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      2026届珠海市高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届珠海市高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届珠海市高三压轴卷物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
      C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
      D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
      2、如图,光滑斜劈A上表面水平,物体B叠放在A上面,斜面光滑,AB静止释放瞬间,B的受力图是( )
      A.B.C.D.
      3、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力.下列图中能使帆船获得前进动力的是
      A.B.
      C.D.
      4、中国北斗卫星导航系统(BeiDuNavigatinSatelliteSystem,BDS)是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。北斗导航系统中有几颗卫星是地球同步卫星,GPS导航系统是由周期约为12h的卫星群组成。则北斗导航系统的同步卫星与GPS导航卫星相比( )
      A.北斗导航系统的同步卫星的角速度大
      B.北斗导航系统的同步卫星的轨道半径小
      C.GPS导航卫星的线速度大
      D.GPS导航卫星的向心加速度小
      5、根据爱因斯坦的“光子说”可知( )
      A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
      B.只有光子数很多时,光才具有粒子性
      C.一束单色光的能量可以连续变化
      D.光的波长越长,光子的能量越小
      6、两行星和各有一颗卫星和,卫星的圆轨道接近各自的行星表面,如果两行星质量之比,两行星半径之比则两个卫星周期之比为( )
      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,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
      A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1∶
      B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2-)∶1
      C.A、B两粒子的比荷之比是∶1
      D.A、B两粒子的比荷之比是(2+)∶3
      8、两个质量相等、电荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是( )
      A.甲粒子带正电荷
      B.乙粒子所带的电荷量比甲粒子少
      C.甲粒子在圆形区域中电势能变化量小
      D.乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大
      9、如图所示,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有
      A.甲的切向加速度始终比乙的大
      B.甲、乙在同一高度的速度大小相等
      C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度
      D.甲比乙先到达B处
      10、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形的中心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于顶点c的对称点,则下列说法中正确的是( )
      A.D点的电场强度为零
      B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等
      C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同
      D.若释放c处的电荷,电荷在电场力作用下将做加速运动(不计空气阻力)
      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)如图所示装置可以用来研究小车的匀变速直线运动。带有定滑轮的长木板放置在桌面上,重物通过跨过定滑轮的细线拉着小车向左加速运动,定滑轮与小车间的细线与长木板平行,打点计时器打下的纸带记录下小车的运动信息。
      (1)下面说法正确的是____________
      A.长木板必须水平放置
      B.小车的质量必须远大于重物的质量
      C.需要平衡小车与长木板间的摩擦力
      D.应该先接通打点计时器的电源,然后再释放小车
      (2)实验时将打点计时器接到频率为的交流电源上,选取一条点迹清晰的纸带,在纸带上每隔四个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离如图所示,其中。则打第4个计数点时小车的速度___,小车的加速度 __________ (结果均保留两位有效数字)。
      12.(12分)某高一同学寒假时,在教材中查到木质材料与金属材料间的动摩擦因数为0.2,为了准确验证这个数据,他设计了一个实验方案,如图甲所示,图中长铝合金板水平固定。
      (1)下列哪些操作是必要的_____
      A.调整定滑轮高度,使细绳与水平铝合金板平行
      B.将铝合金板垫起一个角度
      C.选尽量光滑的滑轮
      D.砝码的质量远小于木块的质量
      (2)如图乙所示为木块在水平铝合金板上带动纸带运动时打出的一条纸带,测量数据如图乙所示,则木块加速度大小a=_____m/s2(电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源,结果保留2位有效数字)。
      (3)该同学在实验报告中,将测量原理写为:根据mg﹣μMg=Ma,得
      .其中M为木块的质量,m为砝码盘和砝码的总质量,a为木块的加速度,重力加速度为g。判断该同学的做法是否正确,如不正确,请写出μ的正确表达式:_____。
      (4)若m=70g,M=100g,则可测得μ=_____(g取9.8m/s2,保留2位有效数字)。
      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)应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处,放下一质量不计的绳索,探险者将绳索一端系在身上,在绳索拉力作用下,从静止开始竖直向上运动,到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示,探险者(含装备)质量为m=80kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
      (1)直升机悬停处距谷底的高度h;
      (2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。
      14.(16分)如图所示,相距L=5m的粗糙水平直轨道两端分别固定两个竖直挡板,距左侧挡板=2m的O点处静止放置两个紧挨着的小滑块A、B,滑块之间装有少量炸药。炸药爆炸时,能将两滑块分开并保持在直轨道上沿水平方向运动。滑块A、B的质量均为m=1kg,与轨道间的动摩擦因数均为=0.2。不计滑块与滑块、滑块与挡板间发生碰撞时的机械能损失,滑块可看作质点,重力加速度g取10m/s2。
      (1)炸药爆炸瞬间,若有Q1=10J的能量转化成了两滑块的机械能,求滑块A最终离开出发点的距离;
      (2)若两滑块A、B初始状态并不是静止的,当它们共同以v0=1m/s的速度向右经过O点时炸药爆炸,要使两滑块分开后能再次相遇,则爆炸中转化成机械能的最小值Q2是多少?
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形管,左侧开口,右侧封闭。右细管内有一段被水银封闭的空气柱,空气柱长为l=12cm,左侧水银面上方有一块薄绝热板,距离管口也是l=12cm,两管内水银面的高度差为h=4cm。大气压强为P0=76cmHg,初始温度t0=27℃。现在将左侧管口封闭,并对左侧空气柱缓慢加热,直到左右两管内的水银面在同一水平线上,在这个过程中,右侧空气柱温度保持不变,试求:
      (1)右侧管中气体的最终压强;
      (2)左侧管中气体的最终温度。
      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】
      摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,选项A错误;圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,选项B正确;转动一周,重力的冲量为I=mgT,不为零,C错误;运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcsθ可知重力的瞬时功率在变化,选项D错误.故选B.
      2、B
      【解析】
      物体A释放前,物体B受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于物体A上表面是光滑的,则物体B水平方向不受力,物体B在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态,在竖直方向由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正确,ACD错误.
      故选B
      3、D
      【解析】
      船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向.船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量
      【详解】
      A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零.故A项错误.
      B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误.
      C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误.
      D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力.故D项正确.
      4、C
      【解析】
      A.地球同步卫星的周期为24h,GPS导航系统周期约为12h,根据周期与角速度的关系
      可知北斗导航系统的同步卫星的周期大,则其角速度小,故A错误;
      B.由万有引力提供向心力有
      得卫星绕地球做圆周运动的周期
      北斗导航系统的同步卫星的周期大,则其轨道半径大,故B错误;
      C.由万有引力提供向心力有
      得卫星绕地球做圆周运动的线速度
      北斗导航系统的轨道半径大,则其线速度小,GPS导航卫星的线速度大,故C正确;
      D.根据
      可知北斗导航系统的角速度小、线速度小,则其加速度小,GPS导航卫星的向心加速度大,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;
      B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;
      C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;
      D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.
      故选D.
      6、A
      【解析】
      卫星做圆周运动时,万有引力提供圆周运动的向心力,有

      所以两卫星运行周期之比为

      故A正确、BCD错误。
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      AB.设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r,
      根据上图可知
      联立解得
      故A错误,B正确。
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得
      解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、AC
      【解析】
      A.甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;
      B.两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有
      y==
      E、t、m相等,则
      y∝q
      可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;
      C.电场力对粒子做功为
      甲粒子电荷量少,偏转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;
      D.水平方向有
      x=v0t
      相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确
      考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律
      10、AD
      【解析】
      A.D点到a、b、c三点的距离相等,故三个电荷在D点的场强大小相同,且夹角互为120°,故D点的场强为0,故A正确;
      B.由于a、b在E点的场强大小相等方向相反,故E点的场强仅由电荷c决定,故场强方向向左,而电荷c在DF位置的场强大小相同方向相反,但电荷a、b在F点的场强矢量和不为0,故EF两点的电场强度大小不同,方向相反,故B错误;
      C.E、G、H三点分别为ab、ac、bc的中点,故E的场强仅由电荷c决定,同理G点的场强仅由电荷b决定,H点的场强仅由电荷a决定,故三点的场强大小相同,但方向不同,故C错误;
      D.若释放电荷c,则a、b在C点的合场强水平向右,故a、b始终对c有斥力作用,故c电荷将一直做加速运动,故D正确。
      故选AD。
      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、D 1.2 2.0
      【解析】
      (1)[1]只要小车做匀加速运动即可,因此,A、B、C选项是没有必要的,实验时需要先接通电源,再释放小车,以确保纸带上能够记录下较多的运动信息,选项D正确。
      (2)[2]交流电的频率为,相邻两计数点间的时间间隔
      [3]由逐差法可求得小车的加速度。根据
      代人数据,得

      12、⑴AC ⑵3.0 ⑶ ⑷0.18
      【解析】
      (1)实验过程中,电火花计时器应接在频率为50Hz的交流电源上,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行,同时选尽量光滑的滑轮,这样摩擦阻力只有木块与木板之间的摩擦力,故AC是必要;本实验测动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,B项不必要;本实验没要求砝码的重力大小为木块受到的拉力大小,D项不必要。选AC.(2)由纸带可知,两个计数点的时间,根据推论公式,得.(3)对M、m组成的系统,由牛顿第二定律得:,解得,(4)将,,代入,解得:.
      【点睛】依据实验原理,结合实际操作,即可判定求解;根据逐差法,运用相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度的大小;对系统研究,运用牛顿第二定律求出动摩擦因数的表达式,代入数据求出其大小.
      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、 (1)112. 5m;(2) 3000W
      【解析】
      (1)探险者先做匀加速,再匀速,最后做匀减速直线运动到达直升机处。设加速度阶段绳拉力N,时间s,探险者加速度大小为,上升高度为,则
      解得
      设匀速阶段时间s,探险者运动速度大小为为v,上升高度为,则
      解得
      v=5m/s
      m
      设减速阶段绳拉力N,探险者加速度大小为a3,时间为t3,上升高度为h3,则

      解得
      人上升的总位移即为直升机悬停处距谷底的距离h,有
      解得
      h=112. 5m
      (2)设在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索拉力做功为W,则
      W=mgh
      解得
      W
      14、(1)1.5m;(2)19J
      【解析】
      (1)爆炸过程中,动量守恒,则有
      根据能量守恒可得
      解得
      m/s
      爆炸后二者减速运动,根据牛顿第二定律可得加速度均为
      =2m/s2
      爆炸后二者减速运动的位移
      =2.5m
      由于,A会碰到挡板后原速率返回,在继续减速后停止
      最终A停止时距离点位移大小
      =1.5m
      (2)爆炸后A、B分开,可能有三种情况
      情形①:A、B反向分开,A碰到挡板后反弹,在与B相遇
      =10m
      由以上可解得
      符合题意
      解得
      =19J
      情形②:A、B反向分开,A未碰到挡板,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上可解得
      与预设相矛盾
      情形③:A、B同向分开,A慢B快,,B反弹后与A相遇
      =6m
      由以上方程联立后,无解
      15、 (1)96cmHg;(2)442K
      【解析】
      (1)以右管封闭气体为研究对象
      =80cmHg,=12cm,=l0cm
      根据玻意耳定律
      可得

      =96cmHg
      右管气体最终压强为96cmHg
      (2)以左管被封闭气体为研究对象
      =76cmHg,=12cm,=(273+27)K=300K,=96cmHg,=14cm
      根据理想气体状态方程


      ,=442K
      左管气体最终温度为442K。

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