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      2026届重庆市七校联盟高三压轴卷物理试卷含解析

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      2026届重庆市七校联盟高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市七校联盟高三压轴卷物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其 v-t 图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )
      A.在t=1s 时,甲车在乙车后
      B.在t=0 时,甲车在乙车前7.5m
      C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
      D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为45m
      2、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若( )
      A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大
      B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大
      C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      3、一交流电压为,由此表达式可知( )
      A.用电压表测该电压时,其示数为
      B.该交流电压的周期为
      C.将该电压加在“”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于
      D.时,该交流电压的瞬时值为
      4、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
      A.小球甲做平抛运动的初速度大小为
      B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
      C.A,B两点高度差为
      D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
      5、下列说法中正确的是( )
      A.物体的温度升高时,其内部每个分子热运动的动能一定增大
      B.气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的
      C.物体的机械能增大,其内部每个分子的动能一定增大
      D.分子间距离减小,分子间的引力和斥力一定减小
      6、家庭装修中释放的甲醛和射线是白血病的重要诱因。家庭装修中的射线来源往往是不合格的瓷砖、洁具等,瓷砖、洁具释放的氡气()具有放射性,氡222衰变为钋218()的半衰期为3.8天,则氡222衰变释放出的粒子和密闭房间中氡气浓度减小1.5%需要的时间分别为
      A.电子,11.4天B.质子,7.6天C.中子,19天D.α粒子,11.4天
      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,一物块从光滑斜面上某处由静止释放,与一端固定在斜面底端的轻弹簧相碰。设物块运动的加速度为a,机械能为E,速度为v,动能Ek,下滑位移为x,所用时间为t。则在物块由释放到下滑至最低点的过程中(取最低点所在平面为零势能面),下列图象可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      8、2018年世界排球锦标赛上,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象。某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L=3.60 m处起跳,在离地面高H=3.20 m处将球以v0=12 m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击。假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h1=2.50 m和h2=2.95 m,g取10 m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是( )
      A.乙在网前直立不动B.乙在甲击球时同时起跳离地
      C.乙在甲击球后0.18 s起跳离地D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地
      9、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      10、如图甲所示,门式起重机又叫龙门吊,门式起重机的场地利用率高、作业范围大,在港口得到广泛使用。其简易图如图乙所示,假设长为L的钢绳能承受的最大拉力为T,钢绳的上端栓接在滑轮上,另一端连接质量为m的集装箱,开始整个装置在横臂上以共同的速度做匀速直线运动,当其运动到图中O'位置时,绳子上端的滑轮突然被锁定,集装箱开始以O'为圆心摆动,假设滑轮与集装箱的大小可忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.如果,则上述过程中钢绳一定不会断裂
      B.如果装置匀速运动的速度大小为v,则集装箱允许的最大质量为
      C.如果集装箱的质量为2m,则装置匀速运动时的最大速度为
      D.如果保持上端滑轮静止,加速向上提升集装箱(不摆动),集装箱加速上升允许的最大加速度为
      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)某同学想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数.如图甲所示,表面粗糙、一端装有定滑轮的长木板固定在水平实验台上;木板上有一滑块,滑块右端固定一个轻小动滑轮,钩码和拉力传感器通过绕在滑轮上的轻细绳相连,细绳与长木板平行,放开钩码,滑块在长木板上做匀加速直线运动(忽略滑轮的摩擦).
      ①实验开始前打点计时器应接在___________(填“交流电源”或“直流电源”)上.
      ②如图乙为某次实验得到的纸带,s1、s2是纸带中两段相邻计数点间的距离,相邻计数点时间为T,由此可求得小车的加速度大小为_____________(用、、T表示).
      ③改变钩码的个数,得到不同的拉力传感器示数和滑块加速度,重复实验.以F为纵轴,a为横轴,得到的图像是纵轴截距大小等于b倾角为θ的一条斜直线,如图丙所示,则滑块和轻小动滑轮的总质量为_______________kg;滑块和长木板之间的动摩擦因数______________.(设重力加速度为g)
      12.(12分)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g)
      (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。
      A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t
      (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。
      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)一列简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播,波速为4m/s,a、b两质元平衡位置间的距离为2m,t=0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动。
      ①求波长;
      ②求经多长时间,质元b位于波谷位置。
      14.(16分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      15.(12分)如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历状态b、c、到达状态d,已知一定质量的理想气体的内能与温度满足(k为常数)。该气体在状态a时温度为,求:
      ①气体在状态d时的温度
      ②气体从状态a到达状态d过程从外界吸收的热量
      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】
      在速度时间图象中,图象与坐标轴围成面积表示位移,根据位移关系分析两车位置关系.可结合几何知识分析两车另一次并排行驶的时刻.并求出两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离.
      【详解】
      A. 根据“面积”大小表示位移,由图象可知,1s到3s甲、乙两车通过的位移相等,两车在t=3s时并排行驶,所以两车在t=1s时也并排行驶,故A错误;
      B. 由图象可知,甲的加速度a甲=△v甲/△t甲=20/2=10m/s2;乙的加速度a乙=△v乙/△t乙=(20−10)/2=5m/s2;0至1s,甲的位移x甲=a甲t2=×10×12=5m,乙的位移x乙=v0t+a乙t2=10×1+×5×12=12.5m,△x=x乙−x甲=12.5−5=7.5m,即在t=0时,甲车在乙车前7.5m,故B正确;
      C.1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,乙车的速度v′=10+5×1=15m/s;1−2s时,甲的位移x1=10×1+×10×12=15m;乙的位移x2=15×1+×5×1=17.5m;在1s时两车并联,故2s时两车相距2.5m,且乙在甲车的前面,故C错误;
      D. 1s末甲车的速度为:v=a甲t=10×1=10m/s,1到3s甲车的位移为:x=vt+a甲t2=10×2+×10×22=40m,即甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m,故D错误。
      故选:B
      2、B
      【解析】
      AB.粒子在电场中加速时,根据动能定理可得


      所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;
      CD.粒子在磁场中运动时有

      联立①②解得
      所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.电压的有效值为
      故用电压表测该电压时,其示数为,故A错误;
      B.由表达式知出
      则周期
      故B错误;
      C.该电压加在“”的灯泡两端,灯泡恰好正常工作,故C错误;
      D.将代入瞬时值表达式得电压的瞬时值为,故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A项,小球乙到C的速度为 ,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故A错;
      B、小球运动到C时所用的时间为 得
      而小球甲到达C点时竖直方向的速度为,所以运动时间为
      所以甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错
      C、由甲乙各自运动的时间得: ,故C对;
      D、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等故D错;
      故选C
      5、B
      【解析】
      物体的温度升高时,其内部分子的平均动能变大,并非每个分子热运动的动能都增大,选项A错误;气体压强的产生是大量气体分子对器壁持续频繁的碰撞引起的,选项B正确;宏观物体的机械能与微观分子的动能无关,选项C错误;分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大,选项D错误;故选B.
      6、D
      【解析】
      氡222衰变为钋218的过程,质量数减少4,质子数减少2,可判断发生了α衰变,放出的粒子为α粒子;根据半衰期公式方程
      氡气浓度减小1.5%时有
      解得:
      t=3T=11.4天
      故ABC错误,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、AC
      【解析】
      AB.设斜面的倾角为,在物块自由下滑的过程中,根据牛顿第二定律可得
      解得
      物块与弹簧接触后,根据牛顿第二定律可得
      当弹力与重力相等时,加速度为零,随后反向增大,且加速度与时间不是线性关系,故A正确,B错误;
      C.以物体和弹簧组成的系统为研究对象,整个过程中整体的机械能守恒,即有

      解得

      与弹簧接触前,物体的机械能守恒,与弹簧接触后弹簧的弹性势能增加,则物体的机械能减小,根据数学知识可知C图象正确,故C正确;
      D.在物块自由下落的过程中,加速度恒定,速度图象的斜率为定值,与弹簧接触后,加速度先变小后反向增大,速度图象的斜率发生变化,故D错误;
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A.若乙在网前直立不动,则排球到达乙的位置的时间
      排球下落的高度为
      则不能拦网成功,选项A错误;
      B.因为乙在空中上升的时间为
      乙在甲击球时同时起跳离地,在球到达乙位置时,运动员乙刚好到达最高点,因2.95m>3.2m-0.45m=2.75m,则可以拦住,故B正确;
      C.结合选项B的分析,乙在甲击球后0.18s起跳离地,初速度为
      v=gt1=10×0.3=3m/s
      上升时间t′=0.12s时球到达乙位置,上升的高度为
      2.50m+0.288m=2.788m>2.75m,可以拦网成功,故C正确;
      D.乙在甲击球前0.3 s起跳离地,因为乙在空中的时间为0.6s;则当排球到达球网位置时,乙已经落地,则不能拦网成功,选项D错误。
      故选BC。
      9、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      10、BC
      【解析】
      A.装置被锁定后集装箱做圆周运动,那么在装置锁定瞬间,由牛顿第二定律得:

      显然集装箱的重量等于T时,钢绳断裂,故A错误;
      B.如果装置匀速运动的速度大小为v,由:
      可知:
      故B正确;
      C.如果集装箱的质量为2m,由:
      可知该装置匀速运动时的最大速度为:
      故C正确;
      D.加速向上提升集装箱,由牛顿第二定律有:
      T-mg=ma
      可得允许的最大加速度为:
      故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、交流电源 2tanθ
      【解析】
      由题中“测量滑块和长木板之间的动摩擦因数”可得,本题考查动摩擦因数测量实验,根据打点计时器数据处理、牛顿第二定律和相关实验操作注意事项可分析本题。
      【详解】
      ①[1]打点计时器应接在交流电源上;
      ②[2]根据公式
      可得
      ③[3]由图可知,滑块受到的拉力为拉力传感器示数的两倍,即
      滑块收到的摩擦力为
      有牛顿第二定律可得
      计算得出F与加速度a的函数关系式为
      由图像所给信息可得图像截距为
      而图像斜率为
      计算得出
      [4]计算得出
      【点睛】
      本题重点是考查学生实验创新能力及运用图像处理实验数据的能力,对这种创新题目,应仔细分析给定的方案和数据,建立物理模型。
      12、C
      【解析】
      (1)[1]系统机械能守恒时满足

      解得
      还需要测量的量是小球的直径d。
      (2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守恒。
      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;②
      【解析】
      ①根据时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,可知波长满足
      化简得
      ②时刻,b在平衡位置且向下振动,质元b位于波谷位置,时间满足
      根据波长和波速的关系有
      联立解得,时间t满足
      14、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得
      15、①Td =3T0 ② Q= 2kT0﹢6p0V0
      【解析】
      由a到d气体发生等压变化,由盖吕萨克定律可以求出气体的温度;求出气体做的功,然后应用热力学第一定律求出从外界吸收的热量;
      【详解】
      解:①状态a与状态d压强相等,由:
      可得:
      ② 依题意可知:,
      由热力学第一定律,有:
      其中:
      联立可得:

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