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      湖师范大学附属中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      湖师范大学附属中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份湖师范大学附属中学2026届高三压轴卷物理试卷含解析,共15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、某同学用如图甲所示的装置测量滑块A与木板间的动摩擦因数,用手缓慢地提起木板的左端使木板以其右端为圆心缓慢转动,当板与水平方向的夹角时,滑块A开始沿板下滑。而后将木板和滑块A平放在水平桌面上,木板固定在桌面上,如图乙所示,滑块A左侧弹簧测力计读数为且处于伸长状态,右侧通过轻质细绳绕过定滑轮悬挂一轻质砝码盘,滑轮摩擦不计,滑块的质量,连接滑块的弹簧测力计和细线均水平放置,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若缓慢增加盘中的砝码,使盘中砝码总质量达到时,将会出现的情况是( )

      A.A向右运动
      B.木板对A的摩擦力为
      C.木板对A的摩擦力方向保持不变
      D.弹簧测力计读数仍为
      2、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
      3、用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0~6s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.0~2s内物体做匀加速直线运动
      B.0~2s内物体速度增加了4m/s
      C.2~4s内合外力冲量的大小为8Ns
      D.4~6s内合外力对物体做正功
      4、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线,其中表示质点的图线是一条双曲线,表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知,在半径逐渐增大的过程中( )
      A.质点的线速度大小保持不变
      B.质点的线速度大小保持不变
      C.质点的角速度不断增大
      D.质点的角速度不断增大
      5、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
      A.磁感应强度B.磁通量C.安培力D.磁感线
      6、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为( )
      A.B.C.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、如图所示,两等量异种点电荷分别固定在正方体的a、b两个顶点上,电荷量分别为q和-q(a>0),c、d为正方体的另外两个顶点,则下列说法正确的是
      A.c、d两点的电势相等
      B.c、d两点的电场强度相同
      C.将一正电荷从c点移到d点,电场力做负功
      D.将一负电荷从c点移到d点,电势能增加
      8、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是( )
      A.小球在电容器中运动的加速度大小为
      B.小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等
      C.电容器所带电荷量
      D.如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端
      9、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      10、如图(a),质量m1=0.1kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m1=0.1kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11m/s向右滑动,同时对物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1秒内运动的v-t图象。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g =10m/s1.则下列说法正确的是( )
      A.物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4
      B.恒力F=0.5N
      C.物块与小车间的相对位移
      D.小物块向右滑动的最大位移是
      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)调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有3个正在下落的水滴,测出水龙头到盘子间的距离为h,当第一滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离水龙头的距离为__________;从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,可知当地的重力加速度g为__________。
      12.(12分)在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题:
      (1)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择________(填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并需______________(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为________Ω。
      (2)某同学设计出了一个“欧姆表”,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻r=1.0Ω,电流表G的量程为Ig,故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig,进行如下操作步骤:
      A.先使两表笔间不接入任何电阻,断开状态下闭合开关,调滑动电阻器使表头满偏;
      B.将该“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I;
      C.将记录的各组Rx,I的数据转换成、后并描点得到图线,如图丙所示;
      D.根据图丙中的图线,求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为________,电流表G的量程是________。
      (3)在(2)中,某次实验发现电流表G的指针半偏,则电阻箱接入电路中的电阻Rx=_________(保留2位有效数字)
      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)可导热的汽缸竖直放置,活塞下方封有一定质量的理想气体,并可沿汽缸无摩擦的滑动。活塞上方放一物块,缸内气体平衡后,活塞相对气缸底部的高度为h,如图所示。再取一完全相同的物块放在活塞上,气体重新平衡后,活塞下降了。若把两物块同时取走,外界大气压强和温度始终保持不变,求气体最终达到平衡后,活塞距汽缸底部的高度。不计活塞质量,重力加速度为g,活塞始终不脱离气缸。
      14.(16分)如图所示,用折射率n=的玻璃做成内径为R、外径为R'=R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴OO′平行,不计多次反射。求球壳内部有光线射出的区域?(用与OO′所成夹角表示)
      15.(12分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态B时的热力学温度TB=300K,求:
      ①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC;
      ②该气体从状态A到状态C的过程中,气体内能的变化量△U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q.
      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】
      ABD.缓慢转动木板使滑块开始下滑时,静摩擦力恰好达到最大值,由平衡条件得:

      解得:

      木板与滑块水平放置时,木板与滑块间的最大静摩擦力:

      不放砝码时,滑块水平方向受弹簧测力计的拉力和木板对A的摩擦力,由平衡条件得:

      摩擦力方向水平向右,当砝码盘总质量达到1.2kg时,物块A受到右侧绳的拉力:

      设滑块仍处于静止,由平衡条件得:

      得:

      假设成立,滑块仍处于静止,弹簧测力计读数仍为5N,故AB错误,D正确;
      C.对比初状态的摩擦力可得摩擦力方向由水平向右变为水平向左,故C错误。
      故选:D。
      2、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。
      3、C
      【解析】
      A.0~2s内物体的加速度变大,做变加速直线运动,故A错误;
      B.图像下面的面积表示速度的变化量,0~2s内物体速度增加了,故B错误;
      C.2~4s内合外力冲量的大小
      故C正确;
      D.由图可知,4~6s内速度变化量为零,即速度不变,由动能定理可知,合外力对物体做功为零,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.由向心加速度可知若与成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A正确;
      C.由角速度,线速度不变,则的角速度与半径成反比,选项C错误;
      BD.根据,若与成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点的角速度保持不变,而线速度,可见的线速度与半径成正比,选项BD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      A.磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;
      B.磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;
      C.安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;
      D.磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;
      故选A。
      6、D
      【解析】
      开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知
      Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有

      联立解得
      则PQ之间距离
      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、BD
      【解析】
      A.由几何关系可知,由于c点离正电荷更近,则c点的电势比d点高,故A错误;
      B.c、d两点关于ab对称,且ab电荷量相同,由电场强度的叠加可知, c、d两点的电场强度相同,故B正确;
      C.由于c点的电势比d点高,将一正电荷从c点移到d点,正电荷电势能减小,则电场力做正功,故C错误;
      D.由于c点的电势比d点高,将一负电荷从c点移到d点,负电荷电势能增大,故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及
      分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。
      【详解】
      AB.小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;
      C.根据牛顿第二定律有
      解得
      故C错误;
      D.当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有
      根据公式
      可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,故D正确。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故D正确。
      10、ABD
      【解析】
      AB.根据图像可知,在前1s内小车向右做匀加速直线运动,小物体向右做匀减速直线运动,小车和小物块的加速度分别为
      对小车根据牛顿第二定律有
      对小物块根据牛顿第二定律有
      代入数据联立解得
      故AB正确;
      C.根据图像可知,在t=1s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,在前1s内小车发生的位移为
      小物块发生的位移为
      则物块与小车间的相对位移
      故C错误;
      D.当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右减速运动,其加速度为
      当速度减小到0时,整体发生的位移为
      所以小物块向右滑动的最大位移是
      故D正确。
      故选ABD。
      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、
      【解析】
      [1]设相邻两水滴的时间间隔为T,则
      第二滴水滴离水龙头的距离

      [2]从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,则:
      又:
      解得:
      12、) ×1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 Ω
      【解析】
      (1)[1][2][3].用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,说明倍率档选择过低,因此需选择 “×1k”倍率的电阻挡,并需欧姆调零后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测量结果为6000Ω。
      (2)[4][5].由闭合电路欧姆定律得
      把r=1.0Ω代入整理得



      Ig=0.25A


      E=1.5V
      (3)[6].电流表G的指针半偏,则I=0.125A,由
      代入数据解得
      Rx=0.83Ω
      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、
      【解析】
      初始状态,小物块和活塞处于平衡状态
      此时气缸中的气体
      放上另一物块,两个小物块和活塞处于平衡状态时
      此时气缸中的气体
      取走两物块后,活塞平衡
      此时气缸中的气体
      对以上过程用玻意耳定律列方程得
      解得。
      14、以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。
      【解析】
      设光线a′a射入外球面,沿ab方向射向内球面,刚好发生全反射,则有:
      sinC=
      可得C =45°
      在△Oab中,Oa=R,Ob=R
      由正弦定理得=
      解得:r=30°
      由=n,得 i=45°
      又因为∠O′Oa=i,
      ∠θ=C-r=45°-30°=15°
      所以∠O′Ob=i+θ=45°+15°=60°
      当射向外球面的入射光线的入射角小于i=45°时,这些光线都会射出内球面。因此,以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。
      15、①;②;
      【解析】
      ①气体从状态到状态过程做等容变化,有:
      解得:
      气体从状态到状态过程做等压变化,有:
      解得:
      ②因为状态和状态温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在该过程中:
      气体从状态到状态过程体积不变,气体从状态到状态过程对外做功,故气体从状态到状态的过程中,外界对气体所做的功为:
      由热力学第一定律有:
      解得:

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