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      广东省六校(广州二中,深圳实验,珠海一中,中山纪念,东莞中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      广东省六校(广州二中,深圳实验,珠海一中,中山纪念,东莞中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份广东省六校(广州二中,深圳实验,珠海一中,中山纪念,东莞中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析,文件包含生物试题pdf、生物答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。
      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、一质量为M的探空气球在匀速下降,若气球所受浮力F始终保持不变,气球在运动过程中所受阻力仅与速率有关,重力加速度为g。现欲使该气球以同样速率匀速上升,则需从气球吊篮中减少的质量为( )
      A.2(M﹣)
      B.M﹣
      C.2M﹣
      D.g
      2、如图甲,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、线圈电阻为2Ω的电动机M.原线圈输入的交流电压如图乙.闭合开关S,电动机正常工作,电流表示数为1A.下列判断正确的是( )
      A.副线圈两端的电压有效值为V
      B.滑动变阻器R的接入电阻为10Ω
      C.电动机输出的机械功率为12W
      D.若电动机突然卡住,原线圈输入功率将变小
      3、图甲是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于匀强磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是( )
      A.交流电的频率是100Hz
      B.0.02s时线圈平面与磁场方向平行
      C.0.02s时穿过线圈的磁通量最大
      D.电流表的示数为20A
      4、甲、乙两质点在同一条直线上运动,质点甲做匀变速直线运动,质点乙做匀速直线运动,其中图线甲为抛物线的左半支且顶点在15s处,图线乙为一条过原点的倾斜直线。下列说法正确的是( )
      A.t=5s时乙车的速度为2m/s,甲车的速率为2m/s
      B.t=0时刻甲、乙两车之间的距离为25m
      C.t=0时刻甲车的速度大小为4m/s
      D.甲车的加速度大为0.1m/s2
      5、如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是( )
      A.粒子在三点所受的电场力不相等
      B.粒子必先过a,再到b,然后到c
      C.粒子在三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc
      D.粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb
      6、如图所示,上表面粗糙、倾角θ=的斜面体放在光滑的水平地面上,一物块静止在斜面体上。现给斜面体一水平向左的推力F,发现无论F多大,物块均能与斜面体保持相对静止。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin=0.6,cs=0.8,则物块与斜面体间的动摩擦因数μ应满足的条件为( )
      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(a)所示,在轴上有、、三点,且,。一列简谐波沿轴正方向传播,图示为0时刻的波形。再过的时间质点第二次振动至波峰。对此下列说法正确的是______。
      A.点的振幅为
      B.波速为
      C.频率为
      D.质点在内的运动路程为
      E.质点在时沿轴正方向运动
      8、竖直悬挂的弹簧振子由最低点B开始作简谐运动,O为平衡位置,C为最高点,规定竖直向上为正方向,振动图像如图所示。则以下说法中正确的是( )
      A.弹簧振子的振动周期为2.0s
      B.t=0.5s时,振子的合力为零
      C.t=1.5s时,振子的速度最大,且竖直向下
      D.t=2.0s时,振子的加速度最大,且竖直向下
      9、下列说法正确的是
      A.用不能被水浸润的塑料瓶做酱油瓶,向外倒酱油时不易外洒
      B.一定量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对单位面积器壁的平均碰撞次数随着温度升高而减少
      C.某气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏伽德罗常数为NA,则该气体的分子体积为V0=
      D.与固体小颗粒相碰的液体分子数越多,布朗运动越明显
      E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
      10、如图所示,虚线a、b、c、d代表匀强电场中间距相等的一组等势面。一电子仅在电场力作用下做直线运动,经过a时的动能为9eV,从a到c过程其动能减少了6eV。已知等势面c的电势为3V。下列说法正确的是( )
      A.等势面a的电势为0
      B.该电子到达d等势面时的动能为0
      C.该电子从a到c其电势能减少了6eV
      D.该电子经过a时的速率是经过c时的倍
      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)某同学自己组装了一辆智能电动实验小车,为了研究该小车的运动情况,在小车后面系一通过电磁打点计时器的纸带。如图所示为实验中得到的一段纸带,已知电磁打点计时器使用20Hz交流电,相邻两计数点间还有三个点没有画出来,其中AB=2.50cm,BC=4.00cm,CD=5.50cm,该电磁打点计时器每隔___________秒打一次点,相邻两计数点间的时间间隔是_________秒;小车的加速度大小为____________m/s2。
      12.(12分)某同学利用图甲所示电路测量一量程为3mA的直流电流表的内阻RA(约为110Ω)。提供的实验器材有:
      A.直流电源(电动势为1V,内阻不计);
      B.电阻箱(0~999.9Ω);
      C.滑动变阻器(0~5Ω.额定电流为3A);
      D.滑动变阻器(0~50Ω.额定电流为1A)。
      (1)为了尽可能减小测量误差,滑动变阻器R应选用__________(选填“C”或“D”)。
      (2)根据图甲所示电路,在图乙中用笔画线代替导线,将实物间的连线补充完整___。
      (3)主要实验步骤如下:
      I.将电阻箱R0的阻值调为零,滑动变阻器R的滑片P移到右端;
      II.闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA;
      I.调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;
      IV.断开开关S,整理好仪器。
      (4)已知R1=208.8Ω,则电流表内阻的测量值为_________Ω,由于系统误差,电流表内阻的测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      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,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25。
      (1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
      (2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
      (3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向;
      (4)若ab棒从静止到速度稳定下滑的距离为20m,求此过程R产生的热量。(sin37°=0.6,cs37°=0.8)
      14.(16分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      15.(12分)如图所示,在区域Ⅰ中有水平向右的匀强电场,在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小;两区域中的电场强度大小相等,两区域足够大,分界线如甲图中虚线所示。一可视为质点的带电小球用绝缘细线拴住静止在区域Ⅰ中的A点,小球的比荷,细线与竖直方向的夹角为,小球与分界线的距离x=0.4m。现剪断细线,小球开始运动,经过一段时间t1从分界线的C点进入区域Ⅱ,在其中运动一段时间后,从D点第二次经过分界线。图中除A点外,其余各点均未画出,g=10m/s2,求:(以下结果均保留两位有效数字)
      (1)小球到达C点时的速度大小v;
      (2)C、D两点间的距离d及小球从C点运动到D点的时间t2。
      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】
      分别对气球匀速上升和匀速下降过程进行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解即可。
      【详解】
      匀速下降时,受到重力Mg,向上的浮力F,向上的阻力f,根据共点力平衡条件有:
      气球匀速上升时,受到重力,向上的浮力F,向下的阻力f,根据共点力平衡条件有:
      解得:
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      【点睛】
      本题关键对气球受力分析,要注意空气阻力与速度方向相反,然后根据共点力平衡条件列式求解。
      2、B
      【解析】
      A.变压器初级电压有效值为220V,则副线圈两端的电压有效值为
      选项A错误;
      B.滑动变阻器接入电阻为
      选项B正确;
      C.电动机输出的机械功率为
      选项C错误;
      D.若电动机突然卡住,次级电流将变大,次级消耗的功率变大,则原线圈输入功率将变大,选项D错误;
      故选B.
      点睛:此题要注意电动机问题的能量转化关系:输出功率等于总功率与内阻上的热功率的差值;电动机被卡住后相当于纯电阻,则电路的电流会变大,电动机很快被烧毁.
      3、B
      【解析】
      A.根据图乙,交变电流周期为
      频率为
      A错误;
      BC.时,电流最大,线圈平面与磁场方向平行,穿过线圈的磁通量为零,B正确,C错误;
      D.根据图乙,电流的最大值
      电流的有效值
      所以电流表示数为,D错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      AD.乙车做匀速直线运动,速度为
      甲车做匀变速直线运动,其图线在15s时与横轴相切,则t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,据位移时间公式,结合图象有
      解得
      a=0.2m/s2
      所以t=5s时甲车的速率
      故A项正确,D项错误;
      B.t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,据,根据图象有
      则t=0时刻甲、乙两车之间的距离为22.5m,故B项错误;
      C.t=15s时甲车的速度为零,利用逆向思维将甲车看成反向初速度为0的匀加速直线运动,则0时刻甲车的速度大小为
      故C项错误。
      5、D
      【解析】
      A.因表示电场中三个等势面的三条虚线是平行且等间距的,由此可判断电场是匀强电场,所以带电粒子在电场中各点受到的电场力相等。选项A错误。
      B.由题中的图可知,电场的方向是向上的,带负电的粒子将受到向下的电场力作用,带负电的粒子无论是依次沿a、b、c运动,还是依次沿c、b、a运动,都会的到如图的轨迹。选项B错误。
      CD.带负电的粒子在电场中运动时,存在电势能与动能之间的互化,由题意和图可知,在b点时的电势能最大,在c点的电势能最小,可判断在c点的动能最大,在b点的动能最小。选项C错误,D正确。
      6、B
      【解析】
      当F=0时,物块能静止在斜面上,可知


      当F特别大时,对物块受力分析,将加速度分解到沿斜面方向和垂直斜面方向,由牛顿第二定律,沿斜面方向
      垂直斜面方向
      又,由于F可以取无穷大,加速度无穷大,所以以上各式中的和可忽略,联立解得
      综合分析得
      故ACD错误,B正确。
      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、ACE
      【解析】
      A.由图像知波长为
      振幅为
      故A正确;
      B.简谐波沿轴正方向传播,则质点向上运动;时点恰好第二次到达波峰,对应波形如图所示
      传播距离
      则波速为
      故B错误;
      C.简谐波的周期为
      则简谐波的频率
      故C正确;
      DE.质点运动了时间为
      则运动路程小于,此时质点在平衡位置的下方,沿轴正方向运动,故D错误,E正确;
      故选ACE。
      8、ABC
      【解析】
      A.周期是振子完成一次全振动的时间,根据图像可知振子的周期是,A正确;
      B.由图可知,时,振子位于平衡位置处,所以受到的合力为零,B正确;
      C.由图可知,时,振子位于平衡位置处,对应的速度最大;此时刻振子的位移方向从上向下,即振子的速度方向竖直向下,C正确;
      D.由图可知,弹簧振子在时位移负的最大位移处,所以回复力最大,方向向上,则振子的加速度最大,且竖直向上,D错误。
      故选ABC。
      9、ABE
      【解析】
      A.从塑料酱油瓶里向外倒酱油时不易外洒,这是因为酱油不浸润塑料,故A正确;
      B.一定质量的理想气体,在压强不变时,温度升高,则分子对器壁的平均碰撞力增大,所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数减少,故B正确;
      C.气体间距较大,则
      得到的是气体分子间的平均距离,故C错误;
      D.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,布朗运动的激烈程度与温度和悬浮颗粒的体积有关,温度越高,体积越小,布朗运动越剧烈,若是与固体颗粒相碰的液体分子数越多,说明固体颗粒越大,不平衡性越不明显,故D错误;
      E.根据热力学第二定律,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故E正确。
      故选ABE。
      10、BD
      【解析】
      AC.虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为9eV,从a到c的过程中动能减小6eV,由能量守恒可知,电势能增加6eV,则

      所以等势面a的电势为9V,故AC错误;
      B.匀强电场中间距相等的相邻等势面间的电势差相等,电场力做功相等,动能变化相等,a到c动能减小6eV,则a到d动能减小9eV,所以该电子到达d等势面时的动能为0,故B正确;
      D.经过a时的动能为9eV,a到c动能减小6eV,则经过c时的动能为3eV,由公式可得
      则速率之比等动能之比再开方,即电子经过a时的速率是经过c时的倍,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、0.05 0.20 0.375
      【解析】
      [1][2]电磁打点计时器周期为0.05s,由于相邻计数点间还有三个点没有画出,则相邻计数点间的时间间隔为0.20s;
      [3]根据逐差法可知,车的加速度
      12、C 104.4 大于
      【解析】
      (1)[1]本实验为了减小实验误差,应满足滑动变阻器的最大阻值远小于电流表的内阻,即应选用C
      (2)[2]根据实验电路图连接实物图如图所示
      (4)[3]由实验原理可知
      [4]由于闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA,调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;电阻箱阻值变大,并联等效电阻变大,故并联部分分担电压增大,由于电阻箱两端电压变大,故电阻箱阻值偏大,故电流表内阻测量偏大。
      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)4m/s2(2)10m/s(3)0.4T,方向垂直导轨平面向上(4)6J
      【解析】
      考查导体切割磁感线运动。
      【详解】
      (1)因为金属棒刚开始下滑的速度为零,所以不受到安培力作用,由牛顿第二定律得:
      代入数据解得a=4m/s2
      (2)金属棒下滑速度稳定时,棒受力平衡,根据平衡条件有
      又因为金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率
      代入数据解得v=10m/s
      (3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为B,则
      因为:
      联立解得B=0.4T。磁场方向垂直导轨平面向上。
      (4)由功能关系得,减少的重力势能转化为导体棒的动能、摩擦生热和电阻R上的焦耳热,摩擦力做功为:
      所以摩擦生热产生的能量为Q=8J,因此,电阻R上产生的热量为

      14、(1)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得
      15、 (1);(2)1.4m,1.2s
      【解析】
      (1)小球处于静止状态时,受重力、电场力和细线的拉力的作用而处于平衡状态,故可知小球带正电,电场力大小
      剪断细线后,小球做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知,小球的加速度
      小球沿直线运动的距离
      根据运动学公式有
      解得小球到达C点时的速度大小
      (2)由于重力与电场力平衡,则小球在区域Ⅱ中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      圆周运动的周期
      所以C、D两点间的距离
      小球从C点运动到D点的时间

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