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      2025-2026学年昭通市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年昭通市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年昭通市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共5页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,水平传送带A、B两端相距x=2m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2,下列说法中正确的是( )
      A.若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动
      B.若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力
      C.若传送带逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/s
      D.若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s
      2、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
      3、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
      A.牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
      4、关于自由落体运动,平抛运动和竖直上抛运动,以下说法正确的是
      A.只有前两个是匀变速运动
      B.三种运动,在相等的时间内速度的增量大小相等,方向不同
      C.三种运动,在相等的时间内速度的增量相等
      D.三种运动在相等的时间内位移的增量相等
      5、下面列出的是一些核反应方程,针对核反应方程下列说法正确的是( )




      A.核反应方程①是重核裂变,X是α粒子
      B.核反应方程②是轻核聚变,Y是中子
      C.核反应方程③是太阳内部发生的核聚变,K是正电子
      D.核反应方程④是衰变方程,M是中子
      6、如图所示,强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p,另一端套在图钉A上,图钉A正上方有距它h的图钉B,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A,则
      A.小球继续做匀速圆周运动
      B.小球做远离O的曲线运动,直到被图钉B拉住时停止
      C.小球做匀速直线运动,直到被图钉B拉住时再做匀速圆周运动
      D.不管小球做什么运动,直到被图钉B拉住时小球通过的位移为h
      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,理想变压器原.副线圈匝数比n1 : n2=3: 1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表,且电流表A2的示数为2A,则( )
      A.电流表A1的示数为12A
      B.灯泡L的额定功率为20W
      C.灯泡A的额定电压为5V
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,灯泡L不能正常发光
      8、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( )
      A.泵体上表面应接电源正极
      B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水
      C.电源提供总的功率为
      D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t
      9、如图所示,一个斜面固定在水平面上,不计空气阻力。第一次将小物体从斜面顶端处以水平初速度v沿水平方向抛出,落在斜面上的位置与斜面顶端的距离为斜面长度的。第二次将小物体从斜面顶端以速度同方向水平抛出。若小物体碰撞斜面后不弹起,则小物体第一次与第二次在空中的运动过程( )
      A.时间之比为B.时间之比为
      C.竖直位移之比为D.竖直位移之比为
      10、图是某绳波形成过程的示意图.质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2、3、4,… 各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.t=T/4时,质点5刚要开始运动.下列说法正确的是
      A.t=T/4时,质点5开始向下运动
      B.t=T/4时,质点3的加速度方向向下
      C.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的速度正在减小
      D.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的加速度正在减小
      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)如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器。(已知电火花计时器每隔相同的时间间隔T打一个点)
      (1)请将下列实验步骤按先后排序:________.
      ①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触
      ②接通电火花计时器的电源,使它工作起来
      ③启动电动机,使圆形卡纸转动起来
      ④关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段点迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值.
      (2)要得到角速度ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________.
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.圆规 D.量角器
      (3)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这对测量结果____(填“有”或“无”)影响。
      (4)若兴趣小组在卡纸上选取了6个计时点,并测得这6个计时点扫过扇形所对应的圆心角为,则角速度的表达式为______________
      12.(12分)实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为m0的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等.实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度.
      (1) 正确进行实验操作,得到一条纸带。纸带的一部分如左图所示,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s。该同学将纸带从每个计数点处截断,得到6条短纸带,再把6条短纸带的下端对齐贴在纸上,以纸带下端为横轴建立直角坐标系,并将刻度尺边缘紧靠纵轴,其示数如右图所示。则打下计数点“2”时小车的速度大小为____________m/s;小车的加速度大小为___________ m/s2(结果均保留两位有效数字)
      (2) 将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出a-m图象如图所示.已知当地重力加速度g=9.8 m/s2,则木块与木板间动摩擦因数μ=________(保留两位有效数字);μ的测量值________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      (3) 实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量.
      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,在光滑绝缘的水平面上有一矩形区域,和边长度分别为9cm和8cm,O为矩形的中心。在矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。在O点把一带电小球向各个方向发射,小球质量为、所带电荷量为。
      (1)求小球在磁场中做完整圆周运动时的最大速度;
      (2)现在把小球的速度增大为的倍,欲使小球尽快离开矩形,求小球在磁场中运动的时间。
      14.(16分)如图,质量的长方体钢板静止在粗糙的水平面上,质量的滑块静止在钢板右端。一质量的光滑小球沿水平面以初速度向右运动,与钢板发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后钢板向右滑行,滑块恰好不从钢板上掉下来。已知钢板与水平面间的动摩擦因数,与滑块间的动摩擦因数,取。求:
      (1)碰后瞬间,小球的速度大小和钢板的速度大小;
      (2)滑块在钢板上滑行的时间;
      (3)钢板的长度以及钢板刚停下时滑块与小球间的距离。
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上,一质量为M=1kg的平板车上表面光滑,在车上适当位置固定一竖直轻杆,杆上离平板车上表面高为L=1m的O点有一钉子(质量不计),一不可伸长轻绳上端固定在钉子上,下端与一质量m1=1.5kg的小球连接,小球竖直悬挂静止时恰好不与平板车接触。在固定杆左侧放一质量为m2=0.5kg的小滑块,现使细绳向左恰好伸直且与竖直方向成60°角由静止释放小球,小球第一次摆到最低点时和小滑块相碰,相碰时滑块正好在钉子正下方的点。设碰撞过程无机械能损失,球和滑块均可看成质点且不会和杆相碰,不计一切摩擦,g取10m/s2,计算结果均保留两位有效数字。求:
      (1)小滑块初始位置距的水平距离a;
      (2)碰后小球能到达的最大高度H。
      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】
      A.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度小于3m/s,则物体在传送带上做匀减速运动,故A错误;
      B.若传送带顺时针匀速转动,若传送带的速度等于3m/s,则物体在传送带上做匀速运动,所以物体可能不受摩擦力,故B正确;
      C.若传送带逆时针匀速转动,加速度大小
      减速到零所用的时间为
      发生的位移为
      说明物体在传送带上一直做匀减速运动,由速度位移公式有

      解得
      故C错误;
      D.若传送带顺时针匀速转动且速度为2m/s,则物体速度减速到与传送带速度相同时发生的位移为
      说明物体到达传送带B端时速度与传送带速度相等即为2m/s,故D错误。
      故选B。
      2、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。
      3、A
      【解析】
      A.牛顿采用理想模型法提出了万有引力定律,没有计算出太阳和地球之间的引力,故A符合题意;
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法,故B不符合题意
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想,故C不符合题意;
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D不符合题意。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.平抛运动、竖直上抛运动、斜抛运动和自由落体运动都是仅受重力,加速度为g,方向不变,都是匀变速运动。故A错误;
      BC.速度增量为△v=g△t,故速度增量相同,故B错误,C正确;
      D.做自由落体运动的位移增量为
      △h=g(t+△t)2−gt2=gt△t+g△t2,
      竖直上抛运动的位移增量为
      △h′=v0(t+△t)− g(t+△t)2−vt+gt2=v0△t−gt△t−g△t2
      两者不等,故D错误;
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.①不是重核裂变方程,是典型的衰变方程,故A错误;
      B.②是轻核聚变方程,
      所以Y是中子,故B正确;
      C.太阳内部发生的核聚变主要是氢核的聚变,
      K是中子,不是正电子,故C错误;
      D.④不是衰变方程,是核裂变方程,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      ABC.拔掉钉子A后,小球沿切线飞出,做匀变速直线运动,知道线环被钉子B套住,之后细线的拉力提供向心力,小球再做匀速圆周运动,故C正确,AB错误。
      D,知道线环被钉子B套住前,匀速运动的位移为,故D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、BD
      【解析】
      A.因三个灯泡均正常发光,所以副线圈中总电流为
      由变压规律可知原线圈中电流为
      即电流表A1的示数为,故A错误;
      BC.令副线圈两端电压为,则由变压规律可知原线圈两端电压为
      令灯泡L两端电压为,则有
      根据题意则有
      联立可得

      则灯泡A的额定电压为10V,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,则灯泡L和A的额定功率
      故B正确,C错误;
      D.将副线圈上的灯泡A撤去,则输出电流变小,根据理想变压器中电流与匝数成反比可知,输入电流变小,灯泡L不能正常发光,故D正确;
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.当泵体上表面接电源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确;
      B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误;
      C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻
      那么液体消耗的电功率为

      而电源提供的电功率为UI,故C错误;
      D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为
      故D正确;
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      AB.设斜面倾角为,长度为L。小物块以速度v平抛落在斜面上时位移关系有
      解得
      则落点距斜面顶端距离
      若第二次落在斜面上,同理落点距斜面顶端
      则有
      该距离大于斜面的长度L,则第二次抛出时落在水平面上。以速度v平抛时
      以速度平抛落在水平面上时有
      则有
      所以A正确,B错误;
      CD.第一次与第二次平抛的竖直位移之比为
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      A、t=T/4时,质点5开始向上运动,A错误;
      B、t=T/4时,质点3受到指向平衡位置的回复力的作用,加速度方向向下,B正确;
      CD、从t=T/2开始的一小段时间内,质点8正在从平衡位置向上运动,速度正在减小,加速度正在增大,C正确,D错误.
      故选:BC.
      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、①③②④ D 无
      【解析】
      (1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理,故次序为①③②④;
      (2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器。
      故选D。
      (3)[3]由于点跟点之间的角度没变化,则对测量角速度不影响;
      (4)[4]由可知
      12、0.47; 0.70; 0.33; 大于; 不需要;
      【解析】
      (1)依据中时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,那么计数点“2”时小车的速度大小为: ;根据∆x=aT2结合逐差法可得:。
      (2)根据牛顿第二定律可知mg-μ(M-m)g=Ma,解得,由图可知,-μg=-3.3,解得μ=0.33;
      μ的测量值大于真实值,原因是滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦等;
      (3)在此实验中,由于把小车和砝码的质量作为了整体,结合第二问可知,不需要满足悬挂钩码质量远小于木块和槽中的钩码总质量;
      此题在求解加速度时还可这样做:纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比,还等于各段纸带中间时刻的速度之比,即纸带的高度之比等于中间时刻速度之比,这种等效替代的方法减小了解题难度,要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用。
      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)2.5m/s(2)
      【解析】
      (1)O点到ad(bc)边的距离为,到ab(cd)边的距离为,要使小球不离开磁场,小球与两边相切时,小球做圆周运动的半径最大,如图所示,设最大半径为,
      由几何知识有
      联立解得
      由解得
      v0=2.5m/s
      (2)把小球的速度增大为的倍,即v=4m/s,此时小球运动的半径为
      欲使小球尽快离开矩形,则轨迹如图;由几何关系可知,粒子在磁场中的圆周角为60°,则时间
      14、 (1),;(2);(3)1m,
      【解析】
      (1)碰后瞬间,设小球的速度为,钢板的速度为,小球与钢板发生弹性正碰,取水平向右为正,满足动量守恒和机械能守恒,则
      解得
      小球的速度大小为,钢板的速度大小为。
      (2)碰后,滑块水平向右做匀加速直线运动,钢板水平向右做匀减速直线运动,直至与滑块的速度相同。设钢板、滑块运动的加速度大小分别为、,根据牛顿第二定律有
      钢板与滑块速度相同时有
      解得
      钢板与滑块共速后,由于
      滑块与钢板以相同的加速度一起水平向右做匀减速直线运动,则滑块在钢板上滑行的时间
      (3)在内,钢板的位移大小
      滑块的位移大小
      钢板的长度
      解得
      设钢板与滑块共速后到刚停下所用的时间为,则
      钢板刚停下时滑块与小球间的距离
      解得
      15、 (1); (2)
      【解析】
      (1)小球摆动过程中,设碰前小球的速度大小为,平板车的速度大小为,位移大小分别为和,小球开始时高度为
      小球和平板车在水平方向动量守恒
      二者构成的系统机械能守恒
      带入数据联立解得


      解得
      小球从左向下摆到最低点的过程中,滑块相对于地面静止,及杆对地向左走过的距离即为所求
      (2)小球到最低点时以速度与静止的滑块发生弹性碰撞,小球和滑块组成的系统动量守恒且机械能守恒,设碰后瞬间小球和滑块的速度大小分别为,,则有:
      联立解得

      此后滑块向右匀速直线运动,不影响小球和车的运动,小球摆到最高点时和平板车具有相同速度,二者组成的系统动量守恒
      解得
      机械能守恒
      解得

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