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      2026届宜春市重点中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届宜春市重点中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届宜春市重点中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共14页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器,开启了月球探测的新旅程,“嫦娥四号”于2019年1月3日10时26分成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地。探测器上有一可认为光滑的滑梯固定在月球表面上,将滑梯与月块表面的夹角调为,月球车从滑梯上由静止滑到底部的过程中下滑长度为L,所用时间为t,已知月球半径为R,则月球的第一宇宙速度为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,一导热良好的汽缸内用活塞封住一定量的气体(不计活塞厚度及与缸壁之间的摩擦),用一弹簧连接活塞,将整个汽缸悬挂在天花板上。弹簧长度为L,活塞距地面的高度为h,汽缸底部距地面的高度为H,活塞内气体压强为p,体积为V,下列说法正确的是( )
      A.当外界温度升高(大气压不变)时,L变大、H减小、p变大、V变大
      B.当外界温度升高(大气压不变)时,h减小、H变大、p变大、V减小
      C.当外界大气压变小(温度不变)时,h不变、H减小、p减小、V变大
      D.当外界大气压变小(温度不变)时,L不变、H变大、p减小、V不变
      3、如图所示,AB是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆,A、B两点恰好位于圆周上,杆上套有质量为m、电荷量为+q的小球(可看成点电荷),第一次在圆心O处放一点电荷+Q,让小球从A点沿杆由静止开始下落,通过B点时的速度为,加速度为a1;第二次去掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从A点沿杆由静止开始下落,经过B点时速度为,加速度为a2,则( )
      A.<B.>C.a1< a2D.a1> a2
      4、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
      5、氢原子的能级图如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子,若氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光恰能使某种金属A发生光电效应,则下列说法中正确的是( )
      A.这群氢原子辐射出的光中共有3种频率的光能使金属A发生光电效应
      B.如果辐射进来能量为0.32 eV的光子,可以使氢原子从n=4能级向n=5能级跃迁
      C.如果辐射进来能量为1.32 eV的光子,不可以使处于n=4能级的氢原子发生电离
      D.用氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射出的光照射金属A,所产生的光电子的最大初动能为10.2 eV
      6、用粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是( )
      A.质子
      B.电子
      C.中子
      D.光子
      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,空间存在竖直方向的匀强电场,虚线是间距相等且平行的三条等势线,小球带正电荷,小球带等量的负电荷,两小球同时以相同的速度从等势线上的点水平抛出,在时刻小球到达等势线,同时小球到达等势线,两小球可视为质点,不计两小球之间的相互作用,两小球的重力不可忽略,下列说法错误的是( )
      A.匀强电场的电场强度方向竖直向上B.球的质量小于球的质量
      C.在时刻小球的动量等于小球的动量D.在时间内小球的动能的增量大于小球的动能的增量
      8、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈。下列说法正确是( )
      A.只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压
      B.只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流
      C.当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流
      D.若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为
      9、下列说法正确的是____________.
      A.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力
      C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点
      D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
      E. 热量能够从低温物体传到高温物体
      10、近年来,我国的高速铁路网建设取得巨大成就,高铁技术正走出国门。在一次高铁技术测试中,机车由静止开始做直线运动,测试段内机车速度的二次方v2与对应位移x的关系图象如图所示。在该测试段内,下列说法正确的是( )
      A.机车的加速度越来越大B.机车的加速度越来越小
      C.机车的平均速度大于D.机车的平均速度小于
      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)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。
      (1)下列说法正确的是________。
      A.弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态
      C.用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量
      D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等
      (2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=______________cm,劲度系数k=____________N/m;
      (3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_______cm。
      12.(12分)如图所示,在用“插针法”测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      测定平行玻璃砖的折射率实验中:
      (1)下列措施对提高实验精度没有作用的是________。
      A.入射角α不宜过小
      B.P1P2间距适当大些
      C.选用d稍微大点的玻璃砖
      D.OP2间距尽可能小些
      (2)下列因素对Δy大小没有影响的是________。
      A.入射角α
      B.玻璃砖的折射率n
      C.P1P2之间的距离
      D.玻璃砖的厚度d
      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,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
      (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
      (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
      (3)M的最大速度。
      14.(16分)如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)
      (1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;
      (2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。
      15.(12分)如图所示,长度为l=2m的水平传送带左右两端与光滑的水平面等高,且平滑连接。传送带始终以2m/s的速率逆时针转动。传送带左端水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定,右端与质量为mB物块B相连,B处于静止状态。传送带右端水平面与一光滑曲面平滑连接。现将质量mA、可视为质点的物块A从曲面上距水平面h=1.2m处由静止释放。已知物块"与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,mB=3mA,物块A与B发生的是弹性正撞。重力加速度g取10m/s2。
      (1)求物块A与物块B第一次碰撞前瞬间的速度大小;
      (2)通过计算说明物块A与物块B第一次碰撞后能否回到右边曲面上;
      (3)如果物块A、B每次碰撞后,物块B再回到最初静止的位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前瞬间锁定被解除,求出物块A第3次碰撞后瞬间的速度大小。
      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】
      月球车从滑梯上的运动过程,根据位移时间公式有
      根据牛顿第二定律得
      设月球的第一宇宙速度为v, 则有
      联立得,ACD错误,B正确。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      以活塞与汽缸为整体,对其受力分析,整体受到竖直向下的总重力和弹簧向上的拉力且二者大小始终相等,总重力不变,所以弹簧拉力不变,即弹簧长度L不变,活塞的位置不变,h不变;当温度升高时,汽缸内的气体做等压变化,根据盖—吕萨克定律可以判断,体积V增大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p不变、V增大;当大气压减小时,对汽缸分析得
      气体压强p减小,汽缸内的气体做等温变化,由玻意耳定律得
      可知体积V变大,汽缸下落,所以缸体的高度降低,H减小、p减小、V变大,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      AB.A点和B点在同一个等势面上,第一次小球从A点由静止运动到B点的过程中,库仑力对小球做功的代数和为零,根据动能定理,得
      第二次小球从A点由静止运动到B点的过程中,洛伦兹力不做功,根据动能定理,得
      所以 ,故AB错误;
      CD.小球第一次经过B点时,库仑力有竖直向下的分量,小球受的竖直方向的合力F1>mg ,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a1>g,小球第二次经过B点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。竖直方向只受重力作用,由牛顿第二定律可知,小球经过B点时的加速度a2=g ,所以a1>a2 ,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、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。
      5、D
      【解析】
      A.氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可以辐射出6种频率的光子,其中只有从n=4能级向n=3能级跃迁时所辐射出的光子以及从n=3能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量小于从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量,不能使金属A发生光电效应,故共有4种频率的光能使金属A发生光电效应,故A错误;
      B.因为从n=4能级向n=5能级跃迁时所需要的能量为
      不等于光子能量为0.32eV,故B错误;
      C.因为要使处于n=4能级的氢原子发生电离,所需要的能量只要大于0.85eV就可以,故C错误;
      D.由题意可知,金属A的逸出功为2.55eV, 氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时所辐射出光子的能量为
      由爱因斯坦光电效应方程可得最大初动能
      故D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      核反应方程
      根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;
      故选A。
      【点睛】
      解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。
      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、ABC
      【解析】
      A.在竖直方向上两小球做初速度为零的匀加速直线运动,三条等势线间距相等,设间距为,则两小球在竖直方向上位移大小相等,又同时到达两等势线,运动时间相同,根据可得两小球在竖直方向的加速度大小相同,小球加速度方向竖直向上,重力方向竖直向下,则电场力方向一定向上,小球带负电荷,所以匀强电场的电场强度方向竖直向下,故A错误,符合题意;
      B.在竖直方向上,根据牛顿第二定律,对小球有
      对小球有
      两式联立得
      故B错误,符合题意;
      C.竖直方向上根据速度公式,在时刻两小球竖直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的质量大于球的质量,则球的动量大于球的动量,故C错误,符合题意;
      D.两小球在竖直方向的加速度大小相同,,则小球所受的合力大于小球所受的合力,小球从等势线到达等势线和小球从等势线到达等势线两个过程中竖直方向的位移相等,则合力对小球做的功大于合力对小球做的功,根据动能定理,在时间内小球动能的增量大于小球动能的增量,故D正确,不符合题意。
      故选ABC。
      8、BD
      【解析】
      A.若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;
      B.只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;
      C.若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律
      可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;
      D.根据法拉第电磁感应定律有
      根据分压规律得两端的电压
      D正确。
      故选BD。
      9、BCE
      【解析】
      A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;
      B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;
      C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;
      D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;
      E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。
      10、BC
      【解析】
      AB.如图所示,在该测试段内,随着机车位移的增大,在相等位移上,速度的二次方的差值逐渐减小,由可知,机车的加速度逐渐减小,故A错误,B正确;
      CD.由于机车做加速度减小的变加速直线运动,故在该测试段内机车的平均速度大于,故C正确,D错误。
      故选BC。
      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、AB 10 50 16
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;
      B.用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;
      C.弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;
      D.拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。
      故选AB。
      (2)[2]由F-L图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;
      [3]图像的斜率
      k==50N/m
      (3)[4]弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为
      弹簧长度
      x==16cm
      12、D C
      【解析】
      (1)[1]增大α角,P1P2距离适当大一些,选用较厚的玻璃砖都可以提高精度,OP2距离小一些不会提高精度,ABC错误,D正确。
      故选D;
      (2)[2]直接根据图中的光路分析可得,P1P2间的距离对于Δy无影响,ABD错误,C正确;
      故选C。
      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)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
      【解析】
      (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

      解得
      v1=12m/s
      Q运动到C点与P发生碰撞,则:

      联立解得:
      v2=-8m/s
      v3=4m/s
      (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有
      Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有
      解得
      Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
      (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有
      解得
      P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有
      联立解得
      14、(1)0.5 (2)
      【解析】(1) 物体做匀加速运动,则
      所以
      由牛顿第二定律得: 又
      解得:
      (2)有力作用时,加速度为,撤去力后则

      联立解得:
      15、 (1)4m/s;(2)不能通过传送带运动到右边的曲面上;(3)0.5m/s
      【解析】
      (1)设物块A沿光滑曲面下滑至水平面时的速度大小为v0。由机械能守恒定律知:
      物块在传送带上滑动过程,由牛顿第二定律知:
      物块A通过传送带后的速度大小为v,有:,解得
      v=4m/s
      因v>2m/s,所以物块A与物块B第一次碰撞前的速度大小为4m/s
      (2)设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v1、vB,取向右为正方向,由动量守恒有
      解得
      m/s
      即碰撞后物块A沿水平台面向右匀速运动,设物块A在传送带上向右运动的最大位移为,则

      所以物块A不能通过传送带运动到右边的曲面上
      (3)当物块A在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速。可以判断,物块A运动到左边平面时的速度大小为v1,设第二次碰撞后物块A的速度大小为v2,由(2)同理可得
      则第3次碰撞后物块A的速度大小为
      m/s

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