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      福建省龙岩市武平一中、长汀一中、漳平一中等六校2026届高三最后一模物理试题含解析

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      福建省龙岩市武平一中、长汀一中、漳平一中等六校2026届高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份福建省龙岩市武平一中、长汀一中、漳平一中等六校2026届高三最后一模物理试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为9:1,电表均为理想电表,R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R0为定值电阻。若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流,下列说法中正确的是( )
      A.输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为(V)
      B.t=0.02s时,穿过该发电机线圈的磁通量最小
      C.R温度升高时,电流表示数变大,电压表示数变小,变压器的输人功率变大
      D.t=0.01s时,电流表的示数为0
      2、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A、B物体组成的系统动量守恒
      B.A不能到达圆槽的左侧最高点
      C.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      D.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      3、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
      A.k=10N/m,ΔL=10cm
      B.k=100N/m,ΔL=10cm
      C.k=200N/m,ΔL=5cm
      D.k=1000N/m,ΔL=5cm
      4、如图所示的x­t图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是( )
      A.0~t2时间内甲的平均速度大于乙
      B.t2时刻甲、乙两质点的速度相等
      C.甲质点的加速度为
      D.t1时刻是0~t2时间内的中间时刻
      5、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
      A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
      B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
      C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
      D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
      6、某质点做匀加速直线运动,经过时间t速度由v0 变为kv0(k>1)位移大小为x。则在随后的4t内,质点的位移大小为( )
      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,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是
      A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(R+h)
      B.物块从A到B过程重力的平均功率为
      C.物块在B点时对槽底的压力大小为
      D.物块到B点时重力的瞬时功率为mg
      8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,P和Q是介质中平衡位置分别位于x=lm和x=7m的两个质点。t=0时刻波传到P质点,P开始沿y轴正方向振动,t=ls时刻P第1次到达波峰,偏离平衡位置位移为0.2m;t=7s时刻Q第1次到达波峰。下列说法正确的是( )
      A.波的频率为4Hz
      B.波的波速为1m/s
      C.P和Q振动反相
      D.t=13s时刻,Q加速度最大,方向沿y轴负方向
      E.0~13s时间,Q通过的路程为1.4m
      9、如图所示,小车质量为,小车顶端为半径为的四分之一光滑圆弧,质量为的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)( )
      A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
      B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为
      C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
      D.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为
      10、关于热现象,下列说法正确的是___________。
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压压缩过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.在自发过程中,分子一定从高温区域扩散到低温区域
      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)某同学设计了如图甲所示的电路测电源的电动势和内阻。
      (1)闭合电键S1,将单刀双掷开关合向a,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图再将单刀双掷开关合向b,调节滑动变阻器,测得多组电压和电流的值,在U-I坐标平面内描点作图两次作出的图象如图乙所示,则将单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象应是___________(填“A”或“B”)。将电键合向___________(填“a”或“b”)时,测得的电源电动势没有系统误差。
      (2)根据两次测得的数据分析可知,根据图线___________(填“A”或“B”)求得的电动势更准确,其电动势的值为E=___________V。
      (3)若该同学通过实验测出电流表的内阻为RA=1Ω,则利用图线___________(填“A”或“B”)测得的电源的内阻更准确,由此求得电源的内阻为r=___________Ω。
      12.(12分)某小组在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
      (1)某同学组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺测量从悬点到摆球上端的长度L=0.9997m,如图甲所示,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图乙所示,則该摆球的直径为_______mm,单摇摆长为_______m
      (2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是_____(填正确答案标号)
      A.测量周期时,从摆球经过平衡位置计时误差最小
      B.实验中误将49次全振动记为50次,则重力加速度的测量值偏大
      C.质量相同、体积不同的摆球,选用体积较大的进行实验,测得的重力加速度误差较小
      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,空间中存在水平向右的匀强电场E=8×103V/m,带电量q=1×10—6C、质量m=1×10—3kg的小物块固定在水平轨道的O点,AB为光滑固定的圆弧轨道,半径R=0.4m。物块由静止释放,冲上圆弧轨道后,最终落在C点,已知物块与OA轨道间的动摩擦因数为=0.1,OA=R,重力加速度g=10m/s2,求:
      (1)物块在A点的速度大小vA(结果可保留根号)
      (2)物块到达B点时对轨道的压力
      (3)OC的距离(结果可保留根号)。
      14.(16分)如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8.求:
      (1)小球所受电场力F的大小;
      (2)小球的质量m;
      (3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
      15.(12分)如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      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、C
      【解析】
      A.由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为,则
      所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
      故A错误;
      B.当t=0.02s时,输入电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故B错误;
      C.R温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流I2变大,则原线圈中电流也变大,由P=UI得,变压器的输入功率变大,电压表读数

      则U3减小,故C正确;
      D.电流表测的是电路中的有效值,不为0,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.A、B物体组成的系统只有水平方向动量守恒,选项A错误;
      B.运动过程不计一切摩擦,故机械能守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,故B错误;
      CD.对A运动到圆槽的最低点的运动过程由水平方向动量守恒

      对AB整体应用机械能守恒可得
      所以A运动到圆槽的最低点时B的速率为

      故C错误,D正确;
      故选D。
      3、D
      【解析】
      弹簧上的弹力为100N,伸长量
      由F=kx得
      用50N力拉时
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.0~t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;
      BD.x­t图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0~t2时间内平均速度的2倍,即:

      解得:
      t2=2t1,
      B错误D正确;
      C.对甲质点,有

      解得加速度为

      C错误。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
      B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
      C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
      D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      质点做匀加速直线运动,加速度为
      t时刻内位移为
      联立可得
      则在随后的4t内,质点的位移大小为
      将代入得
      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、BC
      【解析】
      A项:物块从A到B做匀速圆周运动,根据动能定理有: ,因此克服摩擦力做功,故A错误;
      B项:根据机械能守恒,物块在A点时的速度大小由得:,从A到B运动的时间为 ,因此从A到B过程中重力的平均功率为,故B正确;
      C项:根据牛顿第二定律:,解得:,由牛顿第三定律得可知,故C正确;
      D项:物块运动到B点,速度与重力垂直,因此重务的瞬时功率为0,故D错误。
      故选:BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.由题意可知
      可得
      T=4s
      频率
      f=0.25Hz
      选项A错误;
      B. t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为
      选项B正确;
      C.波长为
      因PQ=6m=1λ,可知P和Q振动反相,选项C正确;
      DE.t=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=7×0.2m=1.4m,选项D错误,E正确。
      故选BCE。
      9、BC
      【解析】
      AB.若地面粗糙且小车能够静止不动,设圆弧半径为R,当小球运动到半径与竖直方向的夹角为θ时,速度为v.
      根据机械能守恒定律有:
      mv2=mgRcsθ
      由牛顿第二定律有:
      N-mgcsθ=m
      解得小球对小车的压力为:
      N=3mgcsθ
      其水平分量为
      Nx=3mgcsθsinθ=mgsin2θ
      根据平衡条件知,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:
      f=Nx=mgsin2θ
      可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为fmax=mg.
      故A错误,B正确.
      CD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mv-Mv′=0;
      系统的机械能守恒,则得:
      mgR=mv2+Mv′2,
      解得:
      v′=.
      故C正确,D错误.
      故选BC.
      【点睛】
      本题中地面光滑时,小车与小球组成的系统在水平方向所受合外力为零,系统在水平方向动量守恒,但系统的总动量并不守恒.
      10、BCD
      【解析】
      A.根据热力学第一定律,气体吸热后如果对外做功,则温度不一定升高,故A错误;
      B.做功和热传递都可以改变物体的内能,故B正确;
      C.根据理想气体状态方程,气体等压压缩过,压强不变,体积减小,温度一定降低,内能也减小,即△U<0;再根据热力学第一定律:W+Q=△U,体积减小,外界气体做功,W>0,则Q<0,所以理想气体等压压缩过程一定放热,故C正确;
      D.理想气体绝热膨胀过程,Q=0,W<0,根据热力学第一定律:W+Q=△U可知,△U<0,所以理想气体绝热膨胀过程内能一定减少,故D正确;
      E.扩散现象是分子的无规则热运动,分子可以从高温区域扩散到低温区域,也可以从低温区域扩散到高温区域,故E错误。
      故选BCD。
      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、A b B 1.5 B 4
      【解析】
      (1)单刀双掷开关合向a时,由于电压表的分流,使测得的电源电动势和内阻都比真实值小,单刀双掷开关合向b时,由于电流表的分压,测得的电源电动势等于真实值,测得的内阻比真实值大,因此单刀双掷开关合向a时测出的数据描点作出的图象是A;
      (2)图线B测得的电动势没有系统误差,更准确,其值为1.5V,由于图线B测得的内阻值实际为电源内阻与电流表的内阻之和,因此误差较大,因此由图线A求得的电源内阻值更准确;
      (3)若测出电流表的内阻,则利用图B测得的内阻更准确,由此求得电源的内阻为。
      12、9.6 1.0045 AB
      【解析】
      (1)[1][2].由游标尺的“0”刻线在主尺上的位置读出摆球直径的整毫米数为9 mm,游标尺中第6条刻度线与主尺刻度线对齐,所以摆球的直径d=9 mm+6×0.1 mm=9. 6 mm,单摆摆长为(0.999 7+0.004 8)m=1. 0045m。
      (2)[3].单摆摆球经过平衡位置时的速度最大,经过最大位移处的速度为0,在平衡位置计时误差最小,A项正确;实验中将49次全振动记成50次全振动,测得的周期偏小,则重力加速度的测量值偏大,B项正确;摆球体积较大,空气阻力也大,不利于提高测量的精确度,C项错误。故选AB。
      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)(3)
      【解析】
      (1)对物块从O到A由动能定理得
      代入数据解得
      (2)对小物块从O到B点由动能定理得
      在B点由牛顿第二定律得
      联立解得
      (3)对小物块从O到B点由动能定理得
      解得
      离开B点后竖直方向先做匀减速运动,上升到最高点离B点高度为
      所用的时间为
      从最高点落到地面的时间为
      则B到C的水平距离为
      所以OC的距离
      14、 (1)F=3.0×10-3N (2)m=4.0×10-4kg (3)v=2.0m/s
      【解析】
      (1)根据电场力的计算公式可得电场力;
      (2)小球受力情况如图所示:

      根据几何关系可得,所以;
      (3)电场撤去后小球运动过程中机械能守恒,则,解得v=2m/s.
      15、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线

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