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      2026届上海外国语大学附中高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届上海外国语大学附中高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届上海外国语大学附中高考适应性考试物理试卷含解析,文件包含高考生物一轮复习小题限时训练专题卷04遗传规律原卷版docx、高考生物一轮复习小题限时训练专题卷04遗传规律解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( )
      A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
      B.小灯泡L变亮
      C.电容器C上电荷量减少
      D.电源的总功率变大
      2、如图所示为A.B两辆摩托车沿同一直线运动的速度一时间(v-t)图象,已知:t=0时刻二者同时经过同一地点,则下列说法正确的是( )
      A.摩托车B在0~6s内一直在做加速度减小的加速运动
      B.t=6s时A、B两辆摩托车恰好相遇
      C.t=12s时A、B两辆摩托车相距最远
      D.率托车A在0~12s内的平均速度大小为10m/s
      3、下列现象中,与原子核内部变化有关的是( )
      A.天然放射现象B.光电效应现象
      C.原子发光现象D.α粒子散射现象
      4、如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OP与MN的夹角为θ1,OQ与MN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、我国计划在2020年发射首个火星探测器,实现火星环绕和着陆巡视探测。假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T。已知引力常量为G,由以上数据可以求得( )
      A.火星的质量
      B.火星探测器的质量
      C.火星的第一宇宙速度
      D.火星的密度
      6、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )
      A.a灯变亮,b灯和c灯变暗
      B.a灯和c灯变亮,b灯变暗
      C.a灯和c灯变暗,b灯变亮
      D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
      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、牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星.如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道.已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( )
      A.物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动
      B.在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/
      C.使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O点
      D.在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s
      8、如图所示,把能在绝缘光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子放在水平向右的匀强电场中,小球在O点时,弹簧处于原长,A、B为关于O对称的两个位置,现在使小球带上负电并让小球从B点静止释放,则下列说法不正确的是( )
      A.小球仍然能在A、B间做简谐运动,O点是其平衡位置
      B.小球从B运动到A的过程中动能一定先增大后减小
      C.小球仍然能做简谐运动,但其平衡位置不在O点
      D.小球不可能再做简谐运动
      9、一静止在水平地面上的物块,受到方向不变的水平拉力F作用。0~4s时间内,拉力F的大小和物块加速度a的大小随时间t变化的关系分别如图甲、图乙所示。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。由此可求得( )
      A.物块与水平地面间的最大静摩擦力的大小为2N
      B.物块的质量等于1.5kg
      C.在0~4s时间内,合力对物块冲量的大小为6.75N・S
      D.在0~4s时间内,摩擦力对物块的冲量大小为6N・S
      10、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流电流表A,下列说法正确的是( )
      A.电压表V的示数始终为1000VB.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小
      C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小
      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)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。
      (1)给出下列器材,电源应选用__(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用__(选填“电压传感器”或“电流传感器”);
      (2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针__(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向__(选填“右”或“左”)移动。
      12.(12分)要描绘一只标有“9V、5W”字样小灯泡的完整伏安特性曲线,实验室可供如下器材:
      A.电流表A1(量程1.6A,内阻约为1.5Ω)
      B.电流表A2(量程3A,内阻约为1.2Ω)
      C.电压表V(量程3V,内阻kΩ)
      D.滑动变阻器(阻值1~11Ω,额定电流1.8A)
      E.滑动变阻器(阻值1~111Ω,额定电流1.5A)
      F.定值电阻kΩ
      G.直流电源(电动势)
      H.导线和开关
      (1)请在虚线框中画出电路图_______
      (2)滑动变阻器应选______;电流表应选______(填写元件前序号)
      (3)灯泡两端实际电压与电压表读数U关系式为______
      (4)根据该电路设计图进行实验,测得电压表的读数为U、电流表读数为I,若考虑电表的内阻,则此时灯泡的电阻为______(用题目中所给字母或符号表示)
      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,两根相距L=1 m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1 Ω的电阻.质量均为m=2 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1 Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
      (1)水平拉力的功率;
      (2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热
      14.(16分)如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动,到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求:
      (1)小球所受重力和电场力的大小;
      (2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能。
      15.(12分)电荷周围存在电场,电场虽然看不见,但是它却是客观存在的,可以通过实验对它进行观察和研究。如图所示,是一个均匀带电球,把一个系在丝线上的带电量为、质量为的试探小球先后依次挂在图中三个不同位置,调整丝线长度,使小球静止时的三个位置与带电球的球心处于同一水平线上,三处的丝线与竖直方向的夹角分别为,且。已知重力加速度为。
      (1)对带电小球静止于位置时的受力进行分析,画出受力示意图,并求小球所受电场力的大小;
      (2)根据电场强度的定义,推导带电球产生的电场在位置处的场强大小的表达式,并据此比较三个位置的电场强度的大小关系。
      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】
      A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误.
      C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误.
      D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误.
      故选A
      2、D
      【解析】
      A.摩托车B在0~6s内先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减小的加速运动,故A项错误;
      BC.A、B两辆摩托车在t=6s时速度相等,两辆摩托车距离最远,故BC项错误;
      D.摩托车A在0~12s内做匀减速运动,摩托车A的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度10m/s,故D项正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,故A正确;
      B.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误;
      C.原子发光是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,没有涉及到原子核的变化,故C错误;
      D.α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,故D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示:
      由几何知识可知,粒子在两个磁场中的轨迹半径分别为

      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得


      故AB错误;
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为
      粒子在磁场中转过的圆心角θ相等,粒子在磁场中的运动时间为

      则有
      故C错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AC.根据和可知,因缺少火星的半径,故无法求出火星的质量、火星的第一宇宙速度,选项AC均错误;
      B.根据上式可知,火星探测器的质量m被约去,故无法求出其质量,B错误;
      D.根据
      可得


      代入上式可知,火星的密度
      故可求出火星的密度,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;
      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】
      (1)第一宇宙速度是最小的卫星发射速度,却是最大的环绕速度;
      (2)当物体以第一宇宙速度被抛出,它的运动轨道为一圆周;当物体被抛出的速度介于第一和第二宇宙速度之间,它的运动轨迹为一椭圆;当物体被抛出时的速度介于第二和第三宇宙速度之间,物体将摆脱地球引力,成为绕太阳运动的行星;当被抛出的初速度达到或超过第三宇宙速度,物体必然会离开太阳系;
      (3)卫星变轨时的位置点,是所有轨道的公共切点.
      【详解】
      A、物体抛出速度v<7.9km/s时必落回地面,若物体运动距离较小时,物体所受的万有引力可以看成恒力,故物体的运动可能是平抛运动,A正确;
      B、在轨道B上运动的物体,相当于地球的一颗近地卫星,抛出线速度大小为7.9km/s,B错误;
      C、轨道C、D上物体,在O点开始变轨到圆轨道,圆轨道必然过O点,C正确;
      D、当物体被抛出时的速度等于或大于16.7km/s时,物体将离开太阳系,故D错误.
      【点睛】
      本题考查宇宙速度,知道第一宇宙速度是最小的发射速度、最大的环绕速度,掌握卫星变轨模型,知道各宇宙速度的物体意义至关重要.
      8、ABD
      【解析】
      A.当弹簧弹力等于电场力时为平衡位置,此时弹簧被压缩,平衡位置不再是O点,选项A错误;
      CD.由于电场力是恒力,不随弹簧的长度发生变化。而弹簧的弹力随弹簧的形变量发生变化,由受力特点可知,小球在电场力和弹力作用下依然做简谐运动,选项C正确,D错误;
      B.由于B点的弹簧弹力大小与电场力大小关系未知,所以无法判断B点两力关系,所以小球从B运动到A的过程中,动能不一定先增大后减小,选项B错误。
      本题选不正确的,故选ABD。
      9、BC
      【解析】
      A.t=1s时,物体开始运动,故此时的拉力等于物体的最大静摩擦力,故有
      故A错误;
      B.根据牛顿第二定律有
      代入得
      故B正确;
      C.在v-t图象中,与时间轴所围面积为物体的速度,则有
      由动量定理可得
      故C正确;
      D.在0~4s时间内,F的冲量为
      则摩擦力冲量为
      故D错误。
      故选BC。
      10、BCD
      【解析】
      A.电压表示数
      A错误;
      BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确;
      C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
      故选BCD。
      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、6V的直流电源 电压传感器 b 右
      【解析】
      (1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;
      本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;
      (2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;
      由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。
      12、 D A
      【解析】
      (1)[1]描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,由题意可知,灯泡额定电压为9V,电压表量程为3V,把电压表量程扩大为9V,应给电压表串联一个定值电阻R3;电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      (2)[2][3]灯泡额定电流为
      A≈1.56A
      电流表应选A;为方便实验操作,滑动变阻器应选择D;
      (3)[4]定值电阻阻值是电压表内阻的2倍,则定值电阻两端电压为电压表两端电压的2倍,故灯泡两端电压为U1=3U;
      (4)[5]由图示电路图可知,电流表读数为I,则通过灯泡的电流为,则灯泡电阻
      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)864 W (2)864 J
      【解析】
      (1)根据安培力公式与平衡条件求出电流,然后又E=BLv求出电动势,应用欧姆定律求出金属杆的速度,由平衡条件求出水平拉力,然后应用P=Fv求出拉力的功率.
      (2)由能量守恒定律求出产生的热量,然后应用焦耳定律求出ab杆产生的焦耳热.
      【详解】
      (1)cd杆静止,由平衡条件可得mgsin θ=BIL,
      解得I=12 A
      由闭合电路欧姆定律得2I=,得v=36 m/s
      水平拉力F=2BIL=24 N,
      水平拉力的功率P=Fv=864 W
      (2)撤去外力后ab杆在安培力作用下做减速运动,安培力做负功,先将棒的动能转化为电能,再通过电流做功将电能转化为整个电路产生的焦耳热,即焦耳热等于杆的动能的减小量,有Q=ΔEk=mv2=1296 J
      而Q=I′2·R·t,
      ab杆产生的焦耳热Q′=I′2·R·t,
      所以Q′=Q=864 J.
      【点睛】
      本题是电磁感应与电路、力学相结合的综合题,分析清楚运动过程,应用E=BLv、安培力公式、欧姆定律、功率公式与焦耳定律可以解题.
      14、(1) (2)8E0
      【解析】
      (1)设带电小球的质量为m,则从A到B根据动能定理有:
      mgR=E0
      则小球受到的重力为:
      mg=
      方向竖直向下;
      由题可知:到达C点时小球的电势能减少量为2E0,根据功能关系可知:
      EqR=2E0
      则小球受到的电场力为:
      Eq=
      方向水平向右,小球带正电。
      (2)设小球到达C点时速度为vC,则从A到C根据动能定理有:
      EqR==2E0
      则C点速度为:
      vC=
      方向竖直向上。
      从C点飞出后,在竖直方向只受重力作用,做匀减速运动到达最高点的时间为:
      在水平方向只受电场力作用,做匀加速运动,到达最高点时其速度为:
      则在最高点的动能为:
      15、 (1) ;;(2)
      【解析】
      (1)受竖直向下重力,水平向右的电场力,斜向上的拉力,受力示意图如图所示
      根据共点力平衡条件可得:
      (2)由电场的定义
      ,,
      由于
      可得

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