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      海东市2026年高三最后一模物理试题(含答案解析)

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      海东市2026年高三最后一模物理试题(含答案解析)

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      这是一份海东市2026年高三最后一模物理试题(含答案解析),共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的边界。磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场 Ⅱ,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.C.D.
      2、某学校科技活动小组设计了一个光电烟雾探测器(如图甲),当有烟雾进入探测器时(如图乙),来自光源S的光会被烟雾散射进入光电管C,当光射到光电管中的钠表面时会产生光电流,当光电流大于10-8A时,便会触发报警系统报警。已知钠的极限频率为6.0×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s,则下列说法正确的是( )
      A.要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能小于5.0×10-7m
      B.若光电管发生光电效应,那么光源的光变强时,并不能改变光电烟雾探测器的灵敏度
      C.光电管C中能发生光电效应是因为光发生了全反射现象
      D.当报警器报警时,钠表面每秒释放出的光电子最少数目是N=6.25×1010个
      3、在平直公路上行驶的车和车,其位移--时间图象分别为图中直线和曲线,已知b车的加速度恒定且等于时,直线和曲线刚好相切,则( )
      A.车做匀速运动且其速度为
      B.时,车和车的距离
      C.时,车和车相遇,但此时速度不等
      D.时,b车的速度为10m/s
      4、如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A、B两点关于交点O对称,已知A点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°,且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
      A.根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同
      B.A、B两点磁感应强度大小均为
      C.A、B两点磁感应强度大小均为B
      D.在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零
      5、雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则
      A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应
      B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应
      C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变
      D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大
      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,在某均匀介质中S1,S2处有相距L=12m的两个沿y方向做简谐运动的点波源S1,S2。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为2.00m/s,p点为距S1为5m的点,则( )
      A.两列简谐波的波长均为2m
      B.P点的起振方向向下
      C.P点为振动加强点,若规定向上为正方向,则t=4s时p点的位移为6cm
      D.p点的振幅始终为6cm
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有6个振动减弱点
      8、示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成的。如图所示,不同的带负电粒子在电压为U1的电场中由静止开始加速,从M孔射出,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足带负电粒子能射出平行板电场区域的条件下,则( )
      A.若电荷量q相等,则带负电粒子在板间的加速度大小相等
      B.若比荷相等,则带负电粒子从M孔射出的速率相等
      C.若电荷量q相等,则带负电粒子从M孔射出的动能相等
      D.若不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度θ相同
      9、下列说法正确的是( )
      A.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了水分子的热运动
      B.理想气体温度升高时,分子动能一定增大
      C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
      D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      E.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,而不产生其他变化
      10、下列说法中正确的是 。
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子具有波动性
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小
      D.光电效应中极限频率的存在说明了光的波动性
      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)如图甲所示是某研究性学习小组探究小车加速度与力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与固定的拉力传感器相连,拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,改变桶中砂的质量进行多次实验。完成下列问题:
      (1)实验时,下列操作或说法正确的是______________ ;
      A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
      C.选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小
      D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
      (2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时砂桶的速度大小为___m/s;
      (3)以拉力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a—F图像可能正确的是(____)
      A.B.C.D.
      (4)若作出a—F图线,求出其“斜率”为k,则小车的质量为_____。
      12.(12分)用图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.
      (1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_____.
      A.A点与地面间的距离H
      B.小铁球的质量m
      C.小铁球从A到B的下落时间tAB
      D.小铁球的直径d
      (2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_____,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为=_____.
      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,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面(xy平面)向外;在第四象限存在匀强电场,方向沿x轴负向.在y轴正半轴上某点以与x轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x轴的方向进人电场.不计重力.若该粒子离开电场时速度方向与y轴负方向的夹角为θ,求:
      (1)电场强度大小与磁感应强度大小的比值;
      (2)该粒子在电场中运动的时间.
      14.(16分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求:
      (1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度;
      (2)如图丙所示,最后槽内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。
      15.(12分)如图所示的装置可以用来测量水的深度。该装置由左端开口的气缸和密闭的气缸组成,两气缸由一细管(容积可忽略)连通,两气缸均由导热材料制成,内径相同。气缸长为,气缸长为,薄活塞、密闭性良好且可以无摩擦滑动。初始时两气缸处于温度为27℃的空气中,气缸、中分别封闭压强为、的理想气体,活塞、均位于气缸的最左端。将该装置放入水中,测得所在处的温度为87℃,且活塞向右移动了。已知大气压强为,相当于高水柱产生的压强。求:
      (1)装置所在处水的深度;
      (2)活塞向右移动的距离。
      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】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      所以
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期
      可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.根据光电效应方程有
      则光源S发出的光波最大波长
      即要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能大于0.5μm,选项A错误;
      B.光源S发出的光波能使光电管发生光电效应,那么光源越强,被烟雾散射进入光电管 C的光越多,越容易探测到烟雾,即光电烟雾探测器灵敏度越高,选项B错误;
      C.光电管C中能发生光电效应是因为照射光电管的光束能量大于其逸出功而使其发射出电子,选项C错误;
      D.光电流等于10-8 A时,每秒产生的光电子的个数
      选项D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.a车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,该车速度为
      故A错误;
      C.时,直线和曲线刚好相切,则b车此时速度为,故C错误;
      B.由得,b车的初速度为
      b车在第一秒内位移为
      则时,车和车的距离
      故B正确;
      D.时,b车的速度为,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在A、B两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,A、B两点的磁感应强度大小相等,A点磁场向下,B点磁场向上,方向相反,A错误;
      BC.两根导线在A点产生的磁感应强度的方向如图所示
      根据平行四边形定则进行合成,得到A点的磁感应强度大小为
      同理,B点的磁感应强度大小也为
      B正确、C错误;
      D.只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知O点的磁感应强度为零,D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      根据U=Ed得
      选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A正确.B、,也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D错误;故选A.
      【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式,光的频率,光电效应方程.
      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、BCD
      【解析】
      A.两列简谐波的波长均为,选项A错误;
      B.因S1起振方向向下,由振源S1形成的波首先传到P点,则P点的起振方向向下,选项B正确;
      C.P点到两振源的距离之差为2m等于半波长的奇数倍,因两振源的振动方向相反,可知P点为振动加强点;由S1形成的波传到P点的时间为2.5s,t=4s时由S1在P点引起振动的位移为4cm;同理,由S2形成的波传到P点的时间为3.5s,t=4s时由S2在P点引起振动的位移为2cm;若规定向上为正方向,则t=4s时P点的位移为6cm,选项C正确;
      D.P点为振动加强点,则P点的振幅始终为6cm,选项D正确;
      E.S1,S2之间(不包含S1,S2两点),共有5个振动减弱点,分别在距离S1为2m、4m、6m、8m、10m的位置,选项E错误。
      故选BCD。
      8、BCD
      【解析】
      A.设板间距离为,由牛顿第二定律得
      由于粒子的质量未知,所以无法确定带负电粒子在板间的加速度大小关系,故A错误;
      B.由动能定理得
      可得
      所以当带负电粒子的比荷相等时,它们从孔射出的速度相等,故B正确;
      C.从孔射出的动能
      所以当带负电粒子的电荷量相等时,它们从孔射出的动能相等,故C正确;
      D.如图所示
      在偏转电场中有
      偏转角度与粒子的比荷无关,所以不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度相同,故D正确;
      故选BCD。
      9、ACD
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动是由于液体分子对花粉颗粒的无规则撞击形成的,所以布朗运动反映了水分子的热运动;故A正确;
      B.理想气体的分子动能与分子的数目、温度有关,理想气体温度升高时,分子平均动能增大,但分子数目的情况不清楚,故分子动能的变化情况不清楚,故B错误;
      C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C正确;
      D.当分子力表现为引力时,距离增大时,分子力做负功,故分子势能增大,故D正确;
      E.根据热力学第二定律可知,不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功,从而不产生其他变化,故E错误。
      故选ACD。
      10、AB
      【解析】
      A.电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故A正确;
      B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化,故B正确;
      C.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大,故C错误;
      D.光电效应现象说明了光的粒子性,并不是波动性,故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、B 0.832 A
      【解析】
      (1)[1].AD.由于有拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,则不需要用天平测出砂和砂桶的总质量,也不需要砂和砂桶的质量远小于小车的质量,选项AD错误;
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,选项B正确;
      C.电火花计时器与纸带之间的摩擦力较小,则选用电火花计时器比选用电磁打点计时器实验误差小,选项C错误;
      故选B.
      (2) [2].已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为:T=5×0.02s=0.1s。
      B点对应的速度为
      则此时砂桶的速度为
      (3)[3].因长木板放在水平桌面上,则由于没平衡摩擦力,对小车根据牛顿第二定律
      则得到的a—F图像可能正确的是A。
      (4)[4].由可知
      解得
      12、D
      【解析】
      (1)[1]A.根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;
      B.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B错误;
      C.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;
      D.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D.
      (2)[2][3]利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故
      根据机械能守恒的表达式有

      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)t=
      【解析】
      试题分析:(1)设磁感应强度的大小为B,粒子质量与所带电荷量分别为m和q,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,并设其圆周运动的半径为r,根据牛顿第二定律和向心力公式有:qv0B=①
      由题设条件和图中几何关系可知:r=d ②
      设电场强度大小为E,粒子进入电场后沿x轴负方向运动的速度大小为vx,由牛顿第二定律有:qE=max③
      根据运动学公式有:vx=axt,=d ④
      由于粒子在电场中做类平抛运动(如图),有:tanθ=⑤
      由①②③④⑤式联立解得:=
      (2)由④⑤式联立解得:t=
      考点:本题主要考查了带电粒子在交替复合场中的运动问题,属于中档题.
      14、 (1)50cm;(2)32cm
      【解析】
      (1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为

      对A部分气体,由玻意耳定律

      得到A端气柱长

      (2)旋转至竖直B端气柱长

      过程二:玻管出入水银槽
      A部分气体由玻意耳定律


      B部分气体,

      由玻意耳定律

      解得

      最后

      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程有
      放入水中后气缸中的气体压强与气缸中的气体压强相等,即
      在此处水产生的压强为
      解得
      高的水柱产生的压强为,所以此处水深
      (2)装置放在水中后,设活塞向右侧移动的距离为
      气缸中气体初状态:
      气缸中气体末状态:
      根据理想气体状态方程
      解得

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