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      河南省灵宝市实验高中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      河南省灵宝市实验高中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份河南省灵宝市实验高中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共9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、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔。质量为m的小球套在圆环上。一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力FN的大小变化情况是( )
      A.F不变,FN增大B.F减小,FN不变
      C.F不变,FN减小D.F增大,FN减小
      2、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1∶2,正弦交流电源电压为U=12 V,电阻R1=1 Ω,R2=2 Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20 Ω,滑片P处于中间位置,则
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3 A
      C.若向上移动P,电压表读数将变大D.若向上移动P,电源输出功率将不变
      3、在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下对几位物理学家所做科学贡献的叙述正确的是( )
      A.牛顿运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”
      B.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律
      C.爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观
      D.法拉第在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律
      4、原子核A、B结合成放射性原子核C.核反应方程是A+B→C,已知原子核A、B、C的质量分别为、、,结合能分别为、、,以下说法正确的是( )
      A.原子核A、B、C中比结合能最小的是原子核C
      B.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量
      C.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量
      D.大量原子核C经历两个半衰期时,已发生衰变的原子核占原来的
      5、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈中接入u=100sin(100πt)V的正弦交流电,保险丝的熔断电流为1A,电表为理想电表,定值电阻R0=10Ω。各元件正常工作,下列判断正确的是( )
      A.电流表的读数为2AB.电容器的击穿电压不得低于20V
      C.原线圈中最大电流不能超过1AD.流过电容器C的电流每秒方向改变50次
      6、如图所示,a、b两个带正电的粒子以相同的速度先后垂直于电场线从同一点进入平行板间的匀强电场,a粒子打在B板的点,b粒子打在B板的点,若不计重力,则
      A.a的电荷量一定大于b的电荷量
      B.b的质量一定大于a的质量
      C.a的比荷一定大于b的比荷
      D.b的比荷一定大于a的比荷
      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、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示.下列说法中正确的是( )
      A.在t=0到t=4s这段时间,质点做往复直线运动
      B.在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/s
      C.在t=2s时,质点的动能最大
      D.在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零
      8、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
      A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      9、荷兰某研究所推出了2026届让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划.登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,则下列说法正确的是
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度反方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      10、如图所示,、是两列波的波源,时,两波源同时开始垂直纸面做简谐运动。其振动表达式分别为m,m,产生的两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播。是介质中的一点,时开始振动,已知,,则_________。
      A.两列波的波速均为
      B.两列波的波长均为
      C.两列波在点相遇时,振动总是减弱的
      D.点合振动的振幅为
      E.,沿着传播的方向运动了
      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)某同学利用图甲所示电路测量一量程为3mA的直流电流表的内阻RA(约为110Ω)。提供的实验器材有:
      A.直流电源(电动势为1V,内阻不计);
      B.电阻箱(0~999.9Ω);
      C.滑动变阻器(0~5Ω.额定电流为3A);
      D.滑动变阻器(0~50Ω.额定电流为1A)。
      (1)为了尽可能减小测量误差,滑动变阻器R应选用__________(选填“C”或“D”)。
      (2)根据图甲所示电路,在图乙中用笔画线代替导线,将实物间的连线补充完整___。
      (3)主要实验步骤如下:
      I.将电阻箱R0的阻值调为零,滑动变阻器R的滑片P移到右端;
      II.闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA;
      I.调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;
      IV.断开开关S,整理好仪器。
      (4)已知R1=208.8Ω,则电流表内阻的测量值为_________Ω,由于系统误差,电流表内阻的测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      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)一固定的倾角为的斜面,斜面长9m,如图所示,斜面上一物体在大小为11N沿斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上加速运动,加速度大小为1m/s2;如果将沿斜面向上的拉力改为1N,物体加速向下运动,加速度大小仍为1m/s2,取重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8,求:
      (1)物体质量m及物体与斜面间的动摩擦因数μ;
      (2)若将物体从斜面顶端由静止释放,物体运动到斜面底端的时间t。
      14.(16分)雨滴的实际形成及下落过程较为复杂,其中的一种简化模型如下所述。一个质量为的雨滴甲由静止竖直下落后,与另一个以的速度竖直匀速下落的雨滴乙碰撞,碰撞后合为一个较大的雨滴。雨滴乙的质量为,碰撞位置离地面的高度为,取重力加速度为。设各雨滴在空气中运动时所受阻力大小相等。
      (1)求雨滴下落过程所受空气阻力的大小;
      (2)若雨滴与地面的碰撞时间为,碰撞后的雨滴速度为零,求碰撞作用力的大小。
      15.(12分)如图所示,在质量为M=0.99kg的小车上,固定着一个质量为m=0.01kg、电阻R=1的矩形单匝线圈MNPQ,其中MN边水平,NP边竖直,MN边长为L=0.1m,NP边长为l=0.05m.小车载着线圈在光滑水平面上一起以v0=10m/s的速度做匀速运动,随后进入一水平有界匀强磁场(磁场宽度大于小车长度).磁场方向与线圈平面垂直并指向纸内、磁感应强度大小B=1.0T.已知线圈与小车之间绝缘,小车长度与线圈MN边长度相同.求:
      (1)小车刚进入磁场时线圈中感应电流I的大小和方向;
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量q;
      (3)如果磁感应强度大小未知,已知完全穿出磁场时小车速度v1=2m/s,求小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量Q.
      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】
      小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图
      由图可知△OAB∽△GFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。
      2、B
      【解析】
      理想变压器原副线圈匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据P=I2R可知R1与R2消耗的电功率之比为2:1,故A错误;设通过R1的电流为I,则副线圈电流为0.5I,初级电压:U-IR1=12-I;根据匝数比可知次级电压为2(12-I),则,解得I=3A,故B正确;若向上移动P,则R3电阻减小,次级电流变大,初级电流也变大,根据P=IU可知电源输出功率将变大,电阻R1的电压变大,变压器输入电压变小,次级电压变小,电压表读数将变小,故C D错误;故选B。
      3、C
      【解析】
      A、伽利略运用理想实验法得出“力不是维持物体运动的原因”,故A错误;
      B、库仑总结出了真空中两个静止点电荷之间的作用规律,故B错误;
      C、爱因斯坦创立相对论,提出了一种崭新的时空观,所以C选项是正确的;
      D、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系;是韦德与库柏在对理论和实验资料进行严格分析后,总结出了法拉第电磁感应定律,故D错误;
      综上所述本题答案是:C
      4、B
      【解析】
      ABC.某原子核的结合能是独立核子结合成该核时释放的能量,原子核A、B结合成放射性原子核C,要释放能量,原子核C的比结合能最大,释放的能量
      根据质能方程得
      故AC错误,B正确;
      D.原子核的半衰期是原子核有半数发生衰变所需要的时间,大量原子核C经历两个半衰期时,未发生衰变的原子核占原来的,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.电容器接入交流电后,产生容抗,所以有电流流过电容器,由于流过电容器的电流未知,所以电流表示数未知,A错误;
      B.输入电压的最大值为
      电容器击穿电压与交流电的最大值有关,由

      副线圈中交流电压的最大值为,所以电容器的击穿电压不得低于,B正确;
      C.保险丝的熔断电流为有效值,所以通过原线圈的电流最大值可以大于,C错误;
      D.由交流电的电压表达式可知
      一个周期内电流方向改变2次,1s内有50个周期,故电流每秒方向应改变100次,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      设任一粒子的速度为v,电量为q,质量为m,加速度为a,运动的时间为t,则加速度为:
      时间为:
      偏转量为:
      因为两个粒子的初速度相等,则,则得a粒子的运动时间短,则a的加速度大,a粒子的比荷就一定大,但a、b的电荷量和质量无法确定大小关系,故C正确,ABD错误。
      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、CD
      【解析】
      0~2s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,2~4s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为0~2s内和2~4s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误.F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1==0.5N•s,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kg•m/s,故B错误.由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD.
      【点睛】
      解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动.同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量.
      8、BD
      【解析】
      AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有
      得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
      C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
      D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正确。
      BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能。故BC错误。
      D.据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:
      故D正确。
      10、ACD
      【解析】
      A.两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播,故两列波的波速相同;根据质点P开始振动的时间可得
      故A正确;
      B.由振动方程可得,两列波的周期T相同,由公式
      T=1s
      故两列波的波长均为
      λ=vT=0.2m
      故B错误;
      CD.根据两波源到P点的距离差
      可知,B波比A波传到P点的时间晚,根据振动方程可得,A波起振方向与B波起振方向相同,故两波在P点的振动反向,那么,P点为振动减弱点,故两列波在P点相遇时振动总是减弱的,P点合振动的振幅为
      0.5m-0.1m=0.4m
      故CD正确;
      E.介质中的各质点不随波逐流,只能在各自平衡位置附近振动,故E错误。
      故选ACD。
      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、C 104.4 大于
      【解析】
      (1)[1]本实验为了减小实验误差,应满足滑动变阻器的最大阻值远小于电流表的内阻,即应选用C
      (2)[2]根据实验电路图连接实物图如图所示
      (4)[3]由实验原理可知
      [4]由于闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA,调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;电阻箱阻值变大,并联等效电阻变大,故并联部分分担电压增大,由于电阻箱两端电压变大,故电阻箱阻值偏大,故电流表内阻测量偏大。
      12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      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)3s
      【解析】
      (1)当F1=11N时,物体加速向上运动,有
      当F2=1N时,物体加速向下运动
      在斜面上运动,垂直斜面方向

      解得,m=1kg。
      (2)由静止释放物体,物体加速下滑,加速度为a1
      解得t=3s。
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)乙雨滴匀速运动,受力平衡有
      解得
      雨滴下落过程所受空气阻力的大小;
      (2)甲雨滴匀加速下落有
      又有
      两雨滴碰撞过程动量守恒,有
      整体匀加速下落有
      又有
      与地面碰撞,取竖直向上为正方向,根据动量定理
      解得
      碰撞作用力的大小。
      15、(1)0.5A 电流方向为 M→Q→P→N→M (2)5×10-3C(3)32J
      【解析】
      (1)线圈切割磁感线的速度v0=10m/s,感应电动势
      E=Blv0=1×0.05×10=0.5V
      由闭合电路欧姆定律得,线圈中电流
      由楞次定律知,线圈中感应电流方向为 M→Q→P→N→M
      (2)小车进入磁场的过程中流过线圈横截面的电量为
      q=I△t=△t

      E=
      △Φ=BS
      联立可得
      q==5×10−3C
      (3)设小车完全进入磁场后速度为v,在小车进入磁场从t时刻到t+△t时刻(△t→0)过中,根据牛顿第二定律得
      -BIl=-m

      -BlI△t=m△v
      两边求和得
      则得
      Blq=m(v0-v)
      设小车出磁场的过程中流过线圈横截面的电量为q′,同理得
      Blq′=m(v-v1)
      又线圈进入和穿出磁场过程中磁通量的变化量相同,因而有 q=q′
      故得
      v0-v=v-v1

      v==6 m/s
      所以,小车进入磁场过程中线圈电阻的发热量为
      Q=(M+m)v02-(M+m)v2=×1×102-×1×62=32J

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