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      2025-2026学年吉安市高三(最后冲刺)物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年吉安市高三(最后冲刺)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年吉安市高三(最后冲刺)物理试卷(含答案解析),共18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、如图所示的电路中,电键、、、均闭合,是极板水平放置的平行板电容器,极板间悬浮着一油滴,下列说法正确的是( )
      A.油滴带正电
      B.只断开电键,电容器的带电量将会增加
      C.只断开电键,油滴将会向上运动
      D.同时断开电键和,油滴将会向下运动
      2、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为
      A.B.C.D.
      3、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      4、下列关于运动项目的叙述正确的是( )
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球可以看做质点
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时刻
      C.接力赛中的100m都是指位移
      D.运动员100m短跑用时10s,则其加速过程的平均加速度定不小于
      5、如图所示,足够长的水平传送带以速度逆时针转动,一质量为1kg的物体以的速度水平向右滑上传送带,经一定的时间后,物体返回到出发点。已知物体与带之间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2。则在该过程中摩擦力对物体做的功为( )
      A.0B.2.5JC.6.5JD.12J
      6、电梯在t=0时由静止开始上升,运动的图像如图所示,电梯总质量m=2.0×103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg,忽略一切阻力,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第1s内乘客处于超重状态,第9s内乘客处于失重状态
      B.第2s内乘客对电梯的压力大小为450N
      C.第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2×104N
      D.第2s内电梯对乘客的冲量大小为550N·s
      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、下列各种说法中正确的是________
      A.用于识别假币的验钞机在验钞时,发出的光是红外线
      B.现在所用光导纤维在传递通讯信号时利用了光的全反射原理
      C.在同一池水中,黄光的传播的速度要比红光传播的速度慢
      D.手机在通话时能听到声音,是因为手机除了能接收电磁波外又能接收声波
      E.光的衍射说明光在传播过程中可以发生弯曲
      8、倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2kg,长8m的长木板Q,木扳上下表面与斜面平行。木板Q最上端放置一质量为1kg的小滑块P。P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为。若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10m/s2)( )
      A.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、4m/s2
      B.P、Q两个物体加速度分别为6m/s2、2m/s2
      C.P滑块在Q上运动时间为1s
      D.P滑块在Q上运动时间为2s
      9、如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )
      A.O点处的磁感应强度为零
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      D.a、c两点处磁感应强度的方向不同
      10、如图甲,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧车离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h,并作出如图乙所示滑块的动能Ek与h的关系图像,其中h=0.2m~0.35m图线为直线,其余部分为曲线,h=0.18m时,滑块动能最大,不计空气阻力,取g=10m/s2,则由图像可知( )
      A.图线各点斜率的绝对值表示合外力大小
      B.滑块的质量为0.1kg
      C.弹簧的原长为0.18m
      D.弹簧的劲度系数为100N/m
      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)①在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,为了使测量误差尽量小,下列说法正确的是_____
      A.须选用密度和直径都较小的摆球
      B.须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.计时起、终点都应在摆球的最高点且不少于30次全振动的时间
      ②某同学在野外做“用单摆测定重力加速度”的实验时,由于没有合适的摆球,他找到了一块外形不规则的石块代替摆球,如上图所示。操作时,他用刻度尺测量摆线OM的长度L作为摆长,测出n次全振动的总时间由到周期T,求出重力加速度,这样得到的重力加速度的测量值比真实值_____(填“大”或“小”)。为了克服摆长无法准确测量的困难,该同学将摆线长度缩短为,重复上面的实验,得出周期,由此他得到了较精确的重力加速度值g=_____。
      12.(12分)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      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,光滑水平面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B均可视为质点,g取10m/s2,现在木板上加一水平向右的力F,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问:
      (1)A与B碰撞之前,B的加速度大小?
      (2)在A与B碰撞之前,若维持A与C相对静止,则F最大为多大?
      (3)若F=3N,则长木板C最终的对地速度是多大?
      14.(16分)如图所示,竖直放置的U形玻璃管与容积为V0=15 cm3的金属球形容器连通,玻璃管左侧横截面积为右侧横截面积的4倍.右侧玻璃管和球形容器中用水银柱封闭一定质量的理想气体.开始时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=15 cm,右侧玻璃管内水银柱上方空气柱长h0=9 cm.现缓慢向左管中加入水银,使两边水银柱达到同一高度,玻璃管和金属球导热良好 (已知大气压p0=75 cmHg,U形玻璃管的右侧横截面积为S=1 cm2).求:
      (1)此过程中被封气体内能如何变化?吸热还是放热?
      (2)需要加入的水银体积.
      15.(12分)如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力.
      (1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
      (2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;
      (3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U.
      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】
      A.电容器的上极板与电源正极相连,带正电,油滴受到竖直向下的重力和电场力作用,处于平衡状态,故电场力方向竖直向上,油滴带负电,故A错误。
      B.只断开电键S1,不影响电路的结构,电容器的电荷量恒定不变,故B错误。
      C.只断开电键S2,电容器电压变为电源电动势,则电容器两极板间电压增大,电场强度增大,油滴将会向上运动,故C正确。
      D.断开电键S3和S4,电容器电荷量不变,电场强度不变,油滴仍静止,故D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】

      粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      解得
      根据轨迹图知

      ∠OPQ=60°
      则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为

      则D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      4、D
      【解析】
      A.若足球的运动轨迹是旋转的香蕉球时,要研究足球的运动足球大小不能忽略,不可以看做质点,选项A错误;
      B.2018年苏炳添在男子100m中跑出的亚洲纪录是一个时间间隔,选项B错误;
      C.接力赛中有弯道,则其中的100m不都是指位移,选项C错误;
      D.运动员100m短跑用时10s,若整个过程中一直加速,则加速度
      因运动员在100m短跑中先加速后匀速,则其加速过程的平均加速度定不小于,选项D正确;
      故选D。
      5、A
      【解析】
      由题意可知,物体在传送带上做匀变速运动,物体先向右做减速运动,速度为零时再向左做加速运动,回到出发点时速度大小,根据动能定理可知摩擦力做功为零,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.第1s内和第9s内加速度均竖直向上,乘客处于超重状态,故A错误;
      B.第2s内研究乘客,根据牛顿第二定律
      代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N,由牛顿第三定律可知,乘客对电梯的压力为550N,故B错误;
      C.第2s内研究乘客和电梯整体,根据牛顿第二定律
      代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N,故C错误;
      D.图像的面积表示速度变化,得第2s内速度的变化量为
      m/s
      第2s内研究乘客,根据动量定理
      代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns,故D正确。
      故选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、BCE
      【解析】
      A.验钞机发出的是紫外线,紫外线能使钞票上的荧光物质发光,故A错误;
      B.现在所用光导纤维在传递通讯信号时利用了光的全反射原理,故B正确;
      C.由于黄光的频率大于红光的频率,故水对黄光的折射率大于水对红光的折射率,根据公式可知红光在水中传播的速度大于黄光在水中的速度,故C正确;
      D.手机只能接收电磁波,不能接受声波,故D错误;
      E.光发生衍射,说明光能绕过比较小的障碍物,故E正确。
      故选BCE。
      8、BD
      【解析】
      AB.对P受力分析,受重力和Q对P的支持作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:6m/s2
      对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
      解得:m/s2,A错误,B正确;
      CD.设P在Q上面滑动的时间为t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:
      代入数据解得:t=2s,C错误,D正确。
      故选BD。
      9、C
      【解析】
      A.由安培定则和磁场叠加原理可判断出O点处的磁感应强度方向向下,一定不为零,A错误;
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,均向下,选项B错误;
      C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,,均向下选项C正确;
      D.a、c两点处磁感应强度的方向相同,选项D错误。
      故选C。
      10、AD
      【解析】
      A.根据动能定理可得
      故图像的斜率表示滑块受到的合外力大小,A正确;
      B.在图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,即只受重力作用,所以从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m,斜率大小为
      即重力大小为
      所以
      故BC错误;
      D.在滑块与弹簧未分离的过程中,当滑块受到的重力和弹力等大时,滑块的速度最大,即动能最大,故有
      根据题意可知0.18m时动能最大,而弹簧原长为0.2m,代入解得
      D正确。
      故选AD。
      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、BC 小
      【解析】
      (1) A、为减小空气阻力对实验的影响,从而减小实验误差,组装单摆须选用密度大而直径都较小的摆球,故A错误;
      B、为减小实验误差,组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,故B正确;
      C、实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,不能使单摆成为圆锥摆,故C正确;
      D、测量时间应从单摆摆到最低点开始,因为最低位置摆球速度最大,相同的视觉距离误差,引起的时间误差较小,则周期测量比较准确,故D错误;
      (2) 根据单摆的周期公式得:,该同学用OM的长L作为摆长,摆长偏小,根据上述表达式得知,g的测量值偏小,设摆线的结点到大理石质心的距离为r,则根据单摆的周期公式得:,而,联立解得:。
      12、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      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)12N;(3)0.8m/s
      【解析】
      (1)在与碰之前B静止不动,所受合外力为零,所以加速度为零。
      (2)若A、C相对静止,临界加速度大小
      则C受到的推力最大为
      (3)A、C一起运动的加速度
      A、B碰撞前瞬间A、C的共同速度为
      A、B发生弹性碰撞,选取水平向右为正,由动量守恒和能量守恒定律可得
      速度交换解得
      碰后A、C组成系统,根据动量守恒可得
      解得长木板C最终的对地速度
      14、 (1)此过程中被封气体内能不变,是放热 (2) 84cm3
      【解析】
      (1)气体温度不变,则内能不变;向左管中加入水银时,外界对气体做功,根据热力学第一定律ΔU=Q+W可知,封闭气体要放热.
      (2)初态:p1=p0-ph=(75-15) cmHg=60 cmHg,
      V1=V0+h0S=(15+9×1) cm3=24 cm3,
      末态:p2=75 cmHg,
      温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,
      代入数据解得:V2=19.2 cm3.
      右侧水银柱上升的高度:
      左侧水银柱上升的高度:
      所以需要加入的水银体积为.
      15、(1)(2)(3),
      【解析】
      (1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得
      (2)如图所示
      过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向
      (3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图
      则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解得其中 ;根据能量守恒有,解得

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