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      2025-2026学年辽阳市高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析)

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      2025-2026学年辽阳市高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年辽阳市高考物理考前最后一卷预测卷(含答案解析),共5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、光滑水平面上有长为的木板B,小物块A置于B的中点,A、B质量均为,二者间摩擦因数为,重力加速度为,A、B处于静止状态。某时刻给B一向右的瞬时冲量,为使A可以从B上掉下,冲量的最小值为( )
      A.B.C.D.
      2、如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出).一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场,不计粒子的重力,则( )
      A.粒子带正电
      B.电场的方向是由c指向b
      C.粒子在b点和d点的动能相等
      D.粒子在磁场、电场中运动的时间之比为∶2
      3、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为θ的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是( )
      A.若F=mg,则F的方向一定竖直向上
      B.若F=mgtanθ,则F的方向一定沿水平方向
      C.若F=mgsinθ,则F的方向一定沿斜面向上
      D.若F=mgcsθ,则F的方向一定垂直于斜面向上
      4、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置.线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止释放,在运动到A下方的过程中( )
      A.穿过线框B的磁通量先变小后变大
      B.穿过线框B的磁通量先变大后变小
      C.线框B所受安培力的合力为零
      D.线框B的机械能一直减小
      5、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      6、一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,F随时间变化规律如图所示,下列说法正确的是( )
      A.在0~4s时间内,位移先增后减
      B.在0~4s时间内,动量一直增加
      C.在0~8s时间内,F的冲量为0
      D.在0~8s时间内,F做的功不为0
      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、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( )
      A.小物块的质量为5kg
      B.在B点,
      C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
      D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小
      8、下列说法正确的是
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至2T
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈
      C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式
      D.分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小,分子势能也越小
      E.晶体具有固定的熔点,物理性质可表现为各向同性
      9、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示.则( )
      A.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下
      B.当地的重力加速度大小为
      C.小球的质量为
      D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等
      10、如图,空间存在方向竖直向上、场强大小为E的匀强电场;倾角为的光滑绝缘斜面固定在地面上,绝缘轻弹簧的下端连接斜面底端的挡板,上端连接一带电量为+q的小球,小球静止时位于M点,弹簧长度恰好为原长。某时刻将电场反向并保持电场强度大小不变,之后弹簧最大压缩量为L,重力加速度为g。从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球( )
      A.机械能一直减少
      B.电势能减少了EqL
      C.最大加速度为g
      D.最大速度为
      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)某同学用如图所示的实验器材来探究产生感应电流的条件.
      (1)图中已经用导线将部分器材连接,请补充完成图中实物间的连线________.
      (2)若连接好实验电路并检查无误后,闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈______(填“A”或“B”)中有了感应电流.开关闭合后,他还进行了其他两项操作尝试,发现也产生了感应电流,请写出两项可能的操作:
      ①_________________________________;
      ②_________________________________.
      12.(12分)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,,,,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。
      (1)利用所测数据求得小车的加速度大小________。
      (2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_________m/s。
      (3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。
      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)CD、EF是水平放置的电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨距离水平地面高度为H,导轨间距为L,在水平导轨区域存在方向垂直导轨平面向上的有界匀强磁场(磁场区域为CPQE),磁感强度大小为B,如图所示.导轨左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接,弯曲的光滑轨道的上端接有一电阻R。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上距离水平金属导轨高度h处由静止释放,导体棒最终通过磁场区域落在水平地面上距离水平导轨最右端水平距离x处。已知导体棒质量为m,导体棒与导轨始终接触良好,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒两端的最大电压U;
      (2)整个电路中产生的焦耳热;
      (3)磁场区域的长度d。
      14.(16分)如图,在x0y平面坐标系的第Ⅰ象限内有沿x轴负方向的匀强电场,它的场强大小为 E=4×105V/m,第Ⅱ象限有垂直平面向里的匀强磁场—个带正电粒子以速度大小v0=2×107m/s 从上A点沿y轴正方向射人电场,并从C点进入磁场.已知A点坐标为(0.2m,0),该粒子的比荷=2.5×109C/kg,不计粒子的重力.
      (1)求C点的坐标;
      (2)求粒子刚进入磁场时的速度;
      (3)若要使粒子不能进入第Ⅲ象限,求磁感应强度B的大小.
      15.(12分)某汽车轮胎能在的范围内正常工作,正常工作时胎内气体的压强最高不能超过,最低不能低于。在的室温环境下给该轮胎充气,充气结束时,胎内气体的温度升高到。假定轮胎容积不变,分析解答下列问题。
      (i)夏天的汽车行驶在温度较高的马路上,轮胎容易爆裂。若该胎内气体温度高达,从微观上分析胎内气体压强变化导致爆胎这一现象;
      (ii)求充气结束时轮胎内气体压强的范围(结果保留两位有效数字)。
      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】
      设B获得冲量后瞬间速度为,物块掉下来的临界条件是A刚好到达边缘时两者共速,根据动量守恒
      根据能量守恒
      解得:
      根据动量定理,冲量最小值
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      2、D
      【解析】
      A.带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,偏转方向往右,由左手定则可知 ,粒子带负电,故A错误;
      B.粒子从e点射出时,速度方向与bd的夹角为,即水平向右射出,在电场中做类平抛运动,从b点射出电场,所受电场力方向由c指向b,负电荷所受电场力方向与场强方向相反,则电场方向由b指向c,故B错误;
      C.粒子从d到e过程中洛伦兹力不做功,但在e到b的类平抛运动过程中,电场力做下功,则粒子在b点的动能大于在d点的动能,故C错误;
      D.假设ab边长的一半为r,粒子从d点射入磁场的速度为v,因为粒子在磁场中运动的时间为弧长de除以速率v,即,粒子在电场中做类平抛运动,其在平行ab方向的分运动速度大小为v的匀速直线运动,分位移为r,可得粒子在电场中运动时间为,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2θ角斜向下,选项A错误;

      B.由乙图可知,若F=mgtanθ,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成θ角斜向上,选项B错误;
      C.由甲图可知,若F=mgsinθ,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;
      D.由图丙可知,若F=mgcsθ,则若以mgcsθ为半径做圆,交过G且平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。
      4、D
      【解析】
      AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;
      C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;
      D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。
      5、D
      【解析】
      A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.由图可知,在0-4s内力F先向正方向,再向反方向,故质点先加速再减速到0,速度方向不变,位移增加,故A错误;
      B.在0-4s内,速度先增加后减小,动量先增加后减小,故B错误;
      C.0到8s内,一半时间的冲量为正,另一半时间的冲量为负,则总的冲量为0,故C正确;
      D.因8s内总的冲量为0,根据动量定理,可知动量的变化为0,即初末速度为0,则动能的变化量为0,F做功为0,故D错误。
      故选C。
      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.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据
      Ep=mgh=mgOAsin30°

      m=10kg
      故A错误;
      B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为
      EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J
      由前面的分析可知物块的总能量是
      E=100J
      根据
      E=EpB+E电
      可得
      E电=25J
      故B正确;
      C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;
      D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。
      故选BC。
      8、BCE
      【解析】
      A.温度由摄氏温度t升至2t,对应的热力学温度便由T升至T′,其中T'=2t+273,不一定等于2T,故A错误;
      B.相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,受力越不易平衡,布朗运动越剧烈,故B正确;
      C.根据热力学第一定律可知,做功和热传递是改变内能的两种方式,故C正确;
      D.若分子力表现为斥力时,分子间距离越大,分子力做正功,分子势能越小;分子间距离越小,分子力做负功,分子势能越大。若分子力表现为引力时,分子间距离越大,分子力做负功,分子势能越大;分子间距离越小,分子力做正功,分子势能越小,故D错误;
      E.根据晶体的特性可知,晶体具有固定的熔点,多晶体的物理性质表现为各向同性,故E正确。
      故选BCE。
      9、CD
      【解析】
      由图象可知,当时,有:F<0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的弹力方向向上,故A错误;由图象知,当时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有:,得,由图象知,当时,F=a,故有,解得:,故B错误,C正确;由图象可知,当时,由,得F=mg,故D正确;故选CD.
      【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题.
      10、BC
      【解析】
      B.电势能的减小量等于电场力做的功,即为
      故B正确;
      C.小球在M点时有
      从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度反向增大的减速运动,由弹簧振子对称性可知,小球在M点开始运动时的加速度最大即为
      故C正确;
      D.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      由对称性可知,速度最大时,小球运动的距离为
      由动能定理有

      故D错误;
      A.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      此过程小球克服弹力做功为
      电场力做功为
      小球克服弹力做功与电场力做功相等,说明小球机械能不是一直减小,故A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、 (2)B; 将滑动变阻器的滑片快速滑动; 将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间.
      【解析】
      感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,所以要想探究这个问题就要从这个条件出发,尽可能的改变穿过线圈B的磁通量,达到电流计发生偏转的效果.
      【详解】
      (1)连接实物图如图所示:
      (2)闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,
      根据感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化即可,所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间
      12、0.80 0.56 偏大
      【解析】
      (1)[1].由

      求得
      (2)[2].由

      求得

      (3)[3].根据,电源的频率为50Hz,,若工作电压的频率变小了,,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。
      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)(3)
      【解析】
      (1)由题意可知,导体棒刚进入磁场的瞬间速度最大,产生的感应电动势最大,感应电流最大,由机械能守恒定律有
      解得
      由法拉第电磁感应定律得,得:
      (2)由平抛运动规律
      解得
      由能量守恒定律可知个电路中产生的焦耳热为
      (3)导体棒通过磁场区域时在安培力作用下做变速运动。由牛顿第二定律
      联立解得
      14、(l)(0,0.4m);(2),与y轴的夹角为;(3).
      【解析】
      试题分析:(1)粒子在第一象限内做类平抛运动,即沿y轴正方向做匀速直线运动,沿x轴负方向做匀加速直线运动,由类平抛运动规律可以求出水平位移.(2)在第一问手基础上,求出类平抛运动的末速度即为进入磁场的初速度.(3)粒子进入第二象限后做匀速圆周运动,若要使粒子不进入第三象限,则当粒子的运动轨迹恰与x轴相切时,是粒子的最大的半径,对应最小的磁感应强度.
      (l)粒子在第I象限内的运动类似平抛运动,轨迹如图
      沿x轴负方向做匀加速运动,则有:,
      沿y轴正方向做匀速运动,则有:
      联立解得:y=0.4m
      故粒子经过y轴时的坐标为(0,0.4m)
      (2)设粒子进入磁场时的速度为v
      则x轴方向的速度为,y轴方向的速度为
      由,解得:
      设速度v的方向与y轴的夹角为
      则有:
      解得:,即速度v的方向与y轴的夹角为
      (3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,其最大半径为R的圆弧
      在运动轨迹图中,由几何关系得:,

      联立解得:磁感应强度最小值为
      则第 II象限内的磁场磁感应强度
      【点睛】本题是带电粒子在组合的匀强电场和匀强磁场中做类平抛运动和匀速圆周运动的综合题,需要考虑的是带电粒子在匀强磁场中运动的极端情况,要使粒子不进入第三象限,则带电粒子最大的运动半径恰恰与x轴相切,由几何关系求出最大半径,再由洛仑兹力提供向心力从而求出最小的磁感应强度.
      15、 (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;(ii)
      【解析】
      (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;
      (ii)如图所示:
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较大压强。气体等容变化,由查理定律得
      解得
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较小压强。由查理定律得
      解得
      则充气结束时的压强范围为。

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