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      2026届浙江省普通高等学校高三最后一模物理试题含解析

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      2026届浙江省普通高等学校高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份2026届浙江省普通高等学校高三最后一模物理试题含解析,共18页。
      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、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      2、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )
      A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等
      B.和绕地球运动的线速度大小之比为
      C.和绕地球运动的周期之比为
      D.和绕地球运动的向心力大小一定相等
      3、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l,在正极板附近有一质量为m,电荷量为的粒子A;在负极板附近有一质量也为m、电荷量为的粒子B。仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距的平面Q,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )
      A.电荷量与的比值为
      B.电荷量与的比值为
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      D.粒子A、B通过平面Q时的速度之比为
      4、如图,虛线1、2、3是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线。将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球、同时以相等的速率分别沿1、3等势线抛出,时刻两小球经过等势线2。不计两小球间的相互作用。下列说法正确的是( )
      A.的质量比的小
      B.在时刻,的动能比的大
      C.在时刻,和的电势能相等
      D.在时刻,和的动量大小相等
      5、一含有理想变压器的电路如图所示,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻R完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关S断开时,电压表的示数为U0;当开关S闭合时,电压表的示数为.变压器原、副线圈的匝数比为( )
      A.5B.6C.7D.8
      6、质量为m的物体放在粗糙水平面上,在一个足够大的水平力F作用下开始运动,经过一段时间t撤去拉力,物体继续滑行直至停止,运动总位移s。如果仅改变F的大小,作用时间不变,总位移s也会变化,则s与F关系的图象是( )
      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、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是( )
      A.小球A、B的质量之比为∶2
      B.小球A经过Q点时,小球B的速度大小为
      C.小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加
      8、如图所示,质量为2kg的木块A与轻质弹簧连接,弹簧的另-端固定在墙上,开始时木块A静止在光滑水平面上的O点,现有一质量为3kg的木块B以10m/s的初速度向右运动,与木块A发生碰撞并粘在一起,下列说法正确的是( )
      A.木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为6m/s
      B.弹簧的最大弹性势能为90J
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为150J
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的冲量为0
      9、平行金属板PQ、MN与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为E,内电阻为零;靠近金属板P的S处有一粒子源能够连续不断地产生质量为m,电荷量+q,初速度为零的粒子,粒子在加速电场PQ的作用下穿过Q板的小孔F,紧贴N板水平进入偏转电场MN;改变滑片p的位置可改变加速电场的电压Ul和偏转电场的电压U2,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与U2成正比
      B.滑片p向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      10、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示,U为直流电压,下列说法正确的有( )
      A.增大电压U,负载电流不变B.增大电压U,电路的总功率变大
      C.抽去线圈铁芯,磁敏电阻的阻值变小D.抽去线圈铁芯,负载两端电压变小
      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)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0….
      (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________;
      (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________.
      A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值
      B.小钢球的质量m
      C.小钢球离开轨道后的下落高度h
      D.小钢球离开轨道后的水平位移x
      (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______;
      (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示).
      12.(12分)按如图甲所示电路,某实验小组将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,改装用的实验器材如下:
      A.待改装电流表一个:量程为0〜3mA,内电阻为100Ω,其表盘如图乙所示
      B.干电池一节:电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω
      C电阻箱R:阻值范围0〜999.9Ω
      请根据改装的欧姆表的情况,回答下列问题:
      (1)测量电阻前,先进行欧姆调零,将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针指到表头的______刻度,此位置应该是欧姆表盘所示电阻的______(填“最大值”或“最小值”)
      (2)欧姆表调零后,将红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.0 mA,则待测电阻的阻值______Ω
      (3)如果换一个电动势大的电源,其他器材不变,则改装欧姆表的倍率______(填“变大”或“变小”).
      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)如图所示,固定光滑轨道AB末端B点切线水平,AB高度差,B距传送带底端的竖直高度为,与轨道同一竖直面的右侧有一倾角的传送带,以顺时针匀速转动。在轨道上A处每隔1秒无初速释放一个质量的相同滑块,从B点平抛后恰能垂直落到传送带上,速度立即变为零,且不计滑块对传送带的冲击作用。滑块与传送带间的动摩因数为,传送带长度为,不计空气阻力。(,,)
      求:(1)滑块从B点落至传送带的时间;
      (2)因传送滑块,电动机额外做功的平均功率。
      14.(16分)某同学设计了一个轨道,竖直放置,让小球在轨道中运动接力,如图所示。倾斜直轨道AB与圆弧轨道BPC在B点相切,AC竖直,C是圆的最高点,另一圆弧轨道DQ的圆心为O,其右侧虚边界与AC相切,F是圆的最低点。已知AB长为l,与水平方向的夹角=37°,OD与竖直方向的夹角也是,圆轨道DQF的半径也为l,质量为m的小球a从A点由静止开始在外力作用下沿轨道加速运动,一段时间后撤去外力,小球运动到C点后水平抛出,从D点无碰撞进人圆弧轨道DQF内侧继续运动,到F点与另一静止的小球b发生弹性碰撞,小球b从F点水平拋出并刚好落在A点。不计空气阻力和轨道的摩擦,已知重力加速度为g,sin=0.6,cs=0.8.求:
      (1)小球a在C点时的速率;
      (2)外力对小球a做的功;
      (3)小球b的质量。
      15.(12分)如图所示,AC为光滑的水平桌面,轻弹簧的一端固定在A端的竖直墙壁上质量的小物块将弹簧的另一端压缩到B点,之后由静止释放,离开弹簧后从C点水平飞出,恰好从D点以的速度沿切线方向进入竖直面内的光滑圆弧轨道小物体与轨道间无碰撞为圆弧轨道的圆心,E为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道的半径,,小物块运动到F点后,冲上足够长的斜面FG,斜面FG与圆轨道相切于F点,小物体与斜面间的动摩擦因数,,取不计空气阻力求:
      (1)弹簧最初具有的弹性势能;
      (2)小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小;
      (3)判断小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后能否回到圆弧轨道的D点?若能,求解小物块回到D点的速度;若不能,求解经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小.
      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】
      A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A.由
      可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;
      B.由
      可得

      则和绕地球运动的线速度大小之比为
      故B正确;
      C.由
      可得
      和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为
      故C错误;
      D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      AB.设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对正电荷A有
      对负电荷B有
      联立解得
      A错误,B正确。
      CD.由动能定理得
      求得
      选项CD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.根据题述可以判断电场方向垂直于题图中等势线,由于两小球同时经过等势线2,所以小球a向下加速运动,小球b向上加速运动,竖直方向上,a的位移大小等于b的位移大小,由可知a的加速度大小等于b的加速度大小,即
      竖直方向:对小球a,由牛顿第二定律得
      对小球b,由牛顿第二定律得
      解以上两式得

      故A错误;
      BD.两小球初速度大小相等,加速度大小相等,时刻两小球合速度大小相等,,根据可知,时刻a的动能比b的动能大,根据可知,时刻a的动量大小大于b的动量大小,故B正确,D错误;
      C.由于在时刻两小球经过同一等势线,根据可知,此时a和b的电势能不相等,故C错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      设变压器原、副线圈匝数之比为k,当开关断开时,副线圈电压为,根据欧姆定律得副线圈中电流为:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:①;当S闭合时,电压表的示数为,则副线圈的电压为,根据欧姆定律得:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:②;①②联立解得k=6,故B正确.
      6、C
      【解析】
      当拉力F小于最大静摩擦力,物体的位移为零;当F大于最大静摩擦力,根据牛顿第二定律可得:
      F﹣μmg=ma1
      物体在足够大的水平力F作用下的加速度
      a1=
      撤去拉力后,物体的速度
      撤去拉力后,物体的加速度
      物体继续滑行直至停止,运动的时间
      物体运动的总位移
      可见,作用时间t不变,s﹣F是一元二次函数,是开口向上的抛物线,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      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.根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;
      B.当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:
      vcs 60°=
      等于此时B的速度大小,B正确;
      C.小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。
      故选BC。
      8、AB
      【解析】
      A.木块A、B碰撞,视A、B为系统,动量守恒,则有
      解得木块A、B碰后瞬间的共同速度大小为
      故A正确;
      B.木块A、B碰后压缩弹簧过程,根据能量守恒可得弹簧的最大弹性势能为
      故B正确;
      C.A、B碰撞过程中损失的机械能为
      故C错误;
      D.弹簧第一次被压缩至最短的过程中,墙对弹簧的作用力不为零,所以根据公式可知墙对弹簧的冲量为0,故D错误;
      故选AB。
      9、BC
      【解析】
      A.带电粒子在加速电场中加速

      在偏转电场中

      由于


      则粒子的竖直偏转距离y与U2不是成正比关系,选项A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角
      滑片p向右滑动的过程中U1变大,U2减小,则从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小,选项B正确;
      CD.当粒子在加速电场中一直被加速时,飞出偏转电场的速率最大,即当U1=E时粒子的速率最大,根据动能定理
      解得
      选项C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      AB.增大电压U,为保护负载,则磁敏电阻两端需要分压,即电压增大,则磁敏电阻的阻值增大,根据甲图可知磁感应强度增大,所以通过线圈的电流增大,根据
      P=UI
      可知电路的总功率P变大,故A错误,B正确;
      CD.抽去线圈铁芯,线圈产生的磁感应强度减小,故磁敏电阻的阻值变小,则磁敏电阻两端的电压变小,而U不变,所以负载两端电压变大,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      12、3mA 最小值 1000 变大
      【解析】
      (1)[1][2]将红、黑两表笔短接是欧姆调零,电流表的最大刻度3mA对应待测电阻的最小值,即对应欧姆表的电阻零刻度
      (2)[3]欧姆表调零后,其内阻
      电流表示数为,则
      解得
      (3)[4]当电动势变大后,由

      可知,内阻变大,相同电流时,测量的电阻变大,所以倍率变大。
      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)0.8s;(2)104W。
      【解析】
      (1)由动能定理得
      物块垂直打到传送带上,则
      平抛运动竖直方向上
      解得
      (2)平抛运动竖直方向上
      设在传送带上的落点与底端相距
      每1s放一个物块,共两个物块匀加速
      滑块先匀加速后匀速运动
      共速后物块可与传送带相对静止匀速运动,相邻两个物块间距为
      传送带上总有两个物块匀加速,两个物块匀速
      电机因传送物块额外做功功率为
      14、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)从C到D,设小球a做平抛运动的时间为,在C点时速度为
      在水平方向上
      在D点的速度关系
      解得
      (2)设圆弧轨道BPC的半径为R
      由几何关系得
      小球a从A运动到C的过程
      解得
      (3)小球a从C到F的过程中
      在点小球a与小球b发生弹性碰撞,设小球b的质量,碰后瞬间a的速度,b的速度
      设碰后小球做平抛运动的时间为,
      联立解得
      15、; 30N; 2.
      【解析】
      (1)设小物块在C点的速度为,则在D点有:
      设弹簧最初具有的弹性势能为,则:
      代入数据联立解得:;
      设小物块在E点的速度为,则从D到E的过程中有:

      设在E点,圆轨道对小物块的支持力为N,则有:
      代入数据解得:,
      由牛顿第三定律可知,小物块到达圆轨道的E点时对圆轨道的压力为30
      设小物体沿斜面FG上滑的最大距离为x,从E到最大距离的过程中有:

      小物体第一次沿斜面上滑并返回F的过程克服摩擦力做的功为,则

      小物体在D点的动能为,则:
      代入数据解得:,,
      因为,故小物体不能返回D点
      小物体最终将在F点与关于过圆轨道圆心的竖直线对称的点之间做往复运动,小物体的机械能守恒,设最终在最低点的速度为,则有:

      代入数据解得:
      答:弹簧最初具有的弹性势能为;
      小物块第一次到达圆弧轨道的E点时对圆弧轨道的压力大小是30 N;
      小物块沿斜面FG第一次返回圆弧轨道后不能回到圆弧轨道的D点经过足够长的时间后小物块通过圆弧轨道最低点E的速度大小为2 .
      【点睛】
      (1)物块离开C点后做平抛运动,由D点沿圆轨道切线方向进入圆轨道,知道了到达D点的速度方向,将D点的速度分解为水平方向和竖直方向,根据角度关系求出水平分速度,即离开C点时的速度,再研究弹簧释放的过程,由机械能守恒定律求弹簧最初具有的弹性势能;
      物块从D到E,运用机械能守恒定律求出通过E点的速度,在E点,由牛顿定律和向心力知识结合求物块对轨道的压力;
      假设物块能回到D点,对物块从A到返回D点的整个过程,运用动能定理求出D点的速度,再作出判断,最后由机械能守恒定律求出最低点的速度.

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