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      江苏省南京市秦淮中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      江苏省南京市秦淮中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份江苏省南京市秦淮中学2026届高三下学期联合考试物理试题含解析,文件包含政治卷-2604天域协作体pdf、政治答案-2604天域协作体pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      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、在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为( )
      A.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      B.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      C.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      D.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      2、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,“嫦娥四号”飞船绕月球在圆轨道Ⅰ上运动,在A位置变轨进入椭圆轨道Ⅱ,在近月点B位置再次变轨进入近月圆轨道Ⅲ,下列判断正确的是( )
      A.飞船在A位置变轨时,动能增大
      B.飞船在轨道Ⅰ上的速度大于在轨道Ⅲ上的速度
      C.飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅲ上的加速度
      D.飞船在轨道Ⅰ上的周期大于在轨道Ⅱ的周期
      4、据伊朗新闻电视台2019年9月7日消息,伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪当天宣布,作为第三阶段中止履行伊核协议的措施,伊朗已启动了“先进离心机”,以增加浓缩铀储量。关于铀核的裂变,下列叙述正确的是( )
      A.核反应堆中铀核俘获一个中子后分裂为两个或几个中等质量的原子核,并吸收大量能量
      B.核反应堆中铀核自发分裂为两个或几个中等质量的原子核,同时释放大量的核能
      C.要使核反应堆中铀核发生链式反应,必须要有慢中子的轰击
      D.要使核反应堆中铀核发生链式反应,必须要有快中子的轰击
      5、因为地球的自转,同一物体在不同的纬度重力不同,一质量为m的物体在北极时的重力与其在赤道时的重力的差为F. 将地球看做质量分布均匀的球体,半径为R. 则地球的自转周期是
      A.B.
      C.D.
      6、一物体置于一长木板上,当长木板与水平面的夹角为时,物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为,再将物体从长木板顶端由静止释放;用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中,可能正确的是( )
      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、一列横波沿水平方向传播,质点A平衡位置位于处,质点P平衡位置位于处,质点A的振动图像如图甲所示,如图乙所示是质点A刚振动了1.1s时的波形图,以下说法正确的是( )
      A.波速
      B.波源的最初振动方向向上
      C.时波传到P点
      D.当质点P点处于波峰位置时,A质点处于波谷位置
      8、下列说法正确的是__________。
      A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变
      C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变
      D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功
      E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
      9、如图所示,空中飞椅在水平面内做匀速圆周运动,飞椅和人的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,钢绳与竖直方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是
      A.运动周期为
      B.线速度大小为ωR
      C.钢绳拉力的大小为mω2R
      D.角速度θ与夹角的关系为gtanθ=ω2R
      10、如图所示为某电场中的一条电场线,该电场线为一条直线,为电场线上等间距的三点,三点的电势分别为、、,三点的电场强度大小分别为、、,则下列说法正确的是( )
      A.不论什么电场,均有B.电场强度大小有可能为
      C.若,则电场一定是匀强电场D.若,则电场一定是匀强电场
      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)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
      A.多用电表
      B.电流表G1(0~100 mA,内阻约5 Ω)
      C.电流表G2(0~50 mA,内阻r2=10 Ω)
      D.定值电阻R0(20 Ω)
      E. 滑动变阻器R1(0~5 Ω)
      F. 滑动变阻器R2(0~100 Ω)
      G. 直流电源(3.0 V,内阻不计)
      H. 开关一个及导线若干
      (1)用多用电表欧姆表“×1”挡粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是_______Ω。
      (2)滑动变阻器应选________(填仪器前的序号)。
      (3)若是用G2表测Rx两端电压,请在图乙对应的虚线框中完成实验电路设计(要求:滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的)。(________)
      (4)补全实验步骤:
      a. 按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”);
      b. 闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1、I2;
      c. 多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1、I2;
      d. 以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为________Ω(保留两位有效数字)。
      12.(12分)在“探究求合力的方法”实验中,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),刻度尺,图钉(若干个)。

      (1)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中正确的是____。
      A.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置O时,拉力要适当大些
      B.再次进行验证时,结点O的位置必须保持相同
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度
      D.拉橡皮条的细线要稍长一些,标记同一细绳方向的两点距离要远一些
      (2)实验小组用图甲装置得到了如图乙所示的两个分力F1、F2及合力F的图示。 关于合力与分力的关系,某同学认为用虚线连接F1和F的末端A、C,则AOC如图丙构成一个三角形,若满足____,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      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,有一棱镜,,.某同学想测量其折射率,他用激光笔从面上的点射入一束激光,从点射出时与面的夹角为,点到面垂线的垂足为,.求:
      ①该棱镜的折射率
      ②改变入射激光的方向,使激光在边恰好发生全反射,其反射光直接到达边后是否会从边出射?请说明理由。
      14.(16分)在一个足够长的水平桌面上,静置着一个足够长的木板A,A的右端与桌面边沿平齐,其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A上静置两个可视为质点的B、C物块,它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧(弹簧与两物块均不连接),弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知kg、kg,木板A与桌面、物块C与木板A间的动摩擦因数均为,物块B与木板A间的动摩擦因数。解锁后弹簧在瞬间恢复原长,两物块均开始运动,此时物块C距离木板A的右边缘x1=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:
      (1)弹簧恢复原长时物块B、C的速度;
      (2)物块C从离开A板落地过程中的水平位移;
      (3)物块B从开始运动到最终停止时,相对桌面运动的距离。
      15.(12分)如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求:
      (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比;
      (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
      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】
      设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为
      则由动量定理可得
      负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:, 0.1s时刻对应的角度:; 0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图.ABD图都是不可能的.故选C.
      考点:周期和频率
      3、D
      【解析】
      A.飞船在A位置变轨时做近心运动,必须减速,动能减小,故A错误;
      BC.飞船在圆轨道上运动时,根据万有引力提供向心力,得

      知卫星的轨道半径越大,线速度和加速度越小,则知飞船在轨道Ⅰ上的速度和加速度均小于在轨道Ⅲ上的速度和加速度,故BC错误;
      D.飞船在轨道Ⅰ上的轨道半径大于轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律知飞船在轨道Ⅰ上的周期大于在轨道Ⅱ上的周期,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      AB.核反应堆中铀核俘获一个中子后分裂为两个或几个中等质量的原子核,并释放大量能量,AB错误;
      CD.链式反应的条件有三个,一是足够浓度的铀,二是铀的体积需要大于等于临界体积,三是需要慢中子轰击,C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      在北极时地球对物体的万有引力等于物体的重力,在赤道时地球对物体的万有引力与地面对物体的支持力的合力提供物体随地球做圆周运动的向心力,依题意物体在赤道时有:
      所以地球自转周期为:
      .
      A.描述与分析相符,故A正确.
      B.描述与分析不符,故B错误.
      C.描述与分析不符,故C错误.
      D.描述与分析不符,故D错误.
      6、D
      【解析】
      BC.当长木板的倾角变为时,放在长木板上的物体将由静止开始做匀加速直线运动,物体的速度随时间均匀增大,物体的加速度不变,故BC项错误;
      A.由知,A项错误;
      D.由动能定理得,故物体的动能与物体的位移成正比,D项正确。
      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、AD
      【解析】
      A.由题图甲知,由题图乙知,波速
      A正确;
      B.结合图甲、图乙可判断,该波沿轴正方向传播,根据题图乙知时,波源的振动传到处,可知波源最初振动方向向下,B错误;
      C.波从处传到处需要,此时,C错误;
      D.质点A、P平衡位置间距为1m,等于2.5λ,去整留零相当于1.5λ,当质点P点处于波峰位置时,质点A处于波谷位置,D正确。
      故选AD。
      8、ADE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确;
      B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误;
      C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误;
      D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确;
      E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故E项正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      A.运动的周期:
      A错误;
      B.根据线速度和角速度的关系:
      B正确;
      CD.对飞椅和人受力分析:
      根据力的合成可知绳子的拉力:
      根据牛顿第二定律:
      化解得:,C错误,D正确。
      故选BD。
      10、AB
      【解析】
      A.沿着电场线的方向电势逐渐降低,可得,选项A正确;
      B.在等量异种点电荷电场中,若点为两点电荷连线的中点,则有,故选项B正确;
      C.仅由,不能确定电场是否是匀强电场,选项C错误;
      D.仅由,不能确定电场为匀强电场,选项D错误。
      故选AB。
      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、9(或9.0) E 左 10
      【解析】
      (1)[1]多用电表用欧姆表盘的读数乘以倍率即为待测电阻阻值
      (2)[2]滑动变阻器采用分压式接入电路,所以选择阻值较小的滑动变阻器便于调节分压,即选E。
      (3)[3]电路中没有电压表,电流表的内阻已知,可作为电压表使用,电流表采用外接方式可以消除系统误差,使测量结果更精确,定值电阻串联在分压电路上,起到保护电路的作用,电路图如图

      (5)[4]滑动变阻器的触头在开始实验前,需要滑到最左端保护电路,使电表的示数都从0开始变化。
      [5]根据电路图结合欧姆定律的分流规律可得
      整理得
      结合图像的斜率
      解得
      12、ACD AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行
      【解析】
      (1)[1]A.合力与分力的关系为等效替代的关系,效果是相同的,所以在同一次实验时,需要让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条产生的作用效果相同,则必定结点O的位置要相同,同时拉力的大小要适当大一些,可以有效减小误差。故A正确。
      B.在重复实验再次进行验证时,结点O的位置可以与前一次不同。故B错误。
      C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线,可以减小因摩擦产生的误差。读数时视线应正对测力计刻度,可以减小偶然误差。故C正确。
      D.拉橡皮条的细线要长一些,标记用一细绳方向的两点要远一些,可以减小方向误差,故D正确。
      故选ACD。
      (2)[2]根据平行四边形定则可知若AC与表示分力F2的OB长度相等,方向平行,则说明合力与分力之间的关系满足平行四边形定则。
      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、①②激光能够从CD边出射
      【解析】
      ①如图所示,FG为法线
      ∠D=75°,则
      ∠EQA=75°,∠PQE=15°,∠PQA=60°,∠PQG=30
      所以入射角
      i=∠PQG=30°
      折射角
      r=45°
      由于光从棱镜射向空中,所以该棱镜的折射率
      ②设全发射临界角为C,如图所示
      因而
      ∠OJD=60°
      激光在CD边的入射角30°<45°,因而激光能够从CD边出射。
      14、 (1) 9m/s,3m/s;(2)0.8m;(3)14.25m
      【解析】
      (1)根据题意,弹簧解锁在极短时间恢复原长,脱离两物块。选向右为正方向,由B、C两物块系统动量守恒和能量守恒可得


      联立两式解得
      vB1=9m/s
      vC1=3m/s
      (2)由题意可得,B、C两物块开始运动时,各自对物块A的滑动摩檫力方向相反,大小分别为
      而木板A与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力
      由于
      可知木板A在此阶段是静止的。物块C向右滑动直到到达桌面右端的过程,由运动学规律得

      之后物块C做平抛运动,由平抛运动的规律可得
      解得
      (3)当物块C向右运动,直到离开木板A的过程中,物块B向左做交减速运动,由运动规律得
      物块C离开木板之后,由于有

      木板A开始向左加速运动,直到与物块B共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得

      此过程物块B运动的距离为
      共速后,A、B一起做匀减速直线运动,直到停下来。由运动学规律

      则物块B从开始运动到停止,运动的距离为
      m
      15、 (i) (ii)
      【解析】
      试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解.
      (i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强
      对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为
      由玻意耳定律得:
      解得:
      B中气体进入气缸A中所占体积为
      对原来B中气体,由玻意耳定律得:
      解得:
      B中剩余气体与原有气体的质量比为
      (ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为
      D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为
      由盖吕萨克定律得:
      解得:
      【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解.

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