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      2026届辽宁省鞍山市高三最后一卷物理试卷(含答案解析)

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      2026届辽宁省鞍山市高三最后一卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届辽宁省鞍山市高三最后一卷物理试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
      A.在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      B.在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      C.t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg
      D.t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
      2、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      3、如图所示,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:
      A.,方向从d到c B.,方向从c到d
      C.,方向从d到c D.,方向从c到d
      4、如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
      A.两列波在相遇区域发生干涉
      B.a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强
      C.此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A
      D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
      5、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为
      A.B.C.D.
      6、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为( )
      A.RB.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,在坐标系xOy中,弧BDC是以A点为圆心、AB为半径的一段圆弧,AB=L,,D点是圆弧跟y轴的交点。当在O点和A点分别固定电荷量为和的点电荷后,D点的电场强度恰好为零。下列说法正确的是( )
      A.
      B.圆弧BDC上的各点相比较,D点的电势最高
      C.电子沿着圆弧从B点运动到C点的过程中,电势能先减小后增大
      D.电子沿着圆弧从B点运动到C点的过程中,电势能先增大后减小
      8、如图所示,线圈ABCD匝数n=10,面积S=0.4 m2,边界MN(与线圈的AB边重合)右侧存在磁感应强度B=T的匀强磁场,若线圈从图示位置开始绕AB边以ω=10π rad/s的角速度匀速转动.则以下说法正确的是( )
      A.线圈产生的是正弦交流电
      B.线圈在转动过程中产生的最大感应电动势为80 V
      C.线圈转动s时瞬时感应电动势为40 V
      D.线圈产生的感应电动势的有效值为40 V
      9、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g,则( )

      A.若乙的速度为 v0,工件在乙上侧向( 垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=
      B.若乙的速度为 2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变
      C.若乙的速度为 2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=
      D.保持乙的速度 2v0 不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复. 若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率= mgμv0
      10、如图所示,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m,B、C之间用轻质细绳连接.现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动.则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是
      A.无论粘在哪个木块上面,系统加速度都将减小
      B.若粘在A木块上面,绳的拉力减小,A、B间摩擦力不变
      C.若粘在B木块上面,绳的拉力增大,A、B间摩擦力增大
      D.若粘在C木块上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小
      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)小李同学利用激光笔和角度圆盘测量半圆形玻璃砖的折射率,如图2所示是他采用手机拍摄的某次实验现象图,红色是三条光线,固定好激光笔,然后将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现光线____恰好消失了(选填①,②或③),那么这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率n= _____.
      12.(12分)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与木板间的动摩擦因数。打点计时器固定在木板上端,滑块拖着穿过打点计时器限位孔的纸带从木板上滑下。图乙是打出的一段纸带。

      (1)已知打点计时器使用的交流电频率为,选取至的7个点为计数点,且各计数点间均有4个点没有画出,测得各点到点的距离依次是。由此可知滑块下滑的加速度________(结果保留三位有效数字)。
      (2)为了测量动摩擦因数,还应测量的物理量有_____________。
      A.木板的长度 B.木板的末端被垫起的高度 C.木板的质量 D.滑块的质量 E.滑块运动的时间
      (3)滑块与木板间的动摩擦因数______(用题中各物理量的字母代号及重力加速度表示)。由于该测量装置存在系统误差測量的动摩擦因数会____________(填“偏大”或“偏小”)。
      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(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:
      (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1;
      (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
      (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm;
      14.(16分)如图所示,一长木板在水平地面上向右运动,速度v0=7m/s时,在其最右端轻轻放上一与木板质量相同的小铁块。已知小铁块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,整个过程小铁块没有从长木板上掉下来,重力加速度g取10m/s2。
      求∶
      (1)小铁块能达到的最大速度vm;
      (2)小铁块与长木板都停止运动后,小铁块离长木板最右端的距离x。
      15.(12分)如图所示.在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B,桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80s与B发生碰撞,碰后两木块都落到地面上,木块B离开桌面后落到地面上的D点.设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m,木块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.15,重力加速度取g=10m/s1.求:
      (1)木块B离开桌面时的速度大小;
      (1)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小;
      (3)两木块碰撞后瞬间,木块A的速度大小.
      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、C
      【解析】
      A.由乙图可知,在0~2t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;
      B.由乙图可知,在t0~3t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,B猎;
      C.由乙图可知,t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;
      D.由乙图可知,t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      设磁场的磁感应强度为B,则有:Φ=BL2sin45°,求得,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcs45°=mg,解得:,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故A正确, BCD错误。
      4、C
      【解析】
      A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据,频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A错误;
      B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
      C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
      ,,,
      C正确;
      D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      粒子沿半径方向射入磁场,则出射速度的反向延长线一定经过圆心,由于粒子能经过C点,因此粒子出磁场时一定沿ac方向,轨迹如图:
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律得:

      解得: ,故C正确。
      故选:C。
      6、D
      【解析】
      由几何知识求解水平射程.根据平抛运动的速度与水平方向夹角的正切值得到初速度与小球通过D点时竖直分速度的关系,再由水平和竖直两个方向分位移公式列式,求出竖直方向上的位移,即可得到C点到B点的距离.
      【详解】
      设小球平抛运动的初速度为v0,将小球在D点的速度沿竖直方向和水平方向分解,则有

      解得:

      小球平抛运动的水平位移:
      x=Rsin 60°,x=v0t,
      解得:
      ,,
      设平抛运动的竖直位移为y,

      解得:


      BC=y-(R-Rcs 60°)=,
      故D正确,ABC错误.
      本题对平抛运动规律的直接的应用,根据几何关系分析得出平抛运动的水平位移的大小,并求CB间的距离是关键.
      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. D点的电场强度恰好为零,则
      解得:
      故A正确;
      B.对Q2来说圆弧是一个等势面,所以各点电势高低,由Q1决定,根据沿电场线方向电势降低,离负电荷越近,电势越低,故D点电势最低,故B错误;
      CD. 电子沿着圆弧从B点运动到C点的过程中,电势先降低后升高, ,故电势能先增大后减小,故D正确C错误。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      A.线圈在有界磁场中将产生正弦半波脉动电流,故A错误;
      B.电动势最大值E=nBSω=80V,故B正确;
      C.线圈转动s、转过角度,瞬时感应电动势为e= nBSωsin=40V,C项错误;
      D.在一个周期时间内,只有半个周期产生感应电动势,根据有效值的定义有,可得电动势有效值U==40V,故D正确;
      9、CD
      【解析】
      根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=1-v12,解得: ,故A错误;
      沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,
      则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得 .且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=1时,vy′=1,即v=2v1.故C正确; 工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcsθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=1-v12,在纵向上,2ayy=(2v1)2−1; 工件滑动时间 ,乙前进的距离y1=2v1t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功:
      由 ,解得 .故D正确;故选CD.
      点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
      10、AD
      【解析】
      A、因无相对滑动,所以,无论橡皮泥粘到哪块上,根据牛顿第二定律都有:,a都将减小.A正确;
      B、若粘在A木块上面,以C为研究对象,受F、摩擦力μmg、绳子拉力T, ,则得: ,a减小,F、μmg不变,所以,T增大,对A:,a减小,即减小,B错误;
      C、若粘在B木块上面,a减小,以A为研究对象,m不变,由知,A所受摩擦力减小,以C为研究对象,,T增大,故C错误;
      D、若粘在C木块上面,a减小,对A有:,可知A的摩擦力减小,以AB为整体,有,得:,则T减小, 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、 ③
      【解析】将圆盘和玻璃砖一起顺时针绕圆心缓慢转动了50角,发现全反射,光线③恰好消失;此时的临界角为C=450,则这次他所测得半圆形玻璃砖的折射率.
      12、0.480 AB 偏大
      【解析】
      (1)[1]打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可知打点周期为0.02s,由于各计数点之间均有4个点没有画出,故相邻两个计数点之间的时间间隔为s=0.10s。根据各点到点的距离可以计算出相邻计数点之间的距离,利用逐差法可得滑块下滑的加速度
      m/s2
      (2)[2][3]滑块沿木板下滑,设木板与水平面间的夹角为,由牛顿第二定律有
      根据几何关系得
      联立解得,因此为了测量动摩擦因数,应该测量木板的长度和木板末端被垫起的高度,故AB符合题意,CDE不符合题意;
      故选AB。
      (3)[4]由(2)问可知,,由于实验没有考虑滑块拖着纸带运动过程中纸带受到的阻力,所以测量的动摩擦因数会偏大。
      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)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W
      【解析】
      (1)根据线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功:
      =0.144J
      其中s1=0.36m
      解得:
      μ=0.5
      (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律:
      线框的加速度
      m/s2
      速度:
      m/s
      (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则:
      联立解得
      L=0.15m
      线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间:
      (4)在线框匀速进入磁场时,安培力
      又因为:
      可求出
      线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大

      可求得
      v2=1.6m/s
      所以线框内的最大电功率
      14、(1)1m/s;(2)3.125m
      【解析】
      (1)设铁块与木板开始时的加速度大小分别为、, 由牛顿第二定律得
      解得

      当二者速度相等时,铁块的速度最大,根据速度公式可得
      解得

      (2)铁块从开始运动到最大速度发生的位移
      木板从开始减速到发生的位移
      设木板从停止运动过程中的加速度大小为,根据牛顿第二定律可得
      解得
      铁块从最大速度到停止运动发生的位移
      木板从停止运动过程中发生的位移为
      最终铁块离木板右端的距离
      15、 (1) (1) (3)
      【解析】
      (1)木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为,在空中飞行的时间为t′.根据平抛运动规律有:,
      解得:
      (1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度:
      设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得
      (3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为,根据动量守恒定律有:
      解得:.

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