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      广东惠州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      广东惠州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份广东惠州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共24页。
      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、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )
      A.速度B.角速度C.加速度D.机械能
      2、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为10∶1,当原线圈两端输入如图所示(图示中的图线为正弦曲线的正值部分)的电压时,副线圈的输出电压为( )
      A.22 VB.22 VC.11 VD.11 V
      3、太阳周围除了八大行星,还有许多的小行星,在火星轨道与木星轨道之间有一个小行星带,假设此小行星带中的行星只受太阳引力作用,并绕太阳做匀速圆周运动,则
      A.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期相同
      B.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度大于火星做圆周运动的加速度
      C.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期大于木星公转周期
      D.小行星带中某两颗行星线速度大小不同,受到太阳引力可能相同
      4、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
      B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
      C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
      D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
      5、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为( )
      A.B.C.D.
      6、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是( )
      A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等
      B.和绕地球运动的线速度大小之比为
      C.和绕地球运动的周期之比为
      D.和绕地球运动的向心力大小一定相等
      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、火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大的太空探索项目,如图所示,探测器被发射到围绕太阳的椭圆轨道上,A为近日点,远日点B在火星轨道近,探测器择机变轨绕火星运动,则火星探测器( )
      A.发射速度介于第一、第二宇宙速度之间
      B.在椭圆轨道上运行周期大于火星公转周期B
      C.从A点运动到B点的过程中动能逐渐减小
      D.在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力
      8、如图所示,在范围足够大、磁感应强度为B的垂直纸面向里的水平匀强磁场内,固定着倾角θ=30°的足够长绝缘斜面,一个质量为m、电荷量为+q的带电小物块置于斜面的顶端处静止状态,现增加一水平向左的场强E=的匀强电场。设滑动时小物块的电荷量不变,从加入电场开始计时,小物块的摩擦力f大小与时间t、加速度大小a与时间t的关系图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有A、B两段气柱,左管水银面高于右管水银面,高度差为h,稳定时A、B气柱的压强分别为pA和pB,则
      A.若环境温度升高,pA增大,pB减小
      B.若环境温度降低,稳定后AB气柱的压强比值增大
      C.若环境温度升高,稳定后AB气柱压强变化△pA一定小于△pB
      D.若环境温度降低,稳定后A处液面高度变化△h可能大于
      10、如图所示的光滑导轨,由倾斜和水平两部分在MM'处平滑连接组成。导轨间距为L,水平部分处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,倾斜导轨连接阻值为R的电阻。现让质量为m、阻值为2R的金属棒a从距离水平面高度为h处静止释放。金属棒a到达磁场中OO'时,动能是该金属棒运动到MM'时动能的,最终静止在水平导轨上。金属棒a与导轨接触良好且导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。以下说法正确的是( )
      A.金属棒a运动到MM'时回路中的电流大小为
      B.金属棒a运动到OO'时的加速度大小为
      C.金属棒a从h处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,电阻上产生的焦耳热为mgh
      D.金属棒a若从h处静止释放,在它运动的整个过程中,安培力的冲量大小是,方向向左
      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)从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图像如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经,质点P第一次回到平衡位置,质点N坐标x=-81m(图中未画出),则__________________.
      A.波源的振动周期为1.2s
      B.波源的起振方向向下
      C.波速为8m/s
      D.若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,则观察者接受到波的频率变大
      E.从t=0时刻起,当质点N第一次到达波峰位置时,质点P通过的路程为5.2m
      12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中:
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图甲所示,其示数为____cm;用刻度尺测得金属丝的长度如图乙所示,其示数为_____cm;用欧姆表粗略测量该金属丝的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图丙所示,其示数为_____Ω。
      (2)用伏安法进一步精确测金属丝的电阻R,实验所用器材如下:
      a.电流表A (量程为0.2A,内阻为1Ω)
      b.电压表V (量程为9V,内阻约3kΩ)
      c.定值电阻R0(阻值为2Ω)
      d.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)
      e.电池组(电动势为9V,内阻不计)
      f.开关、导线若干
      ①某小组同学利用以上器材设计电路,部分电路图如图丁所示,请把电路图补充完整_____。(要保证滑动变阻器的滑片任意移动时,电表均不被烧坏)
      ②某次实验中,电压表的示数为4.5V,电流表的示数为0.1A,则金属丝电阻的值为________Ω;根据该测量值求得金属丝的电阻率为________Ω·m。(计算结果均保留三位有效数字)
      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)如图所示,一车上表面由粗糙的水平部分和光滑的半圆弧轨道组成,车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且左端与光滑圆弧形轨道末端等高,圆弧形轨道末端水平,一质量为的小物块从距圆弧形轨道末端高为处由静止开始滑下,与静止在车左端的质量为的小物块(可视为质点)发生弹性碰撞(碰后立即将小物块取走,使之不影响的运动),已知长为,车的质量为,取重力加速度,不计空气阻力.
      (1)求碰撞后瞬间物块的速度;
      (2)若物块在半圆弧轨道上经过一次往返运动(运动过程中物块始终不脱离轨道),最终停在车水平部分的中点,则半圆弧轨道的半径至少多大?
      14.(16分)CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感强度大小为B,如图所示.导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒两端的最大电压U;
      (2)整个电路中产生的焦耳热;
      (3)磁场区域的长度d。
      15.(12分)如图所示,连通器中盛有密度为ρ的部分液体,两活塞与液面的距离均为l,其中密封了压强为p0的空气,现将右活塞固定,要使容器内的液面之差为l,求左活塞需要上升的距离x.
      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】
      试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等.所以速度不等,故A错误;
      B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.
      考点:动能定理;向心加速度.
      【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.
      2、C
      【解析】
      由公式
      其中
      V
      解得
      V
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A项:由公式可知,若小行星做圆周运动半径不同,则周期不同,故A错误;
      B项:由公式可知,小行星中各行星绕太阳做圆周运动的加速度小于火星做圆周运动的加速度,故B错误;
      C项:小行星带中各行星绕太阳做圆周运动的半径小于木星绕太阳公转的半径,因此小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期小于木星公转周期,故C错误;
      D项:由公式可知,某两颗行星线速度大小v不同,但有可能相同,故D正确。
      故选:D。
      4、C
      【解析】
      设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.
      5、C
      【解析】
      设AB与AC之间的夹角为θ,则
      AB沿场强方向的距离为
      cm
      则电场强度为
      电子从A点到达C点时电势能的变化量为
      A. 与分析不符,故A错误;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 与分析不符,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.由
      可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;
      B.由
      可得

      则和绕地球运动的线速度大小之比为
      故B正确;
      C.由
      可得
      和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为
      故C错误;
      D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故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、CD
      【解析】
      A.离开地球围绕太阳运动,发射速度要大于第二宇宙速度,小于第三宇宙速度,A错误;
      B.两个轨道都围绕太阳,根据开普勒行星第三定律,轨道半径(半长轴)小的,周期小,所以椭圆轨道运行周期小,所以B错误;
      C.根据开普勒行星第二定律,近日点速度最大,远日点速度最小,从A到B速度不断减小,动能不断减小,C正确;
      D.B点到太阳的距离大于A点到太阳的距离,万有引力与距离的平方成反比,所以在B点受到的太阳引力小于在A点受到的太阳引力,D正确;
      故选D。
      8、BD
      【解析】
      加电场后,滑块受到水平向左的电场力,大小为F电=mg,和竖直向下的重力合成可得合力为F=2mg,方向沿斜面向下;此时斜面受到的正压力为零,滑块受摩擦力为0;
      滑块沿斜面做加速运动,则受到垂直斜面向下的洛伦兹力,随速度的增加,洛伦兹力变大,则滑块对斜面的正压力变大,摩擦力逐渐变大;根据2mg-f=ma可知,加速度逐渐减小,当2mg=f时,加速度a=0,滑块做匀速运动,则图像BD正确,AC错误。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      AC.假设若环境温度升高后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      则水银柱向左移动,增大,的体积减小,温度升高,由理想气体状态方程可知,的压强增大,由于,则的压强也增大,故A错误,C正确;
      B.假设若环境温度降低后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      若温度降低,压强都减小,左边气体压强降的多,则水银柱会向下移动,将减小,由于,减小,压强减小的多,压强减小的少,若环境温度降低,稳定后、气柱的压强比值增大,故B正确;
      D.假设若环境温度降低,水银柱向下运动,但,所以左侧气体的压强仍然大于右侧的压强,所以稳定后左侧的液面仍然低于右侧的液面,所以小于,故D错误;
      故选BC。
      10、ACD
      【解析】
      A.金属棒从静止运动到的过程中,根据机械能守恒可得
      解得金属棒运动到时的速度为
      金属棒运动到时的感应电动势为
      金属棒运动到时的回路中的电流大小为
      故A正确;
      B.金属棒到达磁场中时的速度为
      金属棒到达磁场中时的加速度大小为
      故B错误;
      C.金属棒从处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,根据能量守恒可得产生的焦耳热等于重力势能的减小量,则有
      电阻上产生的焦耳热为
      故C正确;
      D.金属棒从处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,规定向右为正方向,根据动量定理可得
      可得
      在它运动的整个过程中,安培力的冲量大小是,方向向左,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、ABE
      【解析】
      AC、由函数关系可得本题说对应的数学函数为: ,由题条件可知当x=1时,y=10cm,代入解得 ,P点在经过第一次回到平衡位置,所以在波的传播方向0.1s前进了1m,所以波速为 周期 ,故A正确;C错误;
      B、t=0时刻波刚好传播到M点,则M点的振动方向即为波源的起振方向,结合波振动方向的判断方法知波源的起振方向向下,故B正确;
      D、若观察者从M点以2m/s的速度沿x轴正方向移动,由多普勒效应知观察者接受到波的频率变小,故D错误;
      E、波传播到N需要 ,刚传到N点时N的振动方向向下,那么再经过 ,所以质点P一共振动了
      所以,在此过程中质点P运动的路程为: 故E正确;
      综上所述本题答案是:ABE
      点睛:根据波的传播方向得到质点P的振动方向,进而得到振动方程,从而根据振动时间得到周期; 由P的坐标得到波的波长,进而得到波速;根据N点位置得到波峰传播距离,从而求得波的运动时间,即可根据时间求得质点P的运动路程.
      12、0. 2210 30. 50 30. 0 29. 3
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的示数为
      [2] 刻度尺示数为
      [3] 欧姆表选择“×1”欧姆挡测量,示数为

      (2)[4]当电压表满偏时,通过的电流约为0. 3A,可利用与电流表并联分流,因电流表内阻已知,故电流表采用内接法。
      [5]通过的电流为
      两端的电压

      [6]由知金属丝的电阻率
      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)10 m/s,方向水平向右 (2)1.25m
      【解析】
      (1)设物块到达圆弧形轨道末端的速度大小为,由机械能守恒定律得
      代入数据解得到
      物块、碰撞过程动量守恒,机械能守恒,取水平向右为正方向,设碰后瞬间、速度分别为、,则
      解得
      ,(或,,不符合题意,舍去)
      故碰撞后瞬间物块的速度大小为10 m/s,方向水平向右
      (2)设物块与车相对静止时,共同速度大小为,系统在水平方向动量守恒,则
      解得
      .
      物块从开始运动到与车相对静止过程中系统的能量守恒,设物块与间的动摩擦因数为,则
      解得
      经分析可知,物块滑至点与车共速时,半径最小,则有
      代人数据解得
      14、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意可知,导体棒刚进入磁场的瞬间速度最大,产生的感应电动势最大,感应电流最大,由机械能守恒定律有
      解得
      由法拉第电磁感应定律得,得:
      (2)由平抛运动规律
      解得
      由能量守恒定律可知个电路中产生的焦耳热为
      (3)导体棒通过磁场区域时在安培力作用下做变速运动。由牛顿第二定律
      联立解得
      15、
      【解析】
      右侧发生等温变化,
      初态:压强P1=P0,体积:V1=lS
      末态:压强P2,体积:
      根据玻意耳定律可得:P1V1=P2V2
      即:P0lS=P2
      左侧发生等温变化,
      初态:压强P3=P0,体积:V3=lS
      末态:压强P4,体积:
      根据玻意耳定律可得:P3V3=P4V4
      即:P0lS=P4
      活塞上升x后,根据平衡可得:P4+ρgl=P2
      联立可得左活塞需要上升的距离:

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