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      2026届上海市浦东新区南汇中学高三最后一模物理试题含解析

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      2026届上海市浦东新区南汇中学高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届上海市浦东新区南汇中学高三最后一模物理试题含解析,共14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、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是( )
      A.摆长B.回复力C.频率D.振幅
      2、如图所示,A、B两个质量相等的小球,分别从同一高度、倾角分别为、的光滑斜面顶端由静止自由滑下。在小球从开始下滑到到达斜面底端的过程中,下列判断正确的是( )
      A.A球和B球到达斜面底端的速度大小不相等
      B.A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小
      C.A球运动的加速度比B球运动的加速度大
      D.A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小小
      3、如图所示的电路中,D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计。先闭合开关S,电路稳定后再断开开关S,此时( )
      A.D1立刻熄灭
      B.D2立刻熄灭
      C.D1闪亮一下逐渐熄灭
      D.D2闪亮一下逐渐熄灭
      4、下列电磁波中,衍射能力最强的是( )
      A.无线电波B.红外线C.紫外线D.射线
      5、—物块的初速为v0,初动能为Ek0,沿固定斜面(粗糙程度处处相同)向上滑动,然后滑回到原处。此过程中,物块的动能Ek与位移x,速度v与时间t的关系图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度.根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)
      A.5.5×103kg/m3B.5.5×104kg/m3C.7.5×103kg/m3D.7.5×104kg/m3
      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、下列说法中正确的是_______.
      A.饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关
      B.气体在等压变化过程中,若其温度升高,则容器内每秒钟单位面积上气体分子碰撞的平均次数将减少
      C.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,是因为油脂使水的表面张力增大的缘故
      D.分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,分子势能不一定减小
      E.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大.
      8、下列有关光学现象的说法正确的是________。
      A.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      B.光从光密介质射人光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      C.光的干涉,衍射现象证明了光具有波动性
      D.做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小
      E.频率相同、相位差恒定的两列波相遇后能产生稳定的干涉条纹
      9、下列说法正确的是
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈
      C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式
      D.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小
      E.晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性
      10、如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别用轻绳连接并跨过定滑轮(不计绳子与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦).在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中( )
      A.物体A也做匀速直线运动
      B.绳子的拉力始终大于物体A所受的重力
      C.物体A的速度小于物体B的速度
      D.地面对物体B的支持力逐渐增大
      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)欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有:
      A、待测电源E:电动势约,内阻在间
      B、待测G表:量程,内阻在间
      C、电流表A:量程2A,内阻约
      D、电压表V:量程300mV,内阻约
      E、定值电阻:;
      F、滑动变阻器:最大阻值,额定电流1A
      G、电阻箱:
      H、开关S一个,导线若干
      (1)小亮先利用伏安法测量G表内阻.
      ①图甲是小亮设计的实验电路图,其中虚线框中的元件是______;填元件序号字母
      ②说明实验所要测量的物理量______;
      ③写出G表内阻的计算表达式______.
      (2)测出后,小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r.
      ①请你在图乙中用笔画线,将各元件连接成测量电路图,
      (______)
      ②若利用测量的数据,作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势______V,内阻______
      12.(12分)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有:
      A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
      B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω
      C.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω
      D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A)
      E.开关一只、导线若干
      (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。
      (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。
      (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。
      (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。
      (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。
      (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位)
      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(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      14.(16分)某容积为20L的氧气瓶里装有30atm的氧气,现把氧气分装到容积为5L的小钢瓶中,使每个小钢瓶中氧气的压强为4atm,如每个小钢瓶中原有氧气压强为latm。问最多能分装多少瓶?(设分装过程中无漏气,且温度不变)
      15.(12分)如图所示,一竖直放置在水平面上的容积为V的柱形气缸,气缸内盛有一定质量的理想气体。活塞的面积为S,活塞将气体分隔成体积相同的A、B上下两部分,此时A中气体的压强为pA(未知)。现将气缸缓慢平放在水平桌面上,稳定后A、B两部分气体的体积之比为1:2,两部分气体的压强均为1.5p0。在整个过程中,没有气体从一部分通过活塞进入另一部分,外界气体温度不变,气缸壁光滑且导热良好,活塞厚度不计,重力加速度为g,求:
      (1)pA的大小;
      (2)活塞的质量m。
      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】
      由图可直接看出的物理量有:周期T=2s,振幅A=3cm;由单摆的周期公式:
      则频率:
      可求出摆长为:
      由于不知道摆球的质量,所以无法知道回复力。B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.根据机械能守恒定律可得
      解得
      两个小球达到底部的速度大小相等,故A错误;
      BC.小球的加速度大小为
      运动时间
      则运动过程中A斜面斜角小,则A运动的时间比B的大,由于高度相同,重力做功相等,所以A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小,故B正确,C错误;
      C.由于A运动的时间比B的大,由公式可知,A球所受重力的冲量大小比B球所受重力的冲量大小大,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      电路稳定后断开开关,线圈发生断电自感,产生自感电动势,有同方向的电流,由于D1、D2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,直流电阻不计,原来D1、线圈和D2、电阻并联,D2回路电阻大,电流小,所以自感电流大于原来通过D2电流,但不会大于原来通过D1的电流,所以D2闪亮一下逐渐熄灭,D1逐渐熄灭,所以D正确,ABC错误;
      故选D。
      4、A
      【解析】
      对题中的几种电磁波波长进行排序,无线电波>红外线>紫外线>射线,波长越长的电磁波衍射能力越强,A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      AB.设斜面的倾角为θ,物块的质量为m,根据动能定理可得,上滑过程中

      下滑过程中

      可知,物块的动能Ek与位移x是线性关系,图像是倾斜的直线,根据能量守恒定律可得,最后的总动能减小,故A正确,B错误;
      CD.由牛顿第二定律可得,取初速度方向为正方向,物块上滑过程有
      下滑过程有
      则物块上滑和下滑过程中加速度方向不变,但大小不同,故CD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      由黄金代换可得地球质量,地球体积公式可得密度,故A正确BCD错误。
      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、ABD
      【解析】
      饱和汽压只与温度有关,与饱和汽的体积无关,故A正确; 气体在等压变化过程中,若其温度升高,分子平均作用力变大,由于压强不变,所以容器内每秒钟单位面积上气体分子碰撞的平均次数将减小,故B正确;水对油脂表面是不浸润的所以成水珠状,水对玻璃表面是浸润的,无法形成水珠,表面张力是一样的,故C错误;分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,但是分子势能不一定减小,关键要看分子力做正功还是负功,故D正确;气体的温度升高时,根据理想气体的状态方程:由于体积不知如何变化,所以气体的压强不一定增大;故E错误;故选ABD
      8、ACE
      【解析】
      A.发生全发射的条件是,光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于或等于临界角,故A正确;
      B.光从光密介质射到光疏介质,频率不变,根据可知,折射率减小,所以速度增大,故B错误;
      C.光的衍射和干涉是波独有的现象,所以可以说明光具有波动性,故C正确;
      D.红光的波长大于紫光,根据条纹间距公式可知
      红光的条纹间距大于紫光,故D错误;
      E.两列波发生稳定的干涉现象的条件是频率相同,相位差恒定,故E正确。
      故选ACE。
      9、BCE
      【解析】
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,故A错误;
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故B正确;
      C.根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,故C正确;
      D.若分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故D错误;
      E.根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故E正确。
      故选BCE。
      10、BCD
      【解析】
      试题分析:以物体绳子与物体B的结点为研究对象,将B的速度分解成绳子伸长的速度和垂直绳子方向的速度,如图所示.
      ,绳子伸长的速度等于物体A上升的速度.物体A的速度,物体B向右运动θ减小,所以增大,物体A处于超重状态,绳子拉力始终大于物体A所受的重力,由于物体A上升的加速度在减小,所以拉力在减小,地面对B的支持力,物体B向右运动θ减小,增大.
      故选BCD
      考点:运动的合成与分解
      点评:物体B的运动在研时要根据效果进行分解,一般分解为沿绳子方向的运动和垂直于绳子方向的运动.
      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、E G表示数I, V表示数U 电路图见解析
      【解析】
      (1)[1].G表本身可以测量通过的电流,但由题意可知,G表内阻较小,无法直接用电压表进行测量,故应与E:定值电阻R0串联后再与电压表并联;
      [2][3].同时由于两表量程偏低,且滑动变阻器阻值偏小,为了安全,采用滑动变阻器分压接法;故原理图如甲图所示;为了更好地保护电路,也可以与电阻箱串联后给G供电;故电路图可以是甲图中的任一个;
      由欧姆定律可知
      解得:
      则要测量的量是: G表示数I,V表示数U;
      (2)①[4].将G表与电阻箱串联后,可以充当电压表使用,则其应并联在电源两端,滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验,实物电路图如图所示:
      ②[5][6].电源的路端电压
      U=IG(200+2800)=3000IG
      故图象与纵坐标的交点为500μA,则电源的电动势为:
      E=500μA×3000=1.5V;
      内阻
      12、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49
      【解析】
      (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。
      (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。
      (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。
      (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为
      最小值
      则滑动变阻器应选择R4。
      (5)[5].因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。
      (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为
      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、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线
      14、34
      【解析】
      设能够分装n个小钢瓶,则以20L氧气瓶中的氧气和n个小钢瓶中的氧气整体为研究对象,分装过程中温度不变,故遵守玻意耳定律,气体分装前后的状态如图所示,由玻意耳定律可知:

      因为

      则最多能分装34瓶。
      15、 (1)p0;(2)
      【解析】
      (1)对气体A,由玻意耳定律可得
      其中
      解得
      (2)对气体B,由玻意耳定律可得
      其中
      又因为
      解得

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