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      广西梧州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      广西梧州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份广西梧州市2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共36页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、l kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法正确的是
      A.固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N
      B.固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N
      C.先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N
      D.先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15N
      3、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      4、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.甲乙两车的速度方向可能相反
      B.在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐增大
      C.在t1到t2时间内,两车在同一时刻的加速度均不相等
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在运动过程中两车最多能相遇三次
      5、来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光.带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光.极光的光谐线波长范围约为310nm~670nm.据此推断以下说法不正确的是
      A.极光光谐线频率的数量级约为1014 Hz
      B.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关
      C.原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光
      D.对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分
      6、1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆生在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。 下列有关电子说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子核是有内部结构的
      B.β射线也可能是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力
      C.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子
      D.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的
      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、如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动,不考虑电表对电路的影响,以下判断错误的是( )
      A.电路中电源电动势为3.6V
      B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小
      C.此电路中,电动机的输入功率减小
      D.变阻器的最大阻值为30Ω
      8、在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )
      A.物块c的质量是2msinθ
      B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
      C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
      D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是
      9、如图所示,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是( )
      A.R0两端的电压之比为U1:U2=1:2
      B.回路中产生的总热量之比Q1:Q2=1:4
      C.外力的功率之比P1:P2=1:2
      D.通过导体横截面的电荷量q1:q2=1:1
      10、下列说法正确的有
      A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
      B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大
      C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的
      D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量
      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)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分)在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。
      A.必须用天平测出沙和沙桶的质量
      B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带
      (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。
      (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。
      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)如图所示为某水池的截面图,其截面为深度h=2m、上底宽度d=4m的等腰梯形,当水池加满水且阳光与水平面的夹角θ最小时(为37°),阳光恰好可以照射到整个水池的底部。已知水池的腰与水平面的倾角=53° ,sin 53°=0.8,cs 53°=0.6.
      (i)求水池中水的折射率;
      (ii)若在水池底部中心放一点光源,求站在池边的观察者看到光源的最小视深H。(结果可带根号)
      14.(16分)如图所示,用两个质量均为m、横截面积均为S的密闭活塞将开口向下竖直悬挂的导热气缸内的理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分,当在活塞A下方悬挂重物后,整个装置处于静止状态,此时Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0。已知环境温度、大气压强p0均保持不变,且满足5mg=p0S,不计一切摩擦。当取走物体后,两活塞重新恢复平衡,活塞A上升的高度为,求悬挂重物的质量。
      15.(12分)如图所示,三棱镜ABC三个顶角度数分别为∠A=75°、∠B=60°、∠C=45°,一束频率为5.3×1014 Hz的单色细光束从AB面某点入射,进入棱镜的光线在AC面上发生全反射,离开棱镜BC面时恰好与BC面垂直,已知光在真空中的速度c=3×108 m/s,玻璃的折射率n=1.5,求:
      ①这束入射光线的入射角的正弦值。
      ②光在棱镜中的波长。
      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】
      由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有
      FTsinθ-FNcsθ=mω2Lsinθ
      FTcsθ+FNsinθ=mg
      联立解得
      FT=mgcsθ+ω2mLsin2θ
      小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有
      FTsinα=mω2Lsinα
      解得
      FT=mLω2
      故C正确。
      故选C。
      2、C
      【解析】固定物块A,则弹簧的弹力大小等于B的重力,大小为10 N,选项A错误;固定物块B,则弹簧的弹力大小等于A的重力,大小为20 N,选项B错误;先固定物块A,则弹簧的弹力为10N,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力不能突变,则大小为10 N,选项C正确; 先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,加速度为,对物体B:T-mBg=mBa ,解得弹簧的弹力大小为40/3N,选项D错误;故选C.
      3、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D错误。
      故选:C。
      4、D
      【解析】
      A.速度是矢量,速度大于零代表一个方向,速度小于零则代表相反方向,所以两车速度方向相同,选项A错误;
      B.速度时间图像的斜率即加速度,在t1到t2时间内,甲车的加速度逐渐减小,选项B错误;
      C.平移乙的图像,在t1到t2时间内,有一时刻两车的加速度相等,选项C错误;
      D.若t=0时刻甲车在前,乙车在后,在以后的运动过程中可能乙会追上甲,甲再追上乙,甲再被乙反超,两车最多能相遇三次,选项D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.极光光谐线频率的最大值;极光光谐线频率的最小值.则极光光谐线频率的数量级约为1014Hz,故A正确.
      B.来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极.当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关,故B正确;
      C.地球大气层中的原子吸收来自太阳带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光故C项正确;
      D.地球大气层中的原子吸收来自太阳的带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光.对极光进行光谱分析可以鉴别地球大气层的组成成分,故D错误。
      本题选不正确的,答案为D。
      6、C
      【解析】
      A.电子的发现说明了原子是有内部结构的,无法说明原子核有内部结构。原子是由原子核和核外电子组成的。故A错误。
      B.β-射线是核内中子衰变为质子时放出的电子形成的,与核外电子无关。故B错误。
      C.根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中的自由电子。故C正确。
      D.玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的,卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故D错误。
      故选C。
      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】
      先确定图线与电压表示数对应的关系,再根据图线求出电源的电动势,并判断V2读数的变化情况。当I=0.3A时,电动机输入功率最大。变阻器的全部接入电路时,电路中电流最小,由欧姆定律求解变阻器的最大阻值。
      【详解】
      A.由电路图甲知,电压表V2测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V2的电压与电流的关系。此图线的斜率大小等于电源的内阻,为
      当电流 I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势
      故A正确。
      B.变阻器向右滑动时,R阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压即为V2读数逐渐增大,故B错误。
      C.由图可知,电动机的电阻
      当I=0.3A时,U=3V,电动机输入功率最大,此电路中,电动机的输入功率增大,故C错误。
      D.当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以
      故D正确。
      本题选择错误的,故BC符合题意。
      故选BC。
      【点睛】
      此题考查对物理图像的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线。对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键。
      8、AD
      【解析】
      b棒静止说明b棒受力平衡,即安培力和重力沿斜面向下的分力平衡,a棒匀速向上运动,说明a棒受绳的拉力和重力沿斜面向下的分力大小以及沿斜面向下的安培力三个力平衡,c匀速下降则c所受重力和绳的拉力大小平衡.由b平衡可知,安培力大小F安=mgsinθ,由a平衡可知F绳=F安+mgsinθ=2mgsinθ,由c平衡可知F绳=mcg;因为绳中拉力大小相等,故2mgsinθ=mcg,即物块c的质量为2msinθ,故A正确;b放上之前,根据能量守恒知a增加的重力势能也是由于c减小的重力势能,故B错误;a匀速上升重力势能在增加,故根据能量守恒知C错误;根据b棒的平衡可知F安=mgsinθ又因为F安=BIL,故,故D正确;故选AD.
      考点:物体的平衡;安培力.
      9、AD
      【解析】
      A.两种情况下杆产生的电动势分别为

      回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为

      故电流之比为
      根据欧姆定律,R0两端的电压之比
      故A正确;
      B.两次运动所用的时间为
      故产生的热量之比为
      故B错误;
      C.由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故
      故C错误。
      D.两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为
      故通过电阻横截面的电荷量为
      q1:q2=1:1
      故D正确。
      故选AD。
      10、AB
      【解析】
      A.衍射是波动性的体现,A正确;
      B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;
      C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的
      D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;
      故选AB。
      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、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      12、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      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、(ⅰ);(ⅱ)。
      【解析】
      (ⅰ)水池加满水时,阳光可以照射到整个水池的底部,则水池的腰与水平面的倾角要等于折射光与地面的夹角,折射角
      设入射角为,有
      由折射定理有
      解得
      (ⅱ)因为
      当点光源发出的光线从池边缘射出时,设入射角为,则由几何关系可知,故此时观察者可以看到光源且视深最小;
      设此时光线的出射角为,则由折射定律有
      由几何关系可知
      解得
      14、2m
      【解析】
      对气体I分析,初状态的压强为
      末状态的压强为
      由玻意耳定律有
      对气体1分析,初状态
      末状态
      由玻意耳定律
      A活塞上升的高度
      联立解得
      m'=2m。
      15、①0.75②3.77×10-7 m
      【解析】
      (1)根据光的折射定律,结合几何关系,即可求解;
      (2)根据,求得光在介质中传播速度,再根据v=λf,求得波长,最后根据折射率与临界角的关系,及光路可逆,即可求解。
      【详解】
      (1)由光离开棱镜的BC面时恰好与BC面垂直可知,从AB面射到AC面的光线与BC边平行,
      设光在AB面的入射角、折射角分别为θ1、θ2,如图所示,
      根据几何关系可知θ2=30°
      根据折射定律,
      得sinθ1=nsinθ2=0.75;
      (2)根据且v=λf
      解得:。
      【点睛】
      本题中当光线从玻璃射向空气时,要根据入射角与临界角的关系,判断能否发生全反射,而入射角可以根据几何知识求出,同时掌握光的折射定律应用。

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