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      2026届河南省郑州市郑州一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届河南省郑州市郑州一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届河南省郑州市郑州一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共15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、一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为ω,加速度为g,周期为T.另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )
      A.它的速率为B.它的加速度为
      C.它的运动周期为TD.它的角速度也为ω
      2、如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
      A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量
      3、一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为.下列说法正确的是( )
      A.衰变后钍核的动能等于粒子的动能
      B.衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小
      C.铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间
      D.衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
      4、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为( )
      A.B.C.D.
      5、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      6、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
      B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
      C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
      D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
      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、《大国工匠》节目中讲述了王进利用“秋千法”在1000kV的高压线上带电作业的过程。如图所示,绝缘轻绳OD一端固定在高压线杆塔上的O点,另一端固定在兜篮上。另一绝缘轻绳跨过固定在杆塔上C点的定滑轮,一端连接兜篮,另一端由工人控制。身穿屏蔽服的王进坐在兜篮里,缓慢地从C点运动到处于O点正下方E点的电缆处。绳OD一直处于伸直状态,兜篮、王进及携带的设备总质量为m,不计一切阻力,重力加速度大小为g。关于王进从C点运动到E点的过程中,下列说法正确的是( )
      A.工人对绳的拉力一直变大
      B.绳OD的拉力一直变大
      C.OD、CD两绳拉力的合力大小等于mg
      D.当绳CD与竖直方向的夹角为30°时,工人对绳的拉力为mg
      8、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( )
      A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小
      B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为4g
      C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2g
      9、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为θ的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员( )
      A.落到斜面上C点时的速度vC=
      B.在空中平抛运动的时间t=
      C.从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大
      D.从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mgh-mv02
      10、下列说法正确的是( )
      A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的
      B.液态物质浸润某固态物质时,附着层中分子间的相互作用表现为斥力
      C.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,当它的体积减小时,在单位时间内、单位面积上气体分子对器壁碰撞的次数增大
      D.理想气体实验定律对饱和汽也适用
      E.有的物质在物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
      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)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2位小数)
      12.(12分)用如图甲所示装置验证滑块(含遮光片)和重物组成的系统机械能守恒。光电门固定在气垫导轨上B点。实验步骤如下:
      ①用天平测滑块(含遮光片)质量M和重物质量m,用螺旋测微器测遮光片宽度d。测得M=3.0kg,m=l.0kg。
      ②正确安装装置,并调整气垫导轨使其水平,调整滑轮,使细线与导轨平行。
      ③在气垫导轨上确定点A,让滑块由静止从A点释放,记录滑块通过光电门遮光片的挡光时间;并用刻度尺测A、B两点间距离s。
      ④改变A点位置,重复第③步,得到如下表数据:
      回答下列问题:
      (1)测遮光片的宽度d时的情况如图乙所示,则d=___________mm。
      (2)只将滑块放在导轨上,给气垫导轨充气,调整气垫导轨,当滑块___________时,可以认为导轨水平了。
      (3)某同学分析处理表中第3组数据,则他算得系统减少的重力势能△Ep=___________J,系统增加的动能△Ek=___________J。根据计算结果,该同学认为在误差范围内系统机械能守恒。(g取9.80m/s2,计算结果保留3位有效数字)
      (4)另一位同学认为前面伺学只选择了一组数据,他尝试利用上表中全部数据,做出了函数关系图像,图像是一条过坐标原点的直线___________。
      A. B. C. D.
      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)一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面镀银,表示平圆截面的圆心,一束光线在横截面内从点入射,经过面反射后从点射出。已知光线在点的入射角为,,,求:
      ①光线在点的折射角;
      ②透明物体的折射率。
      14.(16分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:
      (1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;
      (2)从释放到最终停止所运动的位移。
      15.(12分)如图一个带有光滑圆弧的滑块B,静止于光滑水平面上,圆弧最低点与水平面相切,其质量为M,圆弧半径为R,另一个质量为的小球A,以水平速度,沿圆弧的最低点进入圆弧,求:
      (1)小球A能上升的最大高度;
      (2)A、B最终分离时的速度。
      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、B
      【解析】
      A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率.研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v′=v,故A错误;
      B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g′=,故B正确;
      C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2π,另一个卫星的周期:T′=2π≠T,故C错误;
      D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据ω=得它们的角速度也不等,故D错误。
      故选B。
      2、A
      【解析】
      棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大.根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和.
      【详解】
      A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由动能定理:WF+WG+W安=△EK
      得WF+W安=△EK+mgh
      即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量.故A正确.
      B.由动能定理,动能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和.故B错误.
      C.棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量.故C错误.
      D.棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量.故D错误
      【点睛】
      本题运用功能关系分析实际问题.对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏.
      3、B
      【解析】
      A.根据可知,衰变后钍核的动能小于粒子的动能,故A错误;
      B.根据动量守恒定律可知,生成的钍核的动量与粒子的动量等大反向,故B正确;
      C.铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间,而放出一个粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间,故两者不等,故 C错误;
      D.由于该反应放出能量,由质能方程可知,衰变后粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故 D错误。
      4、D
      【解析】
      开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知
      Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有

      联立解得
      则PQ之间距离
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.
      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、BCD
      【解析】
      AB.对兜篮、王进及携带的设备整体受力分析如图所示
      绳OD的拉力为F1,与竖直方向的夹角为θ,绳CD的拉力为F2,与竖直方向的夹角为α。根据几何知识有
      由正弦定理可得
      解得
      α增大,θ减小,则F1增大,F2减小,故A错误,B正确;
      C.两绳拉力的合力大小等于mg,故C正确;
      D.当α=30°时,则θ=30°,根据平衡条件有
      可得
      故D正确。
      故选BCD。
      8、BD
      【解析】
      AB. 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有:
      qE=4mg=ma
      解得:
      a=4g,方向向上
      B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误B正确;
      C. 从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误;
      D. 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为:
      根据动能定理可知:
      解得:
      故D正确。
      故选:BD。
      9、CD
      【解析】
      A.从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      落到C点时,水平和竖直位移满足
      解得
      从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得
      解得
      AB错误;
      C.当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有
      解得
      C正确;
      D.从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定理可得
      解得
      D正确。
      10、BCE
      【解析】
      A.无论固体、液体和气体,分子都在做永不停息的无规则运动,故A错误;
      B.液体浸润某固体时,附着层内分子分布比内部密集,分子力表现为斥力,液面沿固体扩展,故B正确;
      C.温度不变,分子平均动能不变,分子平均速率不变。体积减小时,单位体积内分子个数增大,压强增大,故C正确;
      D.对于饱和汽,只要稍微降低温度就会变成液体,体积大大减小;只要稍微增大压强也会变成液体,体积大大减小,所以饱和汽不遵循气体实验定律,故D错误;
      E.晶体有固定熔点,熔化时吸收热量,温度不变,故E正确。
      故选BCE。
      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、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      12、2. 150 静止 3. 92 3. 85 D
      【解析】
      (1)[1].测遮光片的宽度d =2mm+0.01mm×15.0=2.150mm;
      (2)[2].只将滑块放在导轨上,给气垫导轨充气,调整气垫导轨,当滑块静止时,可以认为导轨水平了;
      (3)[3][4].分析处理表中第3组数据,则算得系统减少的重力势能
      △Ep=mgs=1.0×9.8×0.40J=3.92J
      滑块的速

      系统增加的动能
      (4)[5].要验证的关系是

      则为得到的图像是一条过坐标原点的直线,则要做,故选D。
      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、①15°②
      【解析】
      ①如图,透明物体内部的光路为折线,、点相对于底面对称,、和三点共线,在点处,光的入射角为,折射角为,,,根据题意有
      由几何关系得,,于是,且得
      ②根据折射率公式有得
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得

      对有,故静止,则

      设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则
      碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:
      由动量守恒定律
      由能量守恒定律
      解得,
      滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得
      可解得
      设滑块运动时间后停止运动,则
      由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即


      (2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又
      最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:
      解得
      15、 (1)4R;(2),。
      【解析】
      (1)设小球A能上升的最大高度为H,A刚脱离B时水平方向的速度为v,对A、B,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      带入v0=,可得小球A能上升的最大高度
      H=4R;
      (2)设A、B最终分离时的速度分别为v1和v2,由水平方向动量守恒及能量守恒,有
      解得
      ,。
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      s/cm
      20.0
      30.0
      40.0
      50.0
      60.0
      70.0
      /()
      2.19
      1.78
      1.55
      1.38
      1.26
      1.17

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