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      海南省东方市琼西中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      海南省东方市琼西中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份海南省东方市琼西中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,文件包含生物3docx、1生物学答案11041pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      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、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法
      D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证
      2、如图所示,固定斜面上放一质量为m的物块,物块通过轻弹簧与斜面底端的挡板连接,开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑。现将物块向上移动一段距离后由静止释放,物块一直向下运动到最低点,此时刚好不上滑,斜面的倾角为,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在物块向下运动过程中,下列说法不正确的是()
      A.物块与斜面间的动摩擦因数为B.当弹簧处于原长时物块的速度最大
      C.当物块运动到最低点前的一瞬间,加速度大小为D.物块的动能和弹簧的弹性势能的总和为一定值
      3、有一匀强电场,场强方向如图所示,在电场中有三个点A、B、C,这三点的连线恰好够成一个直角三角形,且AC边与电场线平行。已知A、B两点的电势分别为,,AB的距离为4cm,BC的距离为3cm。若把一个电子(e=1.6×10-19C)从A点移动到C点,那么电子的电势能的变化量为( )
      A.B.C.D.
      4、下列各选项中不属于国际单位制(SI)中的基本单位的是( )
      A.电流强度单位安培
      B.电量的单位库仑
      C.热力学温度单位开尔文
      D.物质的量的单位摩尔
      5、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器( )
      A.在d点处于超重状态
      B.从a点到e点速度越来越小
      C.在d点时的加速度大小为
      D.在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度
      6、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
      A.k=10N/m,ΔL=10cm
      B.k=100N/m,ΔL=10cm
      C.k=200N/m,ΔL=5cm
      D.k=1000N/m,ΔL=5cm
      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,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,A球在水平面上静止放置, B球向左运动与A球发生正碰,B球碰撞前、后的速率之比为4:1, A球垂直撞向挡板,碰后原速率返回,两球刚好不发生碰撞,A、B两球的质量之比和碰撞前、后两球总动能之比为( )
      A.mA: mB=4:1B.mA:mB=5:1
      C.EK1:EK2 =25:6D.EK1:EK2=8:3
      8、如图所示,长度为l的轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链固接于水平面上的O点。置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为 ,重力加速度为g,则下列说法正确的是
      A.A与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为2:1
      B.A与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为
      C.A落地时速率为
      D.A、B质量之比为1:4
      9、若宇航员到达某一星球后,做了如下实验:(1)让小球从距离地面高h处由静止开始下落,测得小球下落到地面所需时间为t;(2)将该小球用轻质细绳固定在传感器上的O点,如图甲所示。给小球一个初速度后,小球在竖直平面内绕O点做完整的圆周运动,传感器显示出绳子拉力大小随时间变化的图象所示(图中F1、F2为已知)。已知该星球近地卫星的周期为T,万有引力常量为G,该星球可视为均质球体。下列说法正确的是
      A.该星球的平均密度为B.小球质量为
      C.该星球半径为D.环绕该星球表面运行的卫星的速率为
      10、2019年11月5日,我国成功发射了“北斗三号卫星导航系统”的第3颗倾斜地球同步轨道卫星。“北斗三号卫星导航系统”由静止地球同步轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星、中圆地球轨道卫星组成。中圆地球轨道卫星轨道周期是12个小时左右,“同步轨道”卫星的轨道周期等于地球自转周期,卫星运行轨道面与地球赤道面的夹角叫做轨道倾角。根据轨道倾角的不同,可将“同步轨道”分为静止轨道(倾角为零)、倾斜轨道(倾角不为零)和极地轨道。根据以上信息,下列说法正确的有( )
      A.倾斜地球同步轨道卫星的高度等于静止地球同步轨道卫星的高度
      B.中圆地球轨道卫星的线速度大于地球同步轨道卫星的线速度
      C.可以发射一颗倾斜地球同步轨道卫星,静止在扬州上空
      D.可以发射一颗倾斜地球同步轨道卫星,每天同一时间经过扬州上空
      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)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。

      (1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。
      (2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。
      (3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)让小车拖着穿过电磁打点计时器的纸带沿倾斜的长木板滑下,在打出的纸带上依次选取1、2、3、1、5、6六个计数点(每相邻两个计数点间还有三个点未画出)。用刻度尺测出各计数点间的距离,发现连续相等时间间隔内的距离之差为定值,其中计数点2、3之间的距离,计数点4、5之间的距离。已知打点计时器电源的频率为50Hz。通过计算回答下列问题(结果均保留2位小数)
      (1)计数点1、6之间的总长度为________cm;
      (2)此过程中小车的加速度大小为________;
      (3)若从计数点1开始计时,则0.28s时刻纸带的速率为________m。
      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)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。
      (1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;
      (2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变"的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运动中。轨迹最高点处的曲率半径;
      (3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。
      14.(16分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
      (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
      (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
      15.(12分)如图所示,是重力为的匀质细直杆,其中端通过光滑铰链固定于竖直墙壁上,端受一与细直杆夹角恒为的拉力作用,使杆子由水平位置缓慢沿逆时针方向转到竖直位置。求:
      (1)当杆与墙壁的夹角为时,杆、端受到的作用力的大小;
      (2)当杆与墙壁的夹角为时,杆、端分别受到的作用力的大小。
      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、D
      【解析】
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意;
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意;
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意;
      D.牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意;
      2、C
      【解析】
      A.由于开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑,则
      得物块与斜面间的动摩擦因数
      选项A正确;
      B.由于物块一直向下运动,因此滑动摩擦力始终与重力沿斜面向下的分力平衡,因此当弹簧处于原长时,物块受到的合外力为零,此时速度最大,选项B正确;
      C.由于物块在最低点时刚好不上滑,此时弹簧的弹力
      物块在到达最低点前的一瞬间,加速度大小为
      选项C错误;
      D.对物块研究
      而重力做功和摩擦力做功的代数和为零,因此弹簧的弹力做功等于物块动能的变化量,即弹簧的弹性势能和物块的动能之和为定值,选项D正确。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      设AB与AC之间的夹角为θ,则
      AB沿场强方向的距离为
      cm
      则电场强度为
      电子从A点到达C点时电势能的变化量为
      A. 与分析不符,故A错误;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 与分析不符,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.安培、开尔文、摩尔都是国际单位制的基本单位.库仑是国际单位制中的导出单位,故A、C、D正确,B错误.本题选不是国际单位制的基本单位的故选B.
      【点睛】国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是什么,它们在国际单位制分别是什么,这都是需要学生自己记住的.
      5、D
      【解析】
      A.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;
      B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;
      C、在d点时合力等于万有引力,即
      故加速度大小
      C错误;
      D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      弹簧上的弹力为100N,伸长量
      由F=kx得
      用50N力拉时
      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、BD
      【解析】
      设向右为正方向,、球碰撞后球速度大小为,由题意有

      解得
      、球的碰撞前总动能
      碰撞后的总动能
      解得
      故选BD。
      8、ABD
      【解析】
      A. 设小球速度为vA,立方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与长方体速度相同,即:vAsin30∘=vB,解得:vA=2vB,故A正确;
      B. 根据牛顿第二定律有:mgsin30∘=m,解得vA=,vB=vA/2=,故B正确;
      C. A从分离到落地,小球机械能守恒,mgLsin30°=,v=,故C错误;
      D. 在杆从竖直位置开始倒下到小球与长方体恰好分离的过程中,小球和长方体组成的系统机械能守恒,
      则有:mgL(1−sin30∘)= +
      把vA和vB的值代入,化简得:m:M=1:4,故D正确。
      故选:ABD.
      9、ABD
      【解析】
      A.对近地卫星有,星球密度,体积,解得,故A正确。
      B.小球通过最低点时拉力最大,此时有
      最高点拉力最小,此时有
      最高点到最低点,据动能定理可得
      可得,小球做自由落体运动时,有
      可得,,故B正确。
      C.根据 及 可得:星球平均密度可表示为
      可得,故C错误。
      D.环绕该星球表面运行的卫星的速率可表示为
      故D正确。
      10、ABD
      【解析】
      A.“同步轨道“卫星的轨道周期等于地球自转周期,根据万有引力提供向心力可知
      解得
      同步卫星的周期相同,则其轨道半径相等,距地面高度相等,故A正确;
      B.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
      解得
      中圆地球轨道卫星的轨道半径小,线速度大,故中圆地球轨道卫星的线速度大于地球同步轨道卫星的线速度,故B正确;
      C.倾斜地球同步轨道卫星的周期虽与地球自转周期相同,但不能与地球表面相对静止,不能静止在扬州上空,故C错误;
      D.倾斜地球同步轨道卫星与地球自转周期相同,则每过24h都运动一圈,则每天同一时间经过扬州上空,故D正确。
      故选ABD。
      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、I(R+r) 最大值 21 6.3(6.1~6.4) 2.5(2.4~2.6)
      【解析】
      (1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)
      (2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值
      [3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω
      (3)[4][5]由E=I(R+r)可得
      图像斜率等于

      由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距


      由于误差(2.4~2.6)均正确
      12、40.00 3.13 1.25
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,计数点3、4之间的距离为8.0cm,计数点1、2之间的距离为4.00cm,计数点5、6之间的距离为12.00cm。所以计数点1、6之间的总长度为40.00cm;
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔,根据,所以

      (3)[3]因为
      故时刻即计数点4、5之间的中间时刻,此时刻的瞬时速度等于计数点4、5之间的平均速度
      ,。
      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)或;(2);(3)
      【解析】
      (1)当足够小时,、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,
      在时间内,所对方向变化的角度为
      联立可得
      代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为
      上式也可以写为
      (2)在斜抛运动最高点,质点的速度为
      可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得
      联立可得
      (3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则

      由图可知
      联立解得
      若足够小,即
      所以

      14、 (1) (2)ε0,证明见解析
      【解析】
      本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
      (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
      mg-BiL=ma
      设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得
      联立得
      可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
      v0=
      所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

      (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
      W′=U′Q′
      根据题意有
      ω=

      Q′=U′C,U′=Ed,C=
      联立解得
      ω=ε0E2
      所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。
      15、 (1), ;(2),
      【解析】
      (1)当杆与墙壁的夹角为,对杆的受力分析如图所示:
      据平衡条件可得
      (2)当杆与墙壁的夹角为时,对杆的受力分析如图所示:
      由三力组成的矢量三角形与相似,有
      设杆子长为,由几何关系知
      解得

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