过程中拉力最大为F,拉力所做的功为W,则下列判断正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图(a),A、B为某电场中沿x方向上的两个点,现将正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,其电势能Ep随x的变化关系如图(b)所示,则
      A.从A到B,电势先逐渐降低后逐渐升高
      B.从A到B,电场强度先增大后减小
      C.从A到B的过程中,电荷所受电场力先减小后增大
      D.从A到B的过程中,电场力对电荷先做负功后做正功
      10、下列说法正确的是_______.
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      C.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
      D.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      E.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大
      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)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。
      (1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则
      ①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______;
      ②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      (2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).
      (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
      (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。
      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,在倾角为=30°且足够长的斜面上,质量为3m的物块B静止在距斜面顶编为L的位置,质量为m的光滑物块A由斜面顶端静止滑下,与物块B发生第一次正碰。一段时间后A、B又发生第二次正碰,如此重复。已知物块A与物块B每次发生碰撞的时间都极短且系统的机械能都没有损失,且第二次碰撞发生在物块B的速度刚好减为零的瞬间。已知物块B所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。求
      (1)A、B发生第一次碰撞后瞬间的速度
      (2)从一开始到A、B发生第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移。
      14.(16分)如图所示,打开水龙头,流出涓涓细流。将乒乓球靠近竖直的水流时,水流会被吸引,顺着乒乓球表面流动。这个现象称为康达效应(Canda Effect)。某次实验,水流从点开始顺着乒乓球表面流动,并在乒乓球的最低点与之分离,最后落在水平地面上的点(未画出)。已知水流出水龙头的初速度为,点到点的水平射程为,点距地面的高度为,乒乓球的半径为,为乒乓球的球心,与竖直方向的夹角,不计一切阻力,若水与球接触瞬间速率不变,重力加速度为。
      (1)若质量为的水受到乒乓球的“吸附力”为,求的最大值;
      (2)求水龙头下端到的高度差。
      15.(12分)水平光滑平行导轨上静置两根完全相同的金属棒,已知足够长的导轨间距为,每根金属棒的电阻为,质量均为。整个装置处在垂直导轨竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小。时刻,对沿导轨方向施加向右的恒力,作用后撤去,此刻棒的速度为,棒向右发生的位移。试求:
      (1)撤力时棒的速度;
      (2)从最初到最终稳定的全过程中,棒上产生的焦耳热;
      (3)若从最初到最终稳定的全过程中,经历的时间为,求这段时间内的感应电流的有效值。
      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】
      根据题意,其他星球受到中心天体的引力指向中心天体,所以引力场线应该终止于中心天体,故AD错误;其他星球在该引力场中每一点的场力应该等于两星球单独存在时场力的矢量和,所以除了两星球连线上其他各处的合力并不指向这两个星球,所以引力场线应该是曲线,故C错误,B正确。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.对两个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误;
      BC.对Q受力如图
      小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误;
      D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确;
      故选D。
      3、D
      【解析】
      对物块受力分析:
      物块受重力、恒力静摩擦力弹力。正交分解后,竖直方向平衡有
      最大静摩擦力
      水平方向有
      (临界点)
      解得
      题意有
      结合数学知识,联立方程解得
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则电场力对四个小球做总功为:
      则系统电势能不变;
      系统重力势能变化量:
      则重力势能增加;
      A.电势能增加,重力势能增加,与结论不相符,选项A错误;
      B.电势能不变,重力势能不变,与结论不相符,选项B错误;
      C.电势能减小,重力势能减小,与结论不相符,选项C错误;
      D.电势能不变,重力势能增加,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      5、D
      【解析】
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的位移等于零,质点的平均速度等于0,但是平均速率不为零,选项A错误;
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,斜率对应速度的大小和方向,则方向恒定,选项B错误;
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,这个图像说明只能是匀强电场,不能和点电荷的电场对应,所以C错误;
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,则磁感应强度的变化率恒定,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势,选项D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断改变,所以小球的机械能不断变化,故A错误;小球做匀速圆周运动,向心力大小不变,而在最高点和最低点时,弹力和重力共线且合力提供向心力,最高点失重,最低点超重,所以平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大,故B错误;小球在BD处可以不受摩擦力作用,即重力和健身者对球作用力F的合力提供向心力受力分析如图所示。
      此时满足,故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、BDE
      【解析】
      A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误.
      B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确.
      C,用显微镜观察布朗运动,观察到的是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
      D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大.故D正确.
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热.故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性.要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.
      8、ABD
      【解析】
      A.只有PQ进入磁场,PQ切割磁感线产生电动势
      电路中电流
      PQ两端电压
      选项A正确;
      C.受到的安培力
      进入过程克服安培力做功
      都进入1、2间后磁场回路无电流,不受安培力,拉力为0,不做功;PQ进入右边磁场、MN在左边磁场中,MN切割磁感线产生电动势,PQ切割右边磁感线产生电动势
      回路中电流
      PQ和MN受到安培力大小分别为
      需要拉力最大为
      选项C错误;
      B.PQ进入右边磁场过程中克服安培力做功
      都进入右边磁场后,PQ和MN都切割磁场,回路无电流,安培力为0,
      选项B正确;
      D.PQ出磁场后,只有MN切割磁感线,线圈受到安培力
      PQ出磁场过程中安培力做功
      整个过程克服安培力做功
      选项D正确。
      故选ABD.
      9、AC
      【解析】
      AD.正点电荷q从A点静止释放,仅在电场力作用下沿x轴方向运动一段距离到达B点,电势能先减小后增大,则正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功;正点电荷q电势能先减小后增大,所以电势先降低后升高。故A正确,D错误;
      BC.电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表示电场力的大小,因此电场力先减小后增大,电场强度先减小后增大,故B错误,C正确。
      10、BDE
      【解析】
      A.温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B.知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故B正确;
      C.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,产生了其他影响,即消耗了电能,所以不违背热力学第二定律,故C错误;
      D.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故D正确;
      E.若分子间的距离减小,则分子间的引力和斥力均增大,故E正确.
      故选BDE.
      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、(1)① ②2.8 0.60 (2)3.0 0.50
      【解析】
      解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;
      ②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;
      (2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,,解得电源的电动势,内电阻;
      12、需要 A、B的间距x
      【解析】
      (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。
      (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为
      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)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设水流在点的速率为,在点时最大,由牛顿第二定律

      水流从点开始做平抛运动,有


      联立,解得

      (2)水流从水龙头流出至到达点,由动能定理

      联立,解得

      15、 (1) 2m/s;(2) 7.35J;(3)3.5A
      【解析】
      (1)F作用过程,对系统,由动量定理得
      Ft1=mv1+mv2
      代入数据解得
      v2=2m/s
      (2)最终两导体棒速度相等,对整个过程,由动量定理得
      Ft1=2mv
      代入数据解得
      v=3m/s
      对导体棒
      I安培=mv2
      I安培=BILt=BLq
      通过导体棒的电荷量

      代入数据解得
      xab=55m
      由能量守恒定律得
      Fxab=•2mv2+2Q
      代入数据解得
      Q=7.35J
      (3)由焦耳定律得

      代入数据解得
      I有效=3.5A;

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