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      吉林省高中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      吉林省高中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析

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      这是一份吉林省高中学2026届高三(最后冲刺)物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了所示等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示为某弹簧振子在0~5 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( )
      A.振动周期为5 s,振幅为8 cm
      B.第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值
      C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动
      D.第3 s末振子的速度为正向的最大值
      2、如图所示,在某一水平地面上的同一直线上,固定一个半径为R的四分之一圆形轨道AB,轨道右侧固定一个倾角为30°的斜面,斜面顶端固定一大小可忽略的轻滑轮,轻滑轮与OB在同一水平高度。一轻绳跨过定滑轮,左端与圆形轨道上质量为m的小圆环相连,右端与斜面上质量为M的物块相连。在圆形轨道底端A点静止释放小圆环,小圆环运动到图中P点时,轻绳与轨道相切,OP与OB夹角为60°;小圆环运动到B点时速度恰好为零。忽略一切摩擦力阻力,小圆环和物块均可视为质点,物块离斜面底端足够远,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.小圆环到达B点时的加速度为
      B.小圆环到达B点后还能再次回到A点
      C.小圆环到达P点时,小圆环和物块的速度之比为2:
      D.小圆环和物块的质量之比满足
      3、2019年“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。如图,为给“嫦娥四号”探测器登陆月球背面提供通信支持,“鹊桥号”卫星绕地月拉格朗日L2点做圆周运动。已知在地月拉格朗日点L1或L2,卫星受地球和月球引力的合力作用,能随月球同步绕地球做圆周运动。则( )
      A.卫星在L1点的线速度比在L2点的小
      B.卫星在L1点的角速度比在L2点的大
      C.同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力相等
      D.若技术允许,使“鹊桥号”刚好位于L2点,能量消耗最小,能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持
      4、如图所示,质量相等的物块放在粗糙的水平面上,两物块用水平轻绳连接且刚好拉直,物块a、b与地面间动摩擦因数相同,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现给物块a施加一水平向右的拉力F,缓慢增大F到物块a要滑动的过程中,下列说法正确的是
      A.地面对物块a的摩擦力一直增大
      B.地面对物块a的摩擦力与轻绳对物块a的拉力同步增大
      C.物块a刚好要滑动时,物块b也刚好要滑动
      D.物块b刚好要滑动时,轻绳拉力等于此时外力F的一半
      5、如图所示,一个圆盘绕过圆心O且与盘面垂直的竖直轴匀速转动角速度为,盘面上有一质量为m的物块随圆盘一起做匀速圆周运动,已知物块到转轴的距离为r,下列说法正确的是( )
      A.物块受重力、弹力、向心力作用,合力大小为m2r
      B.物块受重力、弹力、摩擦力、向心力作用,合力大小为m2r
      C.物块受重力、弹力、摩擦力作用,合力大小为m2r
      D.物块只受重力、弹力作用,合力大小为零
      6、如图所示为一简易起重装置,(不计一切阻力)AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂一个质量为m的重物,并用钢丝绳跨过滑轮A连接在卷扬机上。开始时,杆BC与AC的夹角∠BCA>90°,现使∠BCA缓缓变小,直到∠BCA=30°。在此过程中,杆BC所产生的弹力( )
      A.大小不变
      B.逐渐增大
      C.先增大后减小
      D.先减小后增大
      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、甲、乙两列简谐横波在同一介质中同向独立传播,传播方向沿轴正方向。如图所示为时刻的部分波形。时刻质点第一次振动至平衡位置。对此现象,下列说法正确的是( )
      A.乙波的波长为
      B.甲波的周期为
      C.甲波的传播速度为
      D.时刻两列波没有波峰重合处
      E.时刻在处两列波的波峰重合
      8、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( )
      A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W
      B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU
      C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
      D.入射光子的能量为
      9、如图,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.若没有物块从木板上滑下,则无论多大整个过程摩擦生热均为
      B.若,则无论多大,都不会从木板上滑落
      C.若,则一定不相碰
      D.若,则可能从木板左端滑落
      10、如图所示,用同种材料制成的四根相互平行的通电长直导线(每根导线电阻为)分别置于正方形的四个顶点上,四根导线都垂直于正方形所在平面。若每根通电直导线单独存在时,通电直导线上的电流与通电直导线上的电流在正方形中心处产生的感应磁场的大小关系为,则四根通电导线同时存在时,以下选项正确的是( )
      A.和通电电流都为,和通电电流为都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向水平向左
      B.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方
      C.和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方
      D.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左上方
      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)用图甲所示的实验装置验证、组成的系统的机械能守恒。从高处由静止开始下落,同时向上运动拉动纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,其中0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个未标出的点,计数点间的距离如图中所示。已知电源的频率为,,,取。完成以下问题。(计算结果保留2位有效数字)
      (1)在纸带上打下计数点5时的速度_____。
      (2)在打0~5点过程中系统动能的增加量______,系统势能的减少量_____,由此得出的结论是________________。
      (3)依据本实验原理作出的图像如图丙所示,则当地的重力加速度______。
      12.(12分)某中学实验小组成员在应用多用电表测电阻实验。如图为一多用电表的表盘,其中表盘上的三个重要部件分别用三个字母A、B、C标记了出来,然后在测量电阻时操作过程如下:
      ①在测量电阻以前,首先进行的操作应是机械调零,要调节部件_________,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ②然后同学将旋钮C调节到“×100”的挡位;
      ③将红表笔插到_____(“+”或“—”)孔,黑表笔插到_____(“+”或“—”)孔,将两表笔短接,调节部件______,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ④完成以上的操作后,然后将两表笔与被测量的电阻良好接触,多用电表的指针几乎没有发生偏转,为了减小测量的误差。从下列选项中选出正确的部分操作步骤,并进行正确的排序__________,最后测出待测电阻的阻值。
      A.用两表笔与待测电阻相接触 B.将两表笔短接进行欧姆调零
      C.将旋钮C调节到“×1”的挡位 D.将旋钮C调节到“×1k”的挡位
      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,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。
      14.(16分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。
      (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;
      (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;
      (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。
      15.(12分)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管和。长为,顶端封闭,上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。开始测量时,M与相通;逐渐提升R直到中水银面与顶端等高,此时水银已进入,且中水银面比顶端低,如图(b)所示。设测量过程中温度、与相通的待测气体的压强均保持不变。已知和的内径均为,M的容积为,水银的密度为,重力加速度大小为。求:
      (i)待测气体的压强
      (ii)该仪器能够测量的最大压强
      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.由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;
      B.第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;
      C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;
      D.第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.
      2、B
      【解析】
      A.小圆环到达B点时受到细线水平向右的拉力和圆弧轨道对圆环的水平向左的支持力,竖直方向受到向下的重力,可知此时小圆环的加速度为g竖直向下,选项A错误;
      B.小圆环从A点由静止开始运动,运动到B点时速度恰好为零,且一切摩擦不计,可知小圆环到达B点后还能再次回到A点,选项B正确;
      C.小圆环到达P点时,因为轻绳与轨道相切,则此时小圆环和物块的速度相等,选项C错误;
      D.当小圆环运动到B点速度恰好为0时,物块M的速度也为0,设圆弧半径为R,从A到B的过程中小圆环上升的高度h=R;物块M沿斜面下滑距离为

      由机械能守恒定律可得
      解得
      选项D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      B.地月拉格朗日点L1或L2与月球保持相对静止,卫星在L1、L2点的角速度相等,故B错误;
      A.根据可得,卫星在L1点的线速度比在L2点的小,故A正确;
      C.根据可得,同一卫星L1、L2点受地球和月球引力的合力不相等,故C错误;
      D.若“鹊桥号”刚好位于L2点,几乎不消耗能量,但由几何关系可知,通讯范围较小,并不能更好地为“嫦娥四号”探测器提供通信支持,故D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      ABC.当摩擦力增大到最大静摩擦力之前,轻绳拉力为零,再增大F,摩擦力不再增大,此后a、b间的拉力从零开始增大,地面对b的摩擦力达到最大静摩擦力,此时物块b要开始滑动,故ABC错误;
      D. 物块a、b的质量相同,与地面的动摩擦因数相同,因此b刚好要滑动时,对a由牛顿第二定律得:
      对b由牛顿第二定律得:
      联立解得:
      故D正确。
      5、C
      【解析】
      对物体进行受力分析可知物体受重力、圆盘对它的支持力及摩擦力作用。
      物体所受的合力等于摩擦力,合力提供向心力。根据牛顿第二定律有:
      选项ABD错误,C正确。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图,根据平衡条件得出力与三角形ABC边长的关系,再分析绳子拉力和BC杆的作用力的变化情况.
      【详解】
      以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.
      根据三角形相似得:,又F合=G,得:,,现使∠BCA缓慢变小的过程中,AB变小,而AC、BC不变,则得到,F变小,N不变,所以绳子越来越不容易断,作用在BC杆上的压力大小不变;故选A.
      【点睛】
      本题运用三角相似法研究动态平衡问题,直观形象,也可以运用函数法分析研究.
      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.读取图象信息知波长为

      所以A正确;
      B.甲波的Q点运动至平衡位置所需时间为
      则甲波周期为
      所以B错误;
      C.波的传播速度仅由介质决定,甲、乙两列波的速度相同,有
      所以C正确;
      DE.取时刻

      两个波峰点为基准点,二者相距6m。假设时刻两列波的波峰有相遇处,则该相遇处与两个波峰基准点的距离差为
      (,均为整数)

      该方程式,无整数解。则时刻两列波波峰没有重合点。所以D正确,E错误。
      故选ACD。
      8、BCD
      【解析】
      A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;
      B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能
      根据动能定理
      则当到达A板的光电子的最大动能为
      故B正确;
      C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;
      D.根据,而,则光子的能量为
      故D正确。
      故选BCD。
      9、ABD
      【解析】
      A.若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,
      mv0=3mv1 ①
      则整个过程产生的热量等于动能的变化,有
      Q=mv02−×3mv12 ②
      联立①②,得
      Q=mv02
      故A正确;
      BD.a、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1'、v2',且有v1>v2,以v1方向为正方向,则有
      mv1+mv2=mv1'+mv2'③
      mv12+mv22=mv1′2+mv2′2 ④
      联立③④,得
      v1'=v2
      v2'=v1
      即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时
      a和木板的加速度
      a1=
      对a分析知,a的加速度最大值为
      a0=μag
      若μb<2μa 则a1<a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;
      若μb>2μa,则a1>a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;
      C.若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有

      联立①⑤,得

      故若,则ab一定不相碰,故C错误;
      故选ABD。
      10、AD
      【解析】
      A.当四根导线同时存在时,根据安培定则可知,四根导线在点产生的磁感应方向分别为:导线产生的磁感应强度方向沿方向;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;根据平行四边形定则可知:和通电电流都为,和通电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向水平向左,故A正确;
      B.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左下方,故B错误;
      C.和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左下方,故C错误;
      D.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左上方,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、2.4 0.58 0.60 在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒 9.7
      【解析】
      (1)[1]第4点与第6点间的平均速度等于第5点的瞬时速度,有
      打下计数点5时的速度。
      (2)[2]系统动能的增加量
      打0~5点过程中系统动能的增加量。
      [3]系统势能的减少量
      系统势能的减少量。
      [4]可见与大小近似相等,则在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒。
      (3)[5]系运动过程中机械能守恒,则有
      解得
      则图像的斜率

      当地的重力加速度。
      12、A 左 + — B 右 DBA
      【解析】
      ①[1][2]使用前要进行机械调零(部件A),使指针指向左边的零刻度处;
      ③[3][4][5][6]将红、黑表笔分别插入“+”、“—”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮(部件B),使电表指针对准电阻的“0”刻线,即表盘最右端的零刻度线;
      ④[7]使用中每次换欧姆挡都要进行欧姆调零,使指针指向右边的零刻度处;由于测量时,指针从无穷大电阻开始偏转,偏角过小,说明需增大倍率,使指针指向欧姆表中间刻度附近,故正确的排序是DBA。
      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)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。
      14、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)
      【解析】
      (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有

      解得
      (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      解得
      解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有
      解得,方向沿传送带向下
      解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有
      解得第二次碰前相对的速度
      则对地的速度为
      方向沿传送带向下
      解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有
      解得,方向沿传送带向下
      (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有
      解得
      解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以
      解得,方向沿传送带向下
      从第一次碰后到第三次碰前的位移
      传送带对做的功
      解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则
      解得

      传送带对做的功
      解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度
      描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下
      结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移
      传送带对做的功
      15、 (i)(ii)
      【解析】
      (i)中气体等温变化。初态为
      末态为
      由等温变化有
      解得
      (ii)气体等温变化。初态为
      末态为
      有,解得

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