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      2026届广西桂林十八中高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届广西桂林十八中高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届广西桂林十八中高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共16页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、1916年爱因斯坦建立广义相对论后预言了引力波的存在,2017年引力波的直接探测获得了诺贝尔物理学奖.科学家们其实是通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在.如图所示为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则下列说法中正确的是
      A.A的质量一定大于B的质量
      B.A的线速度一定小于B的线速度
      C.L一定,M越小,T越小
      D.M一定,L越小,T越小
      2、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      3、如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是( )
      A.三把刀在击中板时动能相同
      B.三次飞行时间之比为
      C.三次初速度的竖直分量之比为3:2:1
      D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3
      4、如图所示,在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,静止放置在O点的铀238原子核发生衰变,放出射线后变成某种新的原子核,两段曲线是反冲核(新核)和射线的径迹,曲线OP为圆弧,x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是( )
      A.铀238原子核发生的是β衰变,放出的射线是高速电子流
      B.曲线OP是射线的径迹,曲线OQ是反冲核的径迹
      C.改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系随之改变
      D.曲线OQ是α射线的径迹,其圆心在x轴上,半径是曲线OP半径的45倍
      5、物块以60J的初动能从固定的斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了40J,则物块回到斜面底端时的动能为( )
      A.10JB.20JC.30JD.40J
      6、小球从某一高度处自由下落着地后反弹,然后又落下,每次与地面碰后动能变为碰撞前的。以刚开始下落时为计时起点,小球的v-t图像如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.图像中选取竖直向下为正方向
      B.每个阶段的图线并不相互平行
      C.每次与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落高度的一半
      D.每次与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的一半
      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、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      8、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是
      A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动
      B.弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅
      C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去
      D.电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、γ射线
      E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同
      9、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上.一质量为m=0.2 kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点.不计小球和弹簧接触瞬间机械能损失、空气阻力,g取10 m/s2,则下列说法正确的是
      A.小球刚接触弹簧时加速度最大
      B.该弹簧的劲度系数为20.0 N/m
      C.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒
      D.小球自由落体运动下落的高度1.25m
      10、在粗糙水平桌面上,长为l=0.2m的细绳一端系一质量为m=2kg的小球,手握住细绳另一端O点在水平面上做匀速圆周运动,小球也随手的运动做匀速圆周运动。细绳始终与桌面保持水平,O点做圆周运动的半径为r=0.15m,小球与桌面的动摩擦因数为,。当细绳与O点做圆周运动的轨迹相切时,则下列说法正确的是( )
      A.小球做圆周运动的向心力大小为6N
      B.O点做圆周运动的角速度为
      C.小球做圆周运动的线速度为
      D.手在运动一周的过程中做的功为
      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)如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。
      (1)充电完成后电容器两极板间的电压________(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为________C;
      (2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是___________。
      12.(12分)某同学利用气垫导轨验证动量守恒定律,同时测量弹簧的弹性势能,实验装置如图甲所示,两滑块A、B上各固定一相同窄片。部分实验步骤如下:
      I.用螺旋测微器测量窄片的宽度d;
      II.将气垫导轨调成水平;
      II.将A、B用细线绑住,在A.B间放入一个被压缩的轻小弹簧;
      IV.烧断细线,记录A、B上的窄片分别通过光电门C、D的挡光时间t1、t2。
      (1)若测量窄片的宽度d时,螺旋测微器的示数如图乙所示,则d=_____mm。
      (2)实验中,还应测量的物理量是______
      A.滑块A的质量m1以及滑块B的质量m2
      B.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的时间tA、tB
      C.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的路程x1、x2
      (3)验证动量守恒定律的表达式是_____________ ;烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=________。(均用题中相关物理量的字母表示)
      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,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动.
      (1)求棒MN的最大速度vm;
      (2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热.
      (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示)
      14.(16分)如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑斜面,一劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在斜面底端,弹簧处于自然状态。一质量为m的滑块从距离弹簧上端s处由静止释放,设滑块与弹簧接触过程中没有能量损失,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g。
      (1)求滑块与弹簧上端接触瞬间速度v0的大小;
      (2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度为vm,求滑块从释放到速度为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。
      15.(12分)如图所示,水平面上固定着一条内壁光滑的竖直圆弧轨道,BD为圆弧的竖直直径,C点与圆心O等高。轨道半径为,轨道左端A点与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,自轨道左侧空中某一点水平抛出一质量为m的小球,初速度大小,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧轨道已知,,求:
      (1)抛出点P到A点的水平距离;
      (2)判断小球在圆弧轨道内侧运动时,是否会脱离轨道,若会脱离,将在轨道的哪一部分脱离。
      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】
      A、根据万有引力提供向心力,因为,所以,即A的质量一定小于B的质量,故A错误;
      B、双星系统角速度相等,根据,且,可知A的线速度大于B的线速度,故B错误;
      CD、根据万有引力提供向心力公式得:,解得周期为,由此可知双星的距离一定,质量越小周期越大,故C错误;总质量一定,双星之间的距离就越大,转动周期越大,故D正确;
      故选D.
      【点睛】
      解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.
      2、D
      【解析】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.将飞刀的运动逆过来看成是一种平抛运动,三把刀在击中板时的速度大小即为平抛运动的初速度大小,运动时间为,初速度为,由图看出,三把刀飞行的高度不同,运动时间不同,水平位移大小相等,由平抛运动的初速度大小不等,即打在木板上的速度大小不等,故三把刀在击中板时动能不同;故A错误.
      B.竖直方向上逆过来看做自由落体运动,运动时间为,则得三次飞行时间之比为;故B错误.
      C.三次初速度的竖直分量等于平抛运动下落的速度竖直分量,由,可得它们得竖直分速度之比为;故C错误.
      D.设任一飞刀抛出的初速度与水平方向夹角分别为θ,则,则得θ1>θ2>θ3;故D正确.
      4、D
      【解析】
      AD.衰变过程中动量守恒,因初动量为零,故衰变后两粒子动量大小相等,方向相反,由图像可知,原子核发生的是α衰变,粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,由于曲线OP为圆弧,则其圆心在x轴上,射线初速度与x轴重直,新核初速度与x轴垂直,所以新核做圆周运动的圆心在x轴上
      由质量数守恒和电荷数守恒可知反冲核的电荷量是α粒子的45倍,由半径公式可知,轨道半径之比等于电荷量的反比,则曲线OQ半径是曲线OP半径的45倍,故A错误,D正确。
      BC.由动量守恒可知
      粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,反冲核的半径与射线的半径之比等于电荷量的反比,由于电荷量之比不变,则改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系不变,故BC错误。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能为20J。故B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.由于小球从某一高度处自由下落,根据速度时间图线知选取竖直向上为正方向,故A错误;
      B.不计空气阻力,下落过程和上升过程中只受重力,根据牛顿第二定律可得下落过程和上升过程中的加速度为重力加速度,速度时间图线的斜率表示加速度,所以每个阶段的图线相互平行,故B错误;
      C.与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落过程,根据动能定理可得
      与地面相碰后上升过程中,根据动能定理可得
      根据题意有
      解得
      故C错误;
      D.根据运动学公式可得与地面相碰后上升的时间
      与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的
      解得
      故D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、BDE
      【解析】
      A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能降低,A错误;
      B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;
      C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律
      可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
      理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;
      D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;
      E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。
      故选BDE。
      8、ACE
      【解析】
      A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确;
      B.弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误;
      C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去,这是根据多普勒效应,选项C正确;
      D.波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、γ射线,选项D错误;
      E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项E正确;
      故选ACE.
      9、BD
      【解析】
      AB.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当Δx为0.1 m时,小球的速度最大,然后减小,说明当Δx为0.1 m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力.所以可得:
      kΔx=mg
      解得:
      k=N/m=20 N/m
      弹簧的最大缩短量为Δx最大=0.61 m,所以
      F最大=20 N/m×0.61 m=12.2 N
      弹力最大时的加速度
      a===51 m/s2
      小球刚接触弹簧时加速度为10 m/s2,所以压缩到最短时加速度最大,故A错误,B正确;
      C.小球和弹簧组成的系统机械能守恒,单独的小球机械能不守恒,故C错误;
      D.根据自由落体运动算得小球自由落体运动下落的高度
      D正确.
      故选BD。
      10、BCD
      【解析】
      A.由几何关系可知小球做圆周运动的轨道半径
      小球做圆周运动,根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      选项A错误;
      B.由于
      解得
      O点做圆周运动的角速度和小球一样,所以选项B正确;
      C.由于
      解得
      选项C正确;
      D.手在运动一周的过程中做的功等于小球克服摩擦力做的功,故
      选项D正确。
      故选BCD。
      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、等于 此时电容器为电源,且与多用电表内部电源串联
      【解析】
      (1)[2][3]电容器充电完成后,电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得
      (2)[4]红、黑表笔交换后,电容器视为电源,且与多用电表内部电源串联,总的电动势变大,电路中电流变大。
      12、4.800 A
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器主尺的示数为4.5mm,可动刻度的示数为0.01mm×30.0=0.300mm,故
      d=4.5mm+0.300mm=4.800mm
      (2)[2]验证动量守恒定律,需要测量滑块A、B的质量m1和m2
      故选A
      (3)[3]根据动量守恒定律
      其中

      可得
      [4]根据能量守恒定律可得,烧断细线前弹簧的弹性势能
      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)Q=5 J (3)
      【解析】
      (1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma
      棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv
      棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s
      在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得:
      联立上述式子,有:
      代入数据解得:F=0.5N
      5s时拉力F的功率为:P=Fv
      代入数据解得:P=1W
      棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度为vm,棒受力平衡,则有:
      代入数据解得:
      (2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v′,则有:
      设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律可得:
      代入数据解得:Q=5J;
      (3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间△t内,由动量定理得:-BiL△t=m△v
      对式子两边求和有:
      而△q=i△t
      对式子两边求和,有:
      联立各式解得:BLq=mvm,
      又对于电路有:
      由法拉第电磁感应定律得:

      代入数据解得:
      14、(1);(2)-mgsin
      【解析】
      (1)由
      mgsinθ=ma①
      v02=2as②
      由①②式解得:

      (2)滑块速度最大时,有
      mgsinθ=kx④
      滑块从释放到速度达到最大的过程中,有
      mgsinθ(s+x)+W=⑤
      由④⑤解得:
      W=-mgsinθ⑥
      15、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道
      【解析】
      (1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形
      代入数据求得
      (2)根据速度矢量三角形
      说明小球能越过轨道C点;
      假设小球能从A运动到D,根据动能定理
      解得
      若小球恰能通过D点则有
      因,因此小球会在轨道CD部分脱离轨道。

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