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      2026届山西省运城市新绛县第二中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届山西省运城市新绛县第二中学高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届山西省运城市新绛县第二中学高三最后一卷物理试卷含解析,文件包含高考生物二轮复习考点讲练测第2讲细胞的结构与功能物质出入细胞的方式讲练原卷版docx、高考生物二轮复习考点讲练测第2讲细胞的结构与功能物质出入细胞的方式讲练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共58页, 欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
      A.B.
      C.D.
      2、2019年4月10日,世界上第一张黑洞照片诞生了,证实了神秘天体黑洞的存在。黑洞是宇宙中质量巨大的一类天体,连光都无法逃脱它的引力束缚。取两天体相距无限远时引力势能为零,引力势能表达式为 ,已知地球半径R=6400km,光速c=3x108m/s。设想把地球不断压缩(保持球形不变),刚好压缩成一个黑洞时,地球表面的重力加速度约为( )
      A.7×109m/s2B.7×1010m/s2C.1.4×1010m/s2D.1.4×1011m/s2
      3、如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点c和d做直线运的速度一时间图象,由图可知( )
      A.若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇
      B.若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇
      C.t1到t2时间内,b和d两个质点的运动方向发生了改变
      D.t1到t2时间内,a和d两个质点的速率先减小后增大
      4、一列简谐横波,在t=0.6s时刻的图像如图甲所示,此时P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )
      A.这列波沿x轴负方向传播
      B.这列波的波速是50m/s
      C.从t=0.6s开始,紧接着的Δt=0.9s时间内,A质点通过的路程是4cm
      D.从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置
      5、如图所示,实线表示某电场中的电场线,但方向未知,虚线是某一带负电的粒子通过该电场区域的运动轨迹,A、B是运动轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,在A、B两点的电势分别为、,加速度大小分别为、,速度大小分别为、,电势能大小分别为、,则下列说法正确的是( )
      A., >B.>, , < D. < , >
      6、如图所示,轨道NO和OM底端对接且。小环自N点由静止滑下再滑上OM。已知小环在轨道NO下滑的距离小于轨道OM上滑的距离,忽略小环经过O点时的机械能损失,轨道各处的摩擦因数相同。若用a、f、v和E分别表示小环的加速度、所受的摩擦力、速度和机械能,这四个物理量的大小随环运动路程的变化关系如图。其中能正确反映小环自N点到右侧最高点运动过程的是( )
      A.B.
      C.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、图甲、图乙为两次用单色光做双缝干涉实验时,屏幕上显示的图样。图甲条纹间距明显大于图乙,比较两次实验
      A.若光屏到双缝的距离相等,则图甲对应的波长较大
      B.若光源、双缝间隙相同,则图甲光屏到双缝的距离较大
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,则图甲双缝间隙较小
      D.图甲的光更容易产生明显的衍射现象
      8、如图所示,是小型交流发电机的示意图,正对的异名磁极间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,A为理想交流电流表。匝数为n、面积为S。阻值为r的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO´以角速度ω匀速转动,定值电阻阻值为R,从图示位置开始计时。下列说法正确的是( )
      A.线圈每转动一周,电流方向改变2次
      B.图示位置时交流电流表的示数为
      C.时,线框中的磁通量最大,瞬时感应电动势最大
      D.电阻R消耗的热功率为
      9、如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4.物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为.则( )
      A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
      B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为
      C.物体做匀减速运动的时间为
      D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为
      10、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是( )
      A.小球在电容器中运动的加速度大小为
      B.小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等
      C.电容器所带电荷量
      D.如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端
      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)某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:
      A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω
      B. 定值电阻R1:阻值30Ω
      C.定值电阻R2:阻值20Ω
      D.电流表G:量程3mA,0刻度在表盘中央,内阻约50Ω
      E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω
      F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小
      G.滑动变阻器R2(20 Ω,0. 2 A)
      H.单刀单掷开关S,导线等
      该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.
      (1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.
      (2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填“增大”或“减小”),直到G中的电流为________(填“满偏”、“半偏”或“0”).
      (3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1、R2、R3表示Rx的表达式为Rx=_______
      12.(12分)某同学设计出如图所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为 g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_________。
      A.小球的质量m
      B.AB之间的距离H
      C.小球从A到B的下落时间tAB
      D.小球的直径d
      (2)小球通过光电门时的瞬时速度v =_________(用题中所给的物理量表示)。
      (3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出随H的变化图象如图所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k0=__________。
      (4)在实验中根据数据实际绘出—H图象的直线斜率为k(k<k0),则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值= _______________(用k、k0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)图示装置可用来测定水的折射率.当圆柱形容器内未装水时,从A点沿AB方向能看到对边上的点E;当容器内装满水时,仍沿AB方向看去,恰好看到底面直径CD上的点D.测得容器直径CD=12cm,高BC=16cm,DE=7cm.已知光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s,求:
      ①水的折射率n;
      ②光在水中的传播速度v.
      14.(16分)如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.
      (1)求带电粒子到达B点时的速度大小;
      (2)求磁场的宽度L;
      (3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.
      15.(12分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      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、A
      【解析】
      因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动; 冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      在地球表面有
      解得

      连光都无法逃脱它的引力束缚,故有
      解得

      联立①②
      A正确BCD错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      在位移-时间图象中,两图线的交点表示两质点位置相同而相遇,由甲图可知,t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇,故A正确;t1到t2时间内,根据v-t图像的面积表示位移知c的位移大于d的位移,若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点没有相遇。故B错误;两质点中只有b运动方向改变,a、c、d质点的方向未发生改变,故C错误;根据x-t图象的斜率表示速度,知t1到t2时间内,a质点的速度不变。由v-t图象知:d的速率先减小后增大,故D错误。
      4、D
      【解析】
      A.由乙图读出t=0.6s时刻质点A的速度方向为沿y轴负方向,由甲图判断出该波的传播方向为沿x轴正向,故A错误;
      B.由甲图读出该波的波长为λ=20m,由乙图得周期为T=1.2s,则波速为
      v= m/s=m/s
      故B错误;
      C.因为
      t=0.6s时质点A位于平衡位置,则知经过,A质点通过的路程是
      故C错误;
      D.图示时刻质点P沿y轴正方向,质点Q沿y轴负方向,此时PQ两质点的位移均为-1cm,故质点P经过回到平衡位置,质点Q经过回到平衡位置,故质点P比质点Q早
      回到平衡位置,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      虚线是某一带负电的粒子通过该电场区域的运动轨迹,带电粒子在运动中只受电场力作用,粒子的受力方向和场强方向如图:
      若粒子由A运动到B,电场力方向和运动方向成钝角,电场力做负功,粒子的电势能增大,即;粒子在运动中只受电场力作用,电场力做负功,粒子动能减小,;,粒子带负电,。A处电场线比B处密集,粒子在A处受到的电场力比B处大,则粒子在A处的加速度大于B处,即。故C项正确,ABD三项错误。
      6、A
      【解析】
      A.小球沿轨道下滑做匀加速直线运动,滑至点速度为,下滑过程中有
      同理上滑过程中有
      根据题意可知,所以
      根据加速度的定义式结合牛顿第二定律,可知加速度大小恒定,且满足
      A正确;
      B.小球下滑过程和上滑过程中的摩擦力大小
      根据题意可知,,则,B错误;
      C.小球在运动过程中根据速度与位移关系可知,速度与位移不可能为线性关系,所以图像中经过点前后小球与路程的关系图线不是直线,C错误;
      D.小球运动过程中摩擦力做功改变小球的机械能,所以图像斜率的物理意义为摩擦力,即
      结合B选项分析可知下滑时图像斜率的绝对值小于上滑时图像斜率的绝对值,D错误。
      故选A。
      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、BC
      【解析】
      A.甲光的条纹间距大,光屏到双缝的距离相等,由于双缝间的距离未知,故无法比较波长的大小,A错误;
      B.若光源、双缝间隙相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知d以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲光屏到双缝的距离大,B正确;
      C.若光源、光屏到双缝的距离相同,根据双缝干涉条纹的间距公式知L以及波长相等,图甲的条纹间距大,则图甲双缝的间距小,C正确;
      D.因为波长大小未知,故无法比较哪个光发生明显的衍射,D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确;
      B.交流电流表的示数为电流的有效值,为
      故B错误;
      C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误;
      D.电阻R消耗的热功率为
      故D正确。
      故选AD。
      9、BD
      【解析】
      A.撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动,A错误;
      B.刚开始时,由牛顿第二定律有:
      解得:
      B正确;
      C.由题意知,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:
      将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则:
      联立解得:,C错误;
      D.当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度速度最大时合力为零,则有
      解得,所以物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为:
      D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及
      分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。
      【详解】
      AB.小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;
      C.根据牛顿第二定律有
      解得
      故C错误;
      D.当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有
      根据公式
      可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,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、增大 0 Rx=
      【解析】
      (2)本实验采取电桥法测电阻,所以当电流由C流向D,说明C点电势高,所以应该增大电阻箱R3的阻值使回路电阻增大,电流减小,C点电势降低,直到C、D两点电势相同,电流计中电流为零.
      (3)根据C、D两点电势相同,可得:,,联立解得Rx=.
      12、BD; ; ; ;
      【解析】
      该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据;由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容。
      【详解】
      (1)根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故A错误;根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离H,故B正确;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选BD。
      (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;
      故;
      (3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;
      即:2gH=()2
      解得:,那么该直线斜率k0=。
      (4)乙图线=kH,因存在阻力,则有:mgH-fH=mv2;
      所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为;
      【点睛】
      考查求瞬时速度的方法,理解机械能守恒的条件,掌握分析的思维,同时本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。
      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、①4/3 ②2.25×108m/s
      【解析】
      ①做出光路图,设入射角为i、折射角为r,则: ,则sini=0.8;
      ,则sinr=0.6
      折射率:
      ②由 可得光在水中的速度:
      点睛:本题考查几何光学问题,对数学几何要求能力较高,关系是确定入射角和折射角,通过折射定律进行解决.
      14、【小题1】
      【小题2】
      【小题3】B2≥1.5B1
      【解析】
      粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.
      【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=
      则θ=30°
      根据速度关系有:v=
      【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得: ,轨迹如图:
      由几何关系得:L=r1
      解得:L=
      【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:
      同理得:
      根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)
      解得:B=1.5B1
      【点睛】
      本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.
      15、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【名师点睛】
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.

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