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      广东省华附、省实、深中、广雅四校2026届高三最后一模物理试题含解析

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      广东省华附、省实、深中、广雅四校2026届高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份广东省华附、省实、深中、广雅四校2026届高三最后一模物理试题含解析,共39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、如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则
      A.斜面体对物体的支持力不变
      B.斜面体对物体的摩擦力变大
      C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
      D.水平面与斜面体间的摩擦力变小
      2、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      3、据《世说新语》记载,晋明帝司马昭在回答“汝意谓长安与日孰远”时,一句“举目望日,不见长安”惊愕群臣。我们生活的2020年初的地球,需经8分13秒才能看见太阳的光芒,但我们离长安却隔了将近1111年。距研究者发现,地球与太阳的距离不断缩小,月球却在逐渐远去。下列说法正确的是
      A.在2020初,地日距离约为150万千米
      B.倘若月球彻底脱离了地球,则它受到地球对它的引力为0
      C.与长安城中的人相比,我们的“一个月”在实际上应略长于他们的
      D.与长安城中的人相比,我们的“一年”在实际上应略长于他们的
      4、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      5、古时有“守株待兔”的寓言。假设兔子质量约为2 kg,以10 m/s的速度奔跑,撞树后反弹的速度为1 m/s,设兔子与树的作用时间为0.1s。下列说法正确的是( )
      ①树对兔子的平均作用力大小为180N ②树对兔子的平均冲量为18N·s
      ③兔子动能变化量为-99J ④兔子动量变化量为-22kg·m/s
      A.①②B.①③C.③④D.②④
      6、如图所示,一个劈形物体A,各面均光滑,放在固定的斜面上,上表面呈水平,在水平面上放一个小球B,劈形物体从静止开始释放,则小球在碰到斜面前的运动轨迹是( )
      A.沿斜面向下的直线
      B.竖直向下的直线
      C.无规则曲线
      D.抛物线
      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、如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势φ随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当t=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是( )
      A.φ1∶φ2=1∶2
      B.φ1∶φ2=1∶3
      C.在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小
      D.在0~2T时间内,电子的动能增大了
      8、 “嫦娥五号”是我国首个实施无人月面取样且返回的探测器,它由轨道器、返回器、着陆器、上升器四个部分组成,由长征五号运载火箭从文昌航天发射场发射。若“嫦娥五号” 探测器环月工作轨道为圆形,其离月球表面高度为h、运行周期为 T,月球半径为 R。由以上数据可求的物理量有( )
      A.月球表面飞船所受的重力
      B.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的加速度
      C.“嫦娥五号”探测器绕月球运行的速度
      D.月球对“嫦娥五号”探测器的吸引力
      9、关于动量冲量和动能,下列说法正确的是( )
      A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大B.物体的动量变化,其动能有可能不变
      C.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化D.物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上
      10、如图所示,等腰直角三角形金属框abc右侧有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ab边与磁场两边界平行,磁场宽度大于bc边的长度。现使框架沿bc边方向匀速穿过磁场区域,t=0时,c点恰好达到磁场左边界。线框中产生的感应电动势大小为E,感应电流为I(逆时针方向为电流正方向),bc两点间的电势差为Ubc,金属框的电功率为P。图中上述各量随时间变化的图像可能正确的是( )
      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)某学校兴趣小组成员在学校实验室发现了一种新型电池,他们想要测量该电池的电动势和内阻.
      (1)小组成员先用多用电表粗测电池的电动势,将选择开关调到直流电压挡量程为25V的挡位,将____________(填“红”或“黑”)表笔接电池的正极,另一表笔接电池的负极,多用电表的指针示数如图所示,则粗测的电动势大小为__________V.
      (2)为了安全精确的测量,小组成员根据实验室提供的器材设计了如图的测量电路,其中,它在电路中的作用是____________.闭合开关前,应将电阻箱接入电路的电阻调到最_________(填“大”或“小”).
      (3)闭合开关,调节电阻箱,测得多组电阻箱接入电路的阻值R及对应的电流表示数I,作出图象,如图所示.
      根据图象求出电池的电动势为_____________V(保留两位有效数字).
      12.(12分)某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:
      小灯泡L(额定电压,额定电流),
      电压表(量程,内阻为),
      电流表A(量程内阻约),
      定值电阻 (阻值为),
      滑动变阻器R(阻值),
      电源E(电动势,内阻很小)
      开关S,导线若干.
      (1)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整______________;
      (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将_________;
      A.逐渐增大 B.逐渐减小
      C.先增大后不变 D.先减小后不变
      (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是_______.
      (4)用另一电源(电动势,内阻)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为_______W,此时小灯泡的功率为_______W,滑动变阻器R接入电路的电阻为_______.
      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,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      14.(16分)如图所示,半径R=0.4m的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上,质量m=1kg的滑块B(可视为质点)从圆弧轨道顶端正上方高为h=0.85m处自由落下,质量为M=2kg的木板A静止在光滑水平上,其左端与固定台阶相距x,右端与圆轨道紧靠在一起,圆弧的底端与木板上表面水平相切.B从A右端的上表面水平滑入时撤走圆弧轨道,A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,AB间动摩擦因数μ=0.1,B始终不会从A表面滑出,取g=10m/s2,求:
      (1)滑块B运动到圆弧底端时对轨道的压力;
      (2)若A与台阶碰前,已和B达到共速,求从B滑上A到达到共同速度的时间;
      (3)若要使木板A只能与台阶发生一次碰撞,求x应满足的条件以及木板A的最小长度.

      15.(12分)如图(a),木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,木板上有一质量为m=1kg的物块,始终受到平行于斜面、大小为8N的力F的作用。改变木板倾角,在不同倾角时,物块会产生不同的加速度a,如图(b)所示为加速度a与斜面倾角的关系图线。已知物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力。求:(g取10m/s2,sin37=0.6,cs37=0.8)
      (1)图线与纵坐标交点a0的大小;
      (2)图线与θ轴重合区间为[θ1,θ2],木板处于该两个角度时的摩擦力指向何方?在斜面倾角处于θ1和θ2之间时,物块的运动状态如何?
      (3)如果木板长L=2m,倾角为37,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F最多作用多长时间?
      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、B
      【解析】
      A、物体m静止不动,受力平衡.可对物体受力分析,正交分解重力G得:
      斜面体对物体的支持力N=mgcs
      斜面体对物体的摩擦力f=mgsin
      比较可知稍微增大一些,N变小,f变大,故A错误、B正确.
      C、对于水平面对斜面的力,最好采用整体法,对m和M整体进行受力分析:
      整体受重力和水平面的支持力,因为整体处于静止也就是平衡状态,所以地面对斜面体的摩擦力始终为零,水平面对斜面体间的支持力不变.故C错误、D错误.
      故选:B.
      2、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由可得,地日距离约为
      故A错误;
      B.倘若月球彻底摆脱了地球,由万有引力定律可知,地球对它仍然有引力作用,故B错误;
      C.由于月地距离增大,故月球的公转周期变长,故现在的一月应该长于过去,故C正确;
      D.由于日地距离不断缩小,故地球的公转周期变短,因此现在的一年应该略短于过去,故D错误;
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      故D正确。
      故选:D。
      5、C
      【解析】
      ①兔子撞树后反弹,设作用力为F,由动量定理得:
      ②树对兔子的平均冲量为
      ③动能变化量为
      ④动量变化量为
      所以③④正确,①②错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      楔形物体A释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于楔形物体A是光滑的,则小球水平方向不受力,根据牛顿第一定律知,小球在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态.而竖直方向:楔形物体A对B的支持力将小于小球的重力,小球将沿竖直方向做加速运动,所以小球在碰到斜面前的运动是竖直向下的加速运动,其运动轨迹是竖直向下的直线,故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、BD
      【解析】
      AB.电子在0~T时间内向上加速运动,设加速度为a1,在T~2T时间内先向上减速到零后向下加速回到原出发点,设加速度为a2,则
      解得
      由于


      φ1∶φ2=1∶3
      选项A错误,B正确;
      C.依据电场力做正功最多,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,T~2T之内先做匀减速直线运动,后反向匀加速直线运动,因φ2=3φ1,t1时刻电子的动能
      而粒子在t2时刻的速度
      故电子在2T时的动能
      所以在2T时刻电势能最小,故C错误;
      D.电子在2T时刻回到P点,此时速度为
      (负号表示方向向下)
      电子的动能为
      根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有
      可得月球的质量
      不考虑天体自转,在月球表面,万有引力等于飞船所受的重力,则有
      可得月球表面飞船所受的重力为
      由于飞船质量未知,所以无法求出月球表面飞船所受的重力,故A错误;
      B.探测器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,则有
      解得探测器绕月球运行的加速度
      则探测器绕月球运行的加速度可求出,故B正确;
      C.根据周期和线速度的关系可知
      探测器绕月球运行的速度可求出,故C正确;
      D.月球对探测器的吸引力
      探测器的质量未知,无法确定月球对其的吸引力,故D错误;
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      A.根据动量定理可知,动量的改变量越大,冲量越大,动量和冲量无直接联系,故A错误;
      B.匀速圆周运动的速度方向时刻变化,但速度大小不变,所以动量变化,但动能不变,故B正确;
      C.匀速圆周运动的合外力的冲量不为零,但动能不变,故C错误;
      D.由公式可知,由于动量和动量变化为矢量,遵循平行边形定则,则物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.根据导体棒切割磁场产生的动生电动势为可知,第一阶段匀速进磁场的有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,因磁场宽度大于bc边的长度,则第二阶段线框全部在磁场中双边切割,磁通量不变,线框的总电动势为零,第三阶段匀速出磁场,有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,故图像的第三阶段画错,故A错误;
      B.根据闭合电路的欧姆定律,可知第一阶段感应电流均匀增大,方向由楞次定律可得为顺时针(负值),第二阶段电流为零,第三阶段感应电流均匀增大,方向逆时针(正值),故图像正确,故B正确;
      C.由部分电路的欧姆定律,可知图像和图像的形状完全相同,故C正确;
      D.金属框的电功率为,则电流均匀变化,得到的电功率为二次函数关系应该画出开口向上的抛物线,则图像错误,故D错误。
      故选BC。
      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、红 10.5 保护电阻 大 12
      【解析】
      (1)[1][2].将红表笔接电池的正极,多用电表示数为10.5V.
      (2)[3][4].电阻R0在电路中为保护电阻,闭合开关前应使电阻箱接入电路的电阻最大.
      (3)[5].由实验电路可知,在闭合电路中,电池电动势
      E=I(r+R0+R)

      由图象可知,图象的斜率
      则电池电动势
      12、 A 1.5 0.4 0.28 3
      【解析】
      (1)[1]因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用和电压表串联,故原理图如图所示
      (2)[2]图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C错误;
      D.与分析不符,故D错误;
      (3)[3]灯泡正常工作时的电阻为:
      则多用电表可以选择欧姆挡的×1挡;由图示多用电表可知,其示数为;
      (4)[4]当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,电源的最大输出功率为:
      [5]此时小灯泡的电流为:
      由图可知,此时灯泡电压为:
      此时小灯泡的功率为:
      [6]此时小灯泡的电阻为:
      滑动变阻器接入电路的电阻为:
      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、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      14、 (1) 71.5N,方向竖直向下 (1) 3.3s (3) 11.5m
      【解析】
      (1)滑块B由初位置到圆弧轨道底端:
      mg(h+R)=mv11

      v1=5m/s
      圆弧轨道最低点:
      FN-mg=m

      FN=71.5N.
      由牛顿第三定律滑块对轨道的压力为71.5N,方向竖直向下
      (1)B滑上A系统动量守恒:
      mv1=(M+m)v共.
      对B:
      -μmgt=mv共-mv1

      t≈3.3s
      (3)①B滑上A到A与台阶碰前:对A:
      μmgx=Mv11-3
      对AB系统:
      mv1=mv3+Mv1.
      且A与台阶只碰一次,需满足:
      Mv1≥mv3

      x≥m≈1.6m.
      ②设最终AB共速为vAB,两者相对位移为L
      -μmgL=(M+m)vAB1-mv11.
      分析可知:vAB越小,L越大,即x取m时,AB的末速度vAB=3.
      此时
      L=11.5m
      所以木板A的至少长度为11.5m.
      15、 (1)6m/s2 (2)θ1时,沿斜面向下,θ2时,沿斜面向上;静止 (3)3.1s
      【解析】
      (1)当木板水平放置时,物块的加速度为a0
      此时滑动摩擦力
      f = μN = μmg=0.2×1×10 N=2N
      由牛顿第二定律
      求得
      m/s2=6m/s2;
      (2)当木板倾角为θ1时,摩擦力沿斜面向下;当木板倾角为θ2时,摩擦力沿斜面向上;当θ角处于θ1和θ2之间时物块静止;
      (3)力F作用时间最长时,撤去力后物块滑到斜面顶端时速度恰好减小到零。
      设力F作用时物块的加速度为a1,由牛顿第二定律得:
      撤去力F后物块的加速度大小为a2,由牛顿第二定律:
      设物块不冲出木板顶端,力F最长作用时间为t
      则撤去力F时的速度
      v=a1t
      由题意有:
      由以上各式得:

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