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      河北省张家口市宣化市一中2026届高考压轴卷物理试卷含解析(1)

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      河北省张家口市宣化市一中2026届高考压轴卷物理试卷含解析(1)

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      这是一份河北省张家口市宣化市一中2026届高考压轴卷物理试卷含解析(1),共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、在轴上固定两个点电荷、,其静电场中轴上各点的电势如图所示,下列说法正确的是( )
      A.和为同种电荷,且均在的区域内
      B.和为同种电荷,和两点在两电荷之间
      C.和为异种电荷,且均在的区域内
      D.和为异种电荷,且均在的区域内
      2、如图所示,绕地球做匀速圆周运动的卫星的角速度为,对地球的张角为弧度,万有引力常量为。则下列说法正确的是( )
      A.卫星的运动属于匀变速曲线运动
      B.张角越小的卫星,其角速度越大
      C.根据已知量可以求地球质量
      D.根据已知量可求地球的平均密度
      3、惯性制导系统的原理如图所示。沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一个质量为的滑块,滑块的两侧分别与劲度系数均为的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连。滑块原来静止,弹簧处于自然长度。滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离点的距离为,则这段时间内导弹的加速度( )
      A.方向向左,大小为
      B.方向向右,大小为
      C.方向向右,大小为
      D.方向向左,大小为
      4、光滑水平面上有长为的木板B,小物块A置于B的中点,A、B质量均为,二者间摩擦因数为,重力加速度为,A、B处于静止状态。某时刻给B一向右的瞬时冲量,为使A可以从B上掉下,冲量的最小值为( )
      A.B.C.D.
      5、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
      6、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
      A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
      B.粒子A、B的比荷之比为3:4
      C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
      D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
      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、下列有关光学现象的说法正确的是( )
      A.光从光密介质射入光疏介质,其频率不变,传播速度变小
      B.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
      C.光的干涉、衍射现象证明了光具有波动性
      D.做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变小
      8、如图,质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的小铁块以水平初 速度v0从木板左端向右滑动,恰好不会从木板右端滑出。下列情况中,铁块仍不会从木板右端滑出的是( )
      A.仅增大mB.仅增大M
      C.仅将m和L增大为原来的两倍D.仅将M和L增大为原来的两倍
      9、如图所示,B为理想变压器,接在原线圈上的交流电压U保持不变,R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。开关闭合前灯泡L1上的电压如图,当开关S闭合后,下列说法正确的是( )
      A.电流表A1的示数变大B.电流表A2的示数变小
      C.电压表V的示数大于220VD.灯泡L1的电压有效值小于220V
      10、如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
      A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
      B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为
      C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为
      D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为
      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)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
      待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.
      (1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
      ①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接______.
      ②滑动变阻器应选_________(填入字母).
      ③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1.
      ④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______.
      (3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?为什么?______________________________.
      12.(12分)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:
      A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
      B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A)
      E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω)
      F.开关和导线若干
      (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
      (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
      (______)
      (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字)
      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,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞.两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好.左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H.现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡.已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,.
      求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度;
      (2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值.
      14.(16分)如图,一端封闭的薄玻璃管开口向下,截面积S=1cm2,重量不计,内部充满空气,现用竖直向下的力将玻璃管缓慢地压人水中,当玻璃管长度的一半进人水中时,管外、内水面的高度差为△h=20cm。已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,大气压强p0相当于高1020cm的水柱产生的压强,取g=10m/s2,求:(不考虑温度变化)
      (i)玻璃管的长度l0;
      (ii)继续缓慢向下压玻璃管使其浸没在水中,当压力F2=0.32N时,玻璃管底面到水面的距离h。
      15.(12分)一导热性能良好的圆柱形气缸固定在水平面上,气缸上端开口,内壁光滑,截面积为。A是距底端高处的小卡环。质量为的活塞静止在卡环上,活塞下密封质量为的氢气,C为侧壁上的单向导管。大气压强恒定为。环境温度为时,从处注入水,当水深为时,关闭C,卡环恰对活塞无作用力。接下来又从处缓慢导入一定量氢气,稳定后再缓慢提升环境温度到,稳定时活塞静止在距缸底处,设注水过程中不漏气,不考虑水的蒸发,氢气不溶于水。求:
      ①最初被封闭的氢气的压强;
      ②导入氢气的质量。
      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、C
      【解析】
      由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷;
      AB.若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误;
      CD.若和为异种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.卫星的加速度方向一直改变,故加速度一直改变,不属于匀变速曲线运动,故A错误;
      B.设地球的半径为R,卫星做匀速圆周运动的半径为r,由几何知识得
      可知张角越小,r越大,根据

      可知r越大,角速度越小,故B错误;
      C.根据万有引力提供向心力,则有
      解得地球质量为
      因为r未知,所以由上面的式子可知无法求地球质量,故C错误;
      D.地球的平均密度

      知可以求出地球的平均密度,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      导弹的速度与制导系统的速度始终相等,则其加速度相等。滑块受到左、右两侧弹簧的弹力方向均向右,大小均为。则合力方向向右,加速度方向向右。由牛顿第二定律得
      解得
      故ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      设B获得冲量后瞬间速度为,物块掉下来的临界条件是A刚好到达边缘时两者共速,根据动量守恒
      根据能量守恒
      解得:
      根据动量定理,冲量最小值
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      5、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。
      6、B
      【解析】
      设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
      对粒子B有
      联立解得
      故A错误,B正确;
      C.由v=at得
      故C错误;
      D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。
      故选B。
      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、BC
      【解析】
      A.光从光密介质射入光疏介质,其频率不变,传播速度变大,选项A错误;
      B.光从光密介质射入光疏介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射,选项B正确;
      C.光的干涉、衍射现象证明了光具有波动性,选项C正确;
      D.红光的波长大于紫光,做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,根据可知,相邻明条纹间距变大,选项D错误。
      故选BC。
      8、ACD
      【解析】
      由动量守恒和能量关系可知
      联立解得
      A.仅增大m,则∆x不变,即物块仍恰好从木板右端滑出,选项A正确;
      B.仅增大M,则∆x变大,即物块能从木板右端滑出,选项B错误;
      C.将m增大为原来的两倍,则∆x不变,而L增大为原来的两倍,物块不能从木板右端滑出,选项C正确;
      D.仅将M增大为原来的两倍,则∆x变大,但是不会增加到原来的2倍,而L增加到原来的2倍,可知木块不会从木板上滑出,选项D正确;
      故选ACD。
      9、ACD
      【解析】
      A. 当S接通后,电路的总电阻减小,总电流变大,而变压器的匝数比不变,所以原线圈中的电流增大,电流表A1的示数变大,故A正确;
      B. 当S接通后,电路的总电阻减小,副线圈总电流变大,电流表A2的示数变大,故B错误;
      C.根据图像可知,开关闭合前灯泡L1上的电压为220V,故电压表的示数为副线圈总电压,大于220V,闭合开关后,输入电压和匝数不变,电压表示数仍大于220V,故C正确;
      D. 开关闭合后,总电阻减小,干路电流增大,故电阻分的电压增大,灯泡L1的电压减小,小于220V,故D正确。
      故选ACD。
      10、CD
      【解析】
      A.t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势
      金属细杆两端的电压
      故A错误;
      B.t=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;
      C.从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势
      回路中的电流
      在这段时间内通过金属细杆横截面的电量
      解得
      故C正确;
      D.设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热
      定值电阻R产生的焦耳热
      解得
      故D正确
      故选CD。
      【点睛】
      感应电量,这个规律要能熟练推导并应用.
      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、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响
      【解析】
      (1)①[1].连线图如图所示:
      ②[2].因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;
      ③[3].实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端;
      ④[4].根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)[5].根据闭合电路欧姆定律应有
      解得

      结合数学知识可知
      ,
      解得


      (3)[6][7].若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。
      12、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
      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】
      (1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前
      气体压强、体积
      放上物体后
      气体压强、体积
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为
      由玻意耳定律得:
      代入数据解得:
      根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值
      14、 (i)=41.6cm;(ii)274cm
      【解析】
      (i)设玻璃管长度一半压入水后管内气体的压强为,气体程度为,则

      由玻意耳定律

      =41.6cm
      (ii)设管内气柱的长度为,压强为,则
      解得
      =32cm
      其中
      由玻意定律

      h=274cm
      15、① ;②
      【解析】
      ① 设设注水前气体的体积为V1,从最初到水深为时,气体经历等温过程,注水后气体压强为p2,由玻意耳定律
      其中
      对活塞,有
      联立解得

      ②设导入气体后且尚未升温时气体总度为h,显然此时活塞已经离开卡环,接下来升温过程为等压过程,则有
      解得
      考虑到此h高度的气体中,原有气体点高为,故后导入的气体点高为
      解得
      设此时密度为,则有
      解得

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