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      吉林省榆树市2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份吉林省榆树市2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共12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、在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知M>m.活塞密封一部分理想气体.现对气缸施加一个水平向左的拉力F(如图甲),稳定时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞(如图乙),稳定时气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1.设密封气体的质量和温度均不变,则 ( )
      A.a1 =a1,p1<p1,V1>V1
      B.a1<a1,p1>p1,V1<V1
      C.a1=a1,p1<p1,V1<V1
      D.a1>a1,p1>p1,V1>V1
      2、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态
      B.为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态
      C.“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=
      D.月球的密度为ρ=
      3、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.
      4、可调式理想变压器示意图如图所示,原线圈的输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,R为电阻。将原线圈输入端滑动触头P向下移动时。下列结论中正确的是( )
      A.输出电压U2增大B.流过R的电流减小
      C.原线圈输入电流减小D.原线圈输入功率不变
      5、如图所示,匀强电场竖直向上,一带负电的小球从地面上方点斜向上抛出,刚好速度水平向左击中点,不计空气阻力,若抛射点向右水平移动一小段距离到,仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点,则可行的是( )
      A.减小抛射角,同时增大抛射速度
      B.减小抛射角,同时减小抛射速度
      C.增大抛射角,同时减小抛出速度
      D.增大抛射角,同时增大抛出速度
      6、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
      A.到达点时,炮弹的速度为零
      B.到达点时,炮弹的加速度为零
      C.炮弹经过点时的速度大于经过点时的速度
      D.炮弹由点运动到点的时间大于由点运动到点的时间
      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、图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定( )
      A.电流表读数为0.8A
      B.电压表读数为10V
      C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C
      8、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表V1示数减小
      B.电压表V2、V3示数均减小
      C.该变压器起降压作用
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      9、在如图所示的电路中,灯泡L的电阻小于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )
      A.灯泡L变亮
      B.电流表读书变小,电压表读数变大
      C.电源的输出功率变小
      D.电容器C上电荷量增多
      10、如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则( )
      A.导体棒ab的电流方向由a到b
      B.导体棒ab运动的最大速度为
      C.当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为
      D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是
      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)某同学欲将电流表改装为两用电表,即中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表及量程为0~15V的电压表,实验室可提供的器材有
      A.一节全新的5号干电池E(内阻不计)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为25Ω)
      C.电流表A2(量程0~100mA,内阻为2.5Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~30Ω) E.滑动变阻器R2(0~3Ω)
      F.定值电阻R3(117.5Ω) G.定值电阻R4(120Ω)
      H.定值电阻R5(147.5Ω) L.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中a应接电流表的______(选填“+”或“-”)接线柱,测量电压时应将开关S扳向_______(选填“1”或“2”);
      (2)图中电流表应选用________(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选用________(选填“D”或“E”),定值电阻R0应选________(选填“F"“G"或“H”);
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在Ig处应标上_______。(填写具体数值)
      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)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度-时间图像如图所示.己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上.取重力加速度的大小g=10m/s2.求:
      (1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;
      (2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小.
      14.(16分)如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离为L=1m,导轨间连接的定值电阻R=3Ω,导轨上放一质量为m=0. 1kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨接触良好,杆的电阻r=1Ω,其余电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里.重力加速度g取10m/s2。现让金属杆从AB水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响,求:
      (1)金属杆的最大速度
      (2)达到最大速度后,某时刻若金属杆ab到导轨顶端 MP的距离为h,为使ab棒中不产生感应电流,从该时刻开始,磁感应强度B应怎样随时间t变化?推导这种情况下B与t的关系式。
      15.(12分)在xOy平面的x轴上方区域范围内存在着范围足够大的匀强磁场(如图甲所示)。在空间坐标(x=0,y=a)处有一粒子源,在某一时刻向平面内各个方向均匀发射N个(N足够大)质量为m、电荷量为-q,速度为v0的带电粒子:(不计粒子重力及粒子间的相互作用,题中N、a 、m、-q、v0均为已知量)
      (1)若放射源所发出的粒子恰好有不能到达x轴,求磁感应强度为多大;
      (2)求解第(1)问中,x轴上能接收到粒子的区域长度L;
      (3)若磁场仅限制在一个半径为a的圆形区域内,圆心在坐标处。保持磁感应强度不变,在x轴的正半轴 区间上铺设挡板,粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上并被挡板吸收,求:这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力。
      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、A
      【解析】
      两种情况下对整体受力分析由,因此
      对活塞进行受力分析,第一种情况
      对第二种情况
      因此可得
      密封气体得质量和温度不变,因此可得,因此A正确
      2、D
      【解析】
      A. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误;
      B. 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误;
      C. “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引力提供向心力,即:
      解得:
      故C错误;
      D. 月球表面的重力近似等于万有引力,则:

      月球的密度:
      故D正确。
      故选:D。
      3、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。
      4、A
      【解析】
      P向下移动时,原线圈的匝数减小,根据,可知副线圈电压增大,则副线圈电流增大,流过R的电流增大,输出功率增大,则输入功率也增大,原线圈电压不变,则原线圈输入电流增大,故A正确、BCD错误。
      5、A
      【解析】
      由于小球速度水平向左击中点,其逆过程是平抛运动,当水平速度越大时,抛出后落地速度越大,与水平面的夹角则越小。若水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此减小抛射角,同时增大抛射速度,才能仍使抛出的小球能够以速度方向水平向左击中点。选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A.炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;
      B.在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;
      C.由于空气阻力恒做负功,所以根据动能定理可知经过点时的速度大于经过点时的速度,C正确;
      D.从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即
      解得
      在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即
      解得
      故,根据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,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、AC
      【解析】
      AB.电动势有效值为
      电流表的读数
      电压表读数
      选项A正确,B错误;
      C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为



      选项D错误。
      故选AC。
      8、CD
      【解析】
      ABD.根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;
      C.原、副线圈中电流和匝数成反比,即
      电流变化时,则有
      可求得
      故变压器应为降压变压器,故C正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      AB.将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,滑动变阻器的电阻变大,根据串反并同,灯泡L中电流减小,电流表读数变小,电压表读数变大,灯泡L变暗,选项A错误,B正确;
      C.当外电路的总电阻等于电源的内阻时,电源的输出功率最大。虽然灯泡L的电阻小于电源的内阻r,但外电路的总电阻与电源的内阻大小不确定,故电源的输出功率变化情况不确定,故选项C错误;
      D.将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,电容器C上电压增大,电容器C上电荷量增多,选项D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;
      B.导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小
      E=BLv
      由闭合电路的欧姆定律得
      导体棒受到的安培力
      FA=BIL
      当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得
      解得最大速度
      B正确;
      C.当速度为v0由牛顿第二定律得
      解得
      C正确;
      D.在整个过程中,由能量守恒定律可得
      Ek+μmgx+Q=Fx
      解得整个电路产生的焦耳热为
      Q=Fx-μmgx-Ek
      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、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、+ 1 C D H 5Ω
      【解析】
      (1)[1]欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,则左边电笔为红表笔,所以图中a应接电流表的“+”;
      [2]电流表与分压电阻串联可以改装成电压表,由图示电路图可知,测量电压时应将开关S扳向1;
      (2)[3]中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表中值电阻为15Ω,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆调零时电路电流
      故电流表应选择C;
      [4]当改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意由于欧姆表的内阻为15,则
      故滑动变阻器选D;
      [5]当改装为量程为0-15V的电压表时,应串联一个阻值为

      故定值电阻选H;
      (3)[6]若电阻值指在,即此时电流为
      所以待测电阻
      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、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m
      【解析】
      试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为μ3和μ2,木板与物块的质量均为m.
      v-t的斜率等于物体的加速度,则得:
      在3-3.5s时间内,木板的加速度大小为.
      对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得μ3mg+μ2•2mg=ma3,①
      对物块:3-3.5s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=μ3g
      t=3.5s时速度为v=3m/s,则 v=a2t ②
      由①②解得μ3=3.23,μ2=3.33
      (2)3.5s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=μ2g
      由于物块的最大静摩擦力μ3mg<μ2mg,所以物块与木板不能相对静止.
      根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=μ3g=2m/s2.
      3.5s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为
      故整个过程中木板的位移大小为
      物块的位移大小为
      所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3.325m
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移.
      14、(1)4m/s;(2)
      【解析】
      (1)设金属杆的最大速度为vm,此时安培力与重力平衡,即:
      BIL=mg……①;
      又由:
      ……②;
      ……③;
      代入数据,联立①②③解得:
      ……④;
      (2)要使ab棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化,在该时刻,穿过线圈平面的磁通量:

      设t时刻的磁感应强度为,此时磁通量为:

      由得:

      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)由几关系可知左右两个相切圆为临界条件,由于有不能到达要x轴,所以
      由几何关系知,磁场中做圆周运动半径为R=a
      洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      则磁感应强度
      (2)粒子打x轴上的范围如图所示,
      x轴右侧长度为
      x轴左侧,与轴相切,由几何关系知
      联立可得
      (3)粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上,根据几何关系则有
      解得
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上的动量的变化量
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最短时间
      粒子源打出的部分粒子恰好垂直打在挡板上运动的最长时间
      这部分粒子在先后到达板上的时间内对挡板的平均作用力

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      2026届吉林省通榆一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析:

      这是一份2026届吉林省通榆一中高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共15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。

      吉林省五地六市2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析:

      这是一份吉林省五地六市2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共15页。

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