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      湖北省黄冈市麻城市实验高中2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      湖北省黄冈市麻城市实验高中2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份湖北省黄冈市麻城市实验高中2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共6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、石拱桥是中国传统的桥梁四大基本形式之一。假设某拱形桥为圆的一部分,半径为。一辆质量为的汽车以速度匀速通过该桥,图中为拱形桥的最高点,圆弧所对的圆心角为,关于对称,汽车运动过程中所受阻力恒定,重力加速度为。下列说法正确的是( )

      A.汽车运动到点时对桥面的压力大于
      B.汽车运动到点时牵引力大于阻力
      C.汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力等于汽车重力
      D.汽车从点运动到点过程中,其牵引力一定一直减小
      2、在超导托卡马克实验装置中,质量为的与质量为的发生核聚变反应,放出质量为的,并生成质量为的新核。若已知真空中的光速为,则下列说法正确的是( )
      A.新核的中子数为2,且该新核是的同位素
      B.该过程属于衰变
      C.该反应释放的核能为
      D.核反应前后系统动量不守恒
      3、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      4、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
      A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向
      B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势
      C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A
      D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变
      5、如图所示,A、B为水平放置的平行板电容的两个极板,B板接地。将电容器与电源接通,板间带正电的油滴恰好处于静止状态。断开开关后.下列说法正确的是( )
      A.油滴将加速下落
      B.A板电势高于B板
      C.若将A板向右错开少许,油滴将向上加速运动
      D.若将B板下移,P点的电势将升高
      6、2019年4月10日21点,科学家发布了黑洞人马座A*的照片。黑洞强大的引力致使以3108m/s的速度传播的光都不能逃逸。已知人马座A*的直径为4400万公里,则人马座A*与地球的质量之比约为( )(可能用到的数据有:地球半径6400km;地球的环绕速度为7.9km/s;天体的逃逸速度为该天体环绕速度的倍)
      A.1011B.1012C.1013D.1014
      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、2019年10月诺贝尔物理学奖授予两位天文学家MichelMayr和DidierQuelz,1995年他们首次探测到太阳系外行星的存在,从而开始了人类大规模的太阳系外行星搜寻。2016年8月欧洲南方天文台曾宣布在离地球最近的恒星“比邻星”附近发现宜居行星“比邻星b”。“比邻星b”的质量约为地球质量的1.3倍,半径约为地球半径的2.2倍,若不考虑星球的自转效应,则
      A.“比邻星b”表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度
      B.“比邻星b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度
      C.“比邻星b”的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
      D.“比邻星b”的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度
      8、如图,理想变压器上接有3个完全相同的灯泡,其中1个灯泡与原线圈串联,另外2个灯泡并联后接在副线圈两端。已知交流电源的电压usin100t(V),3个灯泡均正常发光,忽略导线电阻,则变压器( )
      A.副线圈电压的频率为100Hz
      B.原线圈两端的电压为12V
      C.原副线圈的电流比为2︰1
      D.原副线圈的匝数比为2︰1
      9、如图所示,在一个倾角为的长斜面底端点正上方的点处将一小球以速度水平抛出,恰好垂直击中斜面上的点,。下列说法正确的是( )
      A.小球的初速度
      B.点离点的距离
      C.保持不变,将小球以的速度水平抛出,则击中斜面的位置到点的距离小于
      D.若抛出点高度变为,欲使小球仍能垂直击中斜面,小球的初速度应调整为
      10、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器( )
      A.副线圈输出电压的频率为100Hz
      B.副线圈输出电压的有效值为10V
      C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
      D.原、副线圈的电流之比为1︰4
      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)我们可以用图(a)所示装置探究合外力做功与动能改变的关系。将光电门固定在水平轨道的B点,平衡摩擦力后,用小桶通过细线拉小车,小车上安装遮光条并放有若干钩码。现将小车上的钩码逐次移至小桶中,并使小车每次都从同一位置A点由静止释放。
      (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,记录光电门的示数,从而算出小车通过B点的速度。其中游标卡尺测量情况如图(b)所示,则d=___________cm。
      (2)测小桶质量,以小桶和桶内钩码质量之和m为横坐标,小车经过B点时相应的速度平方为纵坐标,则v2-m图线应该为下图中___________。
      A、 B、
      C、 D、
      12.(12分)某实验小组用如图所示的装置探究功和速度变化的关系:将小钢球从固定轨道倾斜部分不同位置由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹.为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0….
      (1)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹,那么,确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是___________________;
      (2)为了完成实验,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s,还需测量_____________.
      A.小钢球释放位置离斜面底端的距离L的具体数值
      B.小钢球的质量m
      C.小钢球离开轨道后的下落高度h
      D.小钢球离开轨道后的水平位移x
      (3)请用上述必要的物理量写出探究动能定理的关系式:W=______;
      (4)该实验小组利用实验数据得到了如图所示的图象,则图象的横坐标表示_________(用实验中测量的物理量符号表示).
      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)如图所示,直角坐标系xOy处于竖直平面内,x轴沿水平方向,在y轴右侧存在电场强度为E1、水平向左的匀强电场,在y轴左侧存在匀强电场和匀强磁场,电场强度为E2,方向竖直向上,匀强磁场的磁感应强度,方向垂直纸面向外。在坐标为(0.4m,0.4m)的A点处将一带正电小球由静止释放,小球沿直线AO经原点O第一次穿过y轴。已知,重力加速度为,求:
      (1)小球的比荷()及小球第一次穿过y轴时的速度大小;
      (2)小球第二次穿过y轴时的纵坐标;
      (3)小球从O点到第三次穿过y轴所经历的时间。
      14.(16分)如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历状态b、c、到达状态d,已知一定质量的理想气体的内能与温度满足(k为常数)。该气体在状态a时温度为,求:
      ①气体在状态d时的温度
      ②气体从状态a到达状态d过程从外界吸收的热量
      15.(12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)
      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、D
      【解析】
      A.汽车运动到点时,重力垂直于桥面的分力等于,由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车对桥面的压力小于,故A错误;
      B.汽车在竖直面内做匀速圆周运动,运动到点(圆弧最高点)时牵引力等于阻力,故B错误;
      C.由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力小于汽车重力,故C错误;
      D.汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直减小,设汽车与之间圆弧所对圆心角为,其牵引力
      一直减小,汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直增大,其牵引力
      一直减小,所以汽车从点运动到点过程中其牵引力一定一直减小,故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.由质量数守恒和电荷数守恒可知新核的质量数和电荷数分别为4和2,新核是,是的同位素,中子数为2,故A正确;
      B.该过程是核聚变反应,不属于衰变,故B错误;
      C.该反应释放的核能为
      故C错误;
      D.核反应前后系统动量守恒,故D错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      对妞妞下降过程有

      规定向上为正向,由动量定理得
      代入数据求得
      A. 3000N与分析相符,故A正确;
      B. 2880N与分析不符,故B错误;
      C. 1440N与分析不符,故C错误;
      D. 3220N与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      4、C
      【解析】
      A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。
      B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。
      C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为
      线框中的电流为:

      故C正确。
      D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.开关断开后,板间场强不变,油滴将保持静止,故A错误;
      B.因油滴带正电,由平衡条件可知电场力向上,A板带负电,A板电势低于B板,故B错误;
      C.断开开关后,电容器的电荷量Q保持不变,由公式、和可知
      当A板向右错开少许,即正对面积S减小,板间场强E增大,油滴所受电场力增大,将向上加速运动,故C正确;
      D.当B板下移,板间场强E不变,但PB距离变大,由匀强电场的电势差U=Ed可知,BP电势差增大,因B点接地,电势始终为零,故P点电势减小,即D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      设地球的质量为m,半径用r表示,则地球的环绕速度可表示为;黑洞的逃逸速度为c,设人马座A*的质量为M,半径用R表示,则有
      带入数据,人马座A*与地球的质量之比
      故ACD错误,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.在星球表面,重力与万有引力相等,则有:g=,所以
      ==<1
      所以“比邻星 b”表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度。故A错误,B正确。
      CD.根据v=可得:
      ==<1
      所以“比邻星b”的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度。故C错误,D正确。
      8、BD
      【解析】
      A.根据交流电源的电压usin100t(V),可知角速度为:rad/s,则频率为:
      50Hz
      A错误;
      CD.设每只灯的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,原副线圈电流之比为1:2,根据原副线圈中电流之比与匝数成反比
      得原、副线圈的匝数之比为:
      故C错误,D正确;
      B.根据电压与匝数成正比:
      得原线圈两端电压为:
      根据闭合电路欧姆定律得交流电源电压为:
      该交流电的最大值为V,则有效值为18V,所以
      3U=18V
      则灯泡的额定电压为6V,原线圈两端得电压等于2U=12V,B正确;
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      AB.如图甲所示
      小球垂直击中斜面时,速度的偏向角为,根据平抛运动规律的推论可知,速度偏向角的正切值
      可得
      小球在空中运动的时间
      初速度
      故AB错误;
      C.保持抛出点高度不变,初速度大小变为原来的两倍,如图乙所示
      若无斜面,则小球应击中点,实际击中点为轨迹与斜面的交点,显然离底端的距离小于,故C正确;
      D.若抛出点高度变为,根据小球垂直击中斜面的规律知
      则小球下落的高度和水平位移均变为原来的两倍,根据
      联立解得
      故小球的初速度应调整为原来的倍,故D正确。
      故选CD。
      10、BC
      【解析】
      A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为
      故A错误;
      B.由题意可得
      解得
      故B正确;
      C.电源的有效值为
      设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即
      解得
      故C正确;
      D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,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、0.925 B
      【解析】
      根据题中“现将小车上的钩码逐次移至小桶中…v2-m图线应该为”可知,本题考察机械能守恒的问题,应用机械能守恒、游标卡尺读数法则等知识分析求解。
      【详解】
      (1)游标卡尺读数为
      (2)设小车、小桶、钩码的总质量为,小车从A运动到B的位移为,则,整理得:,所以v2-m图线是过原点的直线。故B项正确,ACD三项错误。
      12、用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点, 圆心即为平均落点的位置 B
      【解析】
      (1)确定砸同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是:用尽可能小的圆圈圈住尽量多的落点,圆心即为平均落点的位置;
      (1)根据动能定律可得:W=mv1
      根据平抛规律可得:x=vt,h=gt1
      联立可得探究动能定理的关系式:W=,
      根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故选B.
      (3)由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:W=.
      (4)根据图象形状可知,W与横轴表示的物理量成正比例,又因为表达式为W=,所以图象的横坐标表示x1.
      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),4m/s;(2);(3)
      【解析】
      (1)由题可知,小球受到的合力方向由A点指向O点,则

      解得

      由动能定理得

      解得

      (2)小球在y轴左侧时
      故小球做匀速圆周运动,其轨迹如图,设小球做圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得

      解得

      由几何关系可知,第二次穿过y轴时的纵坐标为

      (3)设小球第一次在y轴左侧运动的时间为,由几何关系和运动规律可知

      小球第二次穿过y轴后,在第一象限做类平抛运动(如图所示),由几何关系知,此过程小球沿速度v方向的位移和垂直v方向的位移大小相等,设为r,运动时间为,则


      由①式可得

      可得

      小球从O点到第三次穿过y轴所经历的时间

      14、①Td =3T0 ② Q= 2kT0﹢6p0V0
      【解析】
      由a到d气体发生等压变化,由盖吕萨克定律可以求出气体的温度;求出气体做的功,然后应用热力学第一定律求出从外界吸收的热量;
      【详解】
      解:①状态a与状态d压强相等,由:
      可得:
      ② 依题意可知:,
      由热力学第一定律,有:
      其中:
      联立可得:
      15、(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-;

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