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      2026届濮阳市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      2026届濮阳市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届濮阳市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共100页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、某学校科技活动小组设计了一个光电烟雾探测器(如图甲),当有烟雾进入探测器时(如图乙),来自光源S的光会被烟雾散射进入光电管C,当光射到光电管中的钠表面时会产生光电流,当光电流大于10-8A时,便会触发报警系统报警。已知钠的极限频率为6.0×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s,则下列说法正确的是( )
      A.要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能小于5.0×10-7m
      B.若光电管发生光电效应,那么光源的光变强时,并不能改变光电烟雾探测器的灵敏度
      C.光电管C中能发生光电效应是因为光发生了全反射现象
      D.当报警器报警时,钠表面每秒释放出的光电子最少数目是N=6.25×1010个
      2、质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为R,OA与水平线AB成60°角.槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态.通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出 ,则重物C的最大质量为( )
      A.
      B.2m
      C.
      D.
      3、中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是+x→++3x。下列关于x的说法正确的是( )
      A.x是α粒子,具有很强的电离本领
      B.x是α粒子,穿透能力比较弱
      C.x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的
      D.x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
      4、如图所示,木块m放在木板AB上,开始θ=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动).在m 相对AB保持静止的过程中( )
      A.木块m对木板AB的作用力逐渐减小
      B.木块m受到的静摩擦力随θ呈线性增大
      C.竖直向上的拉力F保持不变
      D.拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小
      5、如图是飞机在上海市由北往南飞行表演过程画面,当飞机从水平位置飞到竖直位置时,相对于飞行员来说,关于飞机的左右机翼电势高低的说法正确的是( )
      A.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞机的左侧机翼电势高
      B.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞稱的右机翼电势高
      C.水平飞行时,飞机的右侧机翼电势高,竖直向上飞行时,飞机的左侧机翼电势高
      D.水平飞行时,飞机的左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,飞机的右侧机翼电势高
      6、一个中子与原子核A发生核反应,生成一个氘核,核反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能和原子核A分别为( )
      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、如图所示,在纸面内有一个半径为r、电阻为R的线圈,线圈处于足够大的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,线圈与磁场右边界相切与P点。现使线圈绕过P点且平行于磁场方向的轴以角速度ω顺时针方向匀速转过90°,到达图中虚线位置,则下列说法正确的是( )
      A.线圈中产生沿逆时针方向的感应电流
      B.线圈受到的安培力逐渐增大
      C.线圈经过虚线位置时的感应电动势为2Br2ω
      D.流过线圈某点的电荷量为
      8、下列说法中正确的是 。
      A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一
      B.变化的电场一定产生变化的磁场
      C.光的偏振现象说明光是横波
      D.无影灯是利用光的衍射原理
      9、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是2:1,AB两点之间始终加(V)的交变电压。R是输电线的电阻,L是标有“100V、100W”的白炽灯。M是标有“100V、200W”的电动机,其线圈电阻r=10。开关S断开时,电动机正常工作。下列说法正确的是( )
      A.输电线的电阻阻值
      B.电动机的输出功率为180W
      C.开关S闭合后,电动机的电功率减小
      D.开关S闭合后,白炽灯的功率为100W
      10、如图甲所示为足够长、倾斜放置的平行光滑导轨,处在垂直斜面向上的匀强磁场中,导轨上端接有一定值电阻,导轨平面的倾角为,金属棒垂直导轨放置,用一平行于斜面向上的拉力F拉着金属棒由静止向上运动,金属棒的质量为0.2kg,其速度大小随加速度大小的变化关系如图乙所示,且金属棒由静止加速到最大速度的时间为1s,金属棒和导轨的电阻不计,sin=0.6,cs=0.8,g取10m/s2,则( )
      A.F为恒力
      B.F的最大功率为0.56W
      C.回路中的最大电功率等于0.56W
      D.金属棒由静止加速到最大速度这段时间内定值电阻上产生的焦耳热是0.26J
      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)某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,其实验步骤如下:
      ①用游标卡尺测出挡光片的宽度d。按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置。然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动;
      ②调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离s(钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置;
      ③由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t;
      ④将滑块重新置于初始位置,保持滑块所挂的钩码个数不变,改变光电门的位置从而改变滑块与光电门之间的距离s,多次重复步骤③再次实验,重物到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离;
      ⑤整理好多次实验中得到的实验数据。
      回答下列问题:
      (1)挡光片的宽度测量结果,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=_______cm;
      (2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律__________来求;
      (3)据实验数据最后得到了如图丙所示的图像,由图像可求得滑块运动时的加速度a=______m/s2。(取g=10m/s2,结果保留三位有效数字)
      12.(12分)一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则,主要实验步骤如下:
      ①如图甲,细线OC一端连接一装满水的水壶,另一端连接圆环O,用电子秤的下端挂钩钩住圆环O,记下水壶静上时电子秤的示数F;
      ②如图乙,将细线AB一端拴在墙钉A处,另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态,在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1;
      ③如图丙,在白纸上以O为力的作用点,按定标度作出各力的图示,根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。
      (1)步骤①中_______(填“必须”或“不必”)记录O点位置;
      (2)步骤②中用细线穿过圆环O,而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________;
      (3)通过比较F与______的大小和方向,即可得出实验结论。
      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,一气球从地面上以大小为的速度竖直匀速升起,当气球的下端距地面高时,在气球的正下方紧贴地面将一小石子愉大小为的初速度竖直上抛。已知小石子受到的空气阻力等于其重力的倍,取,求:
      (1)小石子追上气球所用的时间;
      (2)小石子追上气球时的速度大小。
      14.(16分)如图所示,质量mB=2kg的平板车B上表面水平,在平板车左端相对于车静止着一块质量mA=2kg的物块A,A、B一起以大小为v1=0.5m/s的速度向左运动,一颗质量m0=0.01kg的子弹以大小为v0=600m/s的水平初速度向右瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s.已知A与B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止时A刚好停在B的右端,车长L=1m,g=10m/s2,求:
      (1)A、B间的动摩擦因数;
      (2)整个过程中因摩擦产生的热量为多少?
      15.(12分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。
      (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。
      (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求∶
      a.金属环中感应电动势E感大小;
      b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。
      (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E',且E'同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。
      a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;
      b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。
      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.根据光电效应方程有
      则光源S发出的光波最大波长
      即要使该探测器正常工作,光源S发出的光波波长不能大于0.5μm,选项A错误;
      B.光源S发出的光波能使光电管发生光电效应,那么光源越强,被烟雾散射进入光电管 C的光越多,越容易探测到烟雾,即光电烟雾探测器灵敏度越高,选项B错误;
      C.光电管C中能发生光电效应是因为照射光电管的光束能量大于其逸出功而使其发射出电子,选项C错误;
      D.光电流等于10-8 A时,每秒产生的光电子的个数
      选项D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      小球恰好能滚出圆弧槽时,圆弧槽对小球的支持力的作用点在A点,小球受到重力和A点的支持力,合力为,对小球运用牛顿第二定律可得 ,解得小球的加速度,对整体分析可得:,联立解得,故D正确,A、B、C错误;
      故选D.
      3、D
      【解析】
      AB.根据该反应的特点可知,该核反应属于重核裂变,根据核反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知,x为中子,故AB错误;
      CD.根据物理学史可知,卢瑟福发现了质子,预言了中子的存在,中子是查德威克通过实验最先发现的,故C错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.木板绕B端逆时针缓慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;
      B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到的静摩擦力
      故B项错误;
      C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:
      解得:
      所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;
      D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。
      5、D
      【解析】
      地磁场在北半球有竖直向下和由南向北的水平分量,水平由北向南飞行时,飞机的两翼切割竖直向下的磁感线,根据右手定则可知,左侧机翼电势高;竖直向上飞行时,两翼切割水平方向的磁感线,根据右手定则可知,机翼右侧电势高,D正确,ABC错误。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      写出核反应方程式
      根据质量数和电荷数守恒可以求出;,说明原子核A是,两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q,比结合能指的是平均一个核子释放的能量,即为;故B正确,ACD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.线圈顺时针方向匀速转动时,穿过线圈的磁通量向里减小,根据楞次定律可知,线圈中产生沿顺时针方向的感应电流,选项A错误;
      B.线圈顺时针方向匀速转动时,切割磁感线的有效长度逐渐变大,感应电流逐渐变大,根据F=BIL可知,线圈受到的安培力逐渐增大,选项B正确;
      C.线圈经过虚线位置时的感应电动势为
      选项C正确;
      D.流过线圈某点的电荷量为
      选项D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.狭义相对论的两条基本假设是光速不变原理和相对性原理, 故A正确;
      B.均匀变化的电场一定产生恒定的磁场,故B错误;
      C.偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故C正确;
      D.无影灯是利用光的直线传播原理制成的,故D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      A. 开关S断开时,电动机正常工作,副线圈两端电压100V,副线圈电流
      根据变压器原理可知,原线圈两端电压200V,原线圈电流1A,在原线圈回路
      解得
      故A正确;
      B. 电动机的输出功率为
      故B错误;
      CD. 开关S闭合后,副线圈回路电流变大,则原线圈回路电流变大,电阻R上分压变大,则原线圈两端电压减小,根据变压器原理,副线圈两端电压减小,小于100V,则电动机的电功率减小,白炽灯的功率小于100W,故C正确D错误。
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      AB.对棒受力分析有
      变形得
      结合图乙可知
      联立解得
      且由可知,F的最大功率为
      故A正确,B错误;
      C.当棒的速度为1m/s时,回路中的电流最大,回路中的电功率最大为
      故C正确;
      D.金属棒由静止加速到最大速度由动量定理得

      解得
      金属棒由静止加速到最大速度,由动能定理得
      解得
      由功能关系可知
      故D正确。
      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、0.520 2as=v2 0.270
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为5mm,游标尺读数为
      0.05×4mm=0.20mm
      则读数结果为
      5.20mm=0.520cm
      (2)[2]滑块在钩码的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律来求。
      (3)[3]滑块在钩码的作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门时的瞬时速度大小为,由匀变速直线运动规律和解得:
      由上式可得
      由此可知图像的斜率为
      由图像可知图像的斜率为k=2.0×104。所以滑块的加速度为
      12、不必 两分力一次同时测定,减小误差(或由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同)
      【解析】
      (1)[1]因为重力恒竖直向下,只要保证水壶静止即可,读出OC绳的拉力即可,故第一次不需要记录O点位置。
      (2)[2]由于圆环的滑动,使得OA、OB两细线拉力大小相同,故可以两分力一次同时测定,减小误差。
      (3)[3]OA和OB绳子的拉力作用效果和OC一条绳子的拉力的作用效果相同,而OC一条绳子作用力为F,OA和OB绳子的合力为根据平行四边形定则画出来的,所以只要比较F和的大小和方向,即可验证试验。
      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)小石子向上运动过程中,由牛顿第二定律可知:

      其中:
      解得:
      由运动学公式可得:
      解得:
      (2)小石子追上气球时的速度大小:

      解得:
      14、(1)0.1(2)1600J
      【解析】
      (1)规定向右为正方向,子弹与A作用过程,根据动量守恒定律得:
      m0v0-mAv1=m0v+mAvA
      代入数据解得:
      vA=1.5m/s
      子弹穿过A后,A以1.5m/s的速度开始向右滑行,B以0.5m/s的速度向左运动,当A、B有共同速度时,A、B达到相对静止,对A、B组成的系统运用动量守恒,规定向右为正方向,有:
      mAvA-mBv1=(mA+mB)v2
      代入数据解得:
      v2=0.5m/s
      根据能量守恒定律知:
      μmAgL=mAvA2+mBv12-(mA+mB)v22
      代入数据解得:
      μ=0.1
      (2)根据能量守恒得,整个过程中因摩擦产生的热量为:
      Q=m0v02+(mA+mB)v12-m0v2-(mA+mB)v22
      代入数据解得:
      Q=1600J
      15、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析
      【解析】
      (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功
      W1=f1L

      W1=evBL
      (2)a.金属环中感应电动势
      E感=I(R0+R)
      b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功
      WF=F•2πr
      由电动势的定义式

      (3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv,故E′增大,由
      可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律
      F-T=m0a
      物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律
      T-mg=ma

      F-mg=(m+m0)a
      F减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm,得
      b.由

      IR=E-E′
      两边同乘以I,经整理得
      EI=I2R+E′I
      由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为E′I)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。

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      这是一份郑州市2026年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共16页。

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