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      江西省吉安市重点中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      江西省吉安市重点中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份江西省吉安市重点中学2026届高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共16页。试卷主要包含了热等静压设备广泛用于材料加工中等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是( )
      A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1逐渐增大,F2保持不变
      C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小
      2、教师在课堂上做了两个小实验,让小明同学印象深刻。第一个实验叫做“旋转的液体”,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极,沿边缘内壁放一个圆环形电极,把它们分别与电池的两极相连,然后在玻璃皿中放入导电液体,例如盐水,如果把玻璃皿放在磁场中,液体就会旋转起来,如图甲所示。第二个实验叫做“振动的弹簧”,把一根柔软的弹簧悬挂起来,使它的下端刚好跟槽中的水银接触,通电后,发现弹簧不断上下振动,如图乙所示。下列关于这两个趣味实验的说法正确的是( )
      A.图甲中,如果改变磁场的方向,液体的旋转方向不变
      B.图甲中,如果改变电源的正负极,液体的旋转方向不变
      C.图乙中,如果改变电源的正负极,依然可以观察到弹簧不断上下振动
      D.图乙中,如果将水银换成酒精,依然可以观察到弹簧不断上下振动
      3、如图所示,质量相等的物块放在粗糙的水平面上,两物块用水平轻绳连接且刚好拉直,物块a、b与地面间动摩擦因数相同,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现给物块a施加一水平向右的拉力F,缓慢增大F到物块a要滑动的过程中,下列说法正确的是
      A.地面对物块a的摩擦力一直增大
      B.地面对物块a的摩擦力与轻绳对物块a的拉力同步增大
      C.物块a刚好要滑动时,物块b也刚好要滑动
      D.物块b刚好要滑动时,轻绳拉力等于此时外力F的一半
      4、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,若在下落过程中受到水平风力的影响,下列说法中正确的是( )
      A.风力越大,下落过程重力的冲量越大
      B.风力越大,着地时的动能越大
      C.风力越大,下落的时间越短
      D.下落过程的位移与风力无关
      5、如图,长为L、倾角的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为,取,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图像中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是( )
      A.B.C.D.
      6、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
      A.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零
      B.t=0.01s时线框平面与中性面重合
      C.线框产生的交变电动势有效值为300V
      D.线框产生的交变电动势频率为100Hz
      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,某空间存在一竖直方向的电场,其中的一条电场线如图甲所示,一个质量为m。电荷量为q的带正电小球,从电场线中O点由静止开始沿电场线竖直向上运动x1的过程中,以O为坐标原点,取竖直向上为x轴的正方向,小球运动时电势能ε与位移x的关系如图乙所示,运动忽略空气阻力,则( )
      A.沿x轴正方向的电场强度大小可能增加
      B.从O运动到x1的过程中,如果小球的速度先增后减 ,则加速度一定先减后增
      C.从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球机械能的增加变少
      D.小球运动位移x1时,小球速度的大小为
      8、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )
      A.整体在上滑的过程中处于失重状态
      B.整体在上滑到最高点后将停止运动
      C.两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等
      D.在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力
      9、如图所示,甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( )

      A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变
      B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙
      C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小
      D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等
      10、如图所示,在垂直于纸面向外的匀强磁场中,水平放置两个同心金属环,半径分别是r和3r,磁感应强度为B,在两环间连接有一个电容为C的电容器,a、b是电容器的两个极板。长为2r的金属棒AB沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度ω做顺时针方向(从垂直环面向里看)的匀速圆周运动。则下列说法正确的是( )
      A.金属棒AB中有从B到A的持续电流
      B.电容器b极板带负电
      C.电容器两端电压为
      D.电容器所带电荷量为
      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)测量电压表内阻(量程为3 V)的实验如下:
      (1)用多用电表粗略测量,把选择开关拨到“×10”的欧姆挡上,欧姆调零后,把红表笔与待测电压表________(选填“正”或“负”)接线柱相接,黑表笔与另一接线柱相接;
      (2)正确连接后,多用电表指针偏转角度较小,应该换用________(选填“×1”或“×100”)挡,重新欧姆调零后测量,指针位置如图甲所示,则电压表内阻约为________Ω;

      (3)现用如图乙所示的电路测量,测得多组电阻箱的阻值R和对应的电压表读数U,作出—R图象如图丙所示.若图线纵截距为b,斜率为k,忽略电源内阻,可得RV=_______;
      (4)实验中电源内阻可以忽略,你认为原因是______。
      12.(12分)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。
      (1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越__________(选填“大”或“小”)。
      (2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为__________cm。
      (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为__________。
      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)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求:
      (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小
      (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小
      14.(16分)如图甲所示,某人站在力传感器上,从直立静止起,做“下蹲-起跳”动作,图中的“●”表示人的重心。图乙是由力传感器画出的F-t图线。图乙中1~4各点对应着图甲中1~4四个状态和时刻。取重力加速度g=10m/s2。请根据这两个图所给出的信息,求:
      (1)此人的质量。
      (2)此人1s内的最大加速度,并以向上为正,画出此人在1s内的大致a-t图像。
      (3)在F-t图像上找出此人在下蹲阶段什么时刻达到最大速度?简单说明必要理由。
      15.(12分)热等静压设备广泛用于材料加工中.该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改部其性能.一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中.已知每瓶氩气的容积为3.2×10-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5×107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0×106 Pa;室温温度为27 ℃.氩气可视为理想气体.
      (1)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;
      (2)将压入氩气后的炉腔加热到1 227 ℃,求此时炉腔中气体的压强.
      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】
      以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示,根据平衡条件得到,杆对环的摩擦力
      f=G
      保持不变;
      杆对环的弹力
      FN=F
      再以结点O为研究对象,分析受力情况,如图2所示:
      设绳与竖直方向夹角为θ,由平衡条件得到
      F=mgtanθ
      当物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置过程中,θ逐渐减小,则F逐渐减小,FN逐渐减小。据牛顿第三定律可得,F1保持不变,F2逐渐减小。故D项正确,ABC三项错误。
      2、C
      【解析】图甲中,仅仅调换N、S极位置或仅仅调换电源的正负极位置,安培力方向肯定改变,液体的旋转方向要改变,故AB均错误;图乙中,当有电流通过弹簧时,构成弹簧的每一圈导线周围都产生了磁场,根据安培定则知,各圈导线之间都产生了相互的吸引作用,弹簧就缩短了,当弹簧的下端离开水银后,电路断开,弹簧中没有了电流,各圈导线之间失去了相互吸引力,弹簧又恢复原长,使得弹簧下端又与水银接触,弹簧中又有了电流,开始重复上述过程,可以观察到弹簧不断上下振动;如果改变电源的正负极,依然可以观察到弹簧不断上下振动;但是如果将水银换成酒精,酒精不导电,则弹簧将不再上下振动,故选项C正确,D错误;故选C.
      3、D
      【解析】
      ABC.当摩擦力增大到最大静摩擦力之前,轻绳拉力为零,再增大F,摩擦力不再增大,此后a、b间的拉力从零开始增大,地面对b的摩擦力达到最大静摩擦力,此时物块b要开始滑动,故ABC错误;
      D. 物块a、b的质量相同,与地面的动摩擦因数相同,因此b刚好要滑动时,对a由牛顿第二定律得:
      对b由牛顿第二定律得:
      联立解得:
      故D正确。
      4、B
      【解析】
      AC.运动员参加两个分运动,水平方向随空气受风力影响,竖直方向在降落伞张开前先加速,降落伞张开后先减速后匀速,由于竖直分运动不受水平分运动的干扰,故运动时间与风速无关,由公式可知,下落过程重力的冲量与分力无关,故AC错误;
      B.运动员落地速度由水平分速度和竖直分速度合成,水平分速度由风速决定,故风速越大,合速度越大,即着地动能越大,故B正确;
      D.运动时间与风速无关,风力越大,水平位移越大,下落过程的位移为
      则风力越大,水平位移越大,下落过程的位移越大,故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      ABCD.开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,当物块与传送带共速时,因
      所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律得
      解得
      方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速运动,直到速度为零,ACD错误B正确。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      由图乙可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上;由图像还可知电动势的峰值和周期。根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值;根据周期和频率的关系可求频率。
      【详解】
      A.由图乙知t=0.005s时,感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律
      可知,磁通量的变化率最大,但线圈与磁场平行磁通量为零,故A错误。
      B.由图乙可知t=0.01时刻,e=0,说明此时线圈正经过中性面,故B正确。
      CD.由图乙可知,该交变电流的周期为 T=0.02s,电动势最大值为Em=311V。
      根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为
      据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为
      故CD错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会由图像得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系。
      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.电势能?与位移x的图象?-x图象的斜率的绝对值表示小球所受电场力的大小,由图乙可知图象沿x轴正方向的斜率越来越小,说明小球所受电场力沿x轴越来越小,即沿x轴正方向的电场强度大小一直减小,故A错误;
      B.从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,说明开始时小球所受电场力F大于重力mg向上做加速运动,后来电场力小于重力,向上做减速运动。当加速运动时,根据牛顿第二定律可得加速度
      因为F逐渐减小,故a逐渐减小。当向上减速运动时,有
      因为F逐渐减小,故a'逐渐增大。所以从O运动x1的过程中,如果小球的速度先增后减,加速度一定是先减后增,故B正确;
      C.根据能的转化和守恒定律可知,在小球向上运动的过程中电场力做正功,电势能减小,减小的电势能转化为机械能。由图乙可知从O点运动x1的过程中,每经过相等的位移,小球所受电场力逐渐减小,则电势能减小的越来越少,则小球机械能的增加变少,故C正确;
      D.规定O点所在的水平面为零重力势能面,设小球运动位移x1时的速度为v,根据能量守恒定律得
      ?0=?1+mgx1+mv2
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      8、AC
      【解析】
      A.在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:
      (m1+m2)gsinθ+f=(m1+m2)a
      f=μ(m1+m2)gcsθ
      因此有:
      a=gsinθ+μgcsθ
      方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;
      B.同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:
      (m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a′,
      得:
      a′=gsinθ-μgcsθ
      由于μ<tanθ,所以a′>0
      所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;
      CD.以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ+f′=m1a
      解得:
      f′=μm1gcsθ
      向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
      m1gsinθ-f″=m1a′
      解得:
      f″=μm1gcsθ
      所以
      f″=f′
      即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。
      9、AC
      【解析】
      A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。
      B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误;
      CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误;
      故选AC.
      10、BC
      【解析】
      A.根据右手定则可知,金属棒AB切割磁感线产生感应电动势,但由于电路没有闭合,所以没有感应电流,故A错误;
      B.根据右手定则可判断B端为电源的正极,a端为电源的负极,所以电容器b极板带负电,故B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律知切割产生的感应电动势
      故C正确;
      D.电容器所带电荷量
      故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、负 ×100 4000 电压表内阻远大于电源内阻
      【解析】
      (1)[1]欧姆表内阻电源负极与红表笔相连,根据电压表的使用原则“电流从正接线柱流入负接线柱流出”可知把红表笔与待测电压表负接线柱相接。
      (2)[2][3]选择开关拨到“×10”的欧姆挡,指针偏转角度很小,则表盘刻度很大,说明是个大电阻,所选挡位太小,为减小实验误差,应换用×100欧姆挡重新调零后测量;欧姆表示数为40×100Ω=4000Ω。
      (3)[4]由图乙结合欧姆定律得
      E=(RV+R)
      变形得:
      •R
      结合图丙可得:
      解得
      RV=
      (4)[5]由于电压表内阻一般几千欧,电源内阻几欧姆,电压表串联在电路中,且电压表内阻远大于电源内阻,故电源内阻可忽略不计。
      12、小 18.50
      【解析】
      (1)[1]越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。
      (2)[2]悬点处的刻度为,水平标尺的刻度为,则示数为
      所以示数为。
      (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得

      解得
      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、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m
      【解析】
      试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=①
      在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ②
      由①②式联立解得:vD==6m/s
      ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③
      在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④
      小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤
      由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg
      即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥
      其斜率为:k==11N/m ⑦
      由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m
      考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题.
      14、(1)60kg(2)(3)0.43s-0.47s
      【解析】
      (1)此人状态1处于静止状态,对应图乙中1点
      F1=600N,
      可知此人质量为:
      m=60kg;
      (2)由图可知:图乙中2点F2=1800N最大,
      由:

      有:
      m/s2,
      1s内的a-t图像如图
      (3)下蹲阶段先加速后减速,支持力与重力平衡时速度最大,由a-t图像可读出速度最大时刻约为0.45(0.43-0.47之间都算对)
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)设初始时每瓶气体的体积为,压强为;使用后气瓶中剩余气体的压强为,假设体积为,压强为的气体压强变为时,其体积膨胀为,由玻意耳定律得:
      被压入进炉腔的气体在室温和条件下的体积为:
      设10瓶气体压入完成后炉腔中气体的压强为,体积为,由玻意耳定律得:
      联立方程并代入数据得:
      (2)设加热前炉腔的温度为,加热后炉腔的温度为,气体压强为,由查理定律得:
      联立方程并代入数据得:

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