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      湖北省随州市曾都区随州一中2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      湖北省随州市曾都区随州一中2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份湖北省随州市曾都区随州一中2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共11页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,空间有两个等量异种点电荷Q1和Q2,Q1带正电、Q2带负电,两点电荷间的距离为L,O为连线的中点。在以Q1、Q2为圆心,为半径的两个圆上有A、B、C、D、M、N六个点,A、B、C、D为竖直直径的端点,M、N为水平直径的端点,下列说法中正确的是( )
      A.A、C两点电场强度相同
      B.带正电的试探电荷在M、N两点时受到的电场力方向相反
      C.把带正电的试探电荷从C点沿圆弧移动到N点的过程中电势能不变
      D.带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能
      3、如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为10cm,在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.7m(小于一个波长)。当质点a在波峰位置时,质点b在x轴上方与x轴相距5cm的位置。则该波波长( )
      A.λ=0.8m或λ=5.6mB.0.8m<λ<5.6m
      C.λ<0.8m或λ>5.6mD.无法确定
      4、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步卫星轨道3(如图所示)。则卫星分别在1、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
      A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
      B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
      C.卫星在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能
      D.卫星在轨道3上经过点的加速度大于它在轨道2上经过点的加速度
      5、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、如图所示,固定在竖直平面内的大圆环的半径为。质量为的小环套在大圆环上,且与大圆环接触面光滑。在劲度系数为的轻弹簧作用下,小环恰静止于大圆环上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
      A.弹簧伸长的长度为
      B.弹簧伸长的长度为
      C.弹簧缩短的长度为
      D.弹簧缩短的长度为
      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,水平面上,向下与水平方向成30°、大小为F的推力作用在质量为m1的物体A上,向上与水平方向成30°、大小为F的拉力作用在质量为m2的物体B上,A、B都由静止开始运动,相等时间内运动了相同的位移,A、B与水平面的动摩擦因数分别为μ1和μ2,则( )
      A.推力对A做的功与拉力对B做的功相等
      B.推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同
      C.若μ1=μ2,则m1>m2
      D.若μ1=μ2,则m1<m2
      8、如图所示,一物块从倾角为θ的斜面底端以初速度沿足够长的斜面上滑,经时间t速度减为零,再经2t时间回到出发点,下列说法正确的是( )
      A.物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的2倍
      B.物块返回斜面底端时的速度大小为
      C.物块与斜面之间的动摩擦因数为
      D.物块与斜面之间的动摩擦因数为
      9、下列说法中正确的是
      A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著
      C.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱和电风扇,两电器工作较长时间后,房子内的气温将会增加
      D.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子动理论观点来分析,这是因为单位时间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多
      E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降
      10、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V.一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV.下列说法正确的是
      A.平面c上的电势为零
      B.该电子可能到达不了平面f
      C.该电子经过平面d时,其电势能为4 eV
      D.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
      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)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记
      (1)该同学又找到了第8组数据对应的纸带以及小车质量,纸带如图乙所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出。请你帮助该同学求出第8组中的加速度a=___m/s2;
      (2)如果要研究加速度与力的关系,需取表格中___组数据(填组号),做图像;如果要研究加速度与质量的关系,需取表格中____组数据(填组号),做图像。这种研究方法叫做_____法;
      (3)做出图像如图丙所示,由图像_____(填“可以”或“不可以”)判断a与m成正比。
      12.(12分)某实验小组为了测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,设计了如下图所示的实验装置。对应的实验器材可供选择如下:
      A.电压表(0~3V);
      B.滑动变阻器(0~10Ω);
      C.滑动变阻器(0~1KΩ);
      D.电源E(电动势约为6V);
      E.电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω);
      开关S一个,导线若干。
      其实验过程为:
      a.将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;
      b.重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2;
      根据实验过程回答以下问题:
      (1)滑动变阻器应选_______(填字母代号);
      (2)电阻箱的读数R2=________;
      (3)待测微安表的内阻_________。
      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,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:
      (1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?
      (2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?
      14.(16分)有一个直角三角形的玻璃棱镜ABC,截面如图。∠A=30°,D点是AC边的中点,AC边长为L。一条光线从D点沿平行于AB方向射入棱镜,光线在AB面发生全反射后垂直BC从F点射出。求
      ①玻璃的折射率n ;
      ②若光在真空中的速度为c,光线从D点到F点经过的时间t。
      15.(12分)如图所示为回旋加速器的结构示意图,匀强磁场的方向垂直于半圆型且中空的金属盒D1和D2,磁感应强度为B,金属盒的半径为R,两盒之间有一狭缝,其间距为d,且R≫d,两盒间电压为U。A处的粒子源可释放初速度不计的带电粒子,粒子在两盒之间被加速后进入D1盒中,经半个圆周之后再次到达两盒间的狭缝。通过电源正负极的交替变化,可使带电粒子经两盒间电场多次加速后获得足够高的能量。已知带电粒子的质量为m、电荷量为+q。
      (1)不考虑加速过程中的相对论效应和重力的影响。
      ①求粒子可获得的最大动能Ekm;
      ②若粒子第1次进入D1盒在其中的轨道半径为r1,粒子第2次进入D1盒在其中的轨道半径为r2,求r1与r2之比;
      ③求粒子在电场中加速的总时间t1与粒子在D形盒中回旋的总时间t2的比值,并由此分析:计算粒子在回旋加速器中运动的时间时,t1与t2哪个可以忽略?(假设粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数);
      (2)实验发现:通过该回旋加速器加速的带电粒子能量达到25~30MeV后,就很难再加速了。这是由于速度足够大时,相对论效应开始显现,粒子的质量随着速度的增加而增大。结合这一现象,分析在粒子获得较高能量后,为何加速器不能继续使粒子加速了。
      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、A
      【解析】
      设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有:

      小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得:

      联立解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.由等量异种点电荷的电场分布可知,A、C两点电场强度大小相等,方向不同,故A错误;
      B.带正电的试探电荷在M、N两点时受到的电场力方向都水平向左,故B错误;
      C.由于C、N两点离负点电荷距离相等,但C点离正点电荷更近,则C、N两点电势不同,则电势能不同,故C错误;
      D.由于M、A两点离正点电荷距离相等,但A点离负点电荷更近,则A点电势更低,根据负电荷在电势低处电势能大,则带负电的试探电荷在M点的电势能小于在A点的电势能,故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      如图有两种情况:
      ab 为 ,波长:

      ab 为 ,波长:

      A. λ=0.8m或λ=5.6m。与上述结论不符,故A错误;
      B. 0.8m<λ<5.6m。与上述结论相符,故B正确;
      C. λ<0.8m或λ>5.6m。与上述结论不符,故C错误;
      D. 无法确定。与上述结论不符,故D错误。
      4、C
      【解析】
      ABD.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
      解得



      轨道3半径比轨道1半径大,根据①②④三式,卫星在轨道1上线速度较大,角速度也较大,卫星在轨道3上经过点的加速度等于它在轨道2上经过点的加速度,故ABD均错误;
      C.卫星从轨道1到轨道3需要克服引力做较多的功,故在轨道3上机械能较大,故C正确;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      如图受力分析:
      则风力
      故选C。
      6、A
      【解析】
      如图所示
      静止小环受重力,由假设法分析知,弹簧有向内的拉力,为伸长状态,大圆环的支持力沿半径向外。在力三角形中,由正弦定理得
      由胡克定律得
      联立可得
      故A正确,BCD错误。
      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、AD
      【解析】
      A.根据功的定义
      可知推力对A做的功与拉力对B做的功相等,A正确;
      B.根据冲量的定义
      可知推力对A的冲量与拉力对B的冲量大小相同,方向不同,B错误;
      CD.两物体在相等时间内运动了相同的位移,根据
      可知两个物体的加速度大小相等,根据牛顿第二定律分别求解两物体加速度大小
      式中,化简整理后有


      C错误,D正确。
      故选AD。
      8、BC
      【解析】
      A.根据匀变速直线运动公式得:
      则:
      x相同,t是2倍关系,则物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的4倍,故A错误;
      B.根据匀变速直线运动公式得:,则物块上滑过程的初速度大小是返回斜面底端时的速度大小的2倍,故B正确;
      CD.以沿斜面向下为正方向,上滑过程,由牛顿第二定律得:
      mgsinθ+μmgcsθ=ma1
      下滑过程,由牛顿第二定律得:
      mgsinθ-μmgcsθ=ma2

      a2=4a1
      联立解得:
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、CDE
      【解析】
      A.设分子平衡距离为,分子距离为r,当,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;故当,分子力为0,分子势能最小;由于分子势能是相对的,其值与零势能点的选择有关,所以分子距离为平衡距离时分子势能最小,但不一定为零,故A错误;
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,不平衡性越不明显,布朗运动就越不显著,故B错误;
      C.夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,为要消耗电能,故,与外界无热交换,故,根据热力学第一定律公式:
      房内气体内能增加,故房间内部的气温将升高,故C正确;
      D.由玻意耳定律可知气体的体积减小,分子数密度增加,故单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多,故D正确;
      E.当车胎突然爆裂的瞬间,气体膨胀对外做功,这一短暂过程中气体与外界热量交换很少,根据热力学第一定律气体内能是减少,温度降低,故E正确。
      10、AB
      【解析】
      A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确.B、由上分析可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面f,故B正确.C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误.D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的倍,故D错误.故选AB.
      【点睛】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.
      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、0.90(0.89~0.92) 2、4、5、7、9 1、3、6、7、8 控制变量 不可以
      【解析】
      (1)[1]每两个相邻点之间还有4个打出来的点未画出,故相邻点之间的时间间隔为:
      T=0.02×5s=0.1s
      根据逐差公式可得

      故加速度为
      代入数据可得
      .
      (2)[2]研究加速度与力的关系,需要保证质量不变,选取2、4、5、7、9组数据。
      [3]研究加速度与质量的关系时,需要控制力F不变,选取1、3、6、7、8组数据。
      [4]涉及多个变量时,需要控制其他变量恒定,改变其中一个变量,这种方法为控制变量法。
      (3)[5]分析丙图可知,图线为曲线,并不能说明是正比例关系,故应作图线,研究a与成正比关系。
      12、B 4653 2170
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B;
      (2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω
      (3)[3].根据实验步骤,由欧姆定律可知
      U=Ig(Rg+R1)

      解得
      Rg=2170Ω
      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)
      【解析】
      (1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得
      滑块:

      得:

      对小车:
      得:

      (2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得

      设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:

      设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得

      解得:

      即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得


      设滑块与小车相对运动的位移为,则有

      时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量

      联立解得:

      14、(1) (2)
      【解析】
      ①根据题意画出光路图,由几何知识求出光线在D点时的折射角,再由折射定律求玻璃的折射率;
      ②根据几何关系求光线在棱镜中传播的距离,由v=c/n求出光线在棱镜中的传播速度,再由运动学公式求传播时间.
      【详解】
      ①光路图如图所示,设在AC面入射角为i,折射角为r,在AB面,光线与AB的夹角为α,反射光线与AB的夹角为β,光线垂直BC射出,有

      由几何知识可得:
      折射率:;
      ②由于 ,所以△ADE为等腰三角形,所以:

      设光线从D点到F点经过的距离为 , ,
      光线在玻璃中传播速度为
      则:,
      解得:
      【点睛】
      本题考查几何光学,掌握光的折射定律,正确画出光路图,运用几何知识求解相关角度和距离是关键.
      15、(1)①;②;③, t1可以忽略;(2)见解析
      【解析】
      (1)①粒子离开回旋加速器前,做的还是圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可得

      解得
      ②设带电粒子在两盒间加速的次数为N ,在磁场中有
      在电场中有
      第一次进入D1盒中N=1,第二次进入D1盒中N=3,可得
      ③带电粒子在电场中的加速度为
      所以带电粒子在电场中的加速总时间为
      设粒子在磁场中回旋的圈数为n,由动能定理得
      带电粒子回旋一圈的时间为
      所以带电粒子在磁场中回旋的总时间为
      已知可知,所以可以忽略。
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动周期为
      对一定的带电粒子和一定的磁场来说,这个周期是不变的。如果在两盒间加一个同样周期的交变电场,就可以保证粒子每次经过电场时都能被加速,当粒子的速度足够大时,由于相对论效应,粒子的质量随速度的增加而增大,质量的增加会导致粒子在磁场中的回旋周期变大,从而破坏了与电场变化周期的同步,导致无法继续加速。
      组号
      F/N
      m/kg
      a/m•s2
      1
      0.29
      0.86
      0.34
      2
      0.14
      0.36
      0.39
      3
      0.29
      0.61
      0.48
      4
      0.19
      0.36
      0.53
      5
      0.24
      0.36
      0.67
      6
      0.29
      0.41
      0.71
      7
      0.29
      0.36
      0.81
      8
      0.29
      9
      0.34
      0.36
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