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      湖北省枣阳市鹿头中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      湖北省枣阳市鹿头中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份湖北省枣阳市鹿头中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共8页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一个中子与原子核A发生核反应,生成一个氘核,核反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能和原子核A分别为( )
      A.B.C.D.
      2、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( )
      A.零 B.向右 C.向左 D.不能确定
      3、如图所示,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2ι,ad边长为3ι,则下列说法中正确的是
      A.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      B.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      C.离子穿过磁场和电场的时间之比
      D.离子穿过磁场和电场的时间之比
      4、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再到状态C,最后变化到状态A,完成循环。下列说法正确的是( )
      A.状态A到状态B是等温变化B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小
      C.状态A到状态B,气体对外界做功为D.整个循环过程,气体从外界吸收的热量是
      6、航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )
      A.两个金属环都向左运动
      B.两个金属环都向右运动
      C.从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向
      D.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力
      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、如图是一定质量的理想气体的p-V图,气体状态从A→B→C→D→A完成一次循环,A→B(图中实线)和C→D为等温过程,温度分别为T1和T2.下列判断正确的是( )
      A.T1>T2
      B.C→D过程放出的热量等于外界对气体做的功
      C.若气体状态沿图中虚线由A→B,则气体的温度先降低后升高
      D.从微观角度讲B→C过程压强降低是由于分子的密集程度减少而引起的
      E.若B→C过程放热200 J,D→A过程吸热300 J,则D→A过程气体对外界做功100 J
      8、牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”。已经知道地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球中心与地球中心距离是地球半径k 倍,根据万有引力定律,可以求得月球受到万有引力产生的加速度为a1。又根据月球绕地球运动周期为T,可求得月球的向心加速度为a2,两者数据代入后结果相等,定律得到验证。以下说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      9、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,此时质点A正沿y轴正向运动,质点B位于波峰,波传播速度为4m/s,则下列说法正确的是( )
      A.波沿x轴正方向传播
      B.质点A振动的周期为0.4s
      C.质点B的振动方程为
      D.t=0.45s时,质点A的位移为-0.01m
      E.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.6m
      10、如图所示,用等长的绝缘线分别悬挂两个质量、电量都相同的带电小球A和B,两线上端固定于O点,B球固定在O点正下方。当A球静止时,两悬线的夹角为θ.下列方法中能保持两悬线的夹角不变的是( )
      A.同时使两悬线长度减半
      B.同时使两球的质量和电量都减半
      C.同时使A球的质量和电量都减半
      D.同时使两悬线长度减半和两球的电量都减半
      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)如图所示,在测量玻璃折射率的实验中,两位同学先把方格纸固定在木板上。再把玻璃砖放在方格纸上,并确定a和b为玻璃砖的上下界面的位置。在玻璃砖的一刻插上两枚大头针和,再从玻璃砖的另一侧插上大头针和。请完成以下实验步骤:
      (1)下列操作步骤正确的是__________;(填正确答案标号)
      A.插上大头针,使挡住的像
      B.插上大头针,使挡住、的像
      C.插上大头针,使挡住的像
      D.插上大头针,使挡住和、的像
      (2)正确完成上述操作后,在纸上标出大头针、的位置(图中已标出),在图中作出完整的光路图;
      (____)
      (3)利用光路图计算此玻璃砖的折射率__________。
      12.(12分)如图所示,为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m 的关系”实验装置简图.

      (1)本实验采用的实验方法是____.
      A.控制变量法 B.假设法 C.理想实验法 D.等效替代法
      (2)在保持小车受力相同时,探究加速度与质量关系的实验屮,以下故法正确的是______.
      A.平衡摩擦力时,应将装有砝码的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上
      B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
      C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
      D.为得出加速度a与与质量m的关系而作出 图象
      (3)下图是实验中获取的一条纸带的一部分,其中O、A、B、C、D是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图,打“B”计数点时小车的速度大小为___________________m/s.由纸带求出小车的加速度的大小为_____________m/s2.(计算结果均保留2位有效数字)
      (4)如图所示是某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的a〜F图线.其中图线不过原点的原因是______,图线在末端弯曲的原因是______.
      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,将一个折射率为 的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ. ,求:
      (1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;
      (2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围.
      14.(16分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为U,周期为T,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
      (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
      (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
      (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2T时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。
      15.(12分)如图所示,对角线MP将矩形区域MNPO分成两个相同的直角三角形区域,在直角三角形MNP区域内存在一匀强电场,其电场强度大小为E、向沿轴负方向,在直角三角形MOP区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外(图中未画出)。一带正电的粒子从M点以速度沿轴正方向射入,一段时间后,该粒子从对角线MP的中点进入匀强磁场,并恰好未从轴射出。已知O点为坐标原点,M点在轴上,P点在轴上,MN边长为,MO边长为,不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子的比荷;
      (2)匀强磁场的磁感应强度大小。
      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】
      写出核反应方程式
      根据质量数和电荷数守恒可以求出;,说明原子核A是,两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q,比结合能指的是平均一个核子释放的能量,即为;故B正确,ACD错误;
      故选B。
      2、A
      【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误.故选A.
      3、D
      【解析】
      根据某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出可知,本题考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心和几何关系求解;
      若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出可知,本题也考查带电粒子在电场中的偏传,根据类平抛运动列方程求解。
      【详解】
      A、B项:粒子在磁场中运动,由题意可知,粒子做圆周运动的半径为,
      由公式可得:,
      联立两式解得:;
      粒子在电场中偏转有:


      联立解得:
      所以,故A、B错误;
      C、D项:粒子在磁场中运动的时间为:
      粒子在电场中运动的时间为:
      所以,故C错误,D正确。
      故选:D。
      4、C
      【解析】
      由题可知,乒乓球在甲与乙之间做斜上抛运动,根据斜上抛运动的特点可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不变,竖直方向的分速度是不断变化的,由于乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,在甲处:;在乙处:;所以:=.故C正确,ABD错误
      5、D
      【解析】
      A.从状态A到状态B,体积和压强都增大,根据理想气体状态方程
      温度一定升高,A错误。
      B.从状态C到状态A,压强不变,体积减小,根据理想气体状态方程
      温度一定降低,分子平均速率减小,但平均速率是统计规律,对于具体某一个分子并不适应,故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小,B错误。
      C.从状态A到状态B,压强的平均值
      气体对外界做功为大小
      C错误;
      D.从状态B到状态C为等容变化,气体不做功,即;从状态C到状态A为等压变化,体积减小,外界对其他做功
      对于整个循环过程,内能不变,,根据热力学第一定律

      代入数据解得
      D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;
      C.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确;
      D.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,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、ABE
      【解析】
      由图示图象可知,D→A过程为等压过程,气体体积变大,由盖吕萨克定律可知,气体温度升高,即A点的温度高于D点的温度,则,故A正确;C→D过程是等温变化,气体内能不变,,气体体积减小,外界对气体做功,,由热力学第一定律得,气体放出热量,由以上分析可知,C→D过程放出的热量等于外界对气体做的,故B正确;若气体状态沿图中虚线由A→B,则气体的温度先升高后降低,故C错误;从B→C过程,气体体积不变,压强减小,由查理定律可知,气体的温度T降低,分子的平均动能减小,由于气体体积不变,分子数密度不变,单位时间内撞击器壁的分子数不变,分子平均动能减小,分子撞击器壁的作用力变小,气体压强减小,故D错误;由热力学第一定律可知,若B→C过程放热200J,D→A过程吸热300J,则D→A过程气体对外界做功100J,故E正确;
      8、BD
      【解析】
      根据万有引力等于重力得

      则有

      地球表面附近重力加速度为g,月球中心到地球中心的距离是地球半径的k倍,所以月球的引力加速度为
      月球绕地球运动周期T,根据圆周运动向心加速度公式得
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.根据振动与波动的关系可知,波沿x轴正向传播,A项正确;
      B.波动周期与质点的振动周期相同,即为
      B项错误;
      C.质点B的振动方程
      C项错误;
      D.从t=0到t=0.45s,经过15个周期,t=0.45s时A质点的位置与t=0时刻的位置关于x轴对称,D项正确;
      E.从t=0时刻开始,经过0.4s质点B的路程为0.02m×5=0.2m,E项错误。
      故选AD。
      10、CD
      【解析】
      同时使两悬线长度减半,若角度θ不变,球间距减半,根据公式,静电斥力增加为4倍,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故A错误;同时使两球的质量和电荷量减半,A球的重力减小为一半,静电力都减小为四分之一,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故B错误;同时使A球的质量和电荷量减半,A球的重力和静电力都减小为一半,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故C正确;同时使两悬线长度和两球的电荷量减半,球间距减为一半,根据公式,静电力不变,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故D正确。所以CD正确,AB错误。
      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、BD
      【解析】
      (1)[1].在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针和,确定入射光线,然后插上大头针,使挡住,的像,再插上大头针,使挡住和、的像,从而确定出射光线。则BD正确。
      (2)[2].光路图如图所示。
      (3)[3].在光路图中构造三角形,由图得,所以
      由折射定律
      12、A BD 0.54 1.5 未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力 未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量
      【解析】
      (1)本实验采用的实验方法是控制变量法;
      (2)平衡摩擦力时,应不挂小桶,让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项A错误;每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项B正确;实验时要先接通电源后放小车,选项C错误;因为 为正比关系,故为得出加速度a与与质量m的关系而作出图象,选项D正确;故选BD.
      (3)计数点间的时间间隔T=0.02s×5=0.1s,打B计数点时小车的速度大小为

      根据逐差法得,小车的加速度
      (4)由图线可知,当力F到达一定的值时才有加速度,故图线不过原点的原因是未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;图线在末端弯曲的原因是未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量;
      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) 30°;(2)30°60°
      【解析】
      ①要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有:,
      根据折射定律有,解得角θ的最小值为θ=30°;
      ②如图乙,要使光速在AD面发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:;
      又,;
      解得,因此角θ的范围为.
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
      U0=Ed
      qE=ma
      联立解得
      (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有
      可得
      t1=T0
      故粒子在时刻回到电场;
      设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理
      设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则
      粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
      R2=R1
      联立各式可得
      (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又
      故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;
      粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有
      则粒子每次在磁场中运动的时间

      联立各式解得
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)设粒子在电场区域内做类平抛运动的时间为,有

      解得
      (2)设粒子进入磁场区域时速度方向与水平方向夹角为,有
      解得
      则进入磁场的速度大小
      在磁场中,有
      运动轨迹如图
      由几何知识得
      解得

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