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      2026届云南省曲靖市麒麟区二中高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届云南省曲靖市麒麟区二中高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届云南省曲靖市麒麟区二中高三最后一卷物理试卷含解析,共10页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,一名消防救援队队员手拉长为L、呈水平方向的轻绳从平台上跳下,运动到B点时松开手,恰好落到障碍物后被困人员所在的A点。B点是障碍物的最高点,O、B、C三点在同一竖直线上,队员可视为质点,空气阻力不计,利用图示信息判断,下列关系正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、下列现象中,与原子核内部变化有关的是( )
      A.天然放射现象B.光电效应现象
      C.原子发光现象D.α粒子散射现象
      3、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
      4、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      5、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的边界。磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场 Ⅱ,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.C.D.
      6、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      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、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器( )
      A.副线圈输出电压的频率为100Hz
      B.副线圈输出电压的有效值为10V
      C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
      D.原、副线圈的电流之比为1︰4
      8、如图所示,一细长玻璃管插入面积很大的水银槽中,玻璃管上方有一段被封闭的长为L的理想气体,玻璃管内、外水银面的高度差为h,玻璃管是导热的。当环境温度升高,玻璃管固定不动,气体和外界达到新的热平衡时,下列说法正确的是 。
      A.L增大,h减小,气体压强增大
      B.理想气体每个分子的速率都增大
      C.封闭气体的内能一定增大
      D.外界对封闭气体做功
      E.封闭气体一定从外界吸收热量
      9、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表V1示数减小
      B.电压表V2、V3示数均减小
      C.该变压器起降压作用
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      10、以点电荷A、B的连线为x轴,以点电荷B为坐标原点建立如图所示的坐标系,点电荷A、B带电量分别为q1、q2,间距为x0。一电子以一定的初速度进入该电场,由靠近坐标原点的位置沿x轴正方向运动,其电势能的变化如图中实线所示,图线与x轴交点的横坐标为x1,图线最高点对应的横坐标为x2,则下列判断正确的是
      A.0–x1之间电场强度沿x轴正方向B.A电荷带正电,B电荷带负电
      C.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)某同学用长木板、小车、光电门等装置做探究加速度与质量关系的实验。装置如图所示。
      (1)实验前先用游标卡尺测出安装在小车上遮光条的宽度d。
      (2)按图示安装好装置,将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,小车_______________(填“连接”或“不连接)砝码盘,轻推小车,如果计时器记录小车通过光电门的时间t1、t2满足t1________t2(填“大于”“小于”或“等于”),则摩擦力得到了平衡。
      (3)保证砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量,调节好装置后,将小车由静止释放,读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1、t2,测出两光电门间的距离为L,则小车的加速度a=_________________(用已知或测出的物理量字母表示)。
      (4)保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,测出多组加速度a的值,及对应的小车质量M,作出a-1/M图象。若图象为一条过原点的倾斜直线,则得出的结论_______________________________________________ 。
      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,液槽中水的折射率,M是可绕轴转动的平面镜。光线从液槽的侧壁水平射入水中,若要求经平面镜反射后的光线能从水面射出,求:平面镜应与水平所成夹角α的取值范围。
      14.(16分)如图,第一象限内存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为,第三、四象限磁感应强度大小相等。一带正电的粒子,从轴负方向上的点沿与轴正方向成角平行平面入射,经过第二象限后恰好由轴上的点()垂直轴进入第一象限,然后又从轴上的点进入第四象限,之后经第四、三象限重新回到点,回到点的速度方向与入射时相同。不计粒子重力。求:
      (1)粒子从点入射时的速度;
      (2)粒子进入第四象限时在轴上的点到坐标原点距离;
      (3)粒子在第三、四象限内做圆周运动的半径(用已知量表示结果)。
      15.(12分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      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】
      消防救援队队员从平台上跳下到B点由动能定理得
      松手后消防救援队队员做平抛运动,则有

      联立解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      A.天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,故A正确;
      B.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误;
      C.原子发光是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,没有涉及到原子核的变化,故C错误;
      D.α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,故D错误。
      故选A。
      3、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。
      4、B
      【解析】
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      所以
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期
      可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,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、BC
      【解析】
      A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为
      故A错误;
      B.由题意可得
      解得
      故B正确;
      C.电源的有效值为
      设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即
      解得
      故C正确;
      D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。
      故选BC。
      8、ACE
      【解析】
      A.当环境温度升高,假设内、外水银面的高度差不变,由于气体温度升高,气体压强增大,故内、外水银面的高度差不可能不变,高度差h减小,气体长度L增大,气体压强增大,故A正确;
      B.气体温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个分子的平均速率都增大,故B错误;
      C.一定质量的理想气体,内能由温度决定,温度升高时,气体的内能一定增大,故C正确;
      D.由于气体体积增大,故气体对外做功,故D错误;
      E.根据热力学第一定律,气体一定从外界吸收热量,故E正确。
      故选ACE。
      9、CD
      【解析】
      ABD.根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;
      C.原、副线圈中电流和匝数成反比,即
      电流变化时,则有
      可求得
      故变压器应为降压变压器,故C正确。
      故选CD。
      10、AC
      【解析】
      A.0到之间电子的电势能增大,电场力对电子做负功,电场力沿轴负方向,故电场强度沿轴正方向,A正确;
      B.0到过程中,电场力水平向左做负功,合电场强度水平向右,之后,电场力水平向右做正功,合电场强度水平向左,可知A电荷带负电,B电荷带正电,B错误;
      CD.电场力做功改变电势能,所以电场力的大小表示为:
      所以电势能随位移变化的图像的斜率为电场力,处电场力为0,电场强度为0,所以:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      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、不连接 等于 在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比
      【解析】
      (2)[1][2] 平衡摩擦力的方法是用重力沿斜面向下的分力来抵消摩擦力的作用,具体做法是:将小车轻放(静止)在长木板上,挂好纸带(纸带和打点计时器的限位孔之间有摩擦力)、不连接砝码盘,将长木板靠近打点计时器的一端适当垫高,形成斜面,轻推小车,使小车做匀速运动即可,此时小车通过光电门的时间t1、t2满足t1等于t2。
      (3)[3] 遮光条经过光电门A时的速度表达式
      经过光电门B时的速度表达式
      所以
      (4)[4] 由牛顿第二定律可知,
      保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,是一条过原点的直线,说明在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比。
      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、
      【解析】
      设光线在水中反生全反射的临界角为C,则
      也即
      C=60°
      若光在右侧发生全反射时,作出光路如图1,则由几何光系可知
      若光在左侧发生全反射时,作出光路如图2,则由几何光系可知:
      解得
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (l)粒子在第二象限做圆周运动的半径为r1,圆心为O,有
      由上两式解得
      粒子在第四、三象限中做圆周运动,由几何关系可知
      设粒子在x轴上N点的速度为v,有

      解得
      所以
      (2)设P点的纵坐标为,由几何关系得
      设粒子在电场中运动的时间为t,N点横坐标为xN,则有
      解得
      (3)粒子在第四、三象限中运动半径为r2,圆心为O2,则
      解得
      15、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.

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