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      海南昌江县矿区中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      • 2026-04-07 05:23:29
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      海南昌江县矿区中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份海南昌江县矿区中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析,文件包含三晋卓越联盟·山西省2024-2025学年度高三9月质量检测卷25-X-26C地理试题pdf、三晋卓越联盟·山西省2024-2025学年度高三9月质量检测卷25-X-26C地理试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共6页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )
      A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化
      B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势
      C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上
      D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下
      2、下列说法正确的是( )
      A.一束光照射到某种金属表面上不能发生光电效应,如果增加光照强度,则有可能发生光电效应
      B.β射线的本质是电子流,所以β衰变是核外的一个电子脱离原子而形成的
      C.由玻尔理论可知一群处于能级的氢原子向较低能级跃迁时可以辐射3种不同频率的光子
      D.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态有关
      3、北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则
      A.a的向心力小于c的向心力
      B.a、b卫星的加速度一定相等
      C.c在运动过程中不可能经过北京上空
      D.b的周期等于地球自转周期
      4、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )
      A.波长B.频率C.能量D.动量
      5、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是( )
      A.a光频率小于b光频率
      B.在玻璃砖中传播的时间a光比b光长
      C.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率
      D.若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180°,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变
      6、如图所示,三段长度相等的直导线a、b、c相互平行处在同一竖直面内,a、b间的距离等于b、c间的距离,通电电流Ia<Ib<Ic,方向如图所示,则下列判断正确的是( )
      A.导线b受到的安培力可能为0
      B.导线a受到的安培力可能为0
      C.导线c受到的安培力的方向一定向左
      D.导线a、b受到的安培力的方向一定相同
      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,玩具飞机以恒定的仰角斜向上做匀速直线运动,上升至距离地面某高度时,从玩具飞机上掉下一个小零件,零件掉下后,玩具飞机飞行速度保持不变,零件运动过程中受到的空气阻力不计,则零件落地时
      A.速度比玩具飞机的速度大
      B.和玩具飞机的速度大小可能相等
      C.在玩具飞机的正下方
      D.在玩具飞机正下方的后侧
      8、如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )
      A.方向由M向QB.大小为C.方向由Q向ND.大小为
      9、平行金属板、与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为,内电阻为零;靠近金属板的处有一粒子源能够连续不断地产生质量为,电荷量,初速度为零的粒子,粒子在加速电场的作用下穿过板的小孔,紧贴板水平进入偏转电场;改变滑片的位置可改变加速电场的电压和偏转电场的电压,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与成正比
      B.滑片向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      10、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角
      B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大
      C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大
      D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大
      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)如图甲所示,一根伸长可忽略的轻绳跨过轻质定滑轮,两个质量相等的砝码盘分别系于绳的两端。甲、乙两位同学利用该装置探究系统加速度与其所受合力的关系。共有9个质量均为m的砝码供实验时使用。
      请回答下列问题:
      (1)实验中,甲将左盘拉至恰好与地面接触,乙把5个硅码放在右盘中,4个底码放在左盘中。系统稳定后,甲由静止释放左盘;
      (2)若要从(1)的操作中获取计算系统加速度大小的数据,下列器材中必须使用的是____(填正确答案标号);
      A.米尺
      B.秒表
      C.天平
      D.弹簧秤
      (3)请说明用(2)中选择的器材要测量本实验中的必要物理量是:_________________;
      (4)由(3)中测量得到的物理量的数据,根据公式________________(用所测量物理量的符号表示),可以计算岀系统加速度的大小:
      (5)依次把左盘中的砝码逐个移到右盘中,重复(1)(3)(4)操作;获得系统在受不同合力作用下加速度的大小,记录的数据如下表,请利用表中数据在图乙上描点并作出a-F图象___________;
      (6)从作出的a-F图像能得到的实验结论是:___________________。
      12.(12分)某同学设计出如图所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为 g。
      (1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_________。
      A.小球的质量m
      B.AB之间的距离H
      C.小球从A到B的下落时间tAB
      D.小球的直径d
      (2)小球通过光电门时的瞬时速度v =_________(用题中所给的物理量表示)。
      (3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出随H的变化图象如图所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k0=__________。
      (4)在实验中根据数据实际绘出—H图象的直线斜率为k(k<k0),则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值= _______________(用k、k0表示)。
      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)托卡马克(Tkamak)是一.种复杂的环形装置,结构如图甲所示。环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外排列着环向场线圈和极向场线圈,其中欧姆线圈的作用一是给等离子体加热以达到核聚变所需的临界温度;二是产生感应电场用以等离子体加速。同时,极向场线圈通电后提供的极向磁场与环向场线圈通电后提供的环向磁场将高温等离子体约束在真空室内,促使核聚变的进行。如图乙所示为环形真空室简化图,其内径为R1=2 m、外径为R2=5 m,S和S'为其截面关于中心对称。假设约束的核聚变材料只有氘核()和氚核(),且不考虑核子间的相互作用,中子和质子的质量差异以及速度对核子质量的影响,核子一旦接触环形真空室壁即被吸收导走。(已知质子的电荷量为 C;质子和中子质量均为 kg)。试回答:
      (1)氘核()和氚核()结合成氢核()时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出上述核反应方程;
      (2)欧姆线圈中,通以恒定电流时,等离子体能否发生核聚变(“能”或“不能”),并简要说明判断理由;
      (3)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场为多大时,从垂直于S截面速度同为的氘核()能够全部通过S'截面;
      (4)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场在某一范围内变化时,垂直于S截面速度同为的氘核()和氚核()能够在S'截面要有重叠,求磁感应强度B的取值范围。
      14.(16分)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;
      (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。
      15.(12分)如图所示,一根劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定质量均为M的物体A和B(均视为质点),物体B置于水平地面上,整个装置处于静止状态,一个质量的小球P从物体A正上方距其高度h处由静止自由下落,与物体A发生碰撞(碰撞时间极短),碰后A和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g.
      (1)求碰撞后瞬间P与A的共同速度大小;
      (2)当地面对物体B的弹力恰好为零时,求P和A的共同速度大小.
      (3)若换成另一个质量的小球Q从物体A正上方某一高度由静止自由下落,与物体A发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后物体A达到最高点时,地面对物块B的弹力恰好为零.求Q开始下落时距离A的高度.(上述过程中Q与A只碰撞一次)
      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】
      AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;
      CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.能否发生光电效应与光的强度无关,一束光照射到某种金属表面上不能发生光电效应,如果增加光照的强度,也不能发生光电效应,A选项错误;
      B.β射线的本质是电子流,β衰变是核内的某个中子转化为质子时放出的电子,B选项错误;
      C.由玻尔理论可知一群处于能级的氢原子向较低能级跃迁时可以辐射种频率的光子,C选项正确;
      D.放射性元素的半衰期只与元素自身结构有关,与其它因素无关,所以D选项错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确;故选D.
      4、A
      【解析】
      解:根据爱因斯坦光电效应方程得:
      Ek=hγ﹣W0,
      又 W0=hγc
      联立得:Ek=hγ﹣hγc,
      据题:钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知:从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由P=,可知该光电子的动量较小,根据λ=可知,波长较大,则频率较小.故A正确,BCD错误.
      故选A.
      【点评】解决本题的关键要掌握光电效应方程,明确光电子的动量与动能的关系、物质波的波长与动量的关系λ=.
      5、B
      【解析】
      AC.由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;
      B.根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;
      D.旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180°后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      A.根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线b受到的安培力不可能为0,故A错误;
      BD.导线a受到导线b给的向右的安培力和导线c给的向左的安培力,又因为通电电流Ia<Ib<Ic,ac之前的距离大于ab之间的距离,所以导线a受到的安培力可能为0,而导线b受到的安培力不可能为0,所以导线a、b受到的安培力的方向不一定相同,故B正确,D错误;
      C.根据同向电流相互吸引、反向电流相互排斥可知,导线c受到的安培力的方向一定向右,故C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、AC
      【解析】
      AB.零件掉下的一瞬间速度与玩具飞机的速度相同,根据机械能守恒可知,落地时的速度大于玩具飞机的速度,故A正确B错误;
      CD. 由于零件在运动过程中水平方向的分速度与玩具飞机的水平分速度相同,因此落地时在玩具飞机的正下方,故C正确D错误;
      8、CD
      【解析】
      如图所示,电势差之比有
      由几何关系得

      匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则
      则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。
      由几何关系得
      则电场强度大小为
      故选CD。
      9、BC
      【解析】
      A.在加速电场中,由动能定理得
      在偏转电场中,加速度为
      则偏转距离为
      运动时间为
      联立上式得
      其中 l是偏转极板的长度,d是板间距离。粒子的竖直偏转距离与成正比,故A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角的正切值

      联立解得
      滑片向右滑动的过程中,U1增大,U2减小,可知偏转角逐渐减小,故B正确;
      CD.紧贴M板飞出时,电场做功最多,粒子具有最大速率。由动能定理

      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:
      (M+m)v2=(M+m)gL(1−csθ)
      可得

      若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;
      B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度

      B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则

      可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;
      B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移
      可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;
      C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时

      在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;
      D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,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、AB 释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t 系统质量一定时,其加速度与所受合外力成正比
      【解析】
      (2)[1]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,由公式可知,要得到加速度应测量释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t,故AB正确。
      故选AB;
      (3)[2]由(2)可知,要测量本实验中的必要物理量,释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t
      (4)[3]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,满足
      (5)[4]根据表格数据描点如图
      (6)[5]由图像可知,a-F图像为经过原点的一条直线,说明系统质量不变时加速度和合外力成正比。
      12、BD; ; ; ;
      【解析】
      该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据;由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容。
      【详解】
      (1)根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故A错误;根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离H,故B正确;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选BD。
      (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;
      故;
      (3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2;
      即:2gH=()2
      解得:,那么该直线斜率k0=。
      (4)乙图线=kH,因存在阻力,则有:mgH-fH=mv2;
      所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为;
      【点睛】
      考查求瞬时速度的方法,理解机械能守恒的条件,掌握分析的思维,同时本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。
      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);(2)不能;(3);(4)
      【解析】
      (1) 氘核()和氚核()结合成氢核()的核反应方程:
      (2)恒定电流产生恒定磁场,而恒定磁场无法产生感生电场,故离子无法被加速,因此不能发生核聚变反应;
      (3)在极向磁场的作用下,氘核将从截面出发做匀速圆周运动,当运动半径为:时,能够全部通过截面;
      根据牛顿第二定律可得:
      可得:
      代入数据可得:
      (4 )设氘核和氚核在磁场中的轨迹半径分别为和,则根据半径公式,两者满足:
      由图可得,要使能够在截面有重叠,须满足:
      为使交叠区域在截面内,有:
      通过列式计算得到需满足:
      根据公式:
      代入数据解得:
      14、 (1) ,;
      (2)①若,;
      ②,
      【解析】
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置
      又有
      圆周运动有
      动能
      解得
      (2)若,轨迹如图甲
      各圆周运动分别有
      ,,
      由几何关系得
      电场中运动有
      又有
      解得
      若,轨迹如图乙,
      各圆周运动分别有

      由几何关系得
      电场中运动有
      解得
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      本题考查物体的自由下落、碰撞以及涉及弹簧的机械能守恒问题.
      (1)设碰撞前瞬间P的速度为,碰撞后瞬间二者的共同速度为
      由机械能守恒定律,可得
      由动量守恒定律可得

      联立解得
      (2)设开始时弹簧的压缩量为x,当地面对B的弹力为零时弹簧的伸长量为,由胡可定律可得
      ,,

      二者从碰撞后瞬间到地面对B的弹力为零的运动过程中上升的高度为
      由可知弹簧在该过程的始末两位置弹性势能相等,即
      设弹力为零时二者共同速度的大小为v,由机械能守恒定律,得

      解得
      (3)设小球Q从距离A高度为H时下落,Q在碰撞前后瞬间的速度分别为,碰后A的速度为,由机械能守恒定律可得
      由动量守恒定律可得
      由能量守恒可得

      由(2)可知碰撞后A上升的最大高度为
      由能量守恒可得
      联立解得

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