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      2026届开卷教育联盟高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      2026届开卷教育联盟高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份2026届开卷教育联盟高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共32页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      2、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( )
      A.B.C.D.
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、D
      【解析】
      试题分析:影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大.
      温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大,A错误;影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,B错误;一定质量的冰融化成相同温度的水需要从外界吸热,故质量和温度相同的冰和水,内能是不相同的,C错误;一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化,比如零摄氏度的冰化为零摄氏度的水,内能增加,D正确.
      5、B
      【解析】
      粒子在磁场中做圆周运动,如图:
      由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:,故B正确,ACD错误.
      6、C
      【解析】
      由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷;
      AB.若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误;
      CD.若和为异种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,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、AC
      【解析】
      AB.对小球受力分析,如图
      共点力平衡
      N1=N2csθ,mg=N2sinθ
      随着θ减小,根据公式可知N1、N2都在增大,A正确,B错误;
      C.根据共点力平衡可知,两挡板对小球的作用力的合力始终不变,大小等于小球的重力,所以作用力的合力不变,C正确;
      D.若将左侧挡板撤走,右侧挡板对小球的作用力也为零,小球做自由落体运动,D错误。
      故选AC。
      8、AC
      【解析】
      A、从最高点速度水平,只受重力做平抛运动,由得:;A项正确.
      B、下落时间只与竖直高度有关,与初速度v无关,B项错误.
      C、下落过程中,重力势能减少mgh,C项正确.
      D、由机械能守恒定律:,得:,D项错误.
      故选AC.
      【点睛】
      斜上抛运动可以由运动的分解和运动的对称性分析.
      9、BD
      【解析】
      A.两球下落过程中,两球都处于完全失重状态,则b对a没有压力,选项A错误;
      BCD.设两球落地时速度均为
      方向竖直向下,则a与地面相碰后反弹,速度变为竖直向上的v,则ab碰撞时,设向上为正方向,由动量守恒
      由能量关系
      解得
      则落地弹起后,a能上升的最大高度为零,b能上升的最大高度为
      选项C错误,BD正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      故选ABD。
      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、4.0 1.0
      【解析】
      [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有
      两边同时除以时间t,变形得
      结合图线可知,初速度为纵轴截距
      斜率为,由图可得
      解得
      m/s2
      12、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      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)(,0);(2),方向垂直坐标平面向外;,方向垂直坐标平面向外
      【解析】
      (1)由运动的独立性可知,粒子运动可以看成沿y轴向上先做匀减速后做匀加速直线运动和x轴匀速直线运动合成的。设回到x轴过程所需要的时间为t,y轴:
      加速度
      a=
      时间
      t=2
      x轴:
      ,x=vxt
      联立上式,可解得
      即p点的坐标为(,0)
      (2)第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,满足题意得有两种情况。
      ①回到x轴时在O点右侧。如图所示,由几何关系,可知轨迹半径

      解得:
      方向垂直坐标平面向外;
      ②回到x轴时在O点左侧,如图所示,由几何关系,可知轨迹半径

      解得:
      方向垂直坐标平面向外
      14、(1)方向沿斜而向上;方向沿斜面向下;(2)L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      【解析】
      (1)设物块A运动至第一次碰撞前速度为,由动能定理得
      mgsin×L=
      A、B发生弹性正碰,有
      =
      解得第一次碰撞后瞬间A、B的速度
      ,方向沿斜而向上
      ,方向沿斜面向下
      (2)碰后经时间t时A、B发生第二次正碰,则A、B的位移相等,设为x,取沿斜而向右下为正方向,对B有
      x=
      对A有:
      x=
      解得第二次碰前A的速度
      vA2=v0
      x=
      因为第二次碰前两物体的速度与第一次碰前完全相同,因此以后每次碰撞之间两物体的运动情况也完全相同。
      到第n次碰撞时,物块A在斜面上的总位移:
      s=L+(n-1)=(n =1,2,3……)
      15、 (1)20cm(2)不能
      【解析】
      (1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0×105Pa。
      容器内气体的体积为:L1=24cm
      活塞静止时,气体的压强为:
      根据玻意耳定律:p1V1=p2V2
      代入数据得:
      (2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm
      根据玻意耳定律:
      p1L1S=p3L3S
      代入数据得:
      p3=5×104Pa
      又因为
      F+p3S=p0S+mg
      所以
      F=350N<40×10N
      所以金属容器不能被提离地面。

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