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      2026届山东省枣庄、滕州市高三最后一模物理试题含解析

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      2026届山东省枣庄、滕州市高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届山东省枣庄、滕州市高三最后一模物理试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、昆明某中学运动会玩“闯关游戏”进行热身,如图所示,在笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为4 s和2s。关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以4 m/s2的加速度由静止加速到4 m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )
      A.关卡2B.关卡3
      C.关卡4D.关卡5
      2、让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是( )
      A.下滑到C点时合外力的冲量可能相同
      B.下滑到C点时的动能可能相同
      C.下滑到C点过程中损失的机械能一定相同
      D.若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度增大
      3、如图,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的异种点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°,静电常量为k,则( )
      A.O点的电场强度大小为
      B.O点的电场强度方向由O指向A
      C.O点电势小于C点电势
      D.试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能始终不变
      4、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )
      A.速度随时间均匀增大
      B.加速度随时间均匀增大
      C.输出功率为240 kw
      D.所受阻力大小为24000 N
      5、如图,劲度系数为400N/m的轻弹簧一端固定在倾角为45°的光滑楔形滑块的顶端O处,另一端拴一质量为m=kg的小球。当楔形滑块以大小为a=3g的加速度水平向右运动时,弹簧的伸长量为(取g=10m/s2)( )
      A.cmB.cmC.1.25cmD.2.5cm
      6、如图所示汽车用绕过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,轮船在水面上以速度v匀速前进汽车与定滑轮间的轻绳保持水平。假设轮船始终受到恒定阻力f,当牵引轮船的轻绳与水平方向成角时轻绳拉船的功率为P。不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.汽车做加速运动B.轮船受到的浮力逐渐增大
      C.轻绳的拉力逐渐减小D.P的数值等于
      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,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
      A.物体在传送带上的划痕长
      B.传送带克服摩擦力做的功为
      C.电动机多做的功为
      D.电动机增加的功率为
      8、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      9、如图所示,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.该质点一定带正电
      B.该质点可能带负电
      C.若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小
      D.若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大
      10、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )
      A.电压表V的示数始终为1000VB.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小
      C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小
      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)如图甲所示,是一块厚度均匀、长宽比为5:4的长方形合金材料薄板式电阻器,a、b和c、d是其两对引线,长方形在a、b方向的长度大于在c、d方向的长度。已知该材料导电性能各向同性。某同学想测定该材料的电阻率。他选取的器材有:①多用电表;②游标卡尺;③螺旋测微器;④学生电源;⑤电压表V(量程:3V,内阻约为3k);⑥电流表A(量程:0.6A,内阻约为0.2);⑦滑动变阻器R0(最大阻值10);⑧开关S、导线若干。
      (1)用多用电表粗测该电阻器的电阻值。他首先调整多用电表“指针定位螺丝”,使指针指在零刻度;再将选择开关旋至电阻挡“×1”挡位,两支表笔金属部分直接接触,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指向“0”。然后,用两支表笔分别连接电阻器的a、b引线,多用电表表盘指针位置如图乙所示。a、b两引线之间的电阻值R=___________。
      (2)用游标卡尺和螺旋测微器分别测量薄板的宽度和厚度,结果如图丙所示,则宽度L=_______mm,厚度D=_______mm。
      (3)为了精确测定a、b两引线之间的电阻值R,该同学在图丁所示的实物中,已经按图丁中电路图正确连接了部分电路;请用笔画线代替导线,完成剩余电路的连接_______。
      (4)若该同学保持电路不变,只将a、b引线改接为c、d引线,测量c、d之间的电阻值,则测量c、d之间电阻值的相对误差___________(填“大于”、“小于”或“等于”)测量a、b之间电阻值的相对误差。
      (5)计算该材料电阻率的表达式___________。(式中用到的物理量的符号均要取自(1)(2)(3)问)
      12.(12分)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:
      (1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d=___________mm;
      (2)通过查阅资料查得铜的电阻率为ρ;
      (3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6Ω:
      (4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:
      A.直流电流表A(量程0~0.6A,内阻RA=3Ω)
      B.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约100Ω)
      C.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约100Ω)
      D.滑动变阻器R1(阻值范围0~5Ω)
      F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω)
      G.直流电源E(输出电压3V,内阻不计)
      H.开关S一个、导线若干
      ①为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是___________(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是___________(用所选器材前的字母表示);
      ②按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有___________(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);
      ③若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=___________(用题目提供的已知量的字母表示);
      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)如图甲所示,半径R=0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=1 kg,长度l=1 m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2 m.质量m=1 kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.取g=10 m/s2.试求:
      (1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;
      (2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速率;
      (3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与平板车上表面间的动摩擦因数μ=0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离.
      14.(16分)如图所示,汽缸开口向上,缸内壁有固定小砧,质量为m的活塞将缸内封闭一段气体缸内气体压强为2p0+,g为重力加速度,活塞到缸底的距离为h,活塞横截面积为S,大气压强为p0,环境温度为T0,活塞与汽缸内壁气密性好且无摩擦,汽缸与活塞的导热性能良好。
      ①缓慢降低环境温度,使缸内气体的体积减半,则环境温度应降低为多少;此过程外界对气体做的功为多少?
      ②若环境温度不变,通过不断给活塞上放重物,使活塞缓慢下降,当活塞下降h时,活塞上所放重物的质量为多少?
      15.(12分)质量为的物块,以同一大小的初速度沿不同倾角的斜面向上滑动,物块与斜面间的动摩擦因数恒定,当斜面与水平面所夹倾角不同时,物块沿斜面上滑至速度为0时的位移也不同,其关系如图所示。取,求:
      (1)物块运动初速度的大小;
      (2)物块与斜面间的动摩擦因数及最小上滑位移对应的斜面倾角(可用反三角函数表示)。
      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】
      关卡刚放行时,该同学加速的时间
      运动的距离为
      然后以的速度匀速运动,经运动的距离为,因此第1个运动距离为,过了关卡2;到关卡3需再用
      小于关卡关闭时间,从开始运动至运动到关卡3前共用时
      而运动到第时,关卡关闭,不能过关卡3,因此最先被挡在关卡3前。
      故选B.
      2、C
      【解析】
      AB.由动能定理
      则下滑到C点时的动能不相同;两个路径的运动到达底端,合力的冲量等于动量的增量,方向大小都不同,所以AB错误;
      C.下滑到C点过程中摩擦力做功相同,都为
      所以机械能损失相同,选项C正确。
      D.根据可知,两边消去了滑块的质量m,则与质量无关,即若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      AB.两电荷在O点的场强大小为
      E1=E2=k
      夹角为120°
      根据平行四边形定则知合场强为
      E=E1=E2=k
      方向平行两个电荷的连线向右,故A正确,B错误;
      C.等量正负点电荷连线的中垂线上电势相等,因而φO=φC,故C错误;
      D.如果只有+Q存在,则B点电势大于D点电势;如果只有-Q存在,同样是B点电势大于D点电势;由于电势是标量,所以两个场源电荷同时存在时,依然有B点电势大于D点电势,故试探电荷q从B点移到D点过程中,电势能是变化的,故D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.
      【详解】
      由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。
      【点睛】
      本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。
      5、D
      【解析】
      当小球和斜面间的弹力为零时,设此时的加速度大小为a0,则由牛顿第二定律,有
      代入数据得
      a0=g
      故当滑块以a=3g的加速度水平向右运动时,由a>a0,知小球此时离开斜面,根据受力分析,结合力的合成与分解,可得

      根据胡克定律有
      F=kx
      联立代入数据得
      x=2.5×10-2m=2.5cm
      故ABC错误,D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.由速度分解此时汽车的速度为:v车=vcsθ,船靠岸的过程中,θ增大,csθ减小,船的速度v不变,则车速减小,所以汽车做减速运动,故A错误;
      BC.绳的拉力对船做功的功率为P,由P=Fvcsθ知,绳对船的拉力为:
      对船:
      联立可知:
      θ增大,则F变大,F浮变小;故BC错误;
      D.船匀速运动,则Fcsθ=f,则
      故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、AD
      【解析】
      A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间
      在这段时间内物块的位移
      传送带的位移
      则物体相对位移
      故A正确;
      BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于
      产生的热量
      传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;
      D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为
      故D正确。
      故选AD。
      8、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      9、AC
      【解析】
      AB.在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,则
      所以带电质点带正电,故A正确,B错误;
      C.如果磁场均匀增大,则该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将减小,所以C正确;
      D.将下极板向下移动,根据电容的决定式
      可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,则根据公式
      可得公式
      即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将继续匀速直线运动,所以D错误。
      故选AC。
      10、BCD
      【解析】
      A.电压表示数
      A错误;
      BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;
      C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
      故选BCD。
      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 50.60 1.200 小于
      【解析】
      (1)[1]开关旋至电阻挡“×1”挡位,故电阻为6。
      (2)[2][3]游标卡尺读数为
      螺旋测微器读数
      (3)[4]根据电路图可知,连线如下
      (4)[5]因为cd间电阻小于ab间电阻,则电压表分流更小,带来的误差更小,测量c、d之间电阻值的相对误差小于测量a、b之间电阻值的相对误差。
      (5)[6]根据
      可知
      12、0.680(0.678~0.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg)
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm×18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678mm~0.682mm均正确;
      (4)[2]由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;
      [3]由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;
      [4]为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);
      [5]由实验原理可知

      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)30N.(2)1m/s.(3)0.2m.
      【解析】
      (1)物体从圆弧轨道顶端滑到B点的过程中,机械能守恒,则mgR=mvB2,
      解得vB=3m/s.
      在B点由牛顿第二定律得,N-mg=m,
      解得N=mg+m=30N
      即物块滑到轨道上B点时对轨道的压力N′=N=30N,方向竖直向下.
      (2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功Wf=−l=−4J
      从物体开始滑到滑离平板车过程中由动能定理得,mgR+Wf=mv2
      解得v=1m/s
      (3)当平板车不固定时,对物块a1=μg=2m/s2
      对平板车;
      经过时间t1物块滑离平板车,则
      解得t1=0.5s(另一解舍掉)
      物体滑离平板车的速度v物=vB-a1t1=2m/s
      此时平板车的速度:v车=a2t1=1m/s
      物块滑离平板车做平抛运动的时间
      物块落地时距平板车右端的水平距离s=(v物-v车)t2=0.2m
      【点睛】
      本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,关键理清运动过程,选择合适的规律进行求解.
      14、①,(p0S+mg)h ②m+
      【解析】
      本题考查理想气体状态方程的应用。
      【详解】
      ①设环境温度应降低为T1,当缸内气体的体积减慢时,缸内气体的压强为:
      根据理想气体状态方程有:
      得到:
      此过程外界对气体做的功:
      ②设所放重物的质量为m0,当气体体积减半时,气体的压强为:
      气体发生等温变化,
      则有
      得到:
      15、 (1);(2),
      【解析】
      (1)物块沿斜面向上滑动时,由牛顿第二定律得
      垂直斜面方向,由平衡条件得

      三式联立解得物块的加速度大小为

      解得



      时,x有最小值,且
      由关系图象可知


      当时
      二式联立解得物块与斜面间的动摩擦因数
      同时解得物块初速度的大小为
      (2)当


      则最小上滑位移对应的斜面倾角为

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