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      甘肃省武威市重点中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      甘肃省武威市重点中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份甘肃省武威市重点中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了,从AB面射入玻璃砖等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为,。a点的振动规律如图所示。已知波速为v=1m/s,t=1s时b的位移为0.05m,则下列判断正确的是
      A.从t=0时刻起的2s内,a质点随波迁移了2m
      B.t=0.5s时,质点a的位移为0.05m
      C.若波沿x轴正向传播,则可能xb=0.5m
      D.若波沿x轴负向传播,则可能xb=2.5m
      2、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动
      A.半径越小,周期越大B.半径越小,角速度越小
      C.半径越大,线速度越小D.半径越大,向心加速度越大
      3、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是( )
      A.又以速度沿小车向左滑动B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去
      C.以比小的速度从车右端平抛出去D.自由落体运动
      4、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      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、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3 A
      C.若向上移动P,电压表读数将变大D.若向上移动P,电源输出功率将不变
      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、一半圆形玻璃砖,C点为其球心,直线与玻璃砖上表面垂直,C为垂足,如图所示。与直线平行且到直线距离相等的ab两条不同频率的细光束从空气射入玻璃砖,折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是( )
      A.两光从空气射在玻璃砖后频率均增加
      B.真空中a光的波长大于b光
      C.a光的频率比b光高
      D.若a光、b光从同一介质射入真空,a光发生全反射的临界角大于b光
      8、如图甲所示,a、b两个绝缘金属环套在同一个光滑的铁芯上。t=0时刻a、b两环处于静止状态,a环中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是( )
      A.t2时刻两环相互吸引
      B.t3时刻两环相互排斥
      C.t1时刻a环的加速度为零
      D.t4时刻b环中感应电流最大
      9、在水面上的同一区域内,甲、乙两列水面波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。时刻其波峰与波谷情况如图所示。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法中正确的是________。
      A.质点2的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为15cm
      C.图示时刻质点1、2的竖直高度差为15cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5通过的路程为30cm
      10、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      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)某物理实验小组的同学用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律.
      (1)为减少阻力对测量结果的影响,实验中应选用__________(填“电磁打点”或“电火花”计时器进行打点.
      (2)本实验中需要直接测量的物理量是__________,通过计算得到的物理量是__________(均填标号).
      A.重锤的质量
      B.重锤下落的高度
      C.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
      (3)在实验得到的纸带中,选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证.图中A、
      B、C、D、E、F、G为七个相邻的点,E、F、G到起点O的距离分别为hn-1、hn、hn+1.设打相邻点间的时间间隔为T,如果机械能守恒得到验证,则可根据以上物理量求得当地重力加速度g=__________.
      12.(12分)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。
      (1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越__________(选填“大”或“小”)。
      (2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为__________cm。
      (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为__________。
      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,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。
      14.(16分)如图所示,一金属箱固定在倾角为的足够长固定斜面上,金属箱底面厚度不计,箱长l1=4.5m,质量m1=8kg。金属箱上端侧壁A打开,距斜面顶端l2=5m。现将质量m2=1kg的物块(可视为质点)由斜面顶端自由释放,沿斜面进入金属箱,物块进入金属箱时没有能量损失,最后与金属箱下端侧壁B发生弹性碰撞。碰撞的同时上端侧壁A下落锁定并释放金属箱。已知物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.3,与金属箱内表面间的动摩擦因数μ2=0.125,金属箱与斜面间的动摩擦因数μ3=,重力加速度g取10m/s 2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物块与金属箱下端侧壁B相碰前瞬间的速度;
      (2)物块与金属箱侧壁第二次相碰前物块的速度。(结果保留2位小数)
      15.(12分)如图,一玻璃砖截面为矩形ABCD,固定在水面上,其下表面BC刚好跟水接触。现有一单色平行光束与水平方向夹角为θ(θ>0),从AB面射入玻璃砖。若要求不论θ取多少,此光束从AB面进入后,到达BC界面上的部分都能在BC面上发生全反射,则该玻璃砖的折射率最小为多少?已知水的折射率为。
      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、D
      【解析】
      根据图象可知该波的周期为2s,振幅为0.05m。
      A.在波传播过程中,各质点在自己的平衡位置附近振动,并不随波传播。故A错误;
      B.由图可知,t=0.5s时,质点a的位移为-0.05m。故B错误;
      C.已知波速为v=1m/s,则波长:
      λ=vT=1×2=2m;
      由图可知,在t=1s时刻a位于平衡位置而且振动的方向向上,而在t=1s时b的位移为0.05m,位于正的最大位移处,可知若波沿x轴正向传播,则b与a之间的距离为:
      (n=0,1,2,3…),可能为:xb=1.5m,3.5m。不可能为0.5m。故C错误;
      D.结合C的分析可知,若波沿x轴负向传播,则b与a之间的距离为:
      xb=(n+)λ(n=0,1,2,3…)
      可能为:xb=0.5m,2.5m。故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      原子核与核外电子的库仑力提供向心力;
      A.根据

      可得

      故半径越小,周期越小,A错误;
      B.根据

      可得

      故半径越小,角速度越大,B错误;
      C.根据

      可得

      故半径越大,线速度越小,C正确;
      D.根据

      可得

      故半径越大,加速度越小,D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      根据机械能守恒定律可得
      因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项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、B
      【解析】
      理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。
      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】
      A.光在两种介质的界面处不改变光的频率,A错误;
      BC.由题分析可知,玻璃砖对b束光的折射率大于对a束光的折射率,b光的频率高,由得知,在真空中,a光的波长大于b光的波长,B正确C错误;
      D.由分析得知,a光的折射率n小,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角,故D正确。
      故选BD。
      8、ACD
      【解析】
      AB.相互吸引还是相互排斥,就要看电流是增大还是减小,t2时刻与t3时刻,均处于电流减小阶段,根据楞次定律,可知两环的电流方向相同,则两环相互吸引,A正确,B错误;
      C.t1时刻,a中电流产生磁场,磁场的变化使b中产生电流,才使两线圈相互作用,根据法拉第电磁感应定律
      可知磁场变化越快,电动势越大,根据闭合电路欧姆定律可知电流也越大,所以,作用力最大的时刻,也就是a中电流变化最快的时刻;在乙图中,“变化最快”也就是曲线的斜率最大。t1时刻斜率为0,因此两线圈没有作用力,则加速度为零,C正确;
      D.虽然t4时刻的电流为零,但是根据该点的斜率,电流是变化的,也就是磁通量变化率最大,那么b环中感应电动势最大,则感应电流最大,D正确。
      故选ACD。
      9、ABE
      【解析】
      A.两列波的频率均为2Hz,可知周期为,选项A正确;
      B.质点2是谷谷叠加,则振动加强,则质点2的振幅为15cm,选项B正确;
      C.图示时刻质点1在波峰位置,位移为正向15cm;质点2为波谷位置,位移为负向15cm,则此时质点1、2的竖直高度差为30cm,选项C错误;
      D.图示时刻质点2在波谷,质点5在波峰位置,质点3正处于2和5的中间位置,由波的传播方向与质点振动方向的关系可知,质点3处于平衡位置且向下运动,选项D错误;
      E.质点5的振动加强,振幅为A=15cm,则从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5通过的路程为2A=30cm,选项E正确;
      故选ABE.
      10、ACD
      【解析】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      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、电火花; B; C; ;
      【解析】
      (1)打点计时器有电磁打点计时器和电火花计时器,其中电火花计时器实验误差较小.电火花打点记时器是利用照明电打出的火花而打出点,由于作用快,不会产生托痕,可使实验更精确,误差更小.
      (2)重锤的质量可测可不测,因为动能的增加量和重力势能的减小量式子中都有质量,可以约去.需要测量的物理量是B:重锤下落的高度,通过计算得到的物理量是C:与下落高度对应的重锤的瞬时速度.
      (3)根据匀变速直线运动直线运动过程中中间时刻速度推论可得,根据机械能守恒定律可得
      12、小 18.50
      【解析】
      (1)[1]越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。
      (2)[2]悬点处的刻度为,水平标尺的刻度为,则示数为
      所以示数为。
      (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得

      解得
      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】
      开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先等容升温过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有:

      根据力的平衡条件有:

      联立①②式可得:

      此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有:

      式中V1=SH⑤,V2=S(H+h)⑥
      联立③④⑤⑥式解得:

      从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为:

      14、 (1);(2),方向斜面向上
      【解析】
      (1)物块沿斜面下滑,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      物块进入金属箱后,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      解得
      (2)物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞,设碰后物块与金属箱的速度分别为v3和v4,由动量守恒定律及能量守恒可得
      物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞后,物块沿金属箱底面向上滑行,设加速度为a3,金属箱向下运动的加速度为a4,由牛顿第二定律可得
      物块减速运动为0时,有,得
      1s内物块和金属位移之和
      说明物块第二次与金属箱碰撞为侧壁A,设物块上滑的位移为x1,金属箱下滑的位移为x2,第一次与第二次碰撞的时间间隔为t2,由运动学规律可得
      设第二次碰撞前物块的速度为v5,由运动学规律可得
      解得
      方向沿斜面向上
      15、
      【解析】
      随着θ的增大,当θ为90º时,α最大,β最小,此时若在BC上发生全反射,则对任意θ都能发生全反射。
      由折射定律
      由全反射有
      由几何关系有
      由以上各式解得

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