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      2026届南宁市第三中学高三最后一模物理试题含解析

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      2026届南宁市第三中学高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届南宁市第三中学高三最后一模物理试题含解析,共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、在物理学发展过程中做出了重要贡献。下列表述正确的是( )
      A.开普勒测出了万有引力常数
      B.爱因斯坦发现了天然放射现象
      C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
      2、如图甲所示的电路中定值电阻R=60Ω,电源电动势E=100V,r=10Ω。如图乙所示,曲线为灯泡L的伏安特性曲线,直线为电源的路端电压与电流的关系图线,以下说法正确的是( )
      A.开关S断开时电源的效率为60%
      B.开关S闭合后电源的总功率会变小
      C.开关S闭合后灯泡的亮度增强
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为240W
      3、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲.已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为( )
      A.B.C.D.
      4、取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别是36 cm、60 cm、84 cm,如图所示.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘,松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5个垫圈( )
      A.落到盘上的声音时间间隔越来越大
      B.落到盘上的声音时间间隔相等
      C.依次落到盘上的速率关系为
      D.依次落到盘上的时间关系为
      5、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      6、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆·皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔·麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有
      A.B.
      C.该系外行星表面重力加速度为D.该系外行星的第一宇宙速度为
      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,光滑水平面上放置一内壁光滑的半圆形凹槽,凹槽质量为,半径为。在凹槽内壁左侧上方点处有一质量为的小球(可视为质点),距离凹槽边缘的高度为。现将小球无初速度释放,小球从凹槽左侧沿切线方向进入内壁,并从凹槽右侧离开。下列说法正确的是( )
      A.小球离开凹槽后,上升的最大高度为
      B.小球离开凹槽时,凹槽的速度为零
      C.小球离开凹槽后,不可能再落回凹槽
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为
      8、如图所示,在磁感应强度为的匀强磁场中,为一个与磁场方向垂直、长度为的金属杆,已知。两点与磁场中以为圆心的同心圆(均为部分圆弧)金属轨道始终接触良好。一电容为的电容器连接在金属轨道上。当金属杆在与磁场垂直的平面内以为轴,以角速度顺时针匀速转动且电路稳定时,下列说法正确的是( )
      A.四点比较,点电势最高
      B.电势差
      C.电势差
      D.电容器所带电荷量为
      9、梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波
      A.是横波
      B.不能在真空中传播
      C.只能沿着梳子摇动的方向传播
      D.在空气中的传播速度约为
      10、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      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)要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      电源E:电动势3.0V,内阻不计
      电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω
      电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω
      电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ
      电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ
      滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A
      定值电阻R1=500Ω
      定值电阻R2=2000Ω
      定值电阻R3=5000Ω
      电键S及导线若干
      求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
      (1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻__(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
      (2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(________)
      (3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=_____Ω。
      12.(12分)如图甲所示是一个多用电表的简化电路图。请完成下列问题。
      (1)测量直流电流、直流电压和电阻各有两个量程。当选择开关S旋到位置5、6时,电表用来测量____________(选填“直流电流”、“直流电压”或“电阻”)。
      (2)某同学用此多用表测量某电学元件的电阻,选用“×l0”倍率的欧姆挡测量,发现多用表指针偏转很小,因此需选择____________(填“×l”或“×l00”)倍率的欧姆挡。
      (3)某实验小组利用下列器材研究欧姆挡不同倍率的原理,组装如图乙、丙所示的简易欧姆表。实验器材如下:
      A.干电池(电动势E为3.0V,内阻r不计);
      B.电流计G(量程300μA,内阻99Ω);
      C.可变电阻器R;
      D.定值电阻R0=4Ω;
      E.导线若干,红黑表笔各一只。
      ①如图乙所示,表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是____________Ω;
      ②如果将R0与电流计并联,如图丙所示,这相当于欧姆表换挡,换挡前、后倍率之比为____________。
      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.(10分)如图所示,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L左右两侧导轨平面与水平面夹角分别为α=37°、β=53°,导轨左侧空间磁场平行导轨向下,右侧空间磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长度均为L,电阻均为R,运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒ef光滑。同时由静止释放两金属棒,并对金属棒ef施加外力F,使ef棒保持a=0.2g的加速度沿斜面向下匀加速运动。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)金属棒ab运动过程中最大加速度的大小;
      (2)金属棒ab达到最大速度所用的时间;
      (3)金属棒ab运动过程中,外力F对ef棒的冲量。
      14.(16分)如图所示,一圆柱形汽缸竖直放置,汽缸正中间有挡板,位于汽缸口的活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S.开始时,活塞与汽缸底部相距L,测得气体的温度为T1.现缓慢降温,让活塞缓慢下降,直到恰好与挡板接触但不挤压.然后在活塞上放一重物P,对气体缓慢加热,让气体的温度缓慢回升到T1,升温过程中,活塞不动.已知大气压强为p1,重力加速度为g,不计活塞与汽缸间摩擦.
      (ⅰ)求活塞刚与挡板接触时气体的温度和重物P的质量的最小值;
      (ⅱ)整个过程中,气体是吸热还是放热,吸收或放出的热量为多少?
      15.(12分)一滑雪者和雪橇的总质量为,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为,加速度大小为,取,,。求:
      (1)常量k;
      (2)滑雪者的最大速率。
      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】
      根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
      【详解】
      A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;
      B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;
      C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。
      【点睛】
      本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
      2、D
      【解析】
      A.开关S断开时,根据图乙可知灯泡两端的电压为
      电源的效率为
      故A错误;
      BC.开关S闭合后总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可得总电流增大,根据可知电源的总功率会变大,根据可知路端电压减小,根据可知灯泡的功率减小,所以灯泡的亮度变暗,故B、C错误;
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为
      故D正确;
      故选D。
      3、C
      【解析】
      放出质量为的粒子后,剩余质量为,该过程动量守恒,则有:
      放出的粒子的动能为:
      原子核反冲的动能:
      联立解得:
      A.与分析不符,不符合题意;
      B.与分析不符,不符合题意;
      C.与分析相符,符合题意;
      D.与分析不符,不符合题意。
      4、B
      【解析】
      AB、 5个铁垫圈同时做自由落体运动,下降的位移之比为,可以看成一个铁垫圈自由下落,经过位移之比为,因为初速度为零的匀加速直线运动在相等时间内的位移之比为,知各垫圈落到盘中的时间间隔相等,故选项A错误,B正确;
      CD、因为各垫圈落到盘中的时间间隔相等,则各垫圈依次落到盘中的时间比为,则速度之比为,故选项C、D错误.
      5、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AB.开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;
      C.对宇宙飞船
      解得
      故C错误;
      D.对系外行星的近地卫星:
      解得
      故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、AB
      【解析】
      ABC.小球与半圆槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,初状态时系统在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,小球第一次离开槽时,系统水平方向动量守恒,球与槽在水平方向的速度相等都为零,球离开槽后做竖直上抛运动,槽静止,小球会再落回凹槽,由能量守恒可知小球离开凹槽后上升的最大高度为。故AB正确,C错误;
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为,由动量守恒
      解得
      故D错误。
      故选AB。
      8、BD
      【解析】
      A.如图所示
      杆顺时针匀速转动切割磁感线,由右手定则知感应电动势方向为,杆相当于电源,所以点电势最高,故A错误;
      BC.综合运动规律,的中点的线速度为
      综合电路规律,电路稳定后,电容器既不充电也不放电,电路中无电流,由法拉第电磁感应定律得
      解得
      同理,中点的线速度为
      又有
      中点的线速度为
      可得
      故B正确,C错误;
      D.电容器接在两点间,带电荷量为
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      摇动的梳子在空中产生电磁波,电磁波是横波,选项A正确;电磁波能在真空中传播,选项B错误;电磁波传播的方向与振动方向垂直,选项C错误;电磁波在空气中传播的速度约为光速,选项D正确.
      10、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故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、A2 R3 200.0
      【解析】
      (1)[1].将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。
      [2].根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:
      R==﹣1000Ω=5000Ω
      故选定值电阻R3;
      (2)[3].由①知电压表的内阻
      RV=R2+r2=1000+5000=6000Ω
      由于≈3.8~4.2,≈31.6~28.6,则
      故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4].根据串并联电路特点和欧姆定律得:
      ==200.0Ω
      12、直流电源 ×100 20000 100:1
      【解析】
      (1)[1]由图所示可知,当转换开关旋到位置5、6时,表头与电阻串联,此时可用来测量直流电压。
      (2)[2]测量某电学元件的电阻,选用“”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转很小,待测阻值较大,说明所选挡位太小,为准确测量电阻阻值,需选择“”倍率的电阻挡,重新欧姆调零后再测量。
      (3)①[3]欧姆表中值电阻等于欧姆档内部电阻,则中间刻度值对应示数为

      解得
      所以表盘上100μA刻度线对应的电阻刻度值是。
      ②[4]当电流计满偏时:流过的电流
      电流计内阻为,给电流计并联的电阻,根据并联分流的规律可知电流表量程扩大100倍,用该电流表改装成欧姆表,同一刻度对应的电阻值变为原来的,欧姆表换挡前、后倍率之比等于。
      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),负号代表冲量沿斜面向上。
      【解析】
      (1)金属棒ab释放瞬间加速度最大,根据牛顿第二定律有

      (2)金属棒ab释放之后,合外力为零时速度最大,则有
      其中

      (3)金属棒ab释放之后,根据牛顿第二定律,可得任意时刻的加速度
      得:,其图象如图所示
      图像面积代表速度增量,由运动的对称性可知,从金属棒ab释放起,经过时间速度减为零,此后保持静止,在此过程中,金属ef一直匀加速直线运动,则有
      对金属棒ef,规定沿斜面向下为正方向,由动量定理可得
      其中
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      说明:其它方法求解也可以,如写出外力的表达式,用其平均值计算冲量大小

      则可知释放瞬间,
      时刻,

      图象所围成的面积代表其冲量,则有
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      14、(ⅰ) m+ (ⅱ)放热
      【解析】
      (ⅰ)由题意可得,缓慢降温过程是一个等压过程
      初态:温度T1,体积V1=LS,
      末态:温度T1,体积V1=
      由盖—吕萨克定律有,解得T1=
      升温过程中,活塞不动,是一个等容过程,设重物P的质量的最小值为M
      初态:温度T1=,压强p1=p1+,
      末态:温度T2=T1,压强p2=p1+
      由查理定律有,解得M=m+.
      (ⅱ)整个过程中,理想气体的温度不变,内能不变;降温过程,气体体积变小,外界对气体做的功为
      升温过程,气体体积不变,气体不对外界做功,外界也不对气体做功;由热力学第一定律,整个过程中,气体放出热量
      Q=W=.
      点睛:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态,根据牛顿第二定律可得
      解得

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