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      2026届江苏省泰州市名校高三最后一卷物理试卷含解析

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      2026届江苏省泰州市名校高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届江苏省泰州市名校高三最后一卷物理试卷含解析,共17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、完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
      A.由以上数据可以估算出每列车总长约为200m
      B.由以上数据可以估算出每列车总长约为400m
      C.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s
      D.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
      2、某研究性学习小组在探究电磁感应现象和楞次定律时,设计并进行了如下实验:如图,矩形金属线圈放置在水平薄玻璃板上,有两块相同的蹄形磁铁,相对固定,四个磁极之间的距离相等.当两块磁铁匀速向右通过线圈位置时,线圈静止不动,那么线圈所受摩擦力的方向是( )
      A.先向左,后向右B.先向左,后向右,再向左
      C.一直向右D.一直向左
      3、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90°,下列说法正确的是( )
      A.第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向
      B.两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为2∶1
      C.若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,则v1:v2=π:2
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:π
      4、为探测地球表面某空间存在的匀强电场电场强度E的大小,某同学用绝缘细线将质量为m、带电量为+q的金属球悬于O点,如图所示,稳定后,细线与竖直方向的夹角θ= 60°;再用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后,细线与竖直方向的夹角变为α= 30°,重力加速度为g,则该匀强电场的电场强度E大小为( )
      A.E=mgB.E=mgC.E=mgD.E=
      5、M、N是某电场中一条电场线上的两点,从M点由静止释放一质子,质子仅在电场力的作用下沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是
      A.M点的场强大于N点的场强
      B.M、N之间的电场线可能是一条曲线
      C.质子在M点的加速度小于在N点的加速度
      D.电场线方向由N点指向M点
      6、伽利略通过斜面理想实验得出了( )
      A.力是维持物体运动的原因B.物体的加速度与外力成正比
      C.物体运动不需要力来维持D.力是克服物体惯性的原因
      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、如图甲所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,外电路接有三个定值电阻R1=2Ω、R2=3Ω、R3=6Ω,虚线框内的电路可等效为一个电源,如图乙所示,其等效电动势E'等于CD间未接入用电器时CD间的电压,若用导线直接将C、D两点连接起来,通过该导线的电流等于等效电源的短路电流.下列说法正确的是
      A.等效电源的电动势E'=5V
      B.等效电源的短路电流为1.2A
      C.等效电源的内阻r'=7.5Ω
      D.等效电源的最大输出功率为0.3W
      8、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
      9、下列说法中正确的是( )
      A.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
      B.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      C.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小
      D.导热性能各向同性的固体,可能是单晶体
      10、如图,楔形物块A静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B,用平行于斜面的力F拉B,使之沿斜面匀速上滑。现改变力F的方向至与斜面成一定的角度,仍使物体B沿斜面匀速上滑。在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有( )
      A.A对B的摩擦力可能不变
      B.拉力F可能增大
      C.物体B对斜面的作用力减小
      D.地面受到的摩擦力大小可能变大
      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)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(从第一滴落在地面上开始计时,20s时地面上正好共有51个小水滴)
      (1)由图(b)可知,小车在桌面上是_____(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
      (2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为__________m/s,加速度大小为__________m/s2.(结果均保留一位有效数字)
      12.(12分)某实验小组利用如下器材设计电路先测量未知电阻阻值,再测量电源的电动势及内阻。实验电路图如甲图所示,实验室提供的器材有:
      电源E(电动势约4.5V,内阻为r)
      电流表A1(量程0~15mA,内阻为r1=10Ω)
      电流表A2(量程0~100mA,内阻为r2=1.5Ω)
      定值电阻R1(阻值R1=90Ω)
      定值电阻R2(阻值R2=190Ω)
      滑动变阻器R3(阻值范围0~30Ω)
      电阻箱R4(阻值范围0~99.99Ω)
      待测电阻Rx(电阻约55Ω)
      开关S,导线若干
      (1)图甲中电阻A应选____,电阻B应选___(填符号);
      (2)实验小组通过处理实验数据,作出了两电流表示数之间的关系,如图乙所示,则待测电阻电阻Rx的阻值为____;
      (3)测电源电动势和内阻时,某实验小组通过处理实验数据,作出了电阻B阻值R与电流表A2电流倒数之间的关系,如图丙所示,则待测电源的电动势为____,内阻为____(结果保留两位有效数字)。
      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)牛顿说:“我们必须普遍地承认,一切物体,不论是什么,都被赋予了相互引力的原理”.任何两个物体间存在的相互作用的引力,都可以用万有引力定律计算,而且任何两个物体之间都存在引力势能,若规定物体处于无穷远处时的势能为零,则二者之间引力势能的大小为,其中m1、m2为两个物体的质量, r为两个质点间的距离(对于质量分布均匀的球体,指的是两个球心之间的距离),G为引力常量.设有一个质量分布均匀的星球,质量为M,半径为R.
      (1)该星球的第一宇宙速度是多少?
      (2)为了描述电场的强弱,引入了电场强度的概念,请写出电场强度的定义式.类比电场强度的定义,请在引力场中建立“引力场强度”的概念,并计算该星球表面处的引力场强度是多大?
      (3)该星球的第二宇宙速度是多少?
      (4)如图所示是一个均匀带电实心球的剖面图,其总电荷量为+Q(该带电实心球可看作电荷集中在球心处的点电荷),半径为R,P为球外一点,与球心间的距离为r,静电力常量为k.现将一个点电荷-q(该点电荷对实心球周围电场的影响可以忽略)从球面附近移动到p点,请参考引力势能的概念,求电场力所做的功.
      14.(16分)如图所示,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)恒力的大小F;
      (2)物块沿斜面上升的最大距离。
      15.(12分)如图所示,倾角为37°的固定斜面上下两端分别安装有光滑定滑轮和弹性挡板P,、是斜面上两点,间距离,间距离。轻绳跨过滑轮连接平板B和重物C,小物体A放在离平板B下端处,平板B下端紧挨,当小物体A运动到区间时总受到一个沿斜面向下的恒力作用。已知A、B、C质量分别为m、2m、m,A与B间动摩擦因数,B与斜面间动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,g取,平板B与挡板P碰撞前C与滑轮不会相碰。现让整个装置从静止释放,求:
      (1)小物体A在区间上方和进入区间内的加速度大小;
      (2)平板B与弹性挡板P碰撞瞬间同时剪断轻绳,求平板B碰撞后沿斜面上升到最高点的时间。
      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】
      AB.两列车相向运动,每列车总长为:
      故A错误,B正确;
      CD.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间为:
      故C、D错误;
      故选B。
      2、D
      【解析】
      当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反,两个磁场产生相互排斥的作用力; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,两个磁场产生相互吸引的作用力,所以感应电流总要阻碍导体和磁极间的相对运动。当磁铁匀速向右通过线圈时,N极靠近线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。当N极离开线圈,线圈的感应电流总要阻碍磁极的相对运动,给磁极向左的安培力,那么磁极给线圈向右的安培力,线圈静止不动,是因为受到了向左的摩擦力。所以整个过程线圈所受的摩擦力一直向左。故D正确。故选D。
      3、D
      【解析】
      A.由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;
      B.由公式可知两次操作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;
      C.设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°
      Q1=Q2
      所以
      选项C错误;
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°

      D选项正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      设电场方向与竖直方向夹角为α,则开始时,水平方向
      竖直方向
      当用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后电量减半,则水平方向
      竖直方向
      联立解得
      qE=mg
      α=60°


      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.Ep一x图像斜率的变化反映了电场力的变化,所以M点的场强大于N点的场强,A项符合题意;
      B.电荷仅在电场力作用下沿电场线运动,电场线一定是直线,B项不符合题意;
      C.因为M点场强大于N点场强,所以质子在M点受到的电场力大于N点受到的电场力,质子在M点的加速度大于在N点的加速度,故C项不符合题意;
      D.由M到N质子的电势能减小,所以M点电势高于N点电势,所以电场线方向由M指向N,D项不符合题意.
      6、C
      【解析】
      AC.理想斜面实验只能说明力不是维持物体运动的原因,即物体的运动不需要力来维持,故A错误,C正确;
      B.牛顿第二定律说明力是使物体产生加速度的原因,物体的加速度与外力成正比,故B错误;
      D.惯性是物体固有的属性,质量是物体惯性大小的量度,惯性与物体的运动状态和受力无关,故D错误。
      故选C。
      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、CD
      【解析】
      当CD间未接入用电器时,由闭合电路欧姆定律得回路中电流,CD间电压,A项错误;若CD间用导线连接,通过电源的电流,,根据并联电路电流分配关系可知流过CD间导线的电流即通过的电流,等效电源的短路电流为0.4A,B项错误;等效电源的内阻,C项错误;等效电源的输出功率,当时,等效电源的输出功率最大,,D项正确.
      8、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。
      9、ACD
      【解析】
      A.由可知,当温度不变,体积减半,则气体压强p加倍,即单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,故A正确;
      B.液体表面层分子间的距离大于平衡距离,液体表面层内分子间的作用力表现为引力,从宏观上表现为液体的表面张力,故B错误;
      C.随分子间距离增大,分子间引力以斥力均减小,当分子间距离为平衡距离时分子势能最小,如果分子间距离小于平衡距离,随分子间距增大,分子势能减小,如果分子间距大于平衡距离,随分子间距增大,分子势能增大,因此随分子间距离增大,分子势能不一定减小,故C正确;
      D.单晶体只是某些物理性质具有各向异性,并不是所有的性质都具有各向异性,所以导热性质表现为各向同性的物质也有可能是单晶体,故D正确。
      故选ACD。
      10、BC
      【解析】
      AB.拉力F平行斜面向上时,先对物体B受力分析如图
      根据平衡条件,平行斜面方向
      F=f+mgsinθ
      垂直斜面方向
      N=mgcsθ
      其中:f=μN
      解得
      F=mg(sinθ+μcsθ) ①
      f=μmgcsθ ②
      拉力改变方向后,设其与斜面夹角为α,根据平衡条件,
      平行斜面方向
      F′csα=f+mgsinθ
      垂直斜面方向
      N′+F′sinα=mgcsθ
      其中:f′=μN′
      解得

      f′=μ(mgcsθ-F′sinα) ④
      由②④两式得到滑动摩擦力减小;由①③两式得到,拉力F可能变大,也可能减小,故A错误,B正确;
      CD.对物体A受力分析,受重力、支持力、B对A的压力、B对A的滑动摩擦力、地面对A的静摩擦力,如图:
      根据平衡条件,水平方向有
      f静=Nsinθ+fcsθ
      结合前面AB选项分析可知,当拉力改变方向后,N和f都减小,故f和N的合力一定减小(B对A的力就是f和N的合力)。静摩擦力也一定减小,故C正确,D错误;
      故选BC.
      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、从右向左 0.3 0.1
      【解析】
      (1)[1].由于用手轻推一下小车,则小车做减速运动,根据桌面上连续6个水滴的位置,可知,小车从右向左做减速运动。
      (2)[2].已知滴水计时器每20s内共滴下51个小水滴,那么各点时间间隔为
      根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有
      [3].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度,得
      那么加速度的大小为 0.1m/s2。
      12、 50 4.2 0.50
      【解析】
      (1)[1][2].因待测电源的电动势为4.5V,则电流表A1与电阻R2串联,相当于量程为的电压表,可知图甲中电阻A应选R2;电阻B应选阻值能改变且能够读数的电阻箱R4;
      (2)[3].由图可知,当I1=12mA时I2=60mA,可得

      (3)[4][5].由电路图可知,电流表A1,电阻A以及Rx三部分的等效电阻为R′=40Ω,由闭合电路的欧姆定律



      由图像可知

      解得
      r=0.5Ω
      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);(4)
      【解析】
      (1)设靠近该星球表面做匀速圆周运动的卫星的速度大小为,万有引力提供卫星做圆周运动的向心力

      解得: ;
      (2)电场强度的定义式
      设质量为m的质点距离星球中心的距离为r,质点受到该星球的万有引力

      质点所在处的引力场强度

      该星球表面处的引力场强度
      (3)设该星球表面一物体以初速度向外抛出,恰好能飞到无穷远,根据能量守恒定律

      解得: ;
      (4)点电荷-q在带电实心球表面处的电势能
      点电荷-q在P点的电势能
      点电荷-q从球面附近移动到P点,电场力所做的功
      解得: .
      14、 (1)20N;(2)10m
      【解析】
      (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块3s末的速度
      物块前3s内通过的位移
      设物块后3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块后3s内通过的位移
      据题意可知
      联立解得
      F=20N
      (2)物块3s末的速度
      设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有
      物块沿斜面上升的最大距离
      15、见解析
      【解析】
      (1)小物体A在P1、P2区间上方运动时,假设A相对B静止,对A、B、C整体,由牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      隔离A,有:
      代入数据得:
      f=5.5m
      而A、B间的最大静摩擦力
      所以 ,假设成立,A、B、C一起运动。
      小物体A进入P1、P2区间上方运动时加速度为:a=0.5m/s2
      当小物体A进入P1、P2区间内,隔离A,有:
      得 f=6.5m>fm,即A相对于B向下滑动。对A有:
      代入数据解得:
      (2)小物体A刚到P2时,A、B、C速度满足
      代入数据解得:
      v0=1m/s
      当小物体A进入P1、P2区间内时,对B、C整体,有:
      代入数据解得:
      当小物体A刚到P1时,小物体速度满足
      代入数据解得:
      小物体A从P2到P1运动时间为:
      B、C速度为:
      此过程中B运动距离为:
      因此当小物体A刚过P1时,小物体A离平板B下端距离为:
      此时B刚好与挡板P发生碰撞且绳断,此后A将以速度v1=3m/s向下匀速运动,B将向上以做匀速运动。
      隔离B,有:
      代入数据解得:
      对A、B,有:
      解得:
      此时平板B速度为:
      此后A滑离平板B,B继续向上匀减速,对B,有:
      代入数据解得:
      平板B向上运动到最高点时速度减为零,运动时间为:
      因此平板B与挡板P碰后到最高点时间为:

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