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      2026届临夏市重点中学高三最后一模物理试题含解析

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      2026届临夏市重点中学高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届临夏市重点中学高三最后一模物理试题含解析,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、欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时由于无电源和电流表,他就利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为I时,小磁针偏转了30°,则当他发现小磁针偏转了60°时,通过该直导线的电流为(已知直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)( )
      A.2IB.3IC.D.
      2、如图甲所示,沿波的传播方向上有六个质点a、b、c、d、e、f,相邻两质点之间的距离均为1m,各质点均静止在各自的平衡位置,t=0时刻振源a开始做简谐运动,取竖直向上为振动位移的正方向,其振动图像如图乙所示,形成的简谐横波以2m/s的速度水平向左传播,则下列说法正确的是( )
      A.此横波的波长为1m
      B.质点e开始振动的方向沿y轴负方向
      C.从t=0至t=3s内质点b运动的路程为10cm
      D.从t=2s至t=2.5s内质点d的加速度沿y轴正向逐渐减小
      3、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      4、如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外.ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子.已知电子的比荷为k.则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为
      A.,B.,
      C.,D.,
      5、2016里约奥运会男子50米自由泳决赛美国埃尔文夺得金牌。经视频分析发现:他从起跳到入水后再经过加速到获得最大速度2.488m/s所用的时间总共为2.5秒,且这一过程通过的位移为x1=2.988m。若埃尔文以最大速度运动的时间为19s,若超过该时间后他将做1m/s2的匀减速直线运动。则这次比赛中埃尔文的成绩为( )
      A.19.94sB.21.94sC.20.94sD.21.40s
      6、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是( )
      A.a点的电势低于b点的电势
      B.电子在a点的动能小于其在b点的动能
      C.从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
      D.从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢
      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,质量均为 m 的a 、b 两小球在光滑半球形碗内做圆周运动,碗的球心为 O、半径为 0.1m, Oa 、Ob 与竖直方向夹角分别为53°、37° ,两球运动过程中,碗始终静止在水平地面上,已知sin 37° 0.6 ,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是( )
      A.a 、b 两球做圆周运动的线速度之比为
      B.a 、b 两球做圆周运动的角速度之比为
      C.a 、b 两球相邻两次相距最近的时间间隔为s
      D.a 、b 两球运动过程中,碗对地面始终有摩擦力作用
      8、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      9、如图所示,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动.则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是
      A.无论粘在哪个木块上面,系统加速度都将减小
      B.若粘在A木块上面,绳的拉力减小,A、B间摩擦力不变
      C.若粘在B木块上面,绳的拉力增大,A、B间摩擦力增大
      D.若粘在C木块上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小
      10、图甲是工厂静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接直流高压电源后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的,图乙是金属丝与金属管壁通电后形成的电场示意图。下列说法正确的是( )
      A.金属丝与管壁间的电场为匀强电场
      B.粉尘在吸附了电子后动能会增加
      C.粉尘在吸附了电子后电势能会减少
      D.粉尘在吸附了电子后电势能会增加
      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)晓宇为了测量一段长度为L的金属丝的电阻率,进行了如下的实验操作。
      (1)首先用多用电表中“×10”的欧姆挡对该金属丝进行了粗测,多用电表调零后用红黑表笔连接在金属丝的两端,其示数如图甲所示,则该金属丝的阻值R约为____Ω;
      (2)接着对该金属丝的电阻进行了精确的测量,其中实验室提供了如下实验器材电流表A1(0~5mA,r1=50Ω)、电流表A2(0~0.6A,r2=0.2Ω)、电压表V(0~6V,rv≈1.5kΩ)、滑动变阻器R(额定电流2A,最大阻值为15Ω)、10Ω的定值电阻R1、500Ω的定值电阻R2内阻可忽略不计的电源(E=6V)、开关一个、导线若干、螺旋测微器、刻度尺。
      ①利用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,其示数如图乙所示,则金属丝的直径D=____mm;
      ②请将实验电路画在虚线框中,并注明所选仪器的标号____;
      ③为了求出电阻率,则需测量的物理量有___(并写出相应的符号),该金属丝的电阻率的表达式为ρ=___(用已知量和测量量表示)。
      12.(12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.
      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)图示为一由直角三角形和矩形组成的玻璃砖截面图。,,为的中点,。与平行的细束单色光从点入射,折射后恰好到达点。已知光在真空中速度大小为。求:
      (1)玻璃的折射率;
      (2)光从射入玻璃砖到第一次射出所用的时间。
      14.(16分)如图所示,内径粗细均匀的U形管竖直放置在温度为7 ℃的环境中,左侧管上端开口,并用轻质活塞封闭有长l1=14 cm的理想气体,右侧管上端封闭,管上部有长l2=24 cm的理想气体,左右两管内水银面高度差h=6 cm.若把该装置移至温度恒为27 ℃的房间中(依然竖直放置),大气压强恒为p0=76 cmHg.不计活塞与管壁间的摩擦.分别求活塞再次平衡时左、右两侧管中气体的长度.
      15.(12分)如图所示,在平面坐标系xOy的第Ⅰ象限内有M、N两个平行金属板,板间电压为U,在第Ⅱ象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在第Ⅲ、IV象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计粒子重力)从靠近M板的S点由静止释放后,经N板上的小孔穿出,从y轴上的A点(yA=l)沿x轴负方向射入电场,从x轴上的C点(xc=-2l)离开电场,经磁场偏转后恰好从坐标原点O处再次进入电场。求:
      (1)粒子运动到A点的速度大小
      (2)电场强度E和磁感应强度B的大小
      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】
      小磁针的指向是地磁场和电流磁场的合磁场方向,设地磁场磁感应强度为B地,电流磁场磁感应强度为B电=kI,由题意知二者方向相互垂直,小磁针在磁场中静止时所指的方向表示该点的合磁场方向,则有kI=B地tan30°,kI'=B地tan60°,所以I'=3I.
      A. 2I,与结论不相符,选项A错误;
      B. 3I,与结论相符,选项B正确;
      C. ,与结论不相符,选项C错误;
      D. ,与结论不相符,选项D错误;
      2、C
      【解析】
      A.由振动图像可知T=2s,则波长为
      故A错误;
      B.由图乙可知,波源起振方向为竖直向上,根据介质中所有质点开始振动方向都与波源起振方向相同,即质点e开始振动的方向沿y轴正方向,故B错误;
      C.波从a传到b所用的时间为
      从t=0至t=3s内质点b振动了
      则运动的路程为
      故C正确;
      D.波传到d点需要1.5s,则从t=2s至t=2.5s内质点d的正在从最高点向最低点振动,加速度方向沿y轴负方向且逐渐减小,故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      a点射出粒子半径Ra= =,得:va= =,
      d点射出粒子半径为 ,R=
      故vd= =,故B选项符合题意
      5、D
      【解析】
      埃尔文匀速运动能走过的最大位移为
      x2=vt2=2.488×19=47.272m
      因为
      x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m
      则运动员没有匀减速运动的过程,所以他匀速运动的时间为
      则埃尔文夺金的成绩为:
      t=2.5+18.895=21.40s
      A.19.94s与分析不符,故A错误;
      B.21.94s与分析不符,故B错误;
      C.20.94s与分析不符,故C错误;
      D.21.40s与分析相符,故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;
      B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;
      C.从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;
      D.从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;
      故选C。
      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】
      AB.小球做匀速圆周运动,由重力和支持力的合力提供向心力,则
      θ是半径与竖直方向的夹角,解得
      则线速度之比为


      故A错误,B正确。
      C.a的角速度
      b的角速度
      相距最近时满足
      解得
      选项C错误;
      D.a 、b 两球运动过程中,两球对碗的压力的水平分量为mgtanθ,因θ不同,则两球对碗的压力的水平分量不相等,对碗来说两球对碗的水平方向的作用力不为零,则碗对地面始终有摩擦力作用,选项D正确。
      故选BD。
      8、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故D错误。
      故选AB。
      9、AD
      【解析】
      A、因无相对滑动,所以,无论橡皮泥粘到哪块上,根据牛顿第二定律都有:,a都将减小.A正确;
      B、若粘在A木块上面,以C为研究对象,受F、摩擦力μmg、绳子拉力T, ,则得: ,a减小,F、μmg不变,所以,T增大,对A:,a减小,即减小,B错误;
      C、若粘在B木块上面,a减小,以A为研究对象,m不变,由知,A所受摩擦力减小,以C为研究对象,,T增大,故C错误;
      D、若粘在C木块上面,a减小,对A有:,可知A的摩擦力减小,以AB为整体,有,得:,则T减小, D正确;
      故选AD.
      10、BC
      【解析】
      A.由图乙可知金属丝与管壁间的电场是非匀强电场,A错误;
      B.粉尘在吸附了电子后会加速向带正电的金属管壁运动,因此动能会增加,B正确;
      CD.此时电场力对吸附了电子后的粉尘做正功,因此粉尘在吸附了电子后电势能会减少,C正确,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、220Ω 4.699(4.697~4.700均可) 电压表的示数U、电流表的示数I
      【解析】
      (1)[1]金属丝的阻值约为:
      Rx=22×10Ω=220Ω;
      (2)①[2]根据螺旋测微器的读数规则可知,该金属丝的直径为:
      4.5mm+19.9×0.01mm=4.699mm;
      ②[3]由(1)可知,该金属丝的电阻值约为220Ω,电源的电动势为6V,则流过金属丝的电流约为:
      由于电流表A2的量程比较大,因此需将电流表A1改装成量程为30mA的电流表,则电流表应选用A1,又由电流表的改装原理可知:
      解得:
      R=10Ω
      因此定值电阻应选择R1,由于改装后的电流表内阻已知,因此应选电流表的内接,由于滑动变阻器的总阻值小于金属丝的电阻值,因此滑动变阻器应用作分压接法,则所设计的电路图如图所示:
      ③[4][5]电压表的示数U、电流表的示数I;流过金属丝的电流为其电压为:
      由欧姆定律可知该金属丝的电阻值为:
      又由电阻定律得:
      截面积为:
      解得:

      12、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
      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)
      【解析】
      (1)在玻璃砖中的光路如图所示:
      由几何关系知
      由折射定律

      (2)设玻璃的临界角为,则
      由几何关系知
      由于
      光在面发生全反射,由几何关系知
      由于
      光从射入玻璃砖到第一次从点射出,由几何关系知

      光从射入玻璃砖到第一次射出所用的时间
      结合
      解得
      14、15 cm 25 cm
      【解析】
      设管的横截面积为S,活塞再次平衡时左侧管中气体的长度为l′,左侧管做等压变化,则有

      其中V1=14S,T=280 K,T′=300 K,V′2=l′1S
      解得l′1=15 cm
      设平衡时右侧管气体长度增加x,则由理想气体状态方程可知
      其中p0=76 cmHg,h=6 cmHg
      解得x=1 cm
      所以活塞平衡时右侧管中气体的长度为25 cm.
      点睛:本题要能用静力学观点分析各处压强的关系.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题.
      15、(1)(2);
      【解析】
      (1)设粒子运动到A点的速度大小为v0,由动能定理得
      可得粒子运动到A点的速度大小
      (2)粒子在电场中做类平抛运动,设经历时间为t1,则
      联立解得
      设粒子离开电场时速度大小为v,与x轴的夹角为a。则
      设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,则
      2Rsinα=2l
      可得
      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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