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      2026届四川省绵阳市三台中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届四川省绵阳市三台中学高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届四川省绵阳市三台中学高三压轴卷物理试卷含解析,共18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,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地。现有大量质量均为m、带电量均为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点。如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A板的油滴的电量能被板全部吸收,而使A板带电,同时B板因感应而带上等量异号电荷,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.落到A板的油滴数
      B.落到A板的油滴数
      C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能等于
      D.第滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于
      2、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器( )
      A.在d点处于超重状态
      B.从a点到e点速度越来越小
      C.在d点时的加速度大小为
      D.在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度
      3、利用半导体二极管的单向导电性,可以对交变电流进行整流将交变电流变为直流,一种简单的整流电路如图甲所示,ab为交变电流信号输入端,D为半导体二极管,R为定值电阻。信号输入后,电阻R两端输出的电压信号如图乙所示,则关于该输出信号,下列说法正确的是( )
      A.频率为100Hz.
      B.电压有效值为50V
      C.一个标有“90V,30μF”的电容器并联在电阻R两端,可以正常工作
      D.若电阻R=100Ω,则1min内R产生的热量为2.5×104J
      4、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下(方向不变),现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止。下列说法正确的是( )
      A.ab中的感应电流方向由b到a
      B.电阻R的热功率逐渐变小
      C.ab所受的安培力逐渐减小
      D.ab所受的静摩擦力保持不变
      5、光滑水平面上,一质量为的滑块以速度与质量为的静止滑块相碰,碰后两者粘在一起共同运动。设碰撞过程中系统损失的机械能为。下列说法正确的是( )
      A.若保持M、m不变,v变大,则变大
      B.若保持M、m不变,v变大,则变小
      C.若保持m、v不变,M变大,则变小
      D.若保持M、v不变,m变大,则变小
      6、如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平.A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中θ=30º,则A球、C球的质量之比为( )
      A.1:2B.2:1C.1: D.:1
      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=2kg足够长的小车以v0=2.5m/s的速度沿光滑的水平面运动,在小车正上方h=1.25m处有一质量为m=0.5kg的可视为质点的物块静止释放,经过一段时间刚好落在小车上无反弹,作用时间很短,随后二者一起沿水平面向右运动。已知物块与小车上表面之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,忽略空气阻力。则下列说法正确的是( )
      A.物块落在小车的过程中,物块和小车的动量守恒
      B.物块落上小车后的最终速度大小为3m/s
      C.物块在小车的上表面滑动的距离为0.5m
      D.物块落在小车的整个过程中,系统损失的能量为7.5J
      8、一列简谐横波在介质中沿x轴传播,在时刻的波形图如图所示,P、Q为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减小的方向运动,质点Q横坐标为5cm。时,质点Q第一次回到平衡位置,时,质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是( )
      A.波沿x轴负方向传播B.时,质点P向y轴负方向运动
      C.波长为12cmD.时,质点P位于波峰
      9、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则( )
      A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt
      B.穿过线圈的最大磁通量为
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为
      D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮
      10、从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,不计空气阻力。若只改变初速度大小,使小球仍能击中A点,则初速度大小可能为( )
      A.2v0B.3v0C.D.
      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)实验室有一个室温下的阻值约为100Ω的温敏电阻RT。一实验小组想用伏安法较准确测量RT随温度变化的关系。其可供使用的器材有:电压表V1(量程为3V,内阻约为5kΩ);电压表V2(量程为15V,内阻约为100kΩ);电流表A1(量程为0.6A,内阻约为2Ω);电流表A2(量程为50mA,内阻约为30Ω);电源(电动势为3V,内阻不计);滑动变阻器R(最大阻值为20Ω);开关S、导线若干。
      (1)综合以上信息,请你帮助该实验小组设计出科学合理的测量其电阻的电路原理图_____,其中电压表应选用__(填“V1”或“V2”),电流表应选用__(填“A1”或“A2”);
      (2)实验中测得不同温度下电阻阻值如下表
      请在给出的坐标纸中作出其阻值随温度变化的图线___
      (3)由图线可知,该温敏电阻的阻值随温度变化的特点是_____;
      (4)根据温敏电阻的阻值随温度变化的特点,可以制成测温仪表,原理如图,E为电源,是一量程适当的电流表(0刻度在刻度盘左端,满偏电流在右端),使用时只要将的刻度盘由电流改为温度,就能测量所处环境的温度,则改换后越靠近刻度盘右端表示的温度越____(填“高”或“低”),盘面的刻度是___(填“均匀”或“不均匀”)的。
      12.(12分)某小组利用图甲所示的电路进行“测电池的电动势和内阻”的实验,实验的操作过程为:闭合开关,读出电流表的示数I和电阻箱的阻值R;改变电阻箱的阻值,记录多组R、I的值,并求出的值,填写在如下表格中。
      (1)根据实验数据在坐标系中描出坐标点,如图乙所示,请在坐标系中作出图象____________;
      (2)由图象求得电池的电动势______V,内阻_____Ω;(结果均保留两位小数)
      (3)上述方案中,若考虑电流表内阻对测量的影响,则电动势E的测量值_____真实值,内阻r的测量值____________真实值。(均选填“大于”、“等于”或“小于”)
      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.(10分)如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强p0=75.0cmHg.
      (1)求放出部分水银后A侧空气柱的长度;
      (2)此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度.
      14.(16分)如图所示,一总质量m=10kg的绝热汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=1.0×10﹣2m2的光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞杆的另一端固定在墙上,外界大气压强P0=1.0×105Pa.当气体温度为27℃时,密闭气体的体积为2.0×10﹣3m3(0℃对应的热力学温度为273K)。
      (ⅰ)求从开始对气体加热到气体温度缓慢升高到360K的过程中,气体对外界所做的功;
      (ⅱ)若地面与汽缸间的动摩擦因数μ=0.2,现要使汽缸向右滑动,则缸内气体的温度至少应降低多少摄氏度?(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,活塞一直在汽缸内,气体质量可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。)
      15.(12分)如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒的横截面积是细筒的4倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银,用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平。已知环境温度恒定,水银深,气柱长,大气压强。现使活塞缓慢上移,直到有一半的水银被推入细筒中。求:
      ①活塞B移动后,筒内气体的压强;
      ②活塞B向上移动的距离。
      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】
      AB.对于第一滴油,则有:
      联立解得:
      最多能有个落到下极板上,则第个粒子的加速度为,由牛顿运动定律得:
      其中:
      可得:
      第粒子做匀变速曲线运动,有:
      第粒子不落到极板上,则有关系:
      联立以上公式得:
      故选项A符合题意,B不符合题意;
      C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能为:
      故选项C不符合题意;
      D.第粒子运动过程中电场力做的负功等于粒子减少的机械能:

      故选项D不符合题意。
      2、D
      【解析】
      A.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;
      B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;
      C、在d点时合力等于万有引力,即
      故加速度大小
      C错误;
      D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.由图乙可知,该电压的周期T=0.02s,故频率为
      50Hz
      故A错误;
      B.由电流的热效应知,一个周期内电阻产生的热量
      其中的
      故电压有效值为U有=50V,故B正确;
      C.电容器两端的瞬时电压不应超过标称电压90V,而R两端电压的瞬时值最大为100V,故电容不能正常工作,故C错误;
      D.电阻R产生的热量应使用电压的有效值进行计算,故1min内产生的热量为
      故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.磁感应强度均匀减小,磁通量减小,根据楞次定律得,ab中的感应电流方向由a到b,故A错误;
      B.由于磁感应强度均匀减小,根据法拉第电磁感应定律
      可知,感应电动势恒定,则感应电流不变,由公式可知,电阻R的热功率不变,故B错误;
      C.根据安培力公式F=BIL知,电流I不变,B均匀减小,则安培力减小,故C正确;
      D.导体棒受安培力和静摩擦力处于平衡,则
      安培力减小,则静摩擦力减小,故D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      两滑块组成的系统在水平方问动量守恒,有
      而此过程中系统损失的机械能
      联立以上两式可得系统损失的机械能
      AB.根据以上分析可知,若保持M、m不变,v变大,则变大,故A正确,B错误;
      CD.根据以上分析可知,若保持m、v不变,M变大,或若保持M、v不变,m变大,则变大,故CD错误。
      6、C
      【解析】
      B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位置两线的夹角为90°,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知
      A.1:2,与结论不相符,选项A错误;
      B.2:1,与结论不相符,选项B错误;
      C.1: ,与结论相符,选项C正确;
      D.:1,与结论不相符,选项D错误;
      故选C.
      考点:考查受力平衡的分析
      点评:本题难度较小,明确B球所在位置夹角为90°是本题求解的关键
      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、CD
      【解析】
      A.物块落在小车的过程中,物块与小车组成的系统在水平方向的动量守恒,但竖直方向的动量不守恒,故A错误;
      B.物块与小车组成的系统水平方向不受外力,则系统在水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,则有:
      Mv0=(M+m)v
      所以共同速度为:
      故B错误;
      C.物块落上小车到二者共速的过程中,因摩擦损失的机械能为:
      代入数据解得:
      ΔE1=1.25J
      由功能关系:
      ΔE1=μmg·Δx
      解得:
      Δx =0.5m
      故C正确;
      D.在整个的过程中,系统损失的机械能等于物块减少的重力势能与二者损失的动能之和,由能量守恒定律得:
      代入数据可得:
      ΔE=7.5J
      故D正确。
      故选CD。
      8、BC
      【解析】
      A.当时,质点P正在向动能减小的方向运动,即P点向y轴正方向运动,根据上下坡法,机械波向x轴正方向传播,A错误;
      B.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,当经过,质点P由y轴上方位置第一次回到平衡位置,应该向y轴负方向运动,B正确;
      C.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,由于时质点P第一次回到平衡位置,设波速为v,在时间内,波传播的距离为
      也可表示为

      解得
      C正确;
      D.波峰与P点水平距离为
      传播时间为,D错误。
      故选BC。
      9、AB
      【解析】
      AB.图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,而Em=NBSω,则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正确。
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量△Φ=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。
      D.根据电动势最大值公式Em=NBSω,增大线圈转动角速度ω时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。
      故选AB。
      10、CD
      【解析】
      设竖直高度为h,小球以v0平抛时与地面碰撞一次,反弹后与A点碰撞,在竖直方向先加速后减速,在水平方向一直匀速,根据运动的对称性原理,可知该过程运动的时间为平抛运动时间的两倍,则有
      水平方向的位移
      设当平抛速度为时,经与地面n次碰撞,反弹后仍与A点碰撞,则运动的时间为
      水平方向的位移不变,则有
      解得
      (n=1,2,3…..)
      故当n=2时;当n=3时;故AB错误,CD正确。
      故选CD。
      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、 V1 A2 图见解析 其阻值随温度升高线性增加 低 不均匀
      【解析】
      (1)由于,应采用电流表的外接法;又由于滑动变阻器的最大阻值与待测电阻的阻值相比较小,所以变阻器应采用分压式接法,测量其电阻的电路原理如下图:
      由电源电动势为3V知,电压表应选V1;电阻值约100Ω,所以通过电阻的电流最大不超过30mA,因此电流表应选A2;
      (2)根据测得不同温度下电阻阻值,用一条平滑的直线将上述点连接起来,让尽可能多的点处在这条直线上或均匀地分布在直线的两侧,其阻值随温度变化的图线如下图:
      (3)由图线可知,其阻值随温度的升高线性增加;
      (4) 根据图像知R=100+kt,随t的增大,R增大,根据闭合电路欧姆定律可知,电流I减小,所以越靠近右端表示的温度越低;
      根据闭合电路欧姆定律可知,I与R的关系是非线性的,由图像知R与t的关系是线性的,所以I与t的关系非线性,I的刻度均匀换成t的刻度就是不均匀的。
      12、 3.85±0.05 5.85±0.20 等于 大于
      【解析】
      (1)[1]图象如图所示。
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律可得
      变形为
      由图象可得
      (3)[4][5]若考虑电流表内阻对测量的影响,则表达式变为
      因此,电动势的测量无误差,即电动势E的测量值等于真实值,但是内阻测量偏大,即内阻r的测量值大于真实值。
      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)12.0cm;(2)13.2cm
      【解析】
      (1)以cmHg为压强单位.设A侧空气柱长度l=10.0cm时压强为p,当两侧的水银面的高度差为h1=10.0cm时,空气柱的长度为l1,压强为p1,由玻意耳定律,有:
      pl=p1l1①
      由力学平衡条件,有:
      p=p0+h ②
      打开开关放出水银的过程中,B侧水银面处的压强始终为p0,而A侧水银面处的压强随空气柱长度的增加逐渐减小,B、A两侧水银面的高度差也随着减小,直至B侧水银面低于A侧水银面h1为止,由力学平衡条件,有:
      p1=p0﹣h1③
      联立①②③,并代入题目数据,有:
      l1=12cm ④
      (2)当A、B两侧的水银面达到同一高度时,设A侧空气柱的长度为l2,压强为P2,由玻意耳定律,有:
      pl=p2l2⑤
      由力学平衡条件有:
      p2=p0⑥
      联立②⑤⑥式,并代入题目数据,有:
      l2=10.4cm ⑦
      设注入水银在管内的长度为△h,依题意,有:
      △h=2(l1﹣l2)+h1⑧
      联立④⑦⑧式,并代入题目数据,有:
      △h=13.2cm
      14、(ⅰ)40J;(ⅱ)6℃。
      【解析】
      (ⅰ)气体压强不变,由盖•吕萨克定律得:
      解得:
      V2=T2=2.4×10﹣3 m3
      气体对外界所做的功
      W=P0•△V=P0(V2﹣V1)
      代入数据解得:
      W=40J
      (ⅱ)当气体降温,气缸未发生移动时,气体等容变化,则:
      汽缸开始移动时,则有:
      P0S=P3S+μmg
      代入数据解得:
      T=294K
      故应降温
      △t=6℃
      15、①;②
      【解析】
      ①末状态水银深度变为
      所以
      ②根据受力分析可知,初状态有

      根据玻意耳定律有
      解得

      则活塞向上移动的距离
      温度t()
      0
      10
      20
      30
      40
      50
      阻值R()
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