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      江苏省南通市南通第一中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      江苏省南通市南通第一中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份江苏省南通市南通第一中学2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共19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,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )

      A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
      B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1
      C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4
      D.a、b线圈中电功率之比为3∶1
      2、2019年4月10日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞“照片”,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体.如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸.已知逃逸速度是第一宇宙速度的倍,光速为,,则根据以上信息可知太阳的质量约为
      A.B.C.D.
      3、有一变化的匀强磁场与图甲所示的圆形线圈平面垂直。规定磁场方向向里为正方向,从经流向为电流的正方向。已知中的感应电流随时间变化的图象如图乙,则磁场的变化规律可能与下图中一致的是( )

      A.B.
      C.D.
      4、天津市有多条河流,每条河流需要架设多座桥梁。假如架设桥梁的每一个桥墩有两根支柱,每根支柱都是用相同横截面积的钢筋混凝土铸造。按照下列角度设计支柱,能使支柱的承重能力更强的是
      A.B.C.D.
      5、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度
      B.若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度
      C.飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
      D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期
      6、在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为( )
      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、下列说法正确的是
      A.一定质量的理想气体,压强变小时,分子间的平均距离可能变小
      B.晶体的物理性质表现为各向异性,是由于组成晶体的微粒在空间排列不规则
      C.物体内能改变时,其温度一定变化
      D.机械能可通过做功全部转化为内能,但内能一定不能通过做功全部转化为机械能而不引起其它的变化
      E.将0.05mL浓度为0.02%的油酸酒精溶液滴入水中,测得油膜面积为20cm2,则可测得油酸分子的直径为5×10-9m
      8、一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,则( )
      A.该原子核发生了衰变
      B.该原子核发生了衰变
      C.打出衰变粒子的反冲核沿小圆逆时针运动
      D.该原子核的衰变过程结束后,其系统的总质量略有增加
      9、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
      10、如图甲所示,质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置在光滑水平导轨上,导轨由两根足够长、间距为d的平行金属杆组成,其电阻不计,在导轨左端接有阻值R的电阻,金属棒与导轨接触良好,整个装置位于磁感应强度为B的匀强磁场中。从某时刻开始,导体棒在水平外力F的作用下向右运动(导体棒始终与导轨垂直),水平外力随着金属棒位移变化的规律如图乙所示,当金属棒向右运动位移x时金属棒恰好匀速运动。则下列说法正确的是( )
      A.导体棒ab匀速运动的速度为
      B.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上通过的电量为
      C.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上产生的焦耳热
      D.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,金属棒克服安培力做功
      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)在研究“一定质量的气体在体积不变时压强与温度关系”的实验中(如图甲),与压强传感器相连的试管内装有密闭的空气和温度传感器的热敏元件。将试管放在大烧杯的凉水中,逐次加入热水并搅拌,记录得到试管内空气不同的压强和温度值,图乙为二组同学通过记录的压强和摄氏温度数据绘制的P﹣t图象,初始封闭气体体积相同。
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为__,两图线斜率不同可能的原因是__;
      (2)通过图乙归纳出一定质量的气体体积不变时压强与摄氏温度的函数关系是__,该规律符合__定律。
      12.(12分)某科技创新实验小组采用不同的方案测量某合金丝的电阻率及电阻。
      (1)小明同学选取图甲方案测定合金丝电阻率。若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率p=______;用螺旋测微器测合金丝的直径如图乙所示,读数为______mm。。
      (2)小亮同学利用如图丙所示的实验电路测量R,的阻值。闭合开关S,通过调节电阻箱R,读出多组R和I值,根据实验数据绘出图线如图丁所示,不计电源内阻,由此可以得到R=_____Ω,Rx的测量值与真实值相比______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
      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)在直角坐标系xy平面内存在着电场与磁场,电场强度和磁感应强度随时间周期性变化的图像如图甲所示。t=0时刻匀强电场沿x轴负方向,质量为m、电荷量大小为e的电子由(-L,0)位置以沿y轴负方向的初速度v0进入第Ⅲ象限。当电子运动到(0,-2L)位置时,电场消失,空间出现垂直纸面向外的匀强磁场,电子在磁场中运动半周后,磁场消失,匀强电场再次出现,当匀强电场再次消失而匀强磁场再次出现时电子恰好经过y轴上的(0,L)点,此时电子的速度大小为v0、方向为+y方向。已知电场的电场强度、磁场的磁感应强度以及每次存在的时间均不变,求:
      (1)电场强度E和磁感应强度B的大小;
      (2)电子从t=0时刻到第三次经过y轴所用的时间;
      (3)通过分析说明电子在运动过程中是否会经过坐标原点。
      14.(16分)第24届冬奥会将于2022年在北京举行,冰壶是比赛项目之一。如图甲,蓝壶静止在大本营圆心O处,红壶推出后经过P点沿直线向蓝壶滑去,滑行一段距离后,队员在红壶前方开始。不断刷冰,直至两壶发生正碰为止。已知,红壶经过P点时速度v0=3.25m/s,P、O两点相距L=27m,大本营半径R=1.83m,从红壶进人刷冰区域后某时刻开始,两壶正碰前后的v-t图线如图乙所示。假设在未刷冰区域内两壶与冰面间的动摩擦因数恒定且相同,红壶进入刷冰区域内与冰面间的动摩擦因数变小且恒定,两壶质量相等且均视为质点。
      (1)试计算说明碰后蓝壶是否会滑出大本营;
      (2)求在刷冰区域内红壶滑行的距离s。
      15.(12分)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求:
      (i)气体在状态A和C的压强。
      (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。
      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】
      试题分析:根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项A错误;因磁感应强度随时间均匀增大,则,根据法拉第电磁感应定律可知,则,选项B正确;根据,故a、b线圈中感应电流之比为3:1,选项C错误;电功率,故a、b线圈中电功率之比为27:1,选项D错误;故选B.
      法拉第电磁感应定律;楞次定律;闭合电路欧姆定律;电功率.
      【名师点睛】此题是一道常规题,考查法拉第电磁感应定律、以及闭合电路的欧姆定律;要推导某个物理量与其他物理量之间的关系,可以先找到这个物理量的表达式,然后看这个物理量和什么因素有关;这里线圈的匝数是容易被忽略的量.
      2、B
      【解析】
      由且,解得,故选B.
      3、A
      【解析】
      应用楞次定律定性分析知,内,电流为正方向,根据安培定则知磁场应正方向减小或负方向增大。内,电流为负方向,根据安培定则知磁场应正方向增大或负方向减小。设线圈面积为,则电动势

      电流

      解①②式得

      由图象知两过程中电流大小关系为

      解③④式得
      所以A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      依据受力分析,结合矢量的合成法则,及两力的合力一定时,当两分力夹角越大,则分力越大,夹角越小时,则分力越小,从而即可求解。
      【详解】
      由题意可知,两根支柱支撑相同的质量的桥梁,即两个力的合力是一定,当两个力的夹角越大时,则分力也越大,当两个力的夹角越小时,则分力也越小,能使支柱的承重能力更强的是,即使支柱支撑的力要小,故A正确,故BCD错误;故选A。
      【点睛】
      考查矢量的合成法则,掌握两力的合成,当合力一定时,两分力大小与夹角的关系,同时理解能使支柱的承重能力更强,不是支柱支撑的力最大,而要最小的。
      5、B
      【解析】
      A.飞船从轨道Ⅱ到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度,故A错误;
      B.由公式,解得:
      密度
      故B正确;
      C.不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;
      D.由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道Ⅱ上半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误.
      6、D
      【解析】
      自由下落的小球,有

      对于竖直上抛的小球,由机械能守恒得:
      则得落地时速度大小为
      对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为,则运动时间为:
      故时间之差为
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      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.,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      点睛:本题关键要明确小球运动中机械能守恒,要理清过程中的速度关系,写出相应的公式,分析运动时间的关系.
      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、ADE
      【解析】
      A.根据气态方程,压强变小时,如果温度降低,则气体的体积可能减小,分子间的平均距离可能变小,故A正确;
      B.晶体的物理性质表现为各向异性,是由于组成晶体的微粒在空间排列规则,故B错误;
      C.物体的内能包括分子动能和分子势能两部分,物体内能改变时,可能是分子势能发生了变化,而分子平均动能并没有发生变化,即温度可能不变化。故C错误;
      D.根据热力学第二定律可知,机械能可通过做功全部转化为内能,但内能一定不能通过做功全部转化为机械能而不引起其它的变化,故D正确;
      E.根据题意,一滴油酸酒精溶液含有的油酸体积为:
      V=0.05×0.02% mL=1×10-5mL
      所以油酸分子直径的大小:
      故E正确;
      故选ADE。
      8、BC
      【解析】
      AB.而衰变后两个新的带电粒子向相同方向偏转,故两粒子带异种电荷,原子核发生了β衰变,A项错误、B项正确;
      C.由于衰变后两带电粒子的动量大小相等,根据圆周运动的规律,带电粒子的轨迹半径,电荷量大的轨迹半径小,再利用左手定则判断反冲核沿逆时针方向运动,C项正确;
      D.衰变中有核能转变为其他形式的能,故系统发生质量亏损,即总质量略有减少,D项错误。
      故选BC。
      9、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。
      10、AD
      【解析】
      A.金属棒在外力F的作用下从开始运动到恰好匀速运动,在位移为x时做匀速直线运动,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得,故A正确;
      B.此过程中金属棒R上通过的电量
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得

      解得,故B错误;
      CD.对金属棒,根据动能定理可得
      由乙图可知,外力做功为
      联立解得
      而回路中产生的总热量
      根据回路中的热量关系有
      所以电阻R上产生的焦耳热
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      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、﹣273℃ 两组初始气体压强不同,两组气体初始温度不同 p=P0(1+) 查理
      【解析】
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为绝对零度,其值为﹣273;
      (2)结合图象,设温度为零摄氏度时的压强为P0,则有
      =k
      被封闭气体的压强与摄氏温度之间的关系有
      =k
      解得:
      p=P0(1+)
      由上式可知,两图线斜率不同的原因是,两组初始气体压强不同,或两组气体初始温度不同
      在实验过程中,一定质量的气体体积不变,符合查理定律的变化规律。
      12、 4.700 10 偏大
      【解析】
      (1)[1][2]合金丝的电阻
      电阻率
      由图示螺旋测微器可知,其示数为:
      4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm
      (2)[3][4]在闭合电路中,电源电动势

      由图像可知,得电源电动势,图像截距,可得;测量值为待测电阻与电流表内阻之和,所以测量值偏大。
      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);(3)能过原点
      【解析】
      (1)轨迹如图所示
      电子由A点进入第Ⅲ象限,此时空间存在-x方向的电场,设电子运动到B点用时为t,在x方向上
      在-y方向上
      设电场强度为E
      解得。
      在B点,电子速度为v,方向与y轴夹角为α,则
      电子从C点到D点可以逆向看成从D点到C点的运动,此过程中只有电场,跟A到B的过程完全一样。由几何知识知道EC=L,OE=L。
      从B到C,电子做圆周运动的半径为R
      设磁感应强度为B
      解得。
      (2)到D点后,电子在磁场中运动的半径为r,半周期后运动到F点。
      电子在磁场中运动周期跟速度大小无关,由
      可得
      到F点之后的运动,周期性重复从A-B-C-D-F的运动过程,第三次到y轴时位置是E点。
      每次在电场中运动的时间为t1
      每次在磁场中运动的时间为t2
      所以从开始运动到第三次经过y轴的时间
      (3)把从B-C-D-F-E看成一个运动周期,每周期沿+y方向移动L。所以可以判断电子一定会经过坐标原点。
      14、(1)会滑出;(2)s=15m
      【解析】
      (1)设冰壶的质量为m,碰撞前、后瞬间红壶、蓝壶的速度分别为v1、和,由图乙可得
      v1=1.25m/s
      =0.25m/s
      由动量守恒定律得

      设碰后蓝壶滑行距离为s1,红壶、蓝壶的加速度大小均为a1


      由①②③及图乙信息得
      s1=2.00m>R=1.83m④
      会滑出;
      (2)设在不刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为

      由图乙可得t=0时红壶的速度=1.35m/s,设在刷冰区域红壶受到的摩擦力大小为,加速度大小为

      在红壶经过P点到与蓝壶发生正碰前的过程中,由动能定理得

      由③⑤⑥⑦⑧式及代入数据得
      s=15m⑨
      15、(i);(ii)吸收热量;180J
      【解析】
      (i)由图可知,气体从状态A到状态B为等容变化过程,由查理定律有,解得
      由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得
      (ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为
      B→C过程中气体做功的大小约是C→A过程中气体做功的大小的1.6倍,则B→C过程中外界对气体做功为
      从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功为
      整个过程中气体内能增加量为△U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律△U=Q+W,解得
      Q=180J
      即气体从外界吸收的热量是180J。

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