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      广西省桂林市2026届高三最后一模物理试题含解析

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      广西省桂林市2026届高三最后一模物理试题含解析

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      这是一份广西省桂林市2026届高三最后一模物理试题含解析,共36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、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的v-t图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )
      A.t3时刻达到最高点
      B.t2时刻的位移最大
      C.t1时刻的加速度为负
      D.在t1~t2时间内重力做功WG小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf
      2、如图所示的电路中,电键、、、均闭合,是极板水平放置的平行板电容器,极板间悬浮着一油滴,下列说法正确的是( )
      A.油滴带正电
      B.只断开电键,电容器的带电量将会增加
      C.只断开电键,油滴将会向上运动
      D.同时断开电键和,油滴将会向下运动
      3、如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a­F图,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,则下列选项错误的是
      A.滑块的质量m=4 kg
      B.木板的质量M=2 kg
      C.当F=8 N时滑块加速度为2 m/s2
      D.滑块与木板间动摩擦因数为0.1
      4、某体育场看台的风雨棚是钢架结构的,两侧倾斜钢柱用固定在其顶端的钢索拉住,下端用较链与水平地面连接,钢索上有许多竖直短钢棒将棚顶支撑在钢索上,整个系统左右对称,结构简化图如图所示。假设钢柱与水平地面所夹锐角为,钢索上端与钢柱的夹角为,钢索、短钢棒及棚顶的总质量为m,重力加速度为g。则钢柱对钢索拉力的大小为( )
      A.mgB.mgC.mgD.2mg
      5、关于原子核及其变化,下列说法中正确的是( )
      A.衰变和裂变都能自发的发生
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短
      D.同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等
      6、某实验装置如图所示,用细绳竖直悬挂一个多匝矩形线圈,细绳与传感器相连,传感器可以读出细绳上的拉力大小。将线框的下边ab置于蹄形磁铁的、S极之间,使ab边垂直于磁场方向且ab边全部处于N、S极之间的区域中。接通电路的开关,调节滑动变阻器的滑片,当电流表读数为时,传感器的读数为;保持ab中的电流大小不变,方向相反,传感器的读数变为()。已知金属线框的匝数为n,ab边长为L,重力加速度为g,则可得到( )
      A.金属线框的质量
      B.N、S极之间的磁感应强度
      C.传感器的读数为时,ab中的电流方向为b→a
      D.减小电流I重复实验,则、均减小
      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、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
      B.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大
      C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性
      E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加
      8、如图所示,一定质量的理想气体,由A状态经历两个不同的变化过程到C状态(A→C.A→B→C)且A.C处于同一条等温线上,以下说法正确的是( )
      A.气体在A→C的过程中吸收的热量大于对外做的功
      B.气体在A→C的过程中,气体分子的平均动能不变,分子密集程度减小,因此压强减小
      C.气体在A→C过程吸收的热量小于在A→B→C过程吸收的热量
      D.气体在B→C过程中,压强减小的原因是气体分子平均动能减小
      9、图是某绳波形成过程的示意图.质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2、3、4,… 各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.t=T/4时,质点5刚要开始运动.下列说法正确的是
      A.t=T/4时,质点5开始向下运动
      B.t=T/4时,质点3的加速度方向向下
      C.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的速度正在减小
      D.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的加速度正在减小
      10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      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)现用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,如图所示。在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上,并用绕过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在处。测得滑块(含遮光条)的质量为,钩码总质量为,遮光条宽度为,导轨上滑块的初始位置点到点的距离为,当地的重力加速度为。将滑块在图示位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为。滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为__________,动能的增加量为_____________。(均用题中所给字母表示)
      12.(12分)某实验小组用如图甲所示的实验装置测定小木块与长木板间的动摩擦因数,主要实验操作如下:
      ①先将右端有固定挡板的长木板水平放置在实验桌面上,再将安装有遮光条的小木块用跨过长木板左端定滑轮的细绳与钩码相连接,保持桌面上细绳与长木板平行;
      ②光电门B固定在离挡板较远的位置,光电门A移到光电B与挡板之间的某一位置,使小木块从紧靠挡板的位置由静止释放;
      ③用跟两光电门相连接的数字计时器记录遮光条通过光电门A的时间△t1,遮光条通过光电门B的时间△t2以及小木块从光电门A运动到光电门B的时间△t;
      ④改变光电门A的位置,重复以上操作,记录多组△t1,△t2和△t值。
      请回答以下几个问题:
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,则d=___cm;
      (2)实验测得遮光条经过光电门2的时间Δt2保持不变,利用图象处理实验数据,得到如图丙所示的图象,其中图象纵轴截距为b,横轴截距为c。实验测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=____。
      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,左边圆柱形容器的横截面积为S,上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞;右边圆柱形容器上端封闭高为H,横截面积为。两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门打开,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时气体的热力学温度增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p,求:
      (i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r;
      (ii)此过程中容器内的气体内能的增加量∆U。
      14.(16分)如图,T型硬质轻活塞上端与力传感器固连,下端与气缸光滑接触且不漏气.已知大气压强p0=1.0×105Pa,活塞横截面积为S,活塞到气缸底部距离为H=20cm,气缸底部到地面高度为h,此时气体温度为。现对活塞下部气体缓慢加热,同时记录力传感器示数,最后得到如图的F﹣t图象。整个过程中活塞与气缸始终密闭。(g取10m/s2)求:
      (1)气缸质量M;
      (2)h大小;
      (3)活塞截面积S。
      15.(12分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      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.运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。
      B.在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。
      C.根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。
      D.在t1-t3时间内,根据动能定理知

      所以在t1~t2时间内重力做功WG12小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.电容器的上极板与电源正极相连,带正电,油滴受到竖直向下的重力和电场力作用,处于平衡状态,故电场力方向竖直向上,油滴带负电,故A错误。
      B.只断开电键S1,不影响电路的结构,电容器的电荷量恒定不变,故B错误。
      C.只断开电键S2,电容器电压变为电源电动势,则电容器两极板间电压增大,电场强度增大,油滴将会向上运动,故C正确。
      D.断开电键S3和S4,电容器电荷量不变,电场强度不变,油滴仍静止,故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.由题图乙知,F=6 N时,滑块与木板刚好不相对滑动,加速度为a=1 m/s2。对整体分析,由牛顿第二定律有F=(M+m)a,代入数据计算得出:
      M+m=6 kg,
      当F≥6 N时,对木板,根据牛顿第二定律得: ,
      知图线的斜率k=,则:
      M=2 kg,
      滑块的质量:
      m=4 kg;
      故AB不符合题意;
      CD.根据F=6 N时,a=1 m/s2,代入表达式计算得出:
      μ=0.1,
      当F=8 N时,对滑块,根据牛顿第二定律得μmg=ma′,计算得出:
      a′=μg=1 m/s2,
      故C符合题意,D不符合题意。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      钢索、短钢棒及棚顶作为一个整体受到三个力:两端的拉力大小均为F(与水平方向的夹角为),竖直向下的重力,如图,由平衡条件得
      解得
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.衰变能自发发生,裂变不能自发发生,A错误;
      B.衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,所以电子不是原子核的组成部分,B错误;
      CD.元素原子核的半衰期是由元素本身决定,与元素所处的物理和化学状态无关,C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      AB.通电线圈受到重力安培力和细绳的拉力作用,当电流表读数为I时,绳子的拉力为,则
      保持ab中的电流大小不变,方向相反,绳子的拉力为,则
      联立解得金属框的质量为
      选项A正确,B错误;
      C.传感器的读数为时,安培力竖直向下,根据左手定则可知,ab中的电流方向为a→b,故C错误;
      D.减小电流I重复实验,则减小,增大,故D错误。
      故选A。
      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、ACD
      【解析】
      A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;
      B.物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;
      C.根据理想气体状态方程
      可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确;
      E.外界对气体做功
      由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律
      无法确定气体的内能增加还是减小,故E错误。
      故选ACD。
      8、CD
      【解析】
      A.气体在A→C的过程中,由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,,由A到C体积增大,故,,此过程中吸收的热量等于对外做的功,A错误;
      B.气体在A→C的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;
      C.气体在A→B→C过程,,,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|>|WAC│,得到QABC>QAC。C正确;
      D.根据影响气体压强的微观因素,气体在B→C过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。
      故选CD。
      9、BC
      【解析】
      A、t=T/4时,质点5开始向上运动,A错误;
      B、t=T/4时,质点3受到指向平衡位置的回复力的作用,加速度方向向下,B正确;
      CD、从t=T/2开始的一小段时间内,质点8正在从平衡位置向上运动,速度正在减小,加速度正在增大,C正确,D错误.
      故选:BC.
      10、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误.
      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、
      【解析】
      [1] 滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为。
      [2]通过光电门的速度,所以系统动能增加量为
      12、1.010
      【解析】
      (1)[1]遮光条宽度:
      d=10mm+2×0.05mm=10.10mm=1.010cm.
      (2)[2]设小木块运动的加速度为a,由题知:
      解得:
      结合图象可以得到:
      解得:
      根据牛顿第二定律得:
      mg-μMg=(m+M)a
      结合,解得:

      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、 (i)(ii)
      【解析】
      (i)设阀门打开前气体的热力学温度为T,由盖-吕萨克定律有:
      解得:
      (ii)设容器内的气体压强为p,取活塞为研究对象,有:
      外界对气体所做的功为:
      由系统绝热有:
      Q=0
      由热力学第一定律有:ΔU=W,解得:
      14、(1)2kg(2)1.8cm(3)1.41×10﹣3m2
      【解析】
      (1)加热时,气体先做等压变化,气缸活塞整体平衡,由平衡条件得:
      解得:
      (2)气体体积保持不变,气体发生等压变化,由查理定律得:
      解得:
      (3)气体温度从到过程气体发生等容变化,由查理定律得:
      其中:

      解得:
      15、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.

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