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      2026届龙岩市重点中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届龙岩市重点中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届龙岩市重点中学高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共15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、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      2、如果没有空气阻力,天上的云变成雨之后落到地面,在经过一路的加速后,到达地面时的速度会达到300米/秒,这样的速度基本相当于子弹速度的一半,是非常可怕的。 由于空气阻力的作用,雨滴经过变加速运动,最终做匀速运动,一般而言,暴雨级别的雨滴落地时的速度为8~9米/秒。 某次下暴雨时小明同学恰巧打着半径为0.5m的雨伞(假设伞面水平,雨水的平均密度为0.5kg/m3),由于下雨使小明增加撑雨伞的力最小约为( )
      A.0.25NB.2.5NC.25ND.250N
      3、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表.图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是
      A.从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBS
      B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/R
      C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω
      D.电流表的示数为
      4、如图所示,在光滑绝缘水平面上有A、B两个带正电的小球,,。开始时B球静止,A球以初速度v水平向右运动,在相互作用的过程中A、B始终沿同一直线运动,以初速度v的方向为正方向,则( )
      A.A、B的动量变化量相同B.A、B组成的系统总动量守恒
      C.A、B的动量变化率相同D.A、B组成的系统机械能守恒
      5、三个相同的建筑管材(可看作圆柱体)静止叠放于水平地面上,其截面示意图如图所示,每个管材的质量均为m。各管材间接触,设管材间光滑、管材与地面间粗糙。对此下列说法中正确的是( )
      A.管材与地面接触处的压力大小为B.上下管材接触处的压力大小为
      C.管材与地面接触处没有摩擦力D.下方两管材之间一定有弹力
      6、如图所示,AB是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆,A、B两点恰好位于圆周上,杆上套有质量为m、电荷量为+q的小球(可看成点电荷),第一次在圆心O处放一点电荷+Q,让小球从A点沿杆由静止开始下落,通过B点时的速度为,加速度为a1;第二次去掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从A点沿杆由静止开始下落,经过B点时速度为,加速度为a2,则( )
      A.<B.>C.a1< a2D.a1> a2
      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、一质量为m的物体静止在水平地面上,在水平拉力F的作用下开始运动,在0~6s内其速度与时间关系图象和拉力的功率与时间关系图象如图所示,取g=10m/s2,下列判断正确的是( )
      A.0~6s内物体克服摩擦力做功24J
      B.物体的质量m为2kg
      C.0~6s内合外力对物体做的总功为120J
      D.0~6s内拉力做的功为156J
      8、如图所示,a为xy坐标系x负半轴上的一点,空间有平行于xy坐标平面的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0从a点沿与x轴正半轴成θ角斜向右上射入电场.粒子只在电场力作用下运动,经过y正半轴上的b点(图中未标出),则下列说法正确的是( )
      A.若粒子在b点速度方向沿轴正方向,则电场方向可能平行于轴
      B.若粒子运动过程中在b点速度最小,则b点为粒子运动轨迹上电势最低点
      C.若粒子在b点速度大小也为v0,则a、b两点电势相等
      D.若粒子在b点的速度为零,则电场方向一定与v0方向相反
      9、如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在z轴上,其中Qi位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点。现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿z轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是
      A.ab连线的中点电势最低
      B.a点的电势比b点的电势高
      C.x=3L处场强一定为零
      D.Q2带负电且电荷量小于Q1
      10、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      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)某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器(频率为50Hz,即每打一个点)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点.其相邻点间还有4个点未画出.其中、、、、、,小车运动的加速度为___,在F时刻的瞬时速度为____保留2位有效数字。
      12.(12分)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。
      (1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_____。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_____(选填“(b)”或“(c)”)。
      (2)连接所选电路并闭合开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐______(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。
      (3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。
      (4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      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xOy平面直角坐标系中,直角三角形ACD内存在垂直平面向里磁感应强度为B的匀强磁场,线段CO=OD=L,CD边在x轴上,∠ADC=30°。电子束沿y轴方向以相同的速度v0从CD边上的各点射入磁场,已知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为,在第四象限正方形ODQP内存在沿x轴正方向、大小为E=Bv0的匀强电场,在y=-L处垂直于y轴放置一足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P。忽略电子间的相互作用,不计电子的重力。
      (1)电子的比荷;
      (2)从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点与P点间的距离:
      (3)射入电场中的电子打到荧光屏上的点距P的最远距离。
      14.(16分)如图所示,在空间直角坐标系中,I、Ⅱ象限(含x、y轴)有磁感应强度为B=1T,方向垂直于纸面向外的匀强磁场和电场强度为E=10N/C,方向竖直向上的匀强电场;Ⅲ、Ⅳ象限(不含x轴)有磁感应强度为,方向沿y轴负方向的匀强磁场,光滑圆弧轨道圆心O',半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=lkg,带电ql=+1C的小球M从O'处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2=+1.8C小球的N穿在光滑圆弧轨道上从与圆心等高处静止释放,与M同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球P(碰撞过程无电荷损失)。小球M、N、P均可视为质点,不计小球间的库仑力,取g=10m/s2,求:
      (1)小球M在O'处的初速度为多大;
      (2)碰撞完成后瞬间,小球P的速度;
      (3)分析P球在后续运动过程中,第一次回到y轴时的坐标。
      15.(12分)PQ为一接收屏,一半径为R=0.1m半球形透明物的直径MN恰好与接收屏垂直,如图所示,一细光束由透明物的右侧平行于接收屏射向透明物的球心。现让细光束以球心为圆心顺时针转过30°时,经观测接收屏上出现两个亮点,且两亮点之间的距离用L表示;细光束转过的角度为45°时,接收屏上刚好出现一个亮点。求:
      (1)该透明物的折射率为多大?
      (2)由以上叙述求L应为多长?
      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】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      2、C
      【解析】
      本题考查考生的分析综合能力,需要利用动量定理等相关知识解题。
      【详解】
      设t时间内,落到雨伞上雨水的质量为m,根据动量定理
      所以
      代人数值解得。故ABD错误,C正确。
      故选C。
      【点睛】
      根据速度和雨水的平均密度求出单位时间内雨水的质量是解题的关键。
      3、D
      【解析】
      试题分析:由图可知,tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误; 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势;因此通过电阻R的电荷量为;故B错误; t3时刻电动势E=NBSω;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过线圈的磁通量变化率为BSω;故C错误; 电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;故选D.
      考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值
      4、B
      【解析】
      AB.两球相互作用过程中A、B组成的系统的合外力为零,系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,动量变化量不同,故A错误,B正确;
      C.由动量定理
      可知,动量的变化率等于物体所受的合外力,A、B两球各自所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故C错误;
      D.两球间斥力对两球做功,电势能在变化,总机械能在变化,故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.由对称性知,上面管材的受力情况左右对称,下面两个管材的受力情况相同。整体分析三个管材竖直方向受力平衡,有

      即管材与地面接触处的压力大小为,选项A错误;
      B.隔离上面管材,其受力如图所示,则
      选项B正确;

      CD.隔离下面左管材。若左右两管材间不挤压,则下方两管材之间没有弹力,左管材受力如图所示,地面对其有静摩擦力。若左右两管材间挤压,则两管之间有弹力,地面对其的静摩擦力更大,选项CD错误。
      故选B.
      6、D
      【解析】
      AB.A点和B点在同一个等势面上,第一次小球从A点由静止运动到B点的过程中,库仑力对小球做功的代数和为零,根据动能定理,得
      第二次小球从A点由静止运动到B点的过程中,洛伦兹力不做功,根据动能定理,得
      所以 ,故AB错误;
      CD.小球第一次经过B点时,库仑力有竖直向下的分量,小球受的竖直方向的合力F1>mg ,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a1>g,小球第二次经过B点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。竖直方向只受重力作用,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a2=g ,所以a1>a2 ,故C错误,D正确。
      故选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、BD
      【解析】
      2~6s内,物体做匀速直线运动,拉力与摩擦力大小相等。0~2s内,物体做匀加速直线运动,根据v-t图像的斜率求出加速度,再根据牛顿第二定律求出物体的质量。根据动能定理求合外力对物体做的总功,根据v-t图像的“面积”求出物体的位移,从而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功。
      【详解】
      A.在2~6s内,物体做匀速直线运动,由,得
      故物体受到的摩擦力大小
      根据v-t图像的“面积”表示物体的位移,知0~6s内物体的位移为
      物体克服摩擦力做功
      故A错误。
      B.0~2s内,物体的加速度
      由牛顿第二定律可得
      在2s末,,由图知
      P′=60W,v=6m/s
      联立解得
      F′=10N,m=2kg
      故B正确。
      C.0~6s内合外力对物体做的总功
      故C错误。
      D.由动能定理可知
      故D正确。
      故选BD。
      【点睛】
      本题的关键要根据速度时间图像得到物体的运动情况,分析时要抓住速度图像的斜率表示加速度、面积表示位移。要知道动能定理是求功常用的方法。
      8、CD
      【解析】
      A项:如果电场平行于x轴,由于粒子在垂直于x轴方向分速度不为0,因此粒子速度不可能平行于x轴,故A错误;
      B项:若粒子运动过程中在b点速度最小,则在轨迹上b点粒子的电势能最大,由于粒子带正电,因此b点的电势最高,故B错误;
      C项:若粒子在b点速度大小也为v0,则粒子在a、b两点的动能相等,电势能相等,则a、b两点电势相等,故C正确;
      D项:若粒子在b点的速度为0,则粒子一定做匀减速直线运动,由于粒子带正电,因此电场方向一定与v0方向相反,故D正确.
      故选CD.
      9、CD
      【解析】
      A.带电粒子在电场中只受电场力作用,电势能和动能之和不变,由图可知,在a、b连线的中点3L处,动能最大,电势能最小,因为粒子带负电荷,所以a、b连线的中点3L处电势最高,故A错误;
      B.根据A选项分析可知,a点动能比b点小,电势能比b点大,所以a点的电势比b点低,故B错误;
      C.在3L点前做加速运动,3L点后做减速运动,可见3L点的加速度为0,则x=3L处场强为零,故C正确;
      D.由于在x=3L点前做加速运动,所以Q2带负电,3L点的加速度为0,则有,故Q2带正电且电荷量小于Q1,故D正确。
      故选:CD
      10、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。
      故选:AD。
      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、0.62 0.98
      【解析】
      [1].相邻点间还有4个点未画出,则相邻计数点间的时间间隔T=0.1s。在纸带中,连续相等时间内的位移之差△x=0.62cm,根据△x=aT2得
      [2].F点的瞬时速度等于EG段的平均速度,则
      12、10 (b) 增大 增大
      【解析】
      (1)[1]选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。
      (2)[2]元件电阻值约为,根据
      可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。
      (3)[3]在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。
      (4)[4]根据欧姆定律变形
      图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。
      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) (2) (3)
      【解析】
      根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;
      【详解】
      (1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径
      由牛顿第二定律得
      电子的比荷;
      (2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:
      设电子运动轨迹的圆心为点。则
      从F点射出的电子,做类平抛运动,有,
      代入得
      电子射出电场时与水平方向的夹角为有
      所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离

      (3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时

      设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得
      所以
      所以当,有。
      【点睛】
      本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。
      14、 (1)1m/s;(2)1m/s;(3)坐标位置为
      【解析】
      (1)M从O进入磁场,电场力和重力平衡
      Eq=mg
      在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动
      洛伦兹力提供向心力
      解得
      v=1m/s
      (2)设N沿光滑轨道滑到O点的速度为u,由动能定理
      解得
      u=2m/s
      M、N在O点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的P球速度为,选向右为正方向,由动量守恒定律
      解得
      方向水平向右
      (3)P球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向里的洛伦兹力,在电场力作用下,P球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期T,P球回到y轴上,P球带电量

      及,解得P球圆周运动周期
      P球竖直方向加速度
      a=g
      P球回到y轴时坐标,代入数据解得
      则坐标位置为
      15、 (1);(2)27.3cm
      【解析】
      (1)据题知,当转过角度刚好为45°时发生了全反射。临界角为C=45°,则折射率
      (2)光路如图所示

      解得
      r=45°
      根据反射定律知i′=30°,两个光斑S1、S2之间的距离为
      L=Rtan45°+Rtan60°=(10+10)cm ≈ 27.3cm

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      这是一份2026届龙岩市重点中学高考仿真卷物理试卷含解析,共19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。

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