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      吉林省桦甸四中、梅河五中、蛟河一中、柳河一中、舒兰一中、辉南六中重点高中盟校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      吉林省桦甸四中、梅河五中、蛟河一中、柳河一中、舒兰一中、辉南六中重点高中盟校2026届高三最后一卷物理试卷含解析

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      这是一份吉林省桦甸四中、梅河五中、蛟河一中、柳河一中、舒兰一中、辉南六中重点高中盟校2026届高三最后一卷物理试卷含解析,共15页。
      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、对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )
      A.若体积不变、温度升高,则每个气体分子热运动的速率都增大
      B.若体积减小、温度不变,则器壁单位面积受气体分子的碰撞力不变
      C.若体积不变、温度降低,则气体分子密集程度不变,压强可能不变
      D.若体积减小、温度不变,则气体分子密集程度增大,压强一定增大
      2、一列简谐横波沿x轴传播,图(甲)是t=0时刻的波形图,图(乙)是x=1.0m处质点的振动图像,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为2.0mB.该波的周期为1s
      C.该波向x轴正方向传播D.该波的波速为2.0m/s
      3、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
      4、如图所示,半径为R的竖直半球形碗固定于水平面上,碗口水平且AB为直径,O点为碗的球心.将一弹性小球(可视为质点)从AO连线上的某点c点沿CO方向以某初速度水平抛出,经历时间(重力加速度为g)小球与碗内壁第一次碰撞,之后可以恰好返回C点;假设小球与碗内壁碰撞前后瞬间小球的切向速度不变,法向速度等大反向.不计空气阻力,则C、O两点间的距离为( )
      A.B.C.D.
      5、在升降机底部安装一个加速度传感器,其上放置了一个质量为m小物块,如图甲所示。升降机从t=0时刻开始竖直向上运动,加速度传感器显示加速度a随时间t变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是( )
      A.在0~2t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      B.在t0~3t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态
      C.t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg
      D.t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg
      6、一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止.此弹性链条的弹性系数k为
      A.B.
      C.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、如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),其中∠c=90°、∠a=60°,O为斜边的中点,分别带有正、负电荷的粒子以相同的初速度从O点垂直ab边沿纸面进入匀强磁场区域,两粒子刚好不能从磁场的ac、bc边界离开磁旸,忽略粒子的重力以及两粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是( )
      A.负电荷由a之间离开磁场
      B.正负电荷的轨道半径之比为
      C.正负电荷的比荷之比为
      D.正负电荷在磁场中运动的时间之比为1:1
      8、下列说法正确的是
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈
      C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式
      D.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小
      E.晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性
      9、甲、乙两物体一开始沿同一条直线相向运动,在t=0时刻甲、乙相距x=3m,它们的速度-时间图象如图所示。下列说法正确的是( )
      A.t=2s时甲、乙速度相等,且恰好相遇
      B.t =1s时甲、乙速度不等,但恰好相遇
      C.t =1s时,乙的速度方向发生改变,t=2s时追上甲
      D.在4s时间内,甲、乙相遇了两次
      10、如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( )
      A.点的电势一定比点的电势高
      B.匀强电场的电场强度方向必沿方向
      C.若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为
      D.若将该粒子从点移动到点,电场力做功
      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)在“DIS描绘电场等势线”的实验中,
      (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。
      A.6V的交流电源
      B.6V的直流电源
      C.100V的直流电源
      D.电压传感器
      E.电流传感器
      F.力传感器
      (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__
      A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
      12.(12分)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).
      (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
      (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。
      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)滑雪是人们喜爱的运动之一。如图甲所示,固定于安全坐垫上的小孩抱一玩具熊,从如图乙所示雪道的点沿倾角为的雪道下滑,雪道面水平,滑到点时把玩具熊平抛后小孩和玩具熊分别落在两点。已知雪道上、两点的高度差为,,长度为,安全坐垫与雪道间的动摩擦因数为,。不计空气阻力和小孩经过点时的能量损失。重力加速度为。求:
      (1)小孩滑至点时的速度大小;
      (2)抛出玩具熊后,小孩的水平速度与玩具熊的水平速度之比。
      14.(16分)如图所示,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场(图中未画电场),磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处有一光滑绝缘平台,右边有一带正电的小球a,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度v0=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为mb=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,重力加速度g=10m/s2。求∶
      (1)碰撞后a球与b球的速度;
      (2)碰后两球落地点间的距离(结果保留一位有效数字)。
      15.(12分)如图所示, 在xy平面内, 有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀分布且关于x轴对称的电子流.电子流沿+x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直xy平面向里.在磁场区域的正下方d处,有一长为2d的金属板MN关于y轴对称放置,用于接收电子,电子质量为m,电量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.
      (1)若正对0点射入的电子恰好从P点射出磁场,求磁感应强度大小B;
      (2)在第(1)问的情况下,求电子从进入磁场到打在MN板上的时间t:
      (3)若所有电子都能从P点射出磁场,MN板能接收到的电子数占发射电子总数的比例是多大?
      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.温度升高,气体分子的平均动能增大,但并不是气体中每个分子的速率都增大,也有个别速度减小的,故A错误;
      BD.对于一定质量的理想气体,体积减小,分子密集程度增大。理想气体质量一定时,满足,若体积减小、温度不变,则压强增大,故器壁单位面积受气体分子的碰撞力会增大,故B错误,D正确;
      C.同理可分析,体积不变、温度降低,气体的压强会变小,故C错误;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      ABD.根据甲、乙图可知,波长4m,周期2s,波速
      选项AB错误,D正确;
      C.根据图乙t=0s时,质点向下振动,所以甲图x=1m坐标向下振动,由同侧法可得波向x轴负方向传播,选项C错误。
      故选D。
      3、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。
      4、C
      【解析】
      小球在竖直方向的位移为,设小球与半球形碗碰撞点为D点,则DO的连线与水平方向的夹角为300,过D点作CO连线的垂线交于CO连线E点,则OE=,小球下落h时竖直方向的速度为,则水平方向的速度,所以水平方向的位移为,由几何关系可知,CO=,故C正确.
      5、C
      【解析】
      A.由乙图可知,在0~2t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;
      B.由乙图可知,在t0~3t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,B猎;
      C.由乙图可知,t=t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;
      D.由乙图可知,t=3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      在圆环上取长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为
      设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的最右侧一小侧研究):
      据平衡条件可得:
      弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:
      由图得
      解得
      不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量
      弹簧弹力与伸长量关系
      解得
      故C正确,ABD错误。
      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、BC
      【解析】
      A.由左手定则可知,负电荷由Ob之间离开磁场区域,故A错误;
      B.作出两粒子的运动轨迹如图所示:
      由几何关系,对负粒子:
      则负粒子的轨道半径为:
      对正粒子:
      解得正粒子的轨道半径为:
      则正负粒子的轨道半径之比为:
      故B正确;
      D.正负粒子在磁场中运动的时间均为半个周期,由:
      可知,正负粒子在磁场中运动的时间之比为:
      故D错误;
      C.粒子在磁场中做圆周运动,则由:
      可得:
      正负粒子的比荷之比与半径成反比,则正负粒子的比荷之比为,故C正确。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,故A错误;
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故B正确;
      C.根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,故C正确;
      D.若分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故D错误;
      E.根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故E正确。
      故选BCE。
      9、BD
      【解析】
      AC.由图可知t=1s时刻,乙的速度方向发生改变,t=2s时刻甲、乙速度相等,但由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙围成的面积是0,说明乙回到出发点,甲的位移4m,所以两者此时没有相遇,故AC错误;
      B.t=1s时刻甲、乙速度不等,由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙位移是1m,甲的位移2m,两都位移之和刚好是3m,所以恰好相遇,故B正确;
      D.t=1s时到t=3s时,甲乙两图像与坐标轴围成的面积相等,说明这段时间内两者的位移相等,由B项分析可知,t=1s时恰好相遇,所以t=3s时也恰好相遇,说明在t=0到t=4s时间内,甲乙仅相遇过二次,故D错误。
      故选BD。
      10、CD
      【解析】
      将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确
      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、B D D
      【解析】
      (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;
      (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。
      【详解】
      (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;
      [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;
      (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;
      故选D。
      【点睛】
      本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。
      12、需要 A、B的间距x
      【解析】
      (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。
      (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为
      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);(2)
      【解析】
      (1)由动能定理得

      解得
      (2)由可知,抛出玩具熊后小孩的水平位移与玩具熊的水平位移之比为

      可得竖直位移之比为
      由平抛运动规律有


      联立解得
      14、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)两车发生弹性正碰,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律就可以求出碰撞后的速度。
      (2)碰撞后a在磁场中做圆周运动,b做平抛运动,应用牛顿第二定律与几何知识、应用平抛运动规律可以求出两球落地间的距离。
      【详解】
      (1)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:
      由能量守恒定律有:
      解得:

      (2)对a球,重力和电场力平衡,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有:
      解得:
      设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有
      可得:
      则a球水平位移为:
      b球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向:
      水平方向:
      故两球相距:
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)可求得电子旋转的轨道半径是,根据公式
      解得
      (2)电子在磁场中运动时间为
      电子出磁场后的运动时间为
      总时间为
      (3)所有电子在磁场中运动的半径相等,因为所有电子都能从点射出磁场,所以所有电子在磁场中运动的半径均为。板能接收到的电子从点射出时,速度偏转角为(即与正方向的夹角)满足
      ①到达点的电子轨迹如图甲所示,其入射点为,四边形为菱形,
      点到轴的距离
      ②到达点的电子轨迹如图乙所示,其入射点为,四边形为菱形,点到轴的距离
      竖直长度占射入总长度的比例
      所以板能接收的电子数占发射电子总数的比例。

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