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      2026届上海外国语大学附属浦东外国语学校高考物理必刷试卷含解析

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      2026届上海外国语大学附属浦东外国语学校高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届上海外国语大学附属浦东外国语学校高考物理必刷试卷含解析,共17页。
      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,同时作用在质点O上有三个共点力F1、F2、F3,其中F1、F2是正六边形的两条边,F3是正六边形的一条对角线。已知F1=F2=2N,则这三个力的合力大小等于
      A.6NB.8NC.10ND.12N
      2、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      3、下列关于原子核的说法正确的是( )
      A.质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力
      B.原子核衰变放出的三种射线中,粒子的穿透能力最强
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,维持该反应不需要其他条件
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能
      4、如图所示,一光滑小球与一过球心的轻杆连接,置于一斜面上静止,轻杆通过光滑铰链与竖直墙壁连接,已知小球所受重力为G,斜面与水平地面的夹角为60°,轻杆与竖直墙壁的夹角也为60°,则轻杆和斜面受到球的作用力大小分别为( )
      A.G和GB.G和
      C.G和GD.G和2G
      5、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      6、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( )
      A.和的比值不变
      B.电流表A的示数Ⅰ增大
      C.电压表的示数减小
      D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于
      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,质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,与挡板接触,间用劲度系数为的轻弹簧连接,均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉力,使物块沿斜面向上运动,当向上运动到速度最大时,对挡板的压力恰好为零,重力加速度为,则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力等于
      B.物块的加速度一直减小
      C.物块向上移动的距离为
      D.物块的加速度大小为时,物块对挡板的压力为
      8、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻波的图像,波源s位于原点O处,波速v=4m/s,振幅。t=0时刻,平衡位置在x=8m处的质点P刚好开始振动,质点M的平衡位置在处。则下列说法正确的是_________
      A.波源s的起振方向沿y轴正方向
      B.波源s的振动周期为0.5s
      C.t=ls时刻,质点P运动到M点
      D.质点P的振动方程为y=2sin(t)cm
      E.在t=0到t=3.5 s这段时间内,质点M通过的路程为10 cm
      9、如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )
      A.可能等于零
      B.可能等于
      C.可能等于mv02+qEL-mgL
      D.可能等于mv02+qEL+mgL
      10、如图所示,光滑绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,现有一个质量为0.1kg,电荷量为-2.0×10-8C的滑块P(可看做质点),仅在电场力作用下由静止沿x轴向左运动.电场力做的功W与物块坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.3,3)的切线.则下列说法正确的是( )
      A.此电场一定是匀强电场
      B.电场方向沿x轴的正方向
      C.点处的场强大小为
      D.与间的电势差是100V
      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)为了验证机能守恒定律,同学们设计了如图甲所示的实验装置:
      (1)实验时,该同学进行了如下操作:
      ①将质量分别为和的重物、(的含挡光片、的含挂钩)用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出____________(填“的上表面”、“的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离。
      ②如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为_______。(已知重力加速度为,经过光电门的时间为,挡光片的宽度以及和和)。
      (2)实验进行过程中,有同学对装置改进,如图乙所示,同时在的下面挂上质量为的钩码,让,经过光电门的速度用表示,距离用表示,若机械能守恒,则有______。
      12.(12分)某同学要测定电阻约为200Ω的圆柱形金属材料的电阻率,实验室提供了以下器材:
      待测圆柱形金属Rx;
      电池组E(电动势6V,内阻忽略不计);
      电流表A1(量程0~30mA,内阻约100Ω);
      电流表A2(量程0~600μA,内阻2000Ω);
      滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A)
      电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω,额定电流1A)
      开关一个,导线若干。
      (1)先用螺旋测徽器测出该金属材料的截面直径,如图甲所示,则直径为___________mm,然后用游标卡尺测出该金属材料的长度,如图乙所示,则长度为___________cm。
      (2)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为6V的电压表,则电阻箱接入电路的阻值为_______Ω。
      (3)在如图内所示的方框中画出实验电路图,注意在图中标明所用器材的代号______。
      (4)调节滑动变阻器滑片,测得多组电流表A1、A2的示数I1、I2,作出I2-I1图像如图丁所示,求得图线的斜率为k=0.0205,则该金属材料的电阻Rx=___________Ω。(结果保留三位有效数字)
      (5)该金属材料电阻率的测量值___________(填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值。
      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)质点的势函数V(r)即单位质量的质点在空间位置r处所具有的势能。今有一质量为m的质点,在一维直线势场的作用下,在直线x上运动,A为大于零的常数。已知质点的能量为E,求质点运动周期。
      14.(16分)电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭,产生伽马射线。如图所示,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1,第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2(图中未画出)。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L.某t0时刻,速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求:
      (1)第II象限内磁感应强度的大小B1
      (2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间
      (3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S
      15.(12分)如图所示,一足够长的斜面倾角为37°,斜面BC与水平面AB圆滑连接。质量m=2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L=9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,现使物体受到一水平向右的恒力F=14N作用,运动至B点时撤去该力(sin37°=0.6,cs37°=0.8,取g=10m/s2)。则:
      (1)物体到达B点时的速度是多大?
      (2)物体在斜面上滑行的时间是多少?
      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】
      将F1、F2合成如图,由几何关系得,F1、F2的合力
      由于F12与F3的方向相同,由几何关系可得,三力的合力
      故A项正确,BCD三项错误。
      2、D
      【解析】
      子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:

      解得:
      子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小
      子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:

      所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.核力与电荷无关,原子核中质子间的核力都表现为引力,故A错误;
      B.原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的速度最小,穿透能力最弱,故B错误;
      C.铀核发生链式反应后能自动延续下去,要维持链式反应,铀块的体积必须达到其临界体积,故C错误;
      D.比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时有质量亏损,一定会放出核能,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      对小球受力分析如图,由几何关系,三力互成120°角,据平衡条件有
      则轻杆和斜面受到球的作用力大小
      故选A.
      5、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      6、D
      【解析】
      ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误;
      D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则
      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、ABD
      【解析】
      AB.由分析,可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动,当物块速度最大时,加速度为零,此时物块刚要离开挡板,由受力分析得弹簧的弹力为
      对物块A分析,有
      故AB正确;
      C.开始时,弹簧的压缩量为
      同理,当物块速度最大时,弹簧的伸长量为
      因此物块向上移动的距离为
      故C错误;
      D.由分析得知,当物块的加速度为时,根据牛顿第二定律有
      解得弹簧的弹力
      即弹簧处于原长,对物块B分析,则有
      故物块B对挡板压力为,故D正确。
      故选ABD。
      8、ADE
      【解析】
      A.已知波沿x正方向传播,而P点刚好起振,由同侧法可知起振方向沿y轴正方向,故A正确;
      B.由图读出,根据
      故B错误;
      C.参与传播的质点振动在平衡位置沿y轴振动,并不会沿x轴传播,故C错误;
      D.质点的振幅为2cm,则振动方程,故D正确;
      E.时间关系为
      M点起振需要时间1s,剩下的时间振动的路程为
      故E正确。
      故选ADE。
      9、BCD
      【解析】
      要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解.
      【详解】
      令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示
      若电场方向平行于AC:
      ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL
      ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1.
      若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
      由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2.
      若电场方向平行于AB:
      若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL
      若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD.
      【点睛】
      解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能.
      10、BD
      【解析】
      根据W=Eqx可知,滑块B向左运动的过程中,随x的增加图线的斜率逐渐减小,则场强逐渐减小,此电场一不是匀强电场,选项A错误;滑块B向左运动的过程中,电场力对带负电的电荷做正功,则电场方向沿x轴的正方向,选项B正确;点x=0.3m处的场强大小为,则 ,选项C错误;x=0.3m与x=0.7m间,电场力做功为W=2×10-6J,可知电势差是,选项D正确;故选BD.
      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、挡光片中心
      【解析】
      (1)①[1]需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离;
      ②[2]根据极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则系统的末速度为
      则系统动能的增加量为
      系统重力势能的减小量为
      若系统机械能守恒则有
      (2)[3]若系统机械能守恒则有
      解得
      12、9.203 10.405 8000 209 等于
      【解析】
      (1)[1][2].根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数为9mm,可动刻度部分读数为20.3×0.01mm,所以金属材料的直径为d=9mm+0.203mm=9.203mm;根据游标卡尺读数规则,金属材料的长度L=10.4cm+0.005cm=10.405cm。
      (2)[3].改装后电压表量程为U=6V,由
      I2g(r2g+R2)=U
      解得
      R2=8000Ω
      即电阻箱接入电路的阻值为8000Ω。
      (3)[4].由于待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的阻值,所以需要设计成滑动变阻器分压接法,将电阻箱与电流表A2串联后并联在待测电阻两端,由于改装后的电压表内阻已知,所以采用电流表外接法。
      (4)[5].由并联电路规律可得
      I2(r2g+R2)=(I1-I2)Rx
      变形得

      解得金属材料的电阻
      Rx=209Ω。
      (5)[6].由于测量电路无系统误差,金属材料的电阻测量值等于真实值,可知金属材料的电阻率测量值等于真实值。
      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、
      【解析】

      可知
      由题意可知
      联立以上两式:
      因此可知这种势场面类似于重力场,是恒定的匀强场。加速度大小恒定大小为a=A,由


      14、 (1)(2);(3)、
      【解析】
      (1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射,经过C点垂直y轴射出,可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径:
      又:
      解得:
      (2)正电子在电场中做类平抛运动,运动时间为tCP,运动分解:y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动



      又知正电子在点P出射速度为,设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为α,


      联立解得:

      (3)如图,设MNPF为最小矩形磁场区域,负电子在磁场中做匀速圆周运动,圆心O2,NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴,圆心角,得
      正、负电子在第Ⅰ、Ⅳ象限沿x轴方向位移、速度相同,即:
      运动时间:正电子
      负电子
      又:

      负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动
      解得:
      故Q点的纵坐标
      未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积
      15、 (1);(2)。
      【解析】
      (1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知
      解得

      到,根据速度位移公式可知
      解得

      (2)在斜面上向上运动,根据牛顿第二定律可知
      代入数据解得
      根据速度位移公式可知
      解得
      由得
      因,所以物体速度减为零后会继续下滑
      下滑时根据牛顿第二定律可知
      解得
      由得
      所以物体在斜面上滑行的总时间

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