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      赣湘粤三省六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      赣湘粤三省六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份赣湘粤三省六校2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共5页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、如图所示,轻绳跨过光滑定滑轮,左端与水平地面上的物块M相连,右端与小球N相连,整个装置处于静止状态。现对小球N施加一水平拉力使其缓慢移动一小段距离,整个过程物块M保持静止,地面对物块M的摩擦力为f则此过程中( )
      A.f变大,F变大
      B.f变大,F变小
      C.f变小,F变小
      D.f变小,F变大
      2、一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
      A.B.C.D.
      3、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( )
      A.E带正电,F带负电,且QE > QF
      B.在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点
      C.过N点的等势面与EF连线垂直
      D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
      4、图像法具有自己独特的优势,它能把复杂的物理过程直观形象清楚地展现出来,同时也能够形象地描述两个物理量之间的关系,如图所示,若x轴表示一个物理量,y轴表示一个物理量,其中在实验数据处理时,会发现图像与两个坐标轴的交点(称为截距)具有特殊的物理意义。对该交点的物理意义,下列说法不正确的是( )
      A.在测电源电动势和电源内阻时,若x轴表示流过电源的电流,y轴表示闭合电路电源两端的电压,则该图像与x轴的交点的物理意义是短路电流
      B.在利用自由落体法验证机械能守恒实验时,若x轴表示重锤下落到某点时速度的平方,y轴表示重锤落到该点的距离,则该图像与x轴交点的物理意义是重锤下落时的初速度
      C.在用单摆测重力加速度的实验中,若x轴表示摆线长度,y轴表示单摆周期的平方,则该图像与x轴交点绝对值的物理意义是该单摆摆球的半径
      D.在研究光电效应的实验中,若x轴表示入射光的频率,y轴表示光电子的最大初动能,则该图像与x轴的交点物理意义是该金属的极限频率
      5、某移动电源上标志的4500mAh反映的物理量是 ( )
      A.电压B.电量
      C.功率D.能量
      6、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域。进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示。假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计。如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(kB2)。现将质量为m的金属杆ab,从MM′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,已知ab棒到达NN′和PP′之前已经匀速运动。则ab棒从MM′运动到PP′这段时间内的v–t图可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      8、如图为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则下列说法正确的是_______ .
      A.这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm
      B.在t=0时,质点Q向y轴负方向运动
      C.从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了6m
      D.从t=0.1到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
      E.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位)
      9、如图所示,a、b、c分别为固定竖直光滑圆弧轨道的右端点、最低点和左端点,为水平半径,c点和圆心O的连线与竖直方向的夹角。现从a点正上方的P点由静止释放一质量的小球(可视为质点),小球经圆弧轨道飞出后以水平速度通过Q点。已知圆弧轨道的半径,取重力加速度,,,不计空气阻力。下列分析正确的是( )
      A.小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为4.5J
      B.P、a两点的高度差为0.8m
      C.小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N
      D.小球运动到c点时的速度大小为
      10、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方,平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,则以下说法正确的是( )
      A.小球A、B带异种电荷
      B.小球A所受静电力大小为
      C.小球A、B所带电荷量
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,则小球A的重力势能减小,电势能增大
      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)在学过伏安法测电阻后,某学习小组探究测量一种2B铅笔笔芯的电阻率(查阅相关资料知其电阻率的范围为)
      (1)用螺旋测微器测量该铅笔笔芯的直径,如图甲所示,其读数为__________

      (2)另有如下实验器材,请依据测量原理及器材情况,画出实验的电路图_______
      A.毫米刻度尺;
      B.量程为内阻约为的电压表
      C.量程为、内阻约为的电流表
      D.阻值为的滑动变阻器
      E.阻值为的定值电阻
      F.两节普通干电池
      G.开关和导线若干
      (3)某一次测量中,电压表示数如图乙所示,其读数为_______
      (4)实验中要测量一些物理量,除上述铅笔笔芯直径,电压表的示数外,还需测量:电流表的示数;______。该铅笔笔芯的电阻率为______(用上述所测物理量的字母符号表示)。
      12.(12分)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
      (1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
      (2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
      (3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
      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,倾角、长的斜面,其底端与一个光滑的圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道底端切线水平,一质量的物块(可视为质点)从斜面最高点由静止开始沿斜面下滑,经过斜面底端后恰好能到达圆弧轨道最高点,又从圆弧轨道滑回,能上升到斜面上的点,再由点从斜面下滑沿圆弧轨道上升,再滑回,这样往复运动,物块最后停在点。已知物块与斜面间的动摩擦因数,,,,物块经过斜面与圆弧轨道平滑连接处无机械能损失
      (1)物块经多长时间第一次到达点;
      (2)求物块第一次经过圆弧轨道的最低点时对圆弧轨道的压力;
      (3)求物块在斜面上滑行的总路程。
      14.(16分)如图所示,柴油打桩机的重锤质量,重锤在桩之上高度处由静止开始自由落下,与质量为的桩碰撞。碰撞同时,碰撞处的柴油燃烧产生猛烈爆炸,在极短的时间内使锤和桩上下分离。之后,锤向上反弹上升的高度,桩在泥土中向下移动的距离。忽略空气阻力,重力加速度取。
      (1)求重锤下落至刚接触桩时的速度大小;
      (2)若桩向下运动过程受泥土的阻力大小恒定,求此力的大小。
      15.(12分)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1×105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强p=1×105Pa)
      (i)若要使气体压强增大到5.0×105Pa,应打多少次气?
      (ii)若上述容器中装的是5.0×105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0×105Pa,则可充多少瓶?
      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、A
      【解析】
      对小球N进行分析,分析其受力情况,设细绳与竖直方向夹角为,则有
      细绳与竖直方向夹角逐渐增大,增大,所以水平拉力增大;减小,所以绳子拉T增大;
      由于物块M始终静止在地面上,在水平方向,由平衡条件可得
      f=Tcsθ
      则地面对物块M的摩擦力f也变大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      设全程为2s,前半程的时间为:.后半程的运动时间为:.则全程的平均速度为:.故B正确,ACD 错误.故选B.
      3、C
      【解析】
      根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据,q为负电荷,知,D错误;故选C.
      【点睛】
      只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.电场线和等势面垂直.N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据,比较电势能.
      4、B
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律可知,当时,电源的短路电流为
      A正确;
      B.根据机械能守恒定律
      变形得
      可知图像与横轴截距的物理意义为初速度的平方,B错误;
      C.根据单摆的周期公式变形得
      可知图像与横轴交点绝对值的物理意义为摆球半径,C正确;
      D.根据光电效应方程变形得
      图像与横轴的交点满足
      此时频率即为该金属的极限频率,D正确。
      本题选择不正确的,故选B。
      5、B
      【解析】
      移动电源上标志的4500mAh反映的物理量是电量,表示以4500mA放电,可以放一个小时,故B正确,ACD错误.
      故选B
      6、D
      【解析】
      地球表面正常的重力加速度大小为,由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为,则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为,结合万有引力定律,即,解得:,故D项正确,ABC错误。
      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.若第一阶段匀速,则
      冲入第二磁场以后
      则金属棒会做加速度逐渐减小的加速运动,所以选项A错误;
      B.若刚进入第一磁场时速度过大,则由
      则金属棒做加速度逐渐减小的减速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动
      性质为加速,所以选项B正确;
      CD .若刚进入第一磁场时速度过小,则由
      则金属棒做加速度逐渐减小的加速运动,直到匀速;冲入第二磁场以后会加速,做加速度逐渐减小的变加速运动
      性质为加速,所以选项C正确,D错误;
      故选BC。
      8、ACE
      【解析】
      由波形图和振动图像读出波长、周期和振幅;根据振动图像可求解波的转播方向和传播的距离;质点在一个完整周期中运动的路程为4A;
      【详解】
      由图像可知,这列波的波长是8m,周期是0.2s,振幅是10cm,选项A正确;由Q点的振动图像可知,在t=0时,质点Q向y轴正方向运动,可知波向x轴正向传播,选项B错误;波速,从t=0.1到t=0.25s,该波沿x轴正方向传播了,选项C正确;从t=0.1到t=0.25s 经历了0.15s=T,但是因P点开始不是从平衡位置或者最高点最低点开始振动,则质点P通过的路程不等于3A=30cm,选项D错误;,则质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位),选项E正确;故选ACE.
      【点睛】
      本题关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系.要知道质点做简谐运动时,只有起点在平衡位置或波峰、波谷处的质点,在3/4周期内振动的路程才是3A.
      9、AC
      【解析】
      ABD.小球从c到Q的逆过程做平抛运动,小球运动到c点时的速度大小
      小球运动到c点时竖直分速度大小
      则Q、c两点的高度差
      设P、a两点的高度差为H,从P到c,由机械能守恒得
      解得
      小球从P点运动到Q点的过程中重力所做的功为
      故A正确,BD错误;
      C.从P到b,由机械能守恒定律得
      小球在b点时,有
      联立解得
      根据牛顿第三定律知,小球运动到b点时对轨道的压力大小为43N,故C正确。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      AB.带电的小球A处于平衡状态,A受到库仑力F、重力mg以及绳子的拉力T的作用,其合力为零,则有
      解得
      由图可知,AB间库仑力为排斥力,即AB为同种电荷,故A错误,B正确;
      C.根据库仑定律有,而
      解得
      故C错误;
      D.若小球A的电荷量缓慢减小,AB间的库仑力减小,小球A下摆,则小球A的重力势能减小,库仑力做负功,电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      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、0.400 1.90 铅笔笔芯长度
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度示数为,旋转刻度示数为,则测量值为
      (2)[2]由题意知铅笔笔芯电阻率的范围为,由上述测量知铅笔笔芯直径为,依据常识知铅笔的长度约有,由电阻定律得铅笔笔芯电阻为,又有铅笔笔芯截芯截面积,代入上述数据得铅笔笔芯电阻
      (取)
      用电压表、电流表直接测量铅笔笔芯两端的电压及其中电流,两电表读数不匹配。需要把定值电阻与铅笔笔芯串联为整体,测量其电压及电流,则两电表匹配。比较整体与电流表及电压表内阻,有
      则电流表外接法测量误差小,滑动变阻器为,应用限流接法便可实现三次有效测量,则其测量电路如图所示
      (3)[3]电压表量程为,其最小有效刻度为,经估读后测量值为
      (4)[4][5]由以上各式得电阻率
      除测量铅笔笔芯直径、两端电压、电流以外,还需用刻度尺测量铅笔笔芯长度。
      12、 匀速直线 5.0 0.51 错误
      【解析】
      (1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
      (2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为

      可得
      μ=0.51
      (3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
      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)3s;(2)30N,方向竖直向下;(3)13.5m
      【解析】
      (1)物块沿斜面下滑时,有
      解得
      从点运动到点,物块做匀加速运动,有
      解得
      (2)因为物块恰好到达点,所以到达点的速度为0,设物块到达点的速度为,则有
      解得
      由牛顿第三定律可得,物块对圆弧轨道的压力
      方向竖直向下。
      (3)从开始释放至最终停在处,设物块在斜面上滑行的总路程为,则有
      解得
      14、 (1)6.3m/s;(2)
      【解析】
      (1)重锤自由下落过程有
      解得

      (2)碰撞后桩的速度为,重锤速度为,重锤上升过程有

      取向下为正方向,系统动量守恒有

      桩下降过程中,由功能关系得

      解①②③④式得
      15、(1)40次 (2)4瓶
      【解析】
      (1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入,
      则气体的初状态:,
      末状态:,
      其中:
      由玻意尔定律:
      代入数据解得:;
      (2)设气压为时气体的体积为,则
      由玻意尔定律有:
      代入数据解得:
      真空瓶的容积为
      因:
      故可充4瓶。

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