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      2026届浙江省绍兴一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届浙江省绍兴一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省绍兴一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 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,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为
      A.等于 B.大于 C.小于 D.0
      2、2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,全人类首次实现月球背面软着陆。嫦娥四号登陆月球前,在环月轨道上做匀速圆周运动,其与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为S,已知月球的质量为M,引力常量为G,不考虑月球的自转,则环月轨道的半径大小为( )
      A.B.C.D.
      3、如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
      A.图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
      B.图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
      C.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
      D.图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
      4、普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )
      A.ab接MN、cd接PQ,Iab<IcdB.ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd
      C.ab接PQ、cd接MN,Iab<IcdD.ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
      5、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      6、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率νa>νb>νc,下列说法正确的是
      A.照射氢原子的光子能量为12.75eV
      B.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νa
      C.从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νc
      D.光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应
      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,一充电后与电源断开的平行板电容器的两极板水平放置,板长为L,板间距离为d,距板右端L处有一竖直屏M。一带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0沿中线射入两板间,最后垂直打在M上,已知重力加速度为g,下列结论正确的是( )
      A.两极板间电场强度大小为
      B.两极板间电压为
      C.整个过程中质点的重力势能增加
      D.若仅增大两极板间距,该质点仍能垂直打在M上
      8、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      9、小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
      A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
      C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V
      10、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
      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)某同学为了测量一根铅笔芯的电阻率,设计了如图所示的电路测量该铅笔芯的电阻值.所用器材有电流表、,电阻箱、滑动变阻器、待测铅笔芯、电源E、开关S及导线等.操作步骤如下:调节滑动变阻器和电阻箱的阻值达到最大;闭合开关,适当调节滑动变阻器和电阻箱的阻值:记录两个电流表、的示数分别为、,
      请回答以下问题:
      (1)若电流的内阻可忽略.则电流表示数______时,电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值.
      (2)用螺旋测微器测量该笔芯的直径,螺旋测微器的示数如图所示,该笔芯的直径为______mm.
      (3)已测得该笔芯的长度,电阻箱的读数为,根据上面测量的数据可计算出笔芯的电阻率______.(结果保留3位有效数字)
      (4)若电流表的内阻不能忽略,仍利用(l)中方法,则笔芯电阻的测量值______真实值(填“大于”“小于”或“等于”).
      12.(12分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下:
      多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤:
      (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零;
      (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负);
      (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。
      (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留两位小数)
      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)坐标原点处的波源在t =0时开始沿y轴负向振动,t =1.5s时它正好第二次 到达波谷,如图为t2= 1.5s时沿波的传播方向上部分质点振动的波形图,求:
      (1)这列波的传播速度是多大? 写出波源振动的位移表达式;
      (2)x1 =5.4m的质点何时第一次到达波峰?
      (3)从t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点通过的路程是多少?
      14.(16分)如图所示,将一个折射率为 的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ. ,求:
      (1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;
      (2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围.
      15.(12分)如图所示,金属圆环轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。电阻为r,长为2l的轻质金属杆,一端套在内环MN上,另一端连接质量为m的带孔金属球,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好。内圆半径,外圆半径,PM间接有阻值为R的电阻,让金属杆从AB处无初速释放,恰好到达EF处,EF到圆心的连线与竖直方向成θ角。其它电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g。求:
      (1)这一过程中通过电阻R的电流方向和通过R的电荷量q;
      (2)金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速率v和R两端的电压U。
      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】
      平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值.而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。
      【详解】
      根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。
      【点睛】
      考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。
      2、A
      【解析】
      根据万有引力提供向心力
      解得该人造卫星做圆周运动的周期为
      人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为为πr2,所以人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积为
      解得环月轨道的半径大小为:
      A. ,与结论相符,选项A正确;
      B. ,与结论不相符,选项B错误;
      C. ,与结论不相符,选项C错误;
      D. ,与结论不相符,选项D错误。
      3、C
      【解析】
      AB、图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A、B错误;
      C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C正确;
      D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D错误.
      4、B
      【解析】
      高压输电线上的电流较大,测量时需把电流变小,根据,MN应接匝数少的线圈,故ab接MN,cd接PQ,且Iab>Icd,选项B正确.
      5、C
      【解析】
      A.在点减速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四号”探测器进入圆轨道Ⅱ,故A错误;
      B.根据开普勒第三定律知,可知椭圆轨道的半长轴大于圆轨道Ⅱ的半径,所以探测器在椭圆轨道上运动的周期大于在圆轨道Ⅱ上运动的周期,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,得,可知探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度,故C正确;
      D.由以上分析可知探测器在椭圆轨道上经过点时的动能大于在圆轨道Ⅱ上经过点时的动能,故探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能,故D错误。
      故选:C。
      6、D
      【解析】
      根据公式,可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级;
      A.根据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氢原子的光子能量为:△E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A错误;
      B.频率大小关系为va>vb>vc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为vc,故B错误;
      C.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为va,故C错误;
      D.氢由n=3跃迁到n=1产生的光的能量12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属能发生光电效应,故D正确。
      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、BD
      【解析】
      AB. 据题分析可知,小球在平行金属板间轨迹应向上偏转,做类平抛运动,飞出电场后,小球的轨迹向下偏转,才能最后垂直打在M屏上,前后过程质点的运动轨迹有对称性,如图
      可见两次偏转的加速度大小相等,根据牛顿第二定律得:
      qE-mg=mg
      得到:
      由U=Ed可知板间电压为:
      故A错误,B正确;
      C. 小球在电场中向上偏转的距离为:
      y=at2

      a==g,t=
      解得:
      y=
      故小球打在屏上的位置与P点的距离为:
      S=2y=
      重力势能的增加量为:
      EP=mgs=
      故C错误。
      D.仅增大两板间的距离,因两板上电量不变,根据
      E==
      而C=,解得:
      E=
      可知,板间场强不变,小球在电场中受力情况不变,则运动情况不变,故仍垂直打在屏上,故D正确。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,D错误。
      故选:BC。
      9、BD
      【解析】
      A.滑动头滑到点时,和并联;滑动头滑到点时,被短路,只有电阻接入电路,由闭合电路欧姆定律知,滑到点时电流小于滑到点时的电流,所以滑动头滑到点时得到图2中的点,故A错误;
      B.由A分析知,滑动头滑到点时得到图2中的点,电阻被短路,电流表和示数相等,根据图2知:
      所以有:
      即图2中A点纵坐标为0.375A,故B正确;
      CD.根据闭合电路欧姆定律,当滑动头位于点时,则有:

      图2中的点,

      并联部分两支路电流相等,根据并联电路的特点,得:
      设滑动变阻器的全值电阻为
      则有:

      联立①②得:

      故C错误,D正确;
      故选BD。
      10、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。
      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、 1.000 小于
      【解析】
      (1)[1]若电阻箱的阻值等于待测笔芯的电阻值,则两条支路的电流相等,所以:
      (2)[2]主尺上的刻度为0.5mm,副尺上的刻度为50格,所以读数为:
      (3)[3] 铅笔芯的横截面积:
      带入电阻定律得:
      带入数据得:
      (4)[4]若电流表的内阻不能忽略,则笔芯电阻的测量值为,真实值为,则笔芯电阻的测量值小于真实值.
      12、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59)
      【解析】
      (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置;
      (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱;
      (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:;
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律:
      变形得:
      根据图像中的斜率:
      解得:;
      [5]根据图像中的纵截距:
      解得:。
      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)x=5sin()cm或x=-5sin()cm;(2)11.7s;(3)1.85m
      【解析】
      (1)由图像可知波长λ=0.6m,由题意有

      波速为
      波源振动的位移表达式为

      (2)波传到x1=5. 4m需要的时间为
      质点开始振动方向与波源起振方向相同,沿-y方向,从开始振动到第一次到达波峰需要时间为
      所以,x1=5. 4m的质点第一次到达波峰的时刻为
      (3)波传到x2=30cm需要时间为
      所以从t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点振动时间为
      所以,该质点的路程为
      14、(1) 30°;(2)30°60°
      【解析】
      ①要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有:,
      根据折射定律有,解得角θ的最小值为θ=30°;
      ②如图乙,要使光速在AD面发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:;
      又,;
      解得,因此角θ的范围为.
      【点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.
      15、 (1)M指向P,;(2),
      【解析】
      (1)由楞次定律可以判定通过R的电流方向由M指向P;
      金属杆从AB滑动到CD的过程中




      由①②③④得:

      (2)设金属杆离开磁场小球的速率为v,角速度为ω,第一次离开磁场到EF,由动能定理得:

      v=3lω ⑦
      金属杆第一次离开磁场瞬间产生电动势为:



      由得⑥⑦⑧⑨⑩


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