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      海南省重点中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      海南省重点中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份海南省重点中学2026届高考物理押题试卷含解析,共16页。
      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、在一场足球比赛中,质量为0.4kg的足球以15m/s的速率飞向球门,被守门员扑出后足球的速率变为20m/s,方向和原来的运动方向相反,在守门员将球扑出的过程中足球所受合外力的冲量为( )
      A.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      B.2kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      C.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相同
      D.14kg·m/s,方向与足球原来的运动方向相反
      2、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是: ( )
      A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同
      B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同
      C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)
      3、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )
      A.仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变
      B.仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小
      C.仅增大两极板间距离,C减小,U不变
      D.仅增大两极板间距离,C增大,U减小
      4、如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行不计电阻的金属导轨与水平面夹角为θ,处于方向垂直导轨平面向下且磁感应强度为B的匀强磁场中。将金属杆ab垂直放在导轨上,杆ab由静止释放下滑距离x时速度为v。已知金属杆质量为m,定值电阻以及金属杆的电阻均为R,重力加速度为g,导轨杆与导轨接触良好。则下列说法正确的是( )
      A.此过程中流过导体棒的电荷量q等于
      B.金属杆ab下滑x时加速度大小为gsinθ-
      C.金属杆ab下滑的最大速度大小为
      D.金属杆从开始运动到速度最大时, 杆产生的焦耳热为mgxsinθ-
      5、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。2019年10月28日发生了天王星冲日现象,即天王星、地球、太阳三者处于同一直线,此时是观察天王星的最佳时间。已知地球到太阳距离为1个天文单位,天王星到太阳距离为19.2个天文单位,则下列说法正确的是( )
      A.此时太阳位于地球和天王星之间的某一点
      B.2020年10月28日还会出现一次天王星冲日现象
      C.天王星绕太阳公转的周期约为84年
      D.地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的20倍
      6、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触,现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为,气体往外喷出的速度为,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )
      A.B.C.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、在一些电磁现象中会产生一种特殊的电场,其电场线为一个个同心圆,没有起点和终点如图所示,实线为电场线,方向为顺时针,虚线为经过圆心的一条直线.已知该电场线图像中某一点的电场强度大小与方向和静电场的电场线具有相同规律,则
      A.A点的电场强度比B点的电场强度大
      B.将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功
      C.将一点电荷从A点静止释放,点电荷会沿电场线做圆周运动
      D.在A点放上一正点电荷,点电荷将受到向左的电场力
      8、质量均匀分布的导电正方形线框abcd总质量为m,边长为l,每边的电阻均为r0。线框置于xy光滑水平面上,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中。如图,现将ab通过柔软轻质导线接到电压为U的电源两端(电源内阻不计,导线足够长),下列说法正确的是
      A.若磁场方向竖直向下,则线框的加速度大小为
      B.若磁场方向沿x轴正方向,则线框保持静止
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则
      D.若磁场方向沿y轴正方向,线框以cd边为轴转动且cd边未离开水平面,则线框转动过程中的最大动能为
      9、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取g=10m/s1.由题给数据可以得出
      A.木板的质量为1kg
      B.1s~4s内,力F的大小为0.4N
      C.0~1s内,力F的大小保持不变
      D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.1
      10、如图所示,在竖直平面内有一平面直角坐标系xOy,存在一个范围足够大的垂直纸面向里的水平磁场,磁感应强度沿x轴方向大小相同,沿y轴方向按By=ky(k为大于零的常数)的规律变化。一光滑绝缘的半径为R的半圆面位于竖直平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,将一铜环从半面左侧最高点a从静止释放后,铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点为最高点,a、b高度差为h。下列说法正确的是( )
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,感应电流沿逆时针方向
      B.铜环第一次经过最低点时感应电流达到最大
      C.铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h
      D.铜环沿半圆面运动过程,铜环所受安培力的方向总是与铜环中心的运动方向相反
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)利用如图所示电路测量一量程为300 mV的电压表的内阻Rv(约为300Ω)。某同学的实验步骤如下:
      ①按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;
      ②闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;
      ③保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的三分之一;读出此时电阻箱R0=596Ω的阻值,则电压表内电阻RV=_____________Ω。
      实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9Ω)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:
      A滑动变阻器:最大阻值200Ω
      B滑动变阻器:最大值阻10Ω
      C定值电阻:阻值约20Ω
      D定值电阻:阻值约200
      根据以上设计的实验方法,回答下列问题。
      ①为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用___________,定值电阻R'应选用______________(填写可供选择实验器材前面的序号)。
      ②对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R测___________真实值RV(填“大于”、“小于”或“等于”),这误差属于____________误差(填”偶然”或者”系统”)且在其他条件不变的情况下,若RV越大,其测量值R测的误差就越____________(填“大”或“小”)。
      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)如图所示的坐标系内,直角三角形OPA区域内有一方向垂直于纸面向外的匀强磁场。在x轴上方,三角形磁场区域右侧存在一个与三角形OP边平行的匀强电场,电场强度为E,方向斜向下并与x轴的夹角为30°,已知OP边的长度为L,有一不计重力、质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从静止开始经加速电场加速后,以v0的速度从A点垂直于y轴射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于OP边方向射入电场,最终速度方向垂直于x轴射出电场。求:
      (1)加速电压及匀强磁场的磁感应强度大小
      (2)带电粒子到达x轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间
      14.(16分)如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长30cm,右管足够长且管口开口,底管长度AB=20cm,初始时左右两管水银面等高,且水银柱高为10cm,左管内被水银封闭的空气柱气体温度为27℃,已知大气压强为75cmHg.
      ①现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成5cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?
      ②若封闭的空气柱气体温度为27℃不变,使U型管竖直面内沿水平方向做匀加速直线运动,则当左管的水银恰好全部进入AB管内时,加速度为多少?
      15.(12分)如图所示的两个正对的带电平行金属板可看作一个电容器,金属板长度为L,与水平面的夹角为。一个质量为m、电荷量为q的带电油滴以某一水平初速度从M点射入两板间,沿直线运动至N点。然后以速度直接进入圆形区域内,该圆形区域内有互相垂直的匀强电场与匀强磁场。油滴在该圆形区域做匀速圆周运动并竖直向下穿出电磁场。圆形区域的圆心在上金属板的延长线上,其中磁场的磁感应强度为B。重力加速度为g,求:
      (1)圆形区域的半径;
      (2)油滴在M点初速度的大小。
      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】
      设球飞向球门的方向为正方向,被守门员扑出后足球的速度为
      则由动量定理可得
      负号说明合外力冲量的方向与足球原来的运动方向相反,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      2、B
      【解析】
      从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,D错误.
      3、B
      【解析】
      AB.根据可知,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确;
      CD.仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误;
      故选B。
      4、A
      【解析】
      A.根据、、可得
      此过程中流过导体棒的电荷量为
      故A正确;
      B.杆下滑距离时,则此时杆产生的感应电动势为
      回路中的感应电流为
      杆所受的安培力为
      根据牛顿第二定律有
      解得
      故B错误;
      C.当杆的加速度时,速度最大,最大速度为
      故C错误;
      D.杆从静止开始到最大速度过程中,设杆下滑距离为,根据能量守恒定律有

      又杆产生的焦耳热为
      杆总
      所以得:

      故D错误;
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A.天王星、地球都绕太阳做圆周运动,即太阳为中心天体,所以太阳不可能位于地球和天王星之间,故A错误;
      BC.天王星、地球绕太阳做匀速圆周运动,根据开普勒第三定律可知

      即天王星绕太阳公转的周期约为84年,如果两次行星冲日时间间隔为t年,则地球多转动一周,有
      解得
      再出现一次天王星冲日现象并不在2020年10月28日,故B错误,C正确;
      D.由公式

      地球绕太阳公转的加速度约为天王星绕太阳公转的369倍,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      对喷出气体分析,设喷出时间为,则喷出气体质量为,由动量定理,有
      其中F为瓶子对喷出气体的作用力,可解得
      根据牛顿第三定律,喷出气体对瓶子作用力大小为F,再对瓶子分析,由平衡条件和牛顿第三定律求得钢瓶顶端对竖直墙壁的作用力大小也是F,故D正确,ABC错误。
      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】
      A.电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线越密,场强越大,则知A点的场强比B点的场强小,故A错误.
      B.直线AB与电场线垂直,是一条等势线,将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功,故B正确.
      C.点电荷在A点所受的电场力沿电场线的切线方向,将点电荷从A点静止释放后,电场力将使该点电荷离开原电场线,所以点电荷不可能沿电场线做圆周运动,故C错误.
      D.A点场强方向沿电场线的切线方向,即向左,则在A点放上一正点电荷,该点电荷所受的电场力也向左,故D正确.
      故选BD。
      8、ACD
      【解析】
      A.根据左手定则,安培力的方向沿+y轴方向
      根据F=BIl,线框所受的安培力的合力为:
      线框的加速度大小为:
      故A正确;
      B.若磁场方向沿x轴正方向,ad边受到的安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,故线框不可能处于静止,故B错误;
      C.若磁场方向沿y轴正方向,发现线框以cd边为轴转动,则,根据动能定理可得
      解得:
      故C正确;
      D.在转动过程中,由于ab边的安培力大于线框的重力,故在安培力作用下,线框的动能一直增大,故有:
      故D正确;
      故选ACD。
      9、AB
      【解析】
      结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数μ,故D错误.
      10、AC
      【解析】
      A.铜环在半圆面左侧下滑过程,磁通量增加,根据楞次定律可得感应电流沿逆时针方向,A正确;
      B.铜环第一次经过最低点瞬间,磁通量的变化量为0,感应电流为零,B错误;
      C.铜环沿半圆面运动,到达右侧的b点后开始沿圆弧向左运动,但在向左运动的过程中克服安培力做的功较小,损失的机械能小于mgh,所以铜环往复运动第二次到达右侧最高点时与b点的高度差小于2h,C正确;
      D.铜环沿半圆面向下运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向上的,沿半圆面向上运动过程中,铜环所受安培力的方向是竖直向下的,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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、298 B C 大于 系统 小
      【解析】
      [1]由实验原理可知,电压表的指针指到满刻度的三分之一,因此电阻箱分得总电压的三分之二,根据串联电路规律可知,,故电压表内阻为298Ω。
      ①[2][3]该实验中,滑动变阻器采用了分压接法,为方便实验操作,要选择最大阻值较小的滑动变阻器,即选择B;定值电阻起保护作用,因电源电动势为1.5V,若保护电阻太大,则实验无法实现,故定值电阻应选用C。
      ②[4]从实验原理分析可知,当再断开开关S2,调整电阻箱R0的阻值,当当电压表半偏时,闭合电路的干路电流将减小,故内电压降低,路端电压升高,从而使得滑动变阻器并联部分两端电压变大,即使电压表示数为一半。
      [5]而电阻箱R0的电压超过电压表电压,导致所测电阻也偏大,所以测量电阻大于真实电阻;本误差是由实验原理造成的,属于系统误差。
      [6]在其他条件不变的情况下,若RV越大,滑动变阻器并联部分两端电压变化越小,其测量值R测的误差就越小。
      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);(3)
      【解析】
      (1)设加速电场的电压为,由动能定理可得
      解得
      根据题设,带电粒子垂直边射入电场,设带电粒子在磁场中运动半径为,如图所示,由几何关系可得
      在磁场中,洛伦磁力提供向心力则有
      解得
      (2)设带电粒子到达轴时的速度为,根据几何关系可得,带电粒子刚进入磁场时的动能
      带电粒子到达轴时的动能
      则有带电粒子到达轴时的动能与带电粒子刚进入磁场时动能的比值
      (3)带电粒子在磁场中运动时间为
      带电粒子在电场中运动至轴时有
      由几何关系可知
      带电粒子从射入磁场到运动至轴的时间
      14、87℃; 0.8g
      【解析】
      (1)p2=p0+ρgh=80 cmHg L2=L1+=32.5cm
      从状态1到状态2由理想气体状态方程
      代入数据
      得T2=360K 即t2=87℃
      (2)当水银全部进入AB管内时,气体的压强
      此时对AB部分水银,根据牛顿定律:
      解得a=0.8g
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电油滴在圆形区域运动,电场力和重力相平衡,在洛伦兹力作用下运动圆周。根据
      得轨迹半径为
      设圆形区域的半径为R,由几何关系得
      解得
      (2)带电油滴在MN段运动时,由牛顿第二定律得

      由运动规律得

      由几何关系知

      解①②③式得

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