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      2026届重庆市九龙坡区高考物理押题试卷含解析

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      2026届重庆市九龙坡区高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市九龙坡区高考物理押题试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,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、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表.图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是
      A.从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBS
      B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/R
      C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω
      D.电流表的示数为
      2、将输入电压为220V、输出电压为6V的变压器改装成输出电压为30V的变压器,副线圈原来的匝数为30匝,原线圈的匝数不变,则副线圈应增加的匝数为()
      A.150匝B.144匝C.130匝D.120匝
      3、如图是电子射线管示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向下(z轴负方向)偏转,在下列措施中可采用的是( )
      A.加一电场,电场方向沿z轴负方向
      B.加一电场,电场方向沿y轴正方向
      C.加一磁场,磁场方向沿z轴负方向
      D.加一磁场,磁场方向沿y轴正方向
      4、如图,固定的粗糙斜面体上,一质量为的物块与一轻弹簧的一端连接,弹簧与斜面平行,物块静止,弹簧处于原长状态,自由端位于点。现用力拉弹簧,拉力逐渐增加,使物块沿斜面向上滑动,当自由端向上移动时。则( )
      A.物块重力势能增加量一定为
      B.弹簧弹力与摩擦力对物块做功的代数和等于木块动能的增加量
      C.弹簧弹力、物块重力及摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量
      D.拉力与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量
      5、如图1所示,用充电宝为一手机电池充电,其等效电路如图2所示。在充电开始后的一段时间内,充电宝的输出电压、输出电流可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为,则时间内( )
      A.充电宝输出的电功率为
      B.充电宝产生的热功率为
      C.手机电池产生的焦耳热为
      D.手机电池储存的化学能为
      6、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )
      A.Mg+mg
      B.Mg+2mg
      C.Mg+mg(sinα+sinβ)
      D.Mg+mg(csα+csβ)
      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、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )
      A.AB边是匀速直线穿过磁场
      B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为
      D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
      8、如图甲所示,等离子流由左边连续以方向如图所示的速度v0垂直射入P1和P2两金属板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且规定向左为磁场B的正方向,如图甲所示.则下列说法正确的是( )
      A.0~1s内ab、cd导线互相吸引
      B.1s~2s内ab、cd导线互相排斥
      C.2s~3s内ab、cd导线互相吸引
      D.3s~4s内ab、cd导线互相排斥
      9、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5 m处。下列说法正确的是_______
      A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm
      B.位于原点的质点振动的周期是0.2s
      C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零
      D.该波的传播速度是20m/s
      E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。
      10、宽度L=3m的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,一单匝正方形金属框边长ab=l=1m,每边电阻r=0.50,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,规定逆时针方向为电流的正方向,金属框穿过磁场区的过程中,金属框中感应电流I和ab边两端的电压U的图线正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      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)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
      (1)该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题_________________ ;
      (2)实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I的数据记录如下表:
      ①请你根据表中数据在图乙上描点连线作和 x关系图线;
      (____)
      ②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2×l0-7m2,利用图乙图线,可求得 电阻丝的电阻率ρ为_______Ω·m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为___Ω;(保留两位有效数字)
      ③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比 ____(选填“偏大”“偏小”或 “相同”)。
      12.(12分)为了粗略测量电阻,小明同学用量程为5mA的毫安表、电动势为3V的电池、0~999.9Ω)的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图所示:
      (1)为制作欧姆表,__准确测量毫安表的内阻(填“需要”或“不需要”);
      (2)进行欧姆调零之后,用该表测量某电阻时,a表笔是__表笔(填“红”或“黑”),此时毫安表读数为2.5mA,则待测电阻阻值为____Ω;
      (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,其余电路均不变,表盘中间刻度对应的电阻值___(填“变大”、“变小”或“不变”);
      (4)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,但仍能进行欧姆调零,则用其测得的电阻值___真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
      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,绝热气缸倒扣放置,质量为M的绝热活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,活塞下部空间与外界连通,气缸底部连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T,活塞距离气缸底部为h0,细管内两侧水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,重力加速度为g,求:
      (1)U形细管内两侧水银柱的高度差;
      (2)通过加热装置缓慢提升气体温度使活塞下降,求此时的温度;此加热过程中,若气体吸收的热量为Q,求气体内能的变化.
      14.(16分)如图所示,水平传送带与固定斜面平滑连接,质量为m=1kg的小物体放在斜面上,斜面与水平方向的夹角为θ=37°,若小物体受到一大小为F=20N的沿斜面向上的拉力作用,可以使小物体从斜面底端A由静止向上加速滑动。当小物体到达斜面顶端B时,撤去拉力F且水平传送带立即从静止开始以加速度a0=1m/s2沿逆时针方向做匀加速运动,当小物体的速度减为零时刚好滑到水平传送带的右端C处。小物体与斜面及水平传送带间的动摩擦因数均为µ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB间距离L=5m,导槽D可使小物体速度转为水平且无能量损失,g=10m/s2。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)小物体运动到B点的速度
      (2)小物体从A点运动到C点的时间
      (3)小物体从B点运动到C点的过程中,小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量Q
      15.(12分)质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求:
      (1)物体与水平面间的动摩擦因数;
      (2)水平推力F的大小;
      (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。
      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、D
      【解析】
      试题分析:由图可知,tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误; 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势;因此通过电阻R的电荷量为;故B错误; t3时刻电动势E=NBSω;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过线圈的磁通量变化率为BSω;故C错误; 电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;故选D.
      考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值
      2、D
      【解析】
      副线圈匝数为n2=30匝,输入电压U1=220V,输出电压U2=6V,根据变压比公式有
      原线圈匝数不变,改变副线圈匝数,输入电压也不变,输出电压变为30V,根据变压比公式有
      联立得
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      AB.由于电子带负电,要使电子向下偏转(z轴负方向),如果仅加一电场实现此偏转,需要加向上的电场,即加沿z轴正方向的电场,故选项AB均错误;
      CD.仅加一磁场电子向下偏转(z 轴负方向),由左手定则可知,四指需要指向x轴的负方向,大拇指向下,故磁场的方向是沿y 轴正方向的,选项C错误,D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      A.自由端向上移动L时,物块发生的位移要小于L,所以物块重力势能增加量一定小于mgLsinθ,故A错误;
      B.物块受重力、弹簧的拉力、斜面的支持力和摩擦力,支持力不做功,根据动能定理知:重力、弹簧的拉力、斜面的摩擦力对物块做功的代数和等于物块动能的增加量,故B错误;
      C.物块的重力做功不改变物块的机械能,根据机械能守恒定律得:弹簧弹力、摩擦力对物块做功的代数和等于物块机械能的增加量,故C错误;
      D.对弹簧和物块组成的系统,根据机械能守恒定律得:拉力F与摩擦力做功的代数和等于弹簧和物块的机械能增加量,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.充电宝的输出电压U、输出电流I,所以充电宝输出的电功率为
      A错误;
      BC.手机电池充电电流为I,所以手机电池产生的热功率为
      而充电宝的热功率应为充电宝的总功率减去输出功率,根据题目信息无法求解,BC错误;
      D.输出的电能一部分转化为手机的化学能,一部分转化为电池的热能,故根据能量守恒定律可知手机电池储存的化学能为
      D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。
      【详解】
      对木块a受力分析,如图,
      受重力和支持力
      由几何关系,得到:
      N1=mgcsα
      故物体a对斜面体的压力为:N1′=mgcsα…①
      同理,物体b对斜面体的压力为:N2′=mgcsβ… ②
      对斜面体受力分析,如图,

      根据共点力平衡条件,得到:
      N2′csα-N1′csβ=0… ③
      F支-Mg-N1′sinβ-N2′sinα=0…④
      根据题意有:
      α+β=90°…⑤
      由①~⑤式解得:
      F支=Mg+mg
      根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;
      故选:A。
      【点睛】
      本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度不同连接体问题,难度提高。
      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、BCD
      【解析】
      A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式
      AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误;
      B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于重力,做匀速直线运动,故B正确;
      D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则
      AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有
      设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l
      AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有
      联立解得
      所以D正确;
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为
      联立解得
      故C正确。
      故选BCD。
      8、AD
      【解析】
      AB.由题图甲左侧电路可以判断ab中电流方向为由a到b;由右侧电路及题图乙可以判断,0~2s内cd中电流方向为由c到d,跟ab中的电流同向,因此ab、cd相互吸引,选项A正确、B错误;
      CD.2s~4s内cd中电流方向为由d到c,跟ab中电流反向,因此ab、cd相互排斥,选项C错误,D正确。
      故选AD。
      9、BCE
      【解析】
      A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.
      B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确.
      C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.
      D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误.
      E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.
      10、AD
      【解析】
      线框刚进入磁场,cd边切割磁感线,根据右手定则或楞次定律,可以判断出感应电流的方向为逆时针(为正方向),电流的大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      线框全部进入磁场,穿过线框的磁通量为零没有感应电流,但ab和cd两条边同时切割磁感线,产生感应电动势,相当于两节电池并联
      V
      最后线框穿出磁场,ab边切割磁感线,相当于电源,根据右手定则或楞次定律判断出感应电流的方向为顺时针(为负方向),电流大小为
      代入数据解得
      A
      此时ab边两端的电压
      V
      故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      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、电压表应接量程,开始实验前开关应断开 2.0 相同
      【解析】
      (1). [1].电压表应接量程;开始实验前开关应断开;
      (2)①[2].图像如图:
      ②[3][4].由于


      则图像的斜率

      解得

      由图像可知,当x=0时,可知电流表内阻为2.0Ω;
      ③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相同。
      12、不需要 红 600 变小 大于
      【解析】
      (1)[1]欧姆表的工作原理


      则不用确定出Rg的值;根据工作原理可求得相应电流对应的电阻值。
      (2)[2]右表笔接欧姆档的内部电源的正极,根据所有测量都满足红进黑出向右偏的规律,可知右表笔b为黑表笔,左表笔a为红表笔;
      [3]毫安表读数2.5mA是表头满偏电流5mA的一半,有
      可知此时的待测电阻值刚好等于欧姆表内阻,有
      Ω=600Ω
      (3)[4]在毫安表两端并联一个电阻后,有
      其欧姆内阻为,阻值变小,即中值刻度值变小。
      (4)[5]电池电动势减小了,则欧姆调零后,欧姆表的内阻
      故欧姆表的内阻减小了,由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内阻,故实际测量时,当读数为600Ω,实际电阻是小于600Ω的,故测量值大于实际电阻值。
      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、 (1) (2) ,
      【解析】
      (i) 设封闭气体的压强为P,对活塞分析:

      用水银柱表达气体的压强

      解得:;
      (ii) 加热过程中气体变化是等压变化


      气体对外做功为
      根据热力学第一定律:
      可得.
      14、 (1);(2)3s;(3)
      【解析】
      (1)小物体受到沿斜面向上的拉力作用时,对其进行受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从到过程中由运动学公式可得
      解得
      (2)从到过程中由运动学公式可得
      小物体在段,由牛顿第二定律可得
      由运动学公式可得
      小物体从到过程中的时间

      联立解得

      (3)小物体在段,小物体向右运动,传送带逆时针运动,对小物块
      对传送带
      小物体相对于传送带的位移
      小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量
      解得
      15、(1) (2) (3)W=30J
      【解析】
      (1)4~10s物体的加速度大小
      对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (2)0~4s物体的加速度大小
      对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律
      解得:
      (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小
      x/m
      0.60
      0.50
      0.40
      0.30
      0.20
      0.10
      U/V
      2.18
      2.10
      2.00
      1.94
      1.72
      1.48
      I/A
      0.28
      0.31
      0.33
      0.38
      0.43
      0.49

      7.79
      6.77
      6.06
      5.10
      4.00
      3.02

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      这是一份2026届重庆九龙坡区高三第三次测评物理试卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。

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