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      2026届西藏拉萨市那曲二中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届西藏拉萨市那曲二中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届西藏拉萨市那曲二中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了现自由释放链条,求等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、2018年7月29日09时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。火箭将两颗卫星送入了同一个轨道上的不同位置,如图所示。如果这两颗卫星与地心连线成θ(弧度)角,在轨运行的加速度大小均为a,均沿顺时针做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      A.B.C.D.
      2、我国“北斗三号”全球组网卫星采用星载氢原子钟。如图所示为氢原子的能级图,现让一束单色光照射到一群处于基态(量子数n=l)的氢原子上,受激的氢原子能自发地发出6种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( )
      A.13.6 eVB.3.4 eVC.12. 09 eVD.12.75 eV
      3、一质点静止在光滑水平面上,先向右做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为,经过时间后加速度变为零;又运动时间后,质点加速度方向变为向左,且大小为,再经过时间后质点回到出发点。以出发时刻为计时零点,则在这一过程中( )
      A.
      B.质点向右运动的最大位移为
      C.质点回到出发点时的速度大小为
      D.最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为3∶5
      4、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )
      A.地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)
      B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期
      C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离
      D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离
      5、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )
      A.若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/s
      B.若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s
      6、百余年前,爱因斯坦的广义相对论率先对黑洞作出预言。2019年4月10日21点整,天文学家召开全球新闻发布会,宣布首次直接拍摄到黑洞的照片。若认为黑洞为一个密度极大的球形天体,质量为,半径为,吸引光绕黑洞做匀速圆周运动。已知光速为,以黑洞中心为起点,到黑洞外圈视界边缘的长度为临界半径,称为史瓦西半径。下面说法正确的是( )
      A.史瓦西半径为B.史瓦西半径为
      C.黑洞密度为D.黑洞密度为
      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、下列说法正确的是( )
      A.根据热力学定律知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
      B.当分子间距离变小时,分子间的作用力可能减小,也可能增大
      C.墨汁滴入水中,墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子产生化学反应而引起的
      D.在宇宙飞船中的水滴呈球形是因为失重的水的表面张力作用的结果
      E.石墨和金刚石的物理性质不同,是由于组成它们的物质微粒排列结构不同
      8、如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的质子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两个点。已知该粒子在A点的速度大小为v1,且方向与等势面平行,在B点的速度大小为v2,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则( )
      A.粒子的速度v2一定大于v1
      B.等势面b的电势比等势面c的电势低
      C.粒子从A点运动到B点所用的时间为
      D.匀强电场的电场强度大小为
      9、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线MN通有大小相等、方向相反的电流,a点在两根导线连线的中点,b点在a点正上方且距两根直导线的距离均为L,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的磁感应强度方向相同
      B.a点和b点的磁感应强度方向相反
      C.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      D.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      10、如图是氢原子的能级示意图。当氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级时,辐射出光子a;从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射出光子b。以下判断正确的是( )
      A.光子b可能使处于基态的氢原子电离
      B.n=4能级比n=2能级氢原子的电子动能小
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射10种不同的谱线
      D.若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应
      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“探究物体质量一定时加速度与力的关系”实验中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了用力传感器来测细线中的拉力.
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是________.
      A.必须用天平测出砂和砂桶的质量
      B.一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变砂和砂桶的总质量,打出多条纸带
      E.实验中需要将小车轨道适当倾斜以平衡摩擦力
      F.实验中小车应从靠近打点计时器位置静止释放
      (2)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知,打下B点时,小车运动的速率是_____m/s.小车运动的加速度大小是______m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
      (3)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示.则小车与轨道的滑动摩擦力Ff=____N.
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图中A、B为两个光电门。
      (1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d=________cm;
      (2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门A、B的挡光时间tA、tB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门A、B间的距离h,则只需比较________与________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒;(用题目中涉及的物理量符号来表示)
      (3)该同学的实验操作均正确,经过多次测量发现,(2)中需要验证的两个数值总是存在一定的误差,产生这种误差的主要原因是__________________。
      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,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      14.(16分)如图所示,MN为光滑的水平面,NO是一长度s=1.25m、倾角为θ=37°的光滑斜面(斜面体固定不动),OP为一粗糙的水平面。MN、NO间及NO、OP间用一小段光滑圆弧轨道相连。一条质量为m=2kg,总长L=0.8m的均匀柔软链条开始时静止的放在MNO面上,其AB段长度为L1=0.4m。链条与OP面的摩擦系数μ=0.5。(g=10m/s2,sin37°=0.1.cs37°=0.8)现自由释放链条,求:
      (1)链条的A端滑到O点时,链条的速率为多大?
      (2)链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离为多大?
      15.(12分)如图所示是个游乐场地,半径为的光滑四分之一圆弧轨道与长度为的水平传送带平滑连接,传送带沿顺时针方向匀速运动,速度大小为,传送带端靠近倾角为30°的足够长斜面的底端,二者间通过一小段光滑圆弧(图中未画出)平滑连接,滑板与传送带和斜面间相对运动时的阻力分别为正压力的和。某少年踩着滑板从点沿圆弧轨道由静止滑下,到达点时立即向前跳出。该少年离开滑板后,滑板以的速度返回,少年落到前方传送带上随传送带一起匀速运动的相同滑板上,然后一起向前运动,此时滑板与点的距离为。已知少年的质量是滑板质量的9倍,不计滑板的长度以及人和滑板间的作用时间,重力加速度,求:
      (1)少年跳离滑板时的速度大小;
      (2)少年与滑板到达传送带最右侧端的速度大小;
      (3)少年落到滑板上后至第一次到达斜面最高点所用的时间(结果保留两位小数)。
      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、B
      【解析】
      根据题意卫星运动的加速为a,则
      在地球表面时
      则第33颗北斗卫星从图示位置运动到第34颗北斗卫星图示位置所用的时间为
      解得: ,故B对;ACD错
      故选B
      2、D
      【解析】
      由题意应该有

      即能发出6种频率光的一定是n=4能级,则照射氢原子的单色光的光子能量为
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.以向右为正方向,由速度公式有
      由题意知
      由位移公式得
      ,,
      解得
      故A错误;
      B.根据题意,作出质点运动的图象,如图所示,
      设向右从减速到0所用的时间为,则有

      解得
      根据图象的面积表示位移大小可知,质点向右运动的最大位移
      故B错误;
      C.质点回到出发点时所用的时间为
      则对应的速度大小为
      故C正确;
      D.最后一个时间内,质点的位移大小为
      路程
      所以最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为15:17,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.根据地球表面物体重力等于万有引力可得:
      所以地球质量
      故A能计算出地球质量,A项正确;
      B.由万有引力做向心力可得:
      故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;
      CD.根据万有引力做向心力可得:
      故可根据T,r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;
      本题选择不可能的,故选D。
      5、C
      【解析】
      A.物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为
      a=μg=1m/s2
      若传送带以1m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为
      然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误;
      B.若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为
      故B错误;
      C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,故C 正确;
      D.因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB>3m/s,故D 错误.
      故选C.
      6、B
      【解析】
      AB.逃逸速度
      此为脱离中心天体吸引的临界速度,代入光速可知临界半径为
      A错误,B正确;
      CD.若光绕黑洞表面做匀速圆周运动,轨道半径等于黑洞半径,由
      可知
      密度为
      CD错误。
      故选B。
      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.热力学第二定律可以知道热量能够从高温物体传到低温物体,但也能从低温物体传到高温物体但引起其它变化,故A错误;
      B.分子间有间隙,存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离比较大时表现为引力,当分子间距离减小时,分子引力先增大后减小;当表现为斥力时分子间距离变小时分子力增大,故B正确;
      C.墨汁的扩散运动是因为微粒受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用不平衡引起的,故C错误;
      D.在宇宙飞船中的水滴呈球形是因为失重的水的表面张力作用的结果,故D正确;
      E.石墨和金刚石的物理性质不同是因为组成它们的物质微粒排列结构不同造成的,故E正确。
      故选BDE。
      8、AC
      【解析】
      A.电场为匀强电场,等势面沿水平方向,则电场线的方向沿竖直方向,带正电的质子弯曲的方向向下,所以质子受力的方向向下,从A到B的过程中电场力做正功,所以质子的速度增大,故A正确;
      B.质子受力的方向向下,质子带正电,则电场的方向向下,而沿着电场线电势逐渐降低,故b的电势高于c的电势;故B错误;
      C.质子在A点的速度大小为v1,在B点的速度大小为v2,质子在沿等势面方向的分速度不变为v1,所以质子运动的时间
      故C正确;
      D.在沿电场线的方向的位移为y=Lsinθ,由动能定理有
      联立解得
      故D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      设通电导线在距离L处产的磁感应强度大小为,两导线MN在b点产生的磁感应强度方向成120°角,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;两导线MN在a点产生的磁感应强度大小均为,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;所以a点和b点的磁感应强度方向相同,大小之比为,故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.由能级跃迁的频率条件:
      h=Em-En
      可知,光子a的能量为2.55eV,光子b的能量为10.2eV,要使处于基态的氢原子电离,入射光子的能量要大于等于13.6eV,故光子b不能使处于基态的氢原子电离,A不符合题意;
      B.氢原子的能级越高,电子的轨道半径越大,由库仑力提供向心力得:
      又因电子的动能,解得电子的动能
      故轨道半径越大,电子动能越小,B符合题意;
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射不同谱线最多的方式是逐级跃迁,故最多可辐射4种不同的谱线,C不符合题意;
      D.由于光子b的能量比a的高,故光子b的频率也比a的高,若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应,D符合题意。
      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、DEF 0.721 2.40 1.0
      【解析】
      (1)[1] AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确;
      E.由于实验要求研究小车的合外力与加速度的关系,需要排除与轨道的滑动摩擦力的影响,所以实验中需要将长木板倾斜,以平衡摩擦力,故E正确;
      F.在释放小车前,小车应尽量靠近打点计时器,以能在纸带上打出更多的点,有利于实验数据的处理和误差的减小,故F正确;
      (2)[2]相邻两计数点之间还有四个点未画出,相邻两计数点间的时间间隔为,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,打下点时,小车运动的速率是:
      [3]根据可得:
      (3)[4]根据牛顿第二定律可知:
      解得:
      12、0.885 gh 小球下落过程中受到空气阻力的影响
      【解析】
      (1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为
      (2)[2][3]小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了
      因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与是否相等即可
      (3)[4]小球下落过程中,受到空气阻力的作用,造成机械能损失,所以总是存在一定的误差。
      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)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【名师点睛】
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.
      14、 (1)3m/s;(2)0.98m。
      【解析】
      (1)链条的A端滑到O点的过程中,因为只有重力做功,所以机械能守恒,根据机械能守恒定律即可求得链条A端滑到O点时的速率;
      (2)摩擦力随距离均匀增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功;从链条的A端滑到O点到最终链条停下的过程,由动能定理可求得停下时的C端距O点的距离。
      【详解】
      (1)链条的A端滑到O点的过程中,因为只有重力做功,所以机械能守恒。设水平面为重力势能的零点。链条开始运动时的机械能为E1,设AB段链条质量为m1=1.0kg,BC段链条质量为m2=1.0kg,则:
      解得:
      因为s>L,链条的A端滑到O点时,C点已在斜面上。设此时的机械能为E2,则有:
      由机械能守恒定律,链条的A端滑到O点时的速率v,则有:

      (2)链条在开始进入水平面阶段,摩擦力是变力;但摩擦力随距离均匀增大,可以用平均摩擦力求摩擦力做功,从链条的A端滑到O点到最终链条停下的过程,由动能定理:
      链条在水平面OP停下时,其C端离O点的距离x,解得:

      【点睛】
      本题考查动能定理以及机械能守恒定律的应用,要注意正确分析物理过程,明确摩擦力功的计算方法,知道虽然摩擦力是变力,但由于其均匀变化,故可以利用平均值求解摩擦力的功。
      15、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1)少年与滑板从点沿圆弧下滑到点的过程中机械能守恒,设少年的质量为,滑板的质量为,则,有
      少年跳离板的过程中,少年与滑板水平方向动量守恒,根据动量守恒定律有
      解得少年跳离滑板时的速度大小
      (2)少年跳上滑板的过程中,少年与滑板水平方向的动量守恒,设传送带速度为,则有
      假设少年与滑板在传送带上可以达到与传送带相同的速度,对少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的过程应用牛顿第二定律有
      设此过程中少年与滑板位移为,由运动学公式有
      解得
      由于
      因此假设成立,即少年与滑板在传送带上先做匀减速运动,速度与传送带速度相同后随传送带一起匀速运动,到达传送带最右侧端的速度为
      (3)设少年与滑板在传送带上做匀减速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带上做匀速直线运动的时间为,则
      设少年与滑板冲上斜面后的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      设少年与滑板在斜面上向上运动的时间为,则
      设少年与滑板在传送带和斜面上运动的总时间为,则
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