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      吉林省长春汽车经济技术开发区六中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      吉林省长春汽车经济技术开发区六中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份吉林省长春汽车经济技术开发区六中2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共25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、如图所示,一小物体沿光滑斜面做匀变速直线运动经过三点。已知为的中点,小物体经过两点的速度大小分别为和,则小物体从点运动到点的时间与从点运动到点的时间之比可能为( )
      A.B.C.5D.4
      2、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( )
      A.前表面的电势比后表面的低。
      B.前、后表面间的电压U=Bve
      C.前、后表面间的电压U与I成正比
      D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
      3、氚核发生β衰变除了产生β粒子和新核外,还会产生质量数和电荷数都是0的反中微子Ve。若氚核在云室中发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在同一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子动量为P2,则。
      A.上述核反应方程为
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的波动性
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会向外发射粒子
      D.新核的动量为
      4、在“油膜法估测分子的直径”实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.比值定义法
      5、2019年11月5日1时43分,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星,该卫星发射成功,标志着北斗三号系统3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)全部发射完毕。该卫星在轨道上运动的周期与地球自转周期相同,但该轨道平面与赤道平面有一定的夹角,因此该轨道也被称为倾斜同步轨道,根据以上信息请判断,下列说法中不正确的是( )
      A.该卫星做匀速圆周运动的圆心一定是地球的球心
      B.该卫星离地面的高度等于地球同步卫星离地面的高度
      C.地球对该卫星的万有引力一定等于地球对地球同步卫星的万有引力
      D.只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市的上空
      6、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是( )
      A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
      B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
      C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
      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、已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则
      A.灯泡L变亮
      B.灯泡L变暗
      C.电流表的示数变小
      D.电流表的示数变大
      8、如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,当电阻箱R=0Ω时,杆的最大速度为2m/s,当电阻箱R=4Ω时,杆的最大速度为4m/s。已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计。以下说法正确的是( )
      A.杆ab的最大速度随电阻箱R的增大而均匀增大
      B.当R一定时,杆ab下滑时通过R的电流方向由P到M
      C.当R=4Ω时,杆ab从释放到获得最大速度的过程中,杆ab所受安培力的功率等于杆ab的热功率
      D.由已知条件可以求得,
      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,则下列说法正确的是( )
      A.飞船在轨道上运动时,运行的周期
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气
      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,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦.圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞.碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为( )
      A.B.C.D.
      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)某同学做测量金属丝的电阻率的实验。
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲,其直径为_________。
      (2)测量该金属丝的电阻率,可供选择的仪器有:
      A.电流表A,量程有和两种,内阻均较小;
      B.电压表V,量程有和两种,内阻均较大;
      C.电源电动势为,内阻较小。
      实验中按如图乙所示接好电路,闭合后,把开关拨至a时发现,电压表与电流表的指针偏转都在满偏的处。再把拨至b时发现,电压表指针几乎还在满偏的处,电流表指针则偏转到满偏的处,由此确定正确的位置并进行实验。完成下列问题。
      所选电压表的量程为_________V,此时电压测量值为_________V。
      所选电流表的量程为_________,此时电流测量值为_________。
      12.(12分)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x。
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=________cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得滑块经过第一个光电门时遮光条遮光时间为△t=25ms,则遮光条经过光电门1时的速度v=________m/s;(结果保留一位有效数字)
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x(单位为m)及其对应的t(单位为s),作出图像如图丙,图像不过原点的原因是________,滑块加速度的大小a=_________。(结果保留一位有效数字)
      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)沿x轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示,此时,波传播到x2=2m处的质点B,而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置,再经0.2s,质点A恰好第一次到达波峰。求:
      (1)该波的波速;
      (2)在t2=0.9s时,平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。
      14.(16分)如图所示,直线MN与水平线夹角为60°,其右侧有一垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B;直线PQ垂直MN,且PQ与MN包围的空间有一匀强电场,电场方向平行于PQ.有一质量为m 电量为+q的带电粒子在纸面内以v0的水平初速度从A点飞入磁场,粒子进入磁场t0(t0未知)时间后立即撤除磁场,此时粒子未到达MN,之后粒子垂直MQ边界从C点(图中未画出)飞入电场;随后粒子再次通过C点.粒子在以上整个过程中所用总时间恰为此带电粒子在磁场中运动一周所需时间,粒子所受重力不计.试求:
      (1)粒子在磁场中运动的时间t0
      (2)匀强电场场强E的大小.
      15.(12分)如图所示,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:
      (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
      (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
      (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
      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、A
      【解析】
      中点位移的瞬时速度大小
      若小物体反向之前经过两点,则有

      若小物体反向之前经过点、反向之后经过点,则有

      综合上述可知,选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误;
      B.由电子受力平衡可得
      解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确;
      D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力,即
      故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.氚核在云室中发生β衰变,没有中子参与,故核反应方程为,故A错误;
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的粒子性,故B错误;
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会发射电子,即射线,故C正确;
      D.由于不知道氚核的初始动量,故由动量守恒无法求出新核的动量,故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      在“油膜法估测分子的直径” 实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是理想模型法,故C项正确,ABD三项错误。
      5、C
      【解析】
      A.倾斜同步轨道围绕地球做匀速圆周运动,圆心一定是地球的球心,故A正确,不符合题意;
      B.根据万有引力提供向心力

      因为倾斜地球同步轨道卫星的周期与赤道上空的同步卫星的周期相同,故它的轨道髙度与位于赤道上空的同步卫星的轨道高度相同,故B正确,不符合题意;
      C.根据
      可知,由于不知道该卫星和地球同步卫星质量的关系,所以无法判断万有引力的关系。故C错误,符合题意;
      D.倾斜同步轨道卫星相对于地球非静止的,所以倾斜同步轨道卫星从地球上看是移动的,故该卫星不可能始终位于地球表面某个点的正上方,而且该卫星的周期为24h,所以只要倾角合适,处于倾斜同步轨道上的卫星可以在每天的固定时间经过同一城市上空,故D正确,不符合题意。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故
      又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
      B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为
      则输入原线圈的电压为,B错误;
      C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
      故选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、AC
      【解析】
      CD.探测装置进入强磁场区以后磁敏电阻阻值变大,回路总电阻变大,总电流减小,电流表示数变小,选项C正确,D错误;
      AB.由于总电流变大,则电源内电阻分压变小,路端电压变大,则电灯L亮度增加,选项A正确,B错误。
      8、AD
      【解析】
      A.设杆的最大速度为,根据平衡条件可得
      解得
      所以杆的最大速度随电阻箱的增大而均匀增大,故A正确;
      B.当一定时,杆下滑时根据右手定则可知通过的电流方向由到,则通过的电流方向由到,故B错误;
      C.当时,杆从释放到获得最大速度的过程中,杆所受安培力的功率等于杆的热功率与电阻箱产生的热功率之和,故C错误;
      D.由于,根据题意可知,当电阻箱时,杆的最大速度为2m/s,代入则有
      当电阻箱时,杆的最大速度为4m/s,代入则有
      联立可得

      故D正确;
      故选AD。
      9、ACD
      【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,故选项A正确;
      BC、飞船在点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则飞船在轨道Ⅰ上的机械能小于在轨道Ⅱ上的机械能,故选项B错误,C正确;
      D、根据以及,解得,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度,故选项D正确。
      10、BC
      【解析】
      A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则:
      mv0=mv1+2mv2
      由动能守恒得:

      联立得: ①
      1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得:
      2mg= ②
      A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得:

      联立①②③得:v0=,可知若小球B经过最高点,则需要:v0⩾
      2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得:

      联立①④得:v0=
      可知若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽
      由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:v0⩽或v0⩾,故AD错误,BC正确.
      故选BC
      【点睛】
      小球A的运动可能有两种情况:1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度;2.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度.由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度.
      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、0.470 0~3 2.4 0~10 7.5
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的固定刻度为0,经估读后旋转刻度在47格处,测量值为0.470mm。(结果为值读数字真读,值读至0.001mm,测量值为0.470mm)
      (2)[2][3][4][5].由仪器参数确定器材。电源电动势为4.5V,若电压表选用量程其指针偏转过小,应选用量程。
      由电路规律分析原理。电压表读数几乎不变,电流表读数变化明显,说明阻值较大,与电压表电阻相接近,一般为几千欧而电源电动势只有,由欧姆定律计算知电流只有几毫安,故电流表选用量程。
      阻值较大,则应使电流表内接,即拨至b。此时电压表为满偏的,则读数为
      电流表为满偏的,则读数为

      12、0.75 0.3 经过光电门1时速度不为0 0.4
      【解析】
      (1)[1].主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度为:d=0.7cm+0.05cm=0.75cm;
      (2)[2].滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。
      则滑块经过光电门时的速度为
      (3)[3][4].滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公式可得

      变形可得

      由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过光电门1的速度不为0;
      图象的斜率

      那么滑块加速度的大小
      a=2k=0.4m/s2。
      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)质点第一次到达波峰,时间间隔

      由可知波速
      (2)由可知 波传到点的时间,此时沿轴正方向运动,再经过,点到达波谷,即.
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,轨迹如图所示:
      根据牛顿第二定律:
      周期为:
      粒子运动时间为:
      (2)带电粒子在磁场中做圆周运动有:
      解得:
      D到C是匀速运动:
      可得运动时间为:
      带电粒子在电场中运动时间:
      带电粒子在电场中运动的加速度:
      速度为:
      可得:
      15、 (1) , 方向竖直向下 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
      (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
      (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
      【详解】
      (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

      得:v C=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律:
      解得:
      由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

      (2)a、b碰撞动量守
      a、b碰撞能量守恒
      解得(,方向水平向左.可不考虑)
      b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,

      得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
      进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

      得:r==5m
      由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
      (3)b的机械能减少为
      b在磁场中运动的
      b在传送带上运动;b运动的时间为
      【点睛】
      本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.

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