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      2026届陕西省渭南市临渭区高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届陕西省渭南市临渭区高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省渭南市临渭区高考压轴卷物理试卷含解析,共18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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图所示,质量相等的物块放在粗糙的水平面上,两物块用水平轻绳连接且刚好拉直,物块a、b与地面间动摩擦因数相同,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现给物块a施加一水平向右的拉力F,缓慢增大F到物块a要滑动的过程中,下列说法正确的是
      A.地面对物块a的摩擦力一直增大
      B.地面对物块a的摩擦力与轻绳对物块a的拉力同步增大
      C.物块a刚好要滑动时,物块b也刚好要滑动
      D.物块b刚好要滑动时,轻绳拉力等于此时外力F的一半
      2、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
      A.小球做匀速圆周运动
      B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为
      C.棒的角速度逐渐增大
      D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为
      3、如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的动能Ek随其坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.A点的电场强度等于B点的电场强度
      C.A点的电势高于B点的电势
      D.电子由A点运动到B点的过程中电势能的改变量
      4、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )
      A.仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变
      B.仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小
      C.仅增大两极板间距离,C减小,U不变
      D.仅增大两极板间距离,C增大,U减小
      5、在冬季,剩有半瓶热水的老式暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来.其中主要原因是
      A.软木塞受潮膨胀
      B.瓶口因温度降低而收缩变小
      C.白天气温升高,大气压强变大
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小
      6、如图所示,b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,BC为圆周运动的直径,竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时,将a球从切点正上方的A点水平抛出,重力加速度大小为g,从a球水平抛出开始计时,为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹),则下列说法正确的是( )
      A.a球在C点与b球相遇时,a球的运动时间最短
      B.a球在C点与b球相遇时,a球的初始速度最小
      C.若a球在C点与b球相遇,则a球抛出时的速率为
      D.若a球在C点与b球相遇,则b球做匀速圆周运动的周期为
      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、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是( )
      A.电场为匀强电场,电场强度大小
      B.O、x1两点之间的电势差
      C.粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了
      D.粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动
      8、有一台理想变压器及所接负载如下图所示。在原线圈c、d两端加上交变电流。已知b是原线圈中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,电容器的耐压值足够大。下列说法正确的是( )
      A.开关S1始终接a,当滑片P向下滑动时电压表V1示数不变,电压表V2示数变大,电流表A2示数变小
      B.开关S1始终接b,当滑片P向上滑动时R1的电功率增大,V2示数的变化量与A2示数的变化量之比不变
      C.保持滑片P的位置不变,将开关S1由b改接a,变压器输入功率变大
      D.保持滑片P的位置不变,将开关S1由a改接b,电容器所带电荷量将增大
      9、关于电磁波和机械波,下列说法正确的是
      A.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直
      B.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率有关
      C.电磁波可以发生衍射现象和偏振现象
      D.在真空中波长越短的电磁波周期越大
      E.声波从空气传入水中时频率不变,波长改变
      10、如图所示,单匝线圈ABCD边长为L,粗细均匀且每边电阻均为R,在外力作用下以速度v向右匀速全部进入场强为B的匀强磁场,线圈平面垂直于磁场方向,且。以下说法正确的是( )
      A.当CD边刚进入磁场时,CD两点间电势差为BLv
      B.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则通过线圈某一横截面电量是第一次的2倍
      C.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则外力做功的功率为第一次的4倍
      D.若第二次以速度2v匀速全部进入同一磁场,则线圈中产生的热量是第一次的2倍
      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)某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻,可选用的器材如下:
      E.滑动变阻器R1:1~211Ω
      F.滑动变阻器R2:1~2kΩ
      G.电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计
      H.开关、导线若干
      (1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“×111”挡,其它操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为 Ω.
      (2)为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为 (选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整.
      (3)该实验中滑动变阻器应该选用 (选填“R1”或“R2”).
      (4)用已知量R1和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1= .
      12.(12分)某物理实验小组的同学用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律.
      (1)为减少阻力对测量结果的影响,实验中应选用__________(填“电磁打点”或“电火花”计时器进行打点.
      (2)本实验中需要直接测量的物理量是__________,通过计算得到的物理量是__________(均填标号).
      A.重锤的质量
      B.重锤下落的高度
      C.与下落高度对应的重锤的瞬时速度
      (3)在实验得到的纸带中,选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证.图中A、
      B、C、D、E、F、G为七个相邻的点,E、F、G到起点O的距离分别为hn-1、hn、hn+1.设打相邻点间的时间间隔为T,如果机械能守恒得到验证,则可根据以上物理量求得当地重力加速度g=__________.
      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,足够长的金属导轨MNC和PQD平行且间距为L左右两侧导轨平面与水平面夹角分别为α=37°、β=53°,导轨左侧空间磁场平行导轨向下,右侧空间磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长度均为L,电阻均为R,运动过程中,两金属棒与导轨保持良好接触,始终垂直于导轨,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒ef光滑。同时由静止释放两金属棒,并对金属棒ef施加外力F,使ef棒保持a=0.2g的加速度沿斜面向下匀加速运动。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)金属棒ab运动过程中最大加速度的大小;
      (2)金属棒ab达到最大速度所用的时间;
      (3)金属棒ab运动过程中,外力F对ef棒的冲量。
      14.(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为μ1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为μ2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:
      (1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。
      (2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。
      (3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。
      15.(12分)如图所示,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)恒力的大小F;
      (2)物块沿斜面上升的最大距离。
      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】
      ABC.当摩擦力增大到最大静摩擦力之前,轻绳拉力为零,再增大F,摩擦力不再增大,此后a、b间的拉力从零开始增大,地面对b的摩擦力达到最大静摩擦力,此时物块b要开始滑动,故ABC错误;
      D. 物块a、b的质量相同,与地面的动摩擦因数相同,因此b刚好要滑动时,对a由牛顿第二定律得:
      对b由牛顿第二定律得:
      联立解得:
      故D正确。
      2、D
      【解析】
      小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,

      所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小,故BC错误,D正确.
      故选D.
      【点睛】
      找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      AB.根据动能定理得知:电场力做功等于电子动能的变化,则有
      根据数学知识可知,图线的斜率
      斜率不变,q保持不变,说明电场强度不变,所以该电场一定是匀强电场,则
      故A错误,B正确;
      C.由图知,电子从A到B动能增大,电场力做正功,则知电场力方向从A→B,电场线方向从B→A,根据顺着电场线方向电势降低,则有
      故C错误;
      D.根据动能定理知

      故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      AB.根据可知,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确;
      CD.仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误;
      故选B。
      5、D
      【解析】
      木塞难拔出的现象,是因为瓶内的气压小于瓶外的大气压,所以外界大气压对瓶塞向里的压力大于瓶内气体对木塞向外的压力,可以根据理想气体的等容变化分析瓶内的气压变化.
      【详解】
      一开始暖瓶塞受力平衡如图:

      由于暖水瓶内气体的体积不变,经过一晚的时间,瓶内的温度会降低,即气体的温度降低,根据查理定律得: ;由于,所以,即暖瓶内的压强由原来的减小为现在的,气体向外的压力减小,所以拔出瓶塞更费力.
      A.软木塞受潮膨胀,与结论不相符,选项A错误;
      B.瓶口因温度降低而收缩变小,与结论不相符,选项B错误;
      C.白天气温升高,大气压强变大,与结论不相符,选项C错误;
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      6、C
      【解析】
      A.平抛时间只取决于竖直高度,高度 R 不变,时间均为;故A错误。
      BC.平抛的初速度为
      时间相等,在C点相遇时,水平位移最大
      则初始速度最大为:
      故B错误,C正确。
      D.在 C点相遇时,b球运动半个周期,故 b球做匀速圆周运动的周期为
      故D错误。
      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、AC
      【解析】
      AD.由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为
      粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得


      所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为
      即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;
      BC.粒子从O点运动到x1点,由动能定理得
      电场力做正功,电势能减少,为
      则O、x1两点之间的电势差为
      所以B错误,C正确。
      故选AC。
      8、ABD
      【解析】
      A.开关始终接a不变,变压器输入电压不变,原、副线圈的匝数不变,变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向下滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,所以电流会减小,电流表示数变小,而
      所以会变大,即电压表示数变大,故A正确;
      B.开关始终接b,由于原、副线圈的匝数不变,变压器输入电压不变,则变压器输出电压不变,即电压表示数不变,当滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,根据欧姆定律可知,电流表示数增大,电阻消耗的电功率增大,将原线圈和电阻看作等效电源,则示数的变化量与示数的变化量之比等于等效电源的内阻,恒定不变,故B正确;
      C.保持滑片P的位置不变,将开关由b改接a时,原线圈匝数增大,根据变压比可知
      可知变小,根据
      可知副线圈输出功率变小,则原线圈输入功率变小,故C错误;
      D.保持滑片P的位置不变,将开关由a改接b,原线圈匝数减小,根据变压比可知
      可知增大,电容器两端电压增大
      所带电荷量增大,故D正确。
      故选ABD。
      9、ACE
      【解析】
      A.电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,故A正确;
      B.电磁波在真空中传播速度不变,与频率无关,故B错误;
      C.衍射是一切波都具有的现象,电磁波是横波,只要是横波就能发生偏振现象,故C正确;
      D.,周期与波长成正比,故D错误;
      E.声波从空气传入水中时频率不变,因为波速变大,由,可知波长边长,故E正确。
      故选:ACE。
      10、CD
      【解析】
      A.当CD边刚进入磁场时,电动势E=BLv;则CD两点间电势差为
      选项A错误;
      B.设正方形边长为L。根据感应电荷量经验公式,得:
      B、L、R都相等,所以两次通过某一横截面的电荷量相等.故B错误。
      C.外力做功的功率等于电功率,即
      则外力做功的功率为第一次的4倍,选项C正确;
      D.根据焦耳定律得:线圈产生的热量
      则得第二次与第一次线圈中产生的热量之比为2:1,故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、(1)3411;
      (2)乙;连图如图;
      (3)R1;
      (4)
      【解析】
      试题分析:(1)用多用电表测得的电压表的内阻为34×111Ω=3411Ω;
      (2)甲图中,因为电压表V2的电阻与R1阻值相当,通过电压表V2的电流不能忽略,故用通过R1的电流作为通过V1的电路,则误差较大;故用乙电路较合理;电路连接如图;
      (3)实验中滑动变阻器要用分压电路,故用选取阻值较小的R1;
      (4)根据欧姆定律可知:
      考点:测量电压表的内阻
      【名师点睛】此题使用电压表及定值电阻测定电压表的内阻;关键是要搞清实验的原理,认真分析实验可能带来的系统误差,结合部分电路的欧姆定律来处理实验的结果;此题是伏安法测电阻的改进实验,立意较新颖,是一道考查学生实验能力的好题.
      12、电火花; B; C; ;
      【解析】
      (1)打点计时器有电磁打点计时器和电火花计时器,其中电火花计时器实验误差较小.电火花打点记时器是利用照明电打出的火花而打出点,由于作用快,不会产生托痕,可使实验更精确,误差更小.
      (2)重锤的质量可测可不测,因为动能的增加量和重力势能的减小量式子中都有质量,可以约去.需要测量的物理量是B:重锤下落的高度,通过计算得到的物理量是C:与下落高度对应的重锤的瞬时速度.
      (3)根据匀变速直线运动直线运动过程中中间时刻速度推论可得,根据机械能守恒定律可得
      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);(2);(3),负号代表冲量沿斜面向上。
      【解析】
      (1)金属棒ab释放瞬间加速度最大,根据牛顿第二定律有

      (2)金属棒ab释放之后,合外力为零时速度最大,则有
      其中

      (3)金属棒ab释放之后,根据牛顿第二定律,可得任意时刻的加速度
      得:,其图象如图所示
      图像面积代表速度增量,由运动的对称性可知,从金属棒ab释放起,经过时间速度减为零,此后保持静止,在此过程中,金属ef一直匀加速直线运动,则有
      对金属棒ef,规定沿斜面向下为正方向,由动量定理可得
      其中
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      说明:其它方法求解也可以,如写出外力的表达式,用其平均值计算冲量大小

      则可知释放瞬间,
      时刻,

      图象所围成的面积代表其冲量,则有
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m
      【解析】
      (1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得

      代入数据,解得v1=8 m/s
      设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得
      代入数据,解得h1=2.8 m。
      (2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律
      木板的加速的为a1,由牛顿第二定律
      解得,。
      设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,
      由运动学公式可知

      解得
      该过程中木板的位移
      滑块走过的位移
      由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度
      联立以上各式,解得
      (3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知
      解得
      滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得
      随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得
      代入数据,解得
      15、 (1)20N;(2)10m
      【解析】
      (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块3s末的速度
      物块前3s内通过的位移
      设物块后3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块后3s内通过的位移
      据题意可知
      联立解得
      F=20N
      (2)物块3s末的速度
      设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有
      物块沿斜面上升的最大距离
      A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩ
      B.电压表V2:量程15V,内阻约21kΩ
      C.电流表A:量程3A,内阻约1.1Ω
      D.定值电阻R1:2.1kΩ

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