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      2026届甘肃省古浪县第二中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届甘肃省古浪县第二中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省古浪县第二中学高考物理押题试卷含解析,共17页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,固定在水平面上的光滑半球,球心正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球(可视为质点),小球置于半球面上的点,另一端绕过定滑轮。今缓慢拉绳使小球从点滑向半球顶点未到顶点),在此过程中,小球对半球的压力大小及细绳的拉力大小的变化情况是( )
      A.不变,变小B.变小,不变C.变大,变大D.变大,变小
      2、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      3、如图所示,在与磁感应强度为B的匀强磁场垂直的平面内,有一根长为s的导线,量得导线的两个端点间的距离=d,导线中通过的电流为I,则下列有关导线受安培力大小和方向的正确表述是( )
      A.大小为BIs,方向沿ab指向bB.大小为BIs,方向垂直ab
      C.大小为BId,方向沿ab指向aD.大小为BId,方向垂直ab
      4、如图,梯形小车a处于光滑水平面上,一弹性绳将小车a与竖直墙壁连接(松弛),a倾斜的上表面放有物块b,现给a和b向左的相同速度v0,在之后的运动过程中,a与b始终保持相对静止。则在弹性绳从伸直到长度最大的过程中( )
      A.b对a的压力一直增大
      B.b对a的摩檫力一直减小
      C.b对a的作用力一直减小
      D.b对a的作用力方向水平向左
      5、如图所示,四根相互平行的固定长直导线L1、L2、L3、L4,其横截面构成一角度为的菱形,均通有相等的电流I,菱形中心为O。L1中电流方向与L2中的相同,与L3、L4,中的相反,下列说法中正确的是( )
      A.菱形中心O处的磁感应强度不为零
      B.菱形中心O处的磁感应强度方向沿OL1
      C.L1所受安培力与L 3所受安培力大小不相等
      D.L 1所受安培力的方向与L 3所受安培力的方向相同
      6、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其图像如图所示,下列判断正确的是( )
      A.过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量
      B.过程bc中气体既不吸热也不放热
      C.过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加
      D.a、b和c三个状态中,状态a气体的内能最小
      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、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是( )
      A.当液体与固体接触时,如果附着层内分子间的作用表现为斥力,这样的液体与固体间就表现为浸润
      B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      C.晶体一定具有规则的几何外形
      D.液体表面张力有使其表面积收缩到最小的趋势
      E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大
      8、某磁敏电阻的阻值R随外加磁场的磁感应强度B变化图线如图甲所示。学习小组使用该磁敏电阻设计了保护负载的电路如图乙所示,U为直流电压,下列说法正确的有( )
      A.增大电压U,负载电流不变B.增大电压U,电路的总功率变大
      C.抽去线圈铁芯,磁敏电阻的阻值变小D.抽去线圈铁芯,负载两端电压变小
      9、如图(a)所示,位于、两点处的两波源相距,在、两点间连线上有一点,。时,两波源同时开始振动,振动图象均如图(b)所示,产生的两列横波沿连线相向传播,波在间的均匀介质中传播的速度为。下列说法正确的是( )

      A.两波源产生的横波的波长
      B.时,点处的波源产生的第一个波峰到达点
      C.点的振动是减弱的
      D.在内,点运动的路程为
      E.、两点间(除、两点外)振幅为的质点有5个
      10、如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( )
      A.发射卫星b、c时速度要大于
      B.b、c卫星离地球表面的高度为
      C.卫星a和b下一次相距最近还需经过
      D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速
      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)如图甲所示,用铁架台、弹簧和多个已知质量且质量相等的钩码,探究在弹性限度内弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系实验.

      (1)实验中还需要的测量工具有:______
      (2)如图乙所示,根据实验数据绘图,纵轴是钩码质量m,横轴是弹簧的形变量x,由图可知:图线不通过原点的原因是由于______;弹簧的劲度系数______计算结果保留2位有效数字,重力加速度g取;
      (3)如图丙所示,实验中用两根不同的弹簧a和b,画出弹簧弹力F与弹簧长度L的图象,下列正确的是______
      A.a的原长比b的长
      B.的劲度系数比b的大
      C.a的劲度系数比b的小
      D.弹力与弹簧长度成正比
      12.(12分)在有机玻璃板的中心固定一段镀锌铁丝,盖在盛有适量自来水的不锈钢桶上,铁丝下端浸在水中但不与桶的底面和侧面接触。以镀锌铁丝为负极,钢桶为正极,制成一个自来水电源。为测量该电源的电动势和内电阻,某同学设计了图a的电路进行实验。使用器材主要有两个相同的微安表G1、G2(量程为200μA),两个相同的电阻箱R1、R2(规格均为9999.9Ω)。实验过程如下,完成步骤中的填空:
      (1)调节电阻箱R1的阻值为_______(选填“8888.8”或“0000.0”)Ω,调节R2的阻值为2545.0Ω,闭合开关S;
      (2)保持R2的值不变,调节R1,当R1=6000.0Ω时,G1的示数为123.0μA,G2的示数为82.0μA,则微安表的内阻为____________Ω;
      (3)保持R2的值不变,多次调节R1的值,记录两个微安表的示数如下表所示:
      在图b中将所缺数据点补充完整,作出I2-I1图线;
      (______)
      (4)根据图线可求得电源的内阻r=_____Ω,电动势E=______V。(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)某精密光学仪器上有一块玻璃砖是由一块长方体的匀质玻璃下部分挖掉一个半径为R的半圆柱形成的,其截面如图所示,CD为半圆柱体的直径,O为圆心,AD长为。一束单色光从AD边的中点E垂直射入玻璃砖,经过折射后从玻璃砖中射出。已知玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。
      ①请画出此光束在玻璃砖中的光路图,并求出该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖时的折射角;
      ②该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖所经历的时间。
      14.(16分)如图所示,在边界OP、OQ之间存在竖直向下的匀强电场,直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。从O点以速度v0沿与Oc成60°角斜向上射入一带电粒子,粒子经过电场从a点沿ab方向进人磁场区域且恰好没有从磁场边界bc飞出,然后经ac和aO之间的真空区域返回电场,最后从边界OQ的某处飞出电场。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,∠acb=30°,带电粒子质量为m,带电量为+g,不计粒子重力。求:
      (1)匀强电场的场强大小和匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子从边界OQ飞出时的动能;
      (3)粒子从O点开始射入电场到从边界OQ飞出电场所经过的时间。
      15.(12分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)
      (1)求静止时导体棒受到的安培力F安大小和摩擦力f大小;
      (2)若将导体棒质量增加为原来两倍,而磁场则以恒定速度v1=30m/s沿轨道向上运动,恰能使得导体棒匀速上滑,(局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab,但未覆盖电源)求导体棒上滑速度v2;
      (3)在问题(2)中导体棒匀速上滑的过程,求安培力的功率P安和全电路中的电功率P电。
      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、A
      【解析】
      小球受重力支持力和拉力作用,将三力平移可构成首尾连接的三角形,其中重力与过点竖直线平行,支持力沿半球面半径方向且
      拉力沿绳方向,力的三角形与小球、滑轮构成的三角形相似,设小球与滑轮间的绳长为,滑轮到点的距离为,半球面半径为,则有:
      小球从点滑向半球顶点过程中,小球到点距离为不变,不变,减小,所以不变,变小
      故选A。
      2、A
      【解析】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;
      故选A.
      3、D
      【解析】
      导线的等效长度为d,则所受的安培力为F=BId,由左手定则可知方向垂直ab。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      AB.整体受到的弹性绳的拉力越来越大,则加速度越来越大,即整体做加速度越来越大的减速运动,则b也做加速度越来越大的减速运动,对b受力分析,由牛顿第二定律可知,
      则随着加速度a的增加,a对b的支持力N一直增大;

      则随着加速度a的增加,a对b的摩擦力f可能先减小后增大,根据牛顿第三定律,b对a的压力一直增大,b对a的摩擦力可能先减小后增大,A正确,B错误;
      CD.b受到a的作用力和重力,由于b的加速度水平线向右越来越大,根据牛顿第二定律,a对b的作用力一直增大,a对b的作用力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律,b对a的作用力一直增大,方向斜向左下方,CD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      AB.根据安培定则,L2、L4导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL3斜向上,L3、L1导线在菱形中心O处的磁应强度方向沿OL2斜向下,由叠加原理可知,菱形中心O处的合磁场的磁感应强度不为零,且不沿OL1方向,故A正确,B错误;
      CD.根据同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,L1与L3受力如图所示,由各导线中电流大小相等,则每两导线间的作用力大小相等,由平行四边形定则合成可知,L1所受安培力与L 3所受安培力大小相等,方向相反,故CD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体内能的增加小于吸收的热量,故A错误;
      B.过程bc为等温变化,△U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W<0,由△U=Q+W可知
      Q>0
      即气体吸收热量,故B错误;
      C.过程ab为等容变化,温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误;
      D.理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,故D正确。
      故选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、ADE
      【解析】
      A.液体对固体的浸润,则分子间距小于液体内部,则液面分子间表现为斥力,液面呈现凹形,表面有扩张的趋势,故A正确;
      B.当人们感到潮湿时,是因为空气的相对湿度较大,而绝对湿度的大小无法确定,故B错误;
      C.单晶体一定具有规则的几何外形,多晶体不一定具有规则的几何外形,故C错误;
      D.液体表面分子间距较大,故有张力,使其表面积有收缩到最小的趋势,故D正确;
      E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。
      故选ADE。
      8、BC
      【解析】
      AB.增大电压U,为保护负载,则磁敏电阻两端需要分压,即电压增大,则磁敏电阻的阻值增大,根据甲图可知磁感应强度增大,所以通过线圈的电流增大,根据
      P=UI
      可知电路的总功率P变大,故A错误,B正确;
      CD.抽去线圈铁芯,线圈产生的磁感应强度减小,故磁敏电阻的阻值变小,则磁敏电阻两端的电压变小,而U不变,所以负载两端电压变大,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、ABE
      【解析】
      A.由图可知波的周期为
      则两横波的波长为
      所以A正确;
      B.由题可知
      则波由M传到P,所用时间为
      t为0.025s时,波源M已经向右发出个周期的波,由图象可知,P点已经振动,则点处的波源产生的第一个波峰到达点,所以B正确;
      C.由题意可知
      两列波到达P点的波程差为
      是波长的整数倍,可知P点为加强点,所以C错误;
      D.波源M的波需要一个周期传到P点,则0.035s波源M发出的波已经传到

      时间为
      可知,P点振动了,路程为
      所以D错误;
      E.振幅为的质点即为加强点,则
      n取0,,,对应的位置有5个:MN的中点,距离M和N分别6m处,距离M和N分别3m处,所以E正确。
      故选ABE。
      10、BC
      【解析】
      A.卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;
      B.万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得
      解得
      故B正确;
      C.卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即
      解得
      a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度
      此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近
      (ωa-ω)t=2π
      故C正确;
      D.让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,故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、刻度尺 弹簧有自身重力 4.9 B
      【解析】
      (1)[1]实验需要测量弹簧伸长的长度,故需要刻度尺.
      (2)[2]由图可知,当F=0时,x0,说明没有挂重物时,弹簧有伸长,这是由于弹簧自身的重力造成的.故图线不过原点的原因是由于弹簧有自身重力,实验中没有考虑(或忽略了)弹簧的自重.
      [3]由图线乙,弹簧的劲度系数
      k===4.9N/m
      (3)[4]A.由图丙知,F-L图像横坐标的截距表示原长,故b的原长比a的长,选项A错误;
      BC.由弹簧的劲度系数k=知,a图线较b图线倾斜,a的劲度系数比b的大,选项B正确,C错误;
      D.图线的物理意义是表明弹簧的弹力大小和弹簧伸长量大小成正比,选项D错误.
      12、8888.8 455.0 2.4×103(2.3×103,2.5×103) 0.59(0.57~0.62)
      【解析】
      (1)[1]为了保护电路,调节电阻箱的阻值为8888.8Ω。
      (2)[2]此时流过的电流为
      由并联电路可知,电流之比等于电阻的反比,则
      解得
      (3)[3]描点作图,如图所示
      (4)[4][5]和的总电阻为
      由图像可得电源的内阻

      电源电动势
      取以及,代入可得
      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、①如图所示,θ=60°;②
      【解析】
      ①由题意可知,作出光在介质中的光路图如图所示。
      根据图示和题意

      ∴α=60°
      由光进入该介质的产生全反射时的临界角设为C,得

      可得α>C,光线在F点全反射
      根据图可知

      由G点光线第一次射出介质,由折射定律得

      解得
      θ=60°
      ②根据题意,光中介质中的传播速度为


      FG=FO=R
      所以光在介质中传播的时间为
      14、(1) (2) (3)
      【解析】
      (1)从O点到a点过程的逆过程为平抛运动
      水平方向:
      竖直方向:
      加速度:
      可得:


      粒子进入磁场后运动轨迹如图所示,设半径为r,由几何关系得,

      洛伦兹力等于向心力:
      解得:
      在磁场内运动的时间:
      .
      (2)粒子由真空区域进入电场区域从边界飞出过程,由动能定理得,
      解得:
      (3)粒子经过真空区域的时间,
      .
      粒子从真空区域进入电场区域到从边界飞出经过的时间为

      解得:
      .
      粒子从入射直至从电场区域边界飞出经过的时间
      .
      15、(1)0.3N,0.06N;(2)7.5m/s;(3)4.5W,27W。
      【解析】
      (1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律,有
      I=
      由左手定则,导体棒受的安培力平行导轨平面向上,其大小
      F安=BIL=0.30N
      导体棒所受重力沿斜面向下的分力为:
      F1=mgsin37°=0.24N
      由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有
      mgsin37°+f=F安
      解得摩擦力
      f=0.06N
      (2)当导体棒质量加倍后,使其匀速运动需要的安培力也应该加倍
      F安′=0.60N
      设导体棒匀速上滑的速度为v2,回路中的电动势
      E´=BL(v1﹣v2)+E
      I´=
      F安′=BI´L
      代入数据,导体棒上滑速度
      v2=7.5 m/s
      (3)安培力的功率
      P安=F安′v2=
      E′=BL(v1﹣v2)+E=9V
      全电路中的电功率
      P电==27W
      答:(1)静止时导体棒受到的安培力F安大小为0.3N,摩擦力f大小为0.06N;(2)导体棒上滑速度为7.5m/s;(3)安培力的功率P安为4.5W,全电路中的电功率P电为27W。
      度数
      88.0
      94.2
      104.2
      112.8
      123.0
      136.0
      度数
      115.8
      110.0
      100.4
      92.2
      82.0
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