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      2026届浙江省新课改协作校高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届浙江省新课改协作校高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省新课改协作校高三最后一卷物理试卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则( )
      A.A1的示数增大,A2的示数增大
      B.A1的示数不变,A2的示数增大
      C.V1的示数减小,V2的示数减小。
      D.V1的示数不变,V2的示数减小
      2、篮球运动深受同学们喜爱。打篮球时,某同学伸出双手接传来的篮球,双手随篮球迅速收缩至胸前,如图所示。他这样做的效果是( )
      A.减小篮球对手的冲击力
      B.减小篮球的动量变化量
      C.减小篮球的动能变化量
      D.减小篮球对手的冲量
      3、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
      A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
      C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
      4、甲、乙两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示.t=0时,两车间距为;时刻,甲、乙两车相遇.时间内甲车发生的位移为s,下列说法正确的是( )
      A.时间内甲车在前,时间内乙车在前
      B. 时间内甲车平均速度的大小是乙车平均速度大小的2倍
      C.时刻甲、乙两车相距
      D.
      5、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是
      A.变压器原线圈通过的电流为
      B.变压器副线圈通过的电流为
      C.电阻R两端的电压为10 V
      D.电阻R消耗的功率为40 W
      6、下列说法正确的是( )
      A.普朗克提出了微观世界量子化的观念,并获得诺贝尔奖
      B.爱因斯坦最早发现光电效应现象,并提出了光电效应方程
      C.德布罗意提出并通过实验证实了实物粒子具有波动性
      D.卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构
      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,实线为一列简谐横波在某时刻的波形图,虚线为该时刻之后7s的波形图,已知该波的周期为4s,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.这列波的振幅为4cm
      C.这列波的波速为2m/s
      D.该时刻x=2m处的质点沿y轴负方向运动
      E.该时刻x=3m处质点的加速度最大
      8、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划.登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度反方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      9、一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用.此后,该质点的动能可能( )
      A.一直增大
      B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
      C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
      D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大
      10、如图甲所示,滑块沿倾角为α的光滑固定斜面运动,某段时间内,与斜面平行的恒力作用在滑块上,滑块的机械能E随时间t变化的图线如图乙所示,其中0~t1、t2时刻以后的图线均平行于t轴,t1-t2的图线是一条倾斜线段,则下列说法正确的是
      A.t=0时刻,滑块运动方向一定沿斜面向上
      B.t1时刻,滑块运动方向一定沿斜面向下
      C.t1~t2时间内,滑块的动能减小
      D.t2~t3时间内,滑块的加速度为gsinα
      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)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C定值电阻R0未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线和开关
      (1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图______。
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=___________,总内阻r=___________(用k、a、R0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,扇形玻璃砖的圆心角为150°,玻璃砖半径为,一条单色光平行于,由的中点入射,经折射后由圆弧面的点射出玻璃砖,圆弧的长度与圆弧的长度之比为2∶3,已知真空中光速为。求:该单色光在玻璃砖从到传播的时间。
      14.(16分)如图所示,在直角坐标系xy的第一象限中有两个全等的直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调, C点坐标为(4L,3L),M点为OC的中点.质量为m带电量为-q的粒子从C点以平行于y轴方向射入磁场Ⅱ中,速度大小为,不计粒子所受重力,粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场.
      (1)若粒子无法进入区域Ⅰ中,求区域Ⅱ磁感应强度大小范围;
      (2)若粒子恰好不能从AC边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;
      (3)若粒子能到达M点,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值.
      15.(12分)如图直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限内存在场强为E,沿x轴负方向的匀强电场,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子,从P(l,l)处由静止开始运动,第1次通过x轴时沿y轴负方向。不计粒子重力。求:
      (1)匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子第3次经过y轴时的纵坐标;
      (3)通过计算说明粒子离开P点后能否再次经过P点。
      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】
      副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      ABD.先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得
      解得:
      当时间增大时,球动量的变化率减小,作用力就减小,而冲量和动量的变化量都不变,所以A正确,BD错误。
      C.速度由v减小到0,动能的变化量是不变的,故C错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
      【详解】
      A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
      B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
      C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
      D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
      F=qE
      知电场力先增大后减小,D不符合题意
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.由图知在0~t0时间内甲车速度大于乙车的速度,故是甲车在追赶乙车,所以A错误;
      B.0~2t0时间内甲车平均速度的大小,乙车平均速度,所以B错误;
      D.由题意知,图中阴影部分面积即为位移s0,根据几何关系知,三角形ABC的面积对应位移s0∕3,所以可求三角形OCD的面积对应位移s0∕6,所以0—t时间内甲车发生的位移为
      s=s0+ s0∕6

      s0=s
      故D正确;
      C.2t0时刻甲、乙两车间的距离即为三角形ABC的面积即s0∕3,所以C错误.
      故选D。
      5、B
      【解析】
      由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;

      由理想变压器的电压比等于匝数比,有:
      可得副线圈的两端的电压为:
      AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:
      结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:
      故A项错误,B项正确;
      C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;
      D.电阻R消耗的功率为:

      故D项错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.普朗克最先提出能量子的概念,爱因斯坦提出了微观世界量子化的观念,A错误;
      B.最早发现光电效应现象的是赫兹,B错误;
      C.德布罗意只是提出了实物粒子具有波动性的假设,并没有通过实验验证,C错误;
      D.卢瑟福等人通过粒子散射实验,提出了原子具有核式结构,D正确。
      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、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      8、AD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正确。
      BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能。故BC错误。
      D.据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:
      故D正确。
      9、ABD
      【解析】
      试题分析:一质点开始时做匀速直线运动,说明质点所受合力为0,从某时刻起受到一恒力作用,这个恒力就是质点的合力.
      根据这个恒力与速度的方向关系确定质点动能的变化情况.
      解:A、如果恒力与运动方向相同,那么质点做匀加速运动,动能一直变大,故A正确.
      B、如果恒力与运动方向相反,那么质点先做匀减速运动,速度减到0,质点在恒力作用下沿着恒力方向做匀加速运动,动能再逐渐增大.故B正确.
      C、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相同,这个方向速度就会增加,另一个方向速度不变,那么合速度就会增加,不会减小.故C错误.
      D、如果恒力方向与原来运动方向不在同一直线上,那么将速度沿恒力方向所在直线和垂直恒力方向分解,其中恒力与一个速度方向相反,这个方向速度就会减小,另一个方向速度不变,那么合速度就会减小,当恒力方向速度减到0时,另一个方向还有速度,所以速度到最小值时不为0,然后恒力方向速度又会增加,合速度又在增加,即动能增大.故D正确.
      故选ABD.
      【点评】对于直线运动,判断速度增加还是减小,我们就看加速度的方向和速度的方向.
      对于受恒力作用的曲线运动,我们可以将速度分解到恒力方向和垂直恒力方向,再去研究.
      10、BD
      【解析】
      ABC.根据能量守恒定律可知,除重力以外的力做功使得物体的机械能变化,0~t1内物体的机械能不变,说明没有其它力做功,但物体的运动可以是沿斜面向上或沿斜面向下;
      t1~t2时间内机械能随时间均匀减小,

      而由功能关系
      则物体的位移关于时间变化,推得物体做匀速直线运动,则需要其它力

      综合可得0~t1物体可以是沿斜面向下做匀变速直线运动或沿斜面先向上匀减再向下匀加;t1~t2物体沿斜面向下做匀速直线运动,此时滑块的动能不变;故A项错误,B项正确,C项错误;
      D.t2~t3时间内,机械能不再变化,说明撤去了其它力,物体沿斜面方向只有重力的分力提供加速度,由牛顿第二定律:
      故D项正确;
      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、
      【解析】
      (1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示:
      (2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压U20﹣U10;由欧姆定律可知:R0Rm;
      (3)由闭合电路欧姆定律可知:E=U2r,变形得:,结合图象有:,,解得;,。
      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、
      【解析】
      作出光路图,如图所示
      圆弧的长度与圆弧的长度之比为2∶3,由几何关系可知,
      由圆心角可知,该单色光在 OB边的入射角 , 折射角
      由折射率公式有
      解得
      由勾股定理
      又因为
      该单色光在玻璃砖从到传播的时间
      14、(1);(2);(3)若粒子由区域Ⅰ达到M点,n=1时,;n=2时,;n=3时,;②若粒子由区域Ⅱ达到M点,n=0时,,n=1时,
      【解析】
      (1)粒子速度越大,半径越大,当运动轨迹恰好与x轴相切时,恰好不能进入Ⅰ区域
      故粒子运动半径
      粒子运动半径满足: 代入
      解得
      (2)粒子在区域Ⅰ中的运动半径
      若粒子在区域Ⅱ中的运动半径R较小,则粒子会从AC边射出磁场.恰好不从AC边射出时满足∠O2O1Q=2θ

      解得
      代入
      可得:
      (3)①若粒子由区域Ⅰ达到M点
      每次前进
      由周期性:即
      ,解得
      n=1时,
      n=2时,
      n=3时,
      ②若粒子由区域Ⅱ达到M点
      由周期性:
      即,解得,解得
      n=0时,
      n=1时,
      点睛:本题考查了带电粒子在磁场中的运动情况,做诸如此类问题时要注意正确画出运动轨迹图,并结合几何关系求出运动的半径,并分析运动的可能性,由于运动的多解性,所以要求我们做此类题目时要细心再细心.
      15、(1);(2);(3)以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点,证明见解析。
      【解析】
      (1)设粒子经第Ⅰ象限的电场加速后,到达y轴时的速度为,根据动能定理

      由左手定则可以判断,粒子向-y方向偏转,如图所示:
      由几何关系知,粒子在磁场中运动的半径为②
      由牛顿第二定律得:

      由①②③得:④
      (2)粒子第2次经过x轴时,速度沿+y方向,位置坐标为⑤
      粒子在电场中做类平抛运动,经历的时间,第3次经过y轴时,轨迹如图



      由①⑤⑥⑦⑧得
      (3)粒子第2 次离开电场时,根据动能定理有:
      解得,θ=45°
      粒子第2次进入磁场时做圆周运动的半径R2,根据半径公式可得:
      第三次进入电场是从坐标原点O处沿与x轴正向45°角斜向上方向。由类平抛对称性可知,粒子运动的横坐标为l时,纵坐标的值为2l,可知本次不会经过P点。
      粒子将从y=4l处第3次离开电场, 第3次通过磁场后从y=2l处与+x方向成45°角斜向上第4次过电场,不会经过P点。 以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点。

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