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      2026届陕西省商洛市第3中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届陕西省商洛市第3中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省商洛市第3中学高考冲刺押题(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、如图,直线AB为某电场的一条电场线,a、b、c是电场线上等间距的三个点。一个带电粒子仅在电场力作用下沿电场线由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,且a、b段动能增量大于b、c段动能增量, a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc,场强大小分别为Ea、Eb、Ec, 粒子在a、b、c三点的电势能分别为Epa、Epb、Epc。下列说法正确的是( )
      A.电场方向由A指向BB.φaφbφc
      C.EpaEpbEpcD.EaEbEc
      2、如图所示,质量为的小球用两根细线连接,细线的另一端连接在车厢顶,细线的另一端连接于侧壁,细线与竖直方向的夹角为保持水平,重力加速度大小为,车向左做加速运动,当段细线拉力为段细线拉力的两倍时,车的加速度大小为()( )
      A.B.C.D.
      3、关于原子核及其变化,下列说法中正确的是( )
      A.衰变和裂变都能自发的发生
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.升高温度可以使放射性元素的半衰期缩短
      D.同种放射性元素在化合物中的半衰期与单质中的半衰期相等
      4、根据爱因斯坦的“光子说”可知( )
      A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
      B.只有光子数很多时,光才具有粒子性
      C.一束单色光的能量可以连续变化
      D.光的波长越长,光子的能量越小
      5、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中
      A.F逐渐变大,T逐渐变大
      B.F逐渐变大,T逐渐变小
      C.F逐渐变小,T逐渐变大
      D.F逐渐变小,T逐渐变小
      6、一带电粒子从A点射人电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行,不计粒子的重力.下列说法正确的有
      A.粒子带正电荷
      B.粒子的速度不断增大
      C.粒子的加速度先不变,后变小
      D.粒子的电势能先减小,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、如图所示,实线为一列简谐横波在某时刻的波形图,虚线为该时刻之后7s的波形图,已知该波的周期为4s,则下列判断中正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.这列波的振幅为4cm
      C.这列波的波速为2m/s
      D.该时刻x=2m处的质点沿y轴负方向运动
      E.该时刻x=3m处质点的加速度最大
      8、在某空间建立如图所示的平面直角坐标系,该空间有垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场和沿某个方向的匀强电场(图中均未画出)。一质量为m,带电荷量为的粒子(不计重力)从坐标原点O以初速度v沿x轴正方向射入该空间,粒子恰好能做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场的电场强度大小为vB
      B.电场强度方向沿y轴负方向
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,粒子也能做匀速直线运动
      D.若只改变磁场的方向,粒子不可能做匀变速直线运动
      9、如图所示,实线是一列简谐横波t=0时刻的波形图,虚线是0.2s时的波形图,下列说法正确的是( )
      A.该波的波长为4m
      B.若波向右传播,x=1m的质点0时刻正在向x轴方向运动
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴负方向
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内它传播的最小距离为3m
      E.若波向右传播,它的最大周期为0.8s
      10、如图所示,倾角为α=37°的斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg可视为质点的物块由斜面体的顶端A静止释放,经过一段时间物块到达C点。已知AB=1.2m、BC=0.4m,物块与AB段的摩擦可忽略不计,物块与BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。则下列说法正确的是( )
      A.物块在BC段所受的摩擦力大小为6N
      B.上述过程,物块重力势能的减少量为9.6J
      C.上述过程,因摩擦而产生的热量为1.6J
      D.物块到达C点的速度大小为4m/s
      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)如图所示为“研究一定质量的气体在温度不变的情况下,压强与体积的关系”实验装置,实验步骤如下:
      ①把注射器活塞移至注射器满刻度处,将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接;
      ②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值p;
      ③用V﹣ 图像处理实验数据,得出如图2所示图线.
      (1)为了保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是________和________.
      (2)如果实验操作规范正确,但如图2所示的V﹣ 图线不过原点,则V0代表________.
      (3)小明同学实验时缓慢推动活塞,并记录下每次测量的压强p与注射器刻度值V.在实验中出现压强传感器软管脱落,他重新接上后继续实验,其余操作无误.V﹣ 关系图像应是________
      12.(12分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:
      ①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
      电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)
      电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
      电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
      滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
      R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)
      定值电阻:R3=0.5Ω
      该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;
      ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;
      ③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);
      ④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (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)如图所示,一金属箱固定在倾角为的足够长固定斜面上,金属箱底面厚度不计,箱长l1=4.5m,质量m1=8kg。金属箱上端侧壁A打开,距斜面顶端l2=5m。现将质量m2=1kg的物块(可视为质点)由斜面顶端自由释放,沿斜面进入金属箱,物块进入金属箱时没有能量损失,最后与金属箱下端侧壁B发生弹性碰撞。碰撞的同时上端侧壁A下落锁定并释放金属箱。已知物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.3,与金属箱内表面间的动摩擦因数μ2=0.125,金属箱与斜面间的动摩擦因数μ3=,重力加速度g取10m/s 2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物块与金属箱下端侧壁B相碰前瞬间的速度;
      (2)物块与金属箱侧壁第二次相碰前物块的速度。(结果保留2位小数)
      14.(16分)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:
      (1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;
      (2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;
      (3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。
      15.(12分)如图所示,竖直分界线左侧存在水平向右的匀强电场,电场强度大小;右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小。为电场中的一点,点到的距离,在其下方离点距离处有一垂直于的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷的带正电的粒子从点由静止释放,电场和磁场的范围均足够大。求:
      (1)该带电粒子运动到位置的速度大小。
      (2)该带电粒子打到挡板的位置到的距离。
      (3)该带电粒子从点出发至运动到挡板所用的时间。
      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、C
      【解析】
      AB. 粒子的电性不确定,则不能确定电场的方向,也不能判断各点的电势关系,选项AB错误;
      CD.粒子在电场中只受电场力作用,则动能增加量等于电势能减小量;由a点运动到c点的过程中,粒子动能增加,则电势能减小,则EpaEpbEpc;因a、b段动能增量大于b、c段动能增量,可知ab段的电势差大于bc段的电势差,根据U=Ed可知,ab段的电场线比bc段的密集,但是不能比较三点场强大小关系,选项C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      设段细线的拉力为,则
      求得,选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.衰变能自发发生,裂变不能自发发生,A错误;
      B.衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,所以电子不是原子核的组成部分,B错误;
      CD.元素原子核的半衰期是由元素本身决定,与元素所处的物理和化学状态无关,C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;
      B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;
      C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;
      D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.
      故选D.
      5、A
      【解析】
      以结点O为研究对象受力分析如下图所示:
      由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力
      TB=mg
      根据平衡条件可知:
      Tcsθ-TB=0,Tsinθ-F=0
      由此两式可得:
      F=TBtanθ=mgtanθ
      在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大。
      A. F逐渐变大,T逐渐变大与分析相符,故A正确。
      B. F逐渐变大,T逐渐变小与分析不符,故B错误。
      C. F逐渐变小,T逐渐变大与分析不符,故C错误。
      D. F逐渐变小,T逐渐变小与分析不符,故D错误。
      6、C
      【解析】
      A.带电粒子做曲线运动,受力指向曲线的内侧,所以所受电场力向左,带负电;A错;
      BC.电场力做负功,所以动能越来越小,电势能越来越大,速度越来越小B错;C,对;
      D.等势线的疏密程度反映场强大小,所以所受电场力越来越小,加速度越来越小,D错.
      故选C
      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、BDE
      【解析】
      A.该波的周期为4s,因为,故波沿x轴负方向传播,A错误;
      B.波的振幅为4cm,B正确;
      C.波速
      C错误:
      D.波沿x轴负方向传播,处的质点离开平衡位置向下运动,D正确;
      E.该时刻处的质点在波谷位置,离开平衡位置的距离最大,加速度最大,E正确。
      故选BDE。
      8、AD
      【解析】
      AB.粒子恰好能沿x轴正向做匀速直线运动,可知受电场力和洛伦兹力平衡,因洛伦兹力沿y轴负向,可知电场力沿y轴正向,且
      qE=qvB

      E=Bv
      且方向沿y轴正方向,选项A正确,B错误;
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,则粒子不受洛伦兹力作用,粒子只在沿y轴正方向的电场力作用下不可能做匀速直线运动,选项C错误;
      D.若只改变磁场的方向,则洛伦兹力与电场力不再平衡,则粒子将做变速曲线运动,不可能做匀变速直线运动,选项D正确;
      故选AD.
      9、ADE
      【解析】
      A.根据图像可知波长,A正确;
      B.若波向右传播,质点不随波迁移,根据同侧法可知处的质点0时刻向轴正方向运动,B错误;
      C.t=0.2s时,x=3m处的质点的加速度最大且方向沿y轴正方向,C错误;
      D.若波向左传播,0~0.2s时间内根据图像可知图中波峰的移动的最小距离为3m,则它传播的最小距离为3m,D正确;
      E.若波向右传播,经过时
      (n=1,2,3…)
      解得
      (n=1,2,3…)
      当时,最大周期为,E正确。
      故选ADE。
      10、BCD
      【解析】
      A.物块在BC段,所受的摩擦力大小
      故A项错误;
      B.物块从顶端A到达C点,物块重力势能的减少量
      故B项正确;
      C.物块在通过BC段时,因摩擦产生的热量等于克服摩擦力做功
      故C项正确;
      D.物块从顶端A到达C点,根据动能定理
      解得:物块到达C点的速度大小
      故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、移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B
      【解析】
      (1)[1][2].要保持封闭气体的温度不变,实验中采取的主要措施是移动活塞要缓慢;不能用手握住注射器封闭气体部分.这样能保证装置与外界温度一样.
      (2)[3].体积读数值比实际值大V1. 根据P(V+V1)=C,C为定值,则.如果实验操作规范正确,但如图所示的图线不过原点,则V1代表注射器与压强传感器连接部位的气体体积.
      (3)[4].根据PV=C可知,当质量不变时成正比,当质量发生改变时(质量变大),还是成正比,但此时的斜率发生变化即斜率比原来大,故B正确.
      【点睛】
      本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析.
      12、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.48 0.84(0.70-0.90之间都给分)
      【解析】
      ①[1] 一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为
      电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。
      ②[2] 改装后电流表量程:
      ③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。
      ④[4][5] 由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:
      E=1.48V
      图线的斜率大小k=r,由数学知识知:
      则电源的内阻为:
      r=k=0.84Ω
      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),方向斜面向上
      【解析】
      (1)物块沿斜面下滑,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      物块进入金属箱后,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得
      由运动学规律可得
      解得
      (2)物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞,设碰后物块与金属箱的速度分别为v3和v4,由动量守恒定律及能量守恒可得
      物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞后,物块沿金属箱底面向上滑行,设加速度为a3,金属箱向下运动的加速度为a4,由牛顿第二定律可得
      物块减速运动为0时,有,得
      1s内物块和金属位移之和
      说明物块第二次与金属箱碰撞为侧壁A,设物块上滑的位移为x1,金属箱下滑的位移为x2,第一次与第二次碰撞的时间间隔为t2,由运动学规律可得
      设第二次碰撞前物块的速度为v5,由运动学规律可得
      解得
      方向沿斜面向上
      14、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)ab边产生电动势:E=BLv0,因此
      (2)安培力,电流为,对火箭主体受力分析可得:
      Fab-mg=ma
      解得:
      (3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理:
      mgt-=0-mv0

      mgt-=0-mv0
      化简得
      h=
      根据能量守恒定律,产生的电能为:
      E=
      代入数据可得:
      15、 (1) ;(2)0.87m;(3)
      【解析】
      (1) 带电粒子在电场中做匀加速直线运动,由动能定理
      解得该带电粒子运动到位置的速度大小
      (2)带电粒子在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得
      解得
      运动周期
      在电场、磁场中的运动轨迹如图
      该带电粒子打到挡板的位置到的距离

      (3) 根据
      解得该带电粒子在电场中运动的时间

      在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为
      电荷在磁场中运动的总时间
      解得
      则带电粒子从P点出发至运动到挡板所需的时间为

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