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      2026届青海省西宁市沛西中学高考物理必刷试卷含解析

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      2026届青海省西宁市沛西中学高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届青海省西宁市沛西中学高考物理必刷试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是( )
      A.晶体一定具有各向异性的特征
      B.液体表面张力是液体内部分子间的相互作用
      C.0℃的铁和0℃的铜,它们的分子平均速率相同
      D.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能不一定改变
      2、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( )
      A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大
      B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      3、如图所示,半径为R的光滑半圆形刚性细杆竖直固定,O点为其圆心,AB为水平直径,在细杆的A点固定一个光滑的小圆环,穿过小圆环的不可伸长的细线一端 与质量为4m的重物相连,另一端与质量为m且套在细杆上的带孔小球相连。开始时小球静止在细杆的C点,重物在A点正下方,细线恰好伸直,将重物由静止释放后,小球在重物拉动下沿细杆运动。已知重力加速度为g,当小球运动到P点时,重物下落的速度为( OP、OC均与水平方向成60°角)( )
      A.B.
      C.D.
      4、下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
      A.图甲:卢瑟福通过分析粒子散射实验结果,发现了质子和中子
      B.图乙:用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能
      C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
      D.图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构
      5、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      6、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移─时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则( )
      A.下滑过程中,物体的加速度逐渐变大
      B.时刻,物体的速度为0.25m/s
      C.时间,物体平均速度1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      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,足够长U型管内分别由水银封有、两部分气体,则下列陈述中正确是
      A.只对加热,则h减小,气柱长度不变
      B.只对加热,则h减小,气柱长度减少
      C.若在右管中注入一些水银,将增大
      D.使、同时升高相同的温度,则增大、h减小
      8、如图所示,质量为m的托盘P(包括框架)悬挂在轻质弹簧的下端处于静止状态,托盘的上表面水平。t=0时刻,将质量也为m的物块Q轻轻放到托盘上,t1时刻P、Q速度第一次达到最大,t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,下列说法正确的是( )
      A.Q刚放上P瞬间它们的加速度大小为
      B.0~t1时间内弹簧弹力的冲量大于2mgt1
      C.0~t1时间内P对Q的支持力不断增大
      D.0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和不断减小
      9、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上.一质量为m=0.2 kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点.不计小球和弹簧接触瞬间机械能损失、空气阻力,g取10 m/s2,则下列说法正确的是
      A.小球刚接触弹簧时加速度最大
      B.该弹簧的劲度系数为20.0 N/m
      C.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒
      D.小球自由落体运动下落的高度1.25m
      10、某机车发动机的额定功率为P=3.6×106W,该机车在水平轨道上行驶时所受的阻力为f=kv(k为常数),已知机车的质量为M=2.0×105kg,机车能达到的最大速度为vm=40m/s,重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
      A.机车的速度达到最大时所受的阻力大小为9×104N
      B.常数k=1.0×103kg/s
      C.当机车以速度v=20m/s匀速行驶时,机车所受的阻力大小为1.6×104N
      D.当机车以速v=20m/s匀速行驶时,机车发动机的输出功率为9×105W
      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)某实验小组成员要测量一节干电池的电动势和内阻,已知该干电池的电动势约为1.5V,内阻约为0.50Ω;实验室提供了电压表V(量程为3V,内阻约3kΩ)、电流表A(量程0.6A,内阻为0.70Ω)、滑动变阻器R(10Ω,2A)、电键和导线若干。
      (1)为了尽可能减小实验误差,请在图1方框中画出实验电路图______________。
      (2)在图2中按原理图完善实物图的连接_______________。
      (3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图3中画出了U-I图线。由图线可以得出此干电池的电动势E=________V(保留3位有效数字),内阻r=______ Ω(保留2位有效数字)。
      (4)实验过程中,发现电流表发生了故障,于是小组成员又找来一个电压表和一个定值电阻,组成了如图4所示的电路,移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出图象如图5所示,图线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=________,内阻r=_______ (用k、a、R0表示)。

      12.(12分)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻的阻值:
      (1)现有电源(4V,内阻可不计、滑动变阻器(0~50aΩ,额定电流2A)、开关和导线若干,以及下列电表:
      A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)
      B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
      D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)
      为减小测量误差,在实验中,电流表应选用_____,电压表应选用______(选填器材前的字母);
      (2)下图是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.要求电压表和电流表从零开始读数,补充完成图中实物间的连线____:
      (3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U,某次电表示数如图所示,可得该电阻的测量值_______Ω(保留三位有效数字).
      (4)在测量电阻的过程中产生误差的主要原因是________(选填选项前的字母)
      A.电流表测量值小于流经的电流值
      B.电流表测量值大于流经的电流值
      C.电压表测量值小于两端的电压值
      D.电压表测量值大于两端的电压值
      (5)实验中为减少温度的变化对电阻率的影响,采取了以下措施,其中在确的是______
      A.多次测量U、I,画图像,再求R值
      B.多次测量U、I,先计算R,再求R的平均值
      C.实验中通电电流不宜过大,通电时间不宜过长
      D.多次测量U、I,先求U、I的平均值,再求R
      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)一半球形玻璃砖,球心为O,OA和OB与竖直方向间的夹角均为30°。一束光线射向A点,折射光线恰好竖直向下射到C点,已知该玻璃砖折射率为。
      (1)求射向A点的光线与竖直方向的夹角;
      (2)从B点射入的光线折射后恰好过C点,求折射光线BC与虚线BO夹角的正弦值。
      14.(16分)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:
      (1)电子通过磁场区域的时间t;
      (2)偏转电场的电压U;
      (3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上.
      15.(12分)在实验室内小张站在某高处水平伸出手以6m/s的初速度竖直上抛一玩具球,如图所示从抛出开始计时,玩具球在空中运动0.5s刚好到达最高点,已知手离地面高h为2.5m,球在空气中受到大小恒定的空气阻力g取,求:
      (1)玩具球下降过程中的加速度大小;
      (2)玩具球第一次即将落地前瞬间的速度大小。
      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.单晶体具有各向异性的特征,多晶体表现为各向同性,选项A错误;
      B.液体表面张力是液体表面层分子间的相互作用,选项B错误;
      C.0℃的铁和0℃的铜,它们的分子平均动能相同,但是分子平均速率不相同,选项C错误;
      D.一定质量的理想气体的状态改变时,若温度不变,则其内能不变,故D正确;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.由匀变速直线运动位移公式
      代入图中数据解得
      a=2m/s2
      A错误;
      B.根据运动学公式
      t=0.5s代入方程解得
      B错误;
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度
      C错误;
      D.由牛顿第二定律有
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      解得动摩擦因数
      D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      设重物下落的速度大小为,小球的速度大小为,由几何关系可知
      由能量关系
      联立解得
      故选A。
      4、C
      【解析】
      图甲:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,得出原子的核式结构模型.故A错误.图乙: 用中子轰击铀核使其发生裂变,裂变反应会释放出巨大的核能.故B错误. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的,故C正确;图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子有复杂结构,天然放射现象的发现揭示了原子核内还有复杂结构.故D错误. 故选C.
      5、D
      【解析】
      A.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      A.由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得
      a=2m/s2
      故A错误;
      B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,t=0.5s时物体的速度
      v=at=2×0.5m/s=1m/s
      故B错误;
      C.物体在0~0.5s内物体的平均速度
      故C错误;
      D.对物体,由牛顿第二定律得
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      代入数据解得
      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、AD
      【解析】
      AB.只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确B错误;
      C.若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;
      D.使L1、L2同时升高相同的温度,假设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;
      故选AD.
      【点睛】
      做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素,再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化.
      8、AC
      【解析】
      A. Q刚放上P瞬间,弹簧弹力不变,仍为mg,故根据牛顿第二定理可知,它们的加速度
      故A正确;
      B. t1时刻P、Q速度第一次达到最大,此时P、Q整体合力为零,此时弹簧弹力
      故0~t1时间内弹簧弹力小于2mg,故0~t1时间内弹簧弹力的冲量小于2mgt1,故B错误;
      C. 0~t1时间内整体向下的加速度逐渐减小到零,对Q有
      故P对Q的支持力N不断增大,故C正确;
      D. t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,动能为零,故根据机械能守恒可知,0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和先减小再增大,故D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      AB.由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,说明小球的重力大于弹簧对它的弹力,当Δx为0.1 m时,小球的速度最大,然后减小,说明当Δx为0.1 m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力.所以可得:
      kΔx=mg
      解得:
      k=N/m=20 N/m
      弹簧的最大缩短量为Δx最大=0.61 m,所以
      F最大=20 N/m×0.61 m=12.2 N
      弹力最大时的加速度
      a===51 m/s2
      小球刚接触弹簧时加速度为10 m/s2,所以压缩到最短时加速度最大,故A错误,B正确;
      C.小球和弹簧组成的系统机械能守恒,单独的小球机械能不守恒,故C错误;
      D.根据自由落体运动算得小球自由落体运动下落的高度
      D正确.
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.机车的速度达到最大时所受的阻力
      故A项正确;
      B.据阻力为f=kv可得
      故B项错误;
      CD.机车以速度20m/s匀速行驶时,则有
      机车以速度20m/s匀速行驶时,机车发动机的输出功率
      故C项错误,D项正确。
      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、 ; ; 1.45; 0.60; ; ;
      【解析】(1)电路直接采用串联即可,电压表并联在电源两端,由于电流表内阻已知,则应采用电流表相对电源的内接法;电路图如图所示。

      (2)对照电路图,实物图完善后如下图。
      (3)根据以及图象可知,电源的电动势为V,内阻为,故;
      (4)由闭合电路欧姆定律可知:,变形得:,
      当时,,则有:、。解得:,。
      12、B; C; 5.20; B; C;
      【解析】
      (1) 由于电源电动势为4V,所以电压表应选C(因为若选择电压表D时,电动势3V还不到电压表量程的);
      根据欧姆定律可知,通过待测电阻的最大电流为:所以电流表应选B;
      (2) 实物连线图如图所示:
      (3) 由图可知,电流表的读数为:I=0.50A,电压表的读数为:U=2.60V,所以待测电阻为:
      (4) 根据欧姆定律和串并联规律可知,采用甲电路时由于电压表的分流作用,导致电流表的测量值大于流经Rx的电流,所以产生误差的主要原因是B;
      故选B.
      (5)由于电流流过电阻丝发热,所以在实验时流过电阻丝的电流不能过大,并且时间不要太长,故选C.
      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)30°;(2)
      【解析】
      (1)光路图如下图所示,根据折射定律有
      解得
      ∠EAG=60°
      即入射光线与竖直方向的夹角为30°。
      (2)由几何关系得
      CO=Rsin30°=0.5R
      AB=2CO= R
      根据正弦定理

      14、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1) 电子在磁场区域运动周期为
      通过磁场区域的时间为t1=T=
      (2) 由几何知识得r=d,又r=
      解得v=
      通过电场的时间t2=,代入数据解得t2=
      电子离开电场后做匀速直线运动到达M点
      ,又y1+y2=d
      解得y1=d

      代入数据解得U=
      (3) 电子恰好打在下极板右边缘
      磁场中r′=
      电场中水平方向d=v′t
      竖直方向r′=
      由上述三式代入数据解得v′=
      15、 (1)8m/s2;(2)8m/s
      【解析】
      (1)上升过程
      下降过程
      联立各式
      (2)上升最大高度
      下降过程

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