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      2026年河南省安阳市高考压轴卷物理试卷(含答案解析)

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      2026年河南省安阳市高考压轴卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年河南省安阳市高考压轴卷物理试卷(含答案解析),共8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。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,半径为R的圆环竖直放置,长度为R的不可伸长轻细绳OA、OB,一端固定在圆环上,另一端在圆心O处连接并悬挂一质量为m的重物,初始时OA绳处于水平状态。把圆环沿地面向右缓慢转动,直到OA绳处于竖直状态,在这个过程中
      A.OA绳的拉力逐渐增大
      B.OA绳的拉力先增大后减小
      C.OB绳的拉力先增大后减小
      D.OB绳的拉力先减小后增大
      2、我国第一颗人造地球卫星因可以模拟演奏《东方红》乐曲并让地球上从电波中接收到这段音乐而命名为“东方红一号”。该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。如图所示,设卫星在近地点、远地点的角速度分别为,,在近地点、远地点的速度分别为,,则( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,在水平光滑的平行金属导轨左端接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨放置,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。现给导体棒一向右的初速度v0,不考虑导体棒和导轨电阻,下列图象中,导体棒速度v随时间的变化和通过电阻R的电荷量q随导体棒位移的变化描述正确的是( )
      A.B.C.D.
      4、某实验小组用同一光电管完成了光电效应实验,得到了光电流与对应电压之间的关系图像甲、乙、丙,如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.甲光的频率大于乙光的频率
      B.乙光的波长大于丙光的波长
      C.甲光的光强大于丙光的光强
      D.甲光和丙光产生的光电子的最大初动能不相等
      5、光滑水平面上,一质量为的滑块以速度与质量为的静止滑块相碰,碰后两者粘在一起共同运动。设碰撞过程中系统损失的机械能为。下列说法正确的是( )
      A.若保持M、m不变,v变大,则变大
      B.若保持M、m不变,v变大,则变小
      C.若保持m、v不变,M变大,则变小
      D.若保持M、v不变,m变大,则变小
      6、如图所示,虚线表示某电场的等势面,等势面的电势图中已标出。一带电粒子仅在电场力作用下由点运动到点,粒子的运动轨迹如图中实线所示。设粒子在点时的速度大小为、电势能为,在点时的速度大小为、电势能为。则下列结论正确的是( )
      A.粒子带正电,,
      B.粒子带负电,,
      C.粒子带正电,,
      D.粒子带负电,,
      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,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      8、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。
      A.波速是10m/s
      B.t=0.05 s时刻,B点在波谷
      C.C、D两点振动的相位差是π
      D.简谐横波波源起振方向沿y轴负方向
      E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小
      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、如图所示,竖直平面内存在着两个方向竖直向上的相同带状匀强电场区,电场区的高度和间隔均为d,水平方向足够长.一个质量为m、电荷量为+q的小球以初速度v0在距离电场上方d处水平抛出,不计空气阻力,则( )
      A.小球在水平方向一直做匀速直线运动B.小球在电场区可能做直线运动
      C.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等D.若场强大小为,小球经过两电场区的时间相等
      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)某实验小组为了测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,设计了如下图所示的实验装置。对应的实验器材可供选择如下:
      A.电压表(0~3V);
      B.滑动变阻器(0~10Ω);
      C.滑动变阻器(0~1KΩ);
      D.电源E(电动势约为6V);
      E.电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω);
      开关S一个,导线若干。
      其实验过程为:
      a.将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;
      b.重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2;
      根据实验过程回答以下问题:
      (1)滑动变阻器应选_______(填字母代号);
      (2)电阻箱的读数R2=________;
      (3)待测微安表的内阻_________。
      12.(12分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供了如下器材:
      A.小灯泡(3V,1.8W)
      B.电压表(量程3V,内阻约为22kΩ)
      C.电流表(量程2.6A,内阻约为2.2Ω)
      D.滑动变阻器(2~12Ω,2A)
      E.电源(电动势3V,内阻不计)
      F.开关及导线若干,坐标纸
      实验中要求小灯泡上的电压从零开始测量尽可能准确,调节测量多组对应的U、I值。如图甲所示,一组同学已经完成导线的连接。
      (1)如图甲连接好电路,不闭合电键,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数_______________(填“为零”“不为零”)。
      (2)在图甲中闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程中灯泡亮度变化情况是____________。
      (3)指出图甲中该组同学连接错误的两条导线_______________(填导线编号)。
      (4)图乙中a图线是改正后描出的灯泡U—I图线,图乙中b图线是另一个电源路端电压U与电源电流I的图线。如果将这样的一个灯泡与该电源连成闭合电路,该灯泡消耗电功率为____________W;如果将这样的两个灯泡串联接在该电源上,则每个灯泡消耗电功率为____________W。(结果均保留两位小数)
      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,空中固定一粗糙的水平直杆,将质量为的小环静止套在固定的水平直杆上环的直径略大于杆的截面直径,小环和直杆间的动摩擦因数,现对小环施加一位于竖直面内斜向上,与杆的夹角为的拉力F,使小环以的加速度沿杆运动,求拉力F的大小.已知重力加速度,,
      14.(16分)如图所示,一绝缘水平桌面,空间存在一广域匀强电场,强度大小为,现同时将两个质量均为的滑块、由静止释放在桌面上。已知两滑块AB均带正电,电荷量大小为q,且间的距离为。已知滑块、与轨道间的动摩擦因数分别为和,重力加速度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,且无电荷转移,滑块可视为质点。求:
      (1)两滑块从静止释放开始经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞;
      (2)从释放到最终停止所运动的位移。
      15.(12分)高空杂技表演中,固定在同一悬点的两根长均为L的轻绳分别系着男、女演员,他们在同一竖直面内先后从不同高度相向无初速摆下,在最低点相拥后,恰能一起摆到男演员的出发点。已知男、女演员质量分别为M、m,女演员的出发点与最低点的高度差为,重力加速度为g,不计空气阻力,男、女演员均视为质点
      (1)求女演员刚摆到最低点时对绳的拉力大小;
      (2)若两人接着从男演员的出发点一起无初速摆下,到达最低点时男演员推开女演员,为了使女演员恰能回到其最初出发点,男演员应对女演员做多少功?
      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】
      以重物为研究对象,重物受到重力、OA绳的拉力、OB绳的拉力三个力平衡,构成矢量三角形,置于几何圆中如图:
      在转动的过程中,OA绳的拉力先增大,转过直径后开始减小,OB绳的拉力开始处于直径上,转动后一直减小,B正确,ACD错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      根据开普勒第二定律可知,从远地点到近地点卫星做加速运动,而近地点到远地点,卫星做减速运动,所以近地点的速度大于远地点的即
      根据可知,因为近地点到地心的距离小于远地点到地心的距离,即
      则有
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AB.导体棒做切割磁感线运动,产生感应电流,受到向左的安培力,导体棒做减速运动,随着速度的减小,感应电流减小,导体棒所受的安培力减小,则加速度减小,v-t图像的斜率绝对值减小,v-t图像是曲线且斜率减小,故A错误,B正确;
      CD.通过电阻R的电量
      则知q-x图像是过原点的倾斜的直线,故CD错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.根据eUc=Ek=hv-W0,入射光的频率越高,对应的遏止电压Uc越大。甲光的遏止电压小于乙光,所以甲光频率小于乙光的频率,故A错误;
      B.丙光的遏止电压小于乙光的遏止电压,所以丙光的频率小于乙光的频率,则乙光的波长小于丙光的波长,故B错误;
      C.由于甲光的饱和光电流大于丙光饱和光电流,两光频率相等,所以甲光的强度高于丙光的强度,故C正确;
      D.甲光的遏止电压等于丙光的遏止电压,由Ekm=e•U遏可知,甲光对应的光电子最大初动能等于丙光的光电子最大初动能。故D错误;
      故选C。
      5、A
      【解析】
      两滑块组成的系统在水平方问动量守恒,有
      而此过程中系统损失的机械能
      联立以上两式可得系统损失的机械能
      AB.根据以上分析可知,若保持M、m不变,v变大,则变大,故A正确,B错误;
      CD.根据以上分析可知,若保持m、v不变,M变大,或若保持M、v不变,m变大,则变大,故CD错误。
      6、A
      【解析】
      由题图中所标出的等势面的电势值,知该电场可能是正点电荷形成的电场,电场强度的方向由电势高的地方指向电势低的地方。根据曲线运动的规律,带电粒子受到的电场力指向曲线的内侧,即带电粒子受到的电场力与电场强度方向相同,则带电粒子带正电;带正电粒子从运动到点,电场力做负功,电势能增大,动能减少,故A项正确,BCD错误;
      故选A。
      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、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      8、ACE
      【解析】
      A.由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:
      故A正确。
      B.靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。
      C.C、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差π,故C正确。
      D.因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。
      E.接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。
      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、ABD
      【解析】
      A.将小球的运动沿着水平方向和竖直方向进行分解,水平方向不受外力,故小球在水平方向一直以速度v0做匀速直线运动,故A正确;
      B.小球在电场区时,受到竖直向下的重力和竖直向下的电场力,若电场力与重力大小相等,二力平衡,小球能做匀速直线运动,故B正确;
      C.若场强大小为,则电场力等于mg,在电场区小球所受的合力为零,在无电场区小球匀加速运动,故经过每个电场区时小球匀速运动的速度均不等,因而小球经过每一无电场区的时间均不等,故C错误;
      D.当场强大小为,电场力等于2mg,在电场区小球所受的合力大小等于mg,方向竖直向上,加速度大小等于g,方向竖直向上,根据运动学公式,有经过第一个无电场区
      d=
      v1=gt1
      经过第一个电场区
      d=v1t-gt22
      v2=v1-gt2
      由①②③④联立解得
      t1=t2
      v2=0
      接下来小球的运动重复前面的过程,即每次通过无电场区都是自由落体运动,每次通过电场区都是末速度为零匀减速直线运动,因此,小球经过两电场区的时间相等,故D正确。
      故选ABD。
      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、B 4653 2170
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B;
      (2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω
      (3)[3].根据实验步骤,由欧姆定律可知
      U=Ig(Rg+R1)

      解得
      Rg=2170Ω
      12、不为零 先变暗再变亮 5、6 1.24 2.44
      【解析】
      (1)由实物电路图可知,开关不能控制分压电路的闭合和断开,比如闭合电建,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数不为零。
      (2)由实物电路图可知,闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程滑动变阻器接入电路的阻值增大,流过灯泡的电流减小,灯泡的实际功率变小,灯泡变暗,当滑片到达左端时,滑动变阻器接入电路的阻值为零,灯泡两端电压增大,灯泡实际功率增大,灯泡变亮,
      (3)描绘灯泡伏安特性曲线实验滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,所以连线5、6接法错误;
      (4)由图乙所示数据可知,灯泡两端电压为2.1V,流过灯泡的电流为2.5A,灯泡实际功率为:(1.23V-1.26V)由图乙所示图线可知电源电动势为,电源内阻为: 当两灯泡串联,设每个灯泡两端的电压为U,流过每一个灯泡的电流为I则,在灯泡U-I图象坐标系内阻作出如图所示:
      由图可知此时灯泡两端电压为1.2V,通过灯泡的电流为2.37A,则灯泡的功率为
      故本题答案是:(1). 不为零 (2). 先变暗再变亮 (3). 5、6 (4). 1.24 (5). 2.44
      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、1N和9N
      【解析】
      对环进行受力分析得,环受重力、拉力、弹力和摩擦力.令,得,此时环不受摩擦力的作用.
      当时,杆对环的弹力竖直向上,由牛顿第二定律可得:

      当时,杆对环的弹力竖直向下,由牛顿第二定律可得:

      则F的大小可能值为1N和9N.
      本题考查牛顿第二定律的应用,要注意明确本题中可能存在的两种情况,明确拉力过大时,物体受杆下部的挤压,而拉力较小时,受杆上端的挤压,要求能找出这两种情况才能全面分析求解.
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)两滑块由静止释放后,对滑块进行受力分析,由牛顿第二定律得

      对有,故静止,则

      设发生第一次碰撞前的瞬间滑块的速度是,则
      碰后滑块、的速度分别是、,由弹性碰撞得:
      由动量守恒定律
      由能量守恒定律
      解得,
      滑块开始做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得
      可解得
      设滑块运动时间后停止运动,则
      由于,停止运动时二者仍未发生第二次碰撞,即


      (2)由(1)知,每次碰撞后先减速到零,再次与碰撞,又
      最终,将静止在斜面上,设下滑的位移为,由能量守恒得:
      解得
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)女演员从初始位置到最低点的过程,由机械能守恒定律得
      在最低点时,对女演员,由牛顿第二定律得
      联立解得
      根据牛顿第三定律得女演员对轻绳的拉力大小为。
      (2)男演员从初始位置摆至最低点的过程,由机械能守恒定律得
      男、女演员在最低点相拥后获得共同速度,水平方向满足动量守恒
      他们一起以相同速度摆到男演员的出发点,由机械能守恒定律得
      他们再一起从男演员的出发点摆至最低点的过程,由机械能守恒定律得
      男演员在最低点推开女演员,女演员恰能摆回初始位置仍满足
      此过程男演员对女演员做的功
      联立解得

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