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      2025-2026学年新乡市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年新乡市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年新乡市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),共6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、如图,在研究功与内能改变的关系时,将一小块易燃物放在厚玻璃筒底部,用力向下压活塞,可以将易燃物点燃。关于该实验,下列说法正确的是( )
      A.筒内气体,在被压缩的同时从外界迅速吸收热量,导致气体温度升高
      B.只要最终筒内气体压强足够大,筒内易燃物就会被点燃
      C.若实验中易燃物被点燃,是活塞与筒壁间摩擦生热导致的
      D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快
      2、以开发核聚变能源为目的,被誉为“人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是( )
      A.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinθ
      B.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2R
      C.将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小
      D.将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变
      4、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      5、如图所示,在粗糙水平地面上放着一个截面为四分之一圆弧的柱状物体A,A的左端紧靠竖直墙,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态.若把A向右移动少许后,它们仍处于静止状态.则下列判断中正确的是 ( )
      A.球B对墙的压力增大 B.球B对柱状物体A的压力增大
      C.地面对柱状物体A的支持力不变 D.地面对柱状物体A的摩擦力不变
      6、在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示.则( )
      A.导线ab受到的安培力小于导线ac受到的安培力
      B.导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力
      C.线框受到安培力的合力为零
      D.线框受到安培力的合力方向垂直于ac向上
      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,真空中有一个棱长为a的正四面体PQMN。若在P、Q两点分别放置一个点电荷,P点为正电荷、Q点为负电荷,其电荷量均为q。再在四面体所在的空间加一个匀强电场,其场强大小为E,则M点合场强为0。静电力常数为k,下列表述正确的是( )
      A.匀强电场的场强大小为B.匀强电场的场强大小为
      C.N点合场强的大小为0D.N点合场强的大小为
      8、一列周期为0.8 s的简谐波在均匀介质中沿x轴传播,该波在某一时刻的波形如图所示;A、B、C是介质中的三个质点,平衡位置分别位于2 m、3 m、6 m 处.此时B质点的速度方向为-y方向,下列说法正确的是( )
      A.该波沿x轴正方向传播,波速为10 m/s
      B.A质点比B质点晚振动0.1 s
      C.B质点此时的位移为1 cm
      D.由图示时刻经0.2 s,B质点的运动路程为2 cm
      E.该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时不会发生明显的衍射现象
      9、如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,q≪Q.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
      A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
      C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
      10、如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( )
      A.发射卫星b、c时速度要大于
      B.b、c卫星离地球表面的高度为
      C.卫星a和b下一次相距最近还需经过
      D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速
      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)如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图.其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx.该同学进行了如下实验步骤:

      (1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 Ω,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5Ω.则保护电阻的阻值Rx=________Ω.(结果保留两位有效数字)
      (2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

      (3)本实验中,内阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值,原因是_____________.
      12.(12分)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_______________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量ΔU1与电流表示数变化量ΔI的比值_______________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
      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,“<”型光滑长轨道固定在水平面内,电阻不计.轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度B.一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆,与轨道成45°位置放置在轨道上,从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发,向右做加速度大小为a的匀加速直线运动,经过位移L.求:
      (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势.
      (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W.若改变水平拉力的大小,以4a大小的加速度重复上述前进L的过程,水平拉力做功多少?
      (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆,到金属杆速度达到最大值vm时产生热量.(F与vm为已知量)
      (4)试分析(3)问中,当金属杆速度达到最大后,是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动?
      14.(16分)一光滑绝缘固定轨道MN与水平面成角放置,其上端有一半径为l的光滑圆弧轨道的一部分,两轨道相切于N点,圆弧轨道末端Q点切线水平;一轻质弹簧下端固定在直轨道末端,弹簧原长时,其上端位于O点,。现将一质量为m的滑块A拴接在弹簧上端,使之从O点静止释放。A向下压缩弹簧达到的最低点为P点,。当A到达最低点P时,弹簧自动锁定,使A静止于P点。使质量也为m的滑块B,从N点由静止沿斜面下滑。B下滑至P点后,与A相碰,B接触A瞬间弹簧自动解锁,A、B碰撞时间极短内力远大于外力。碰后A、B有共同速度,但并不粘连。之后两滑块被弹回。(已知重力加速度为g,,)求:
      (1)弹簧上端被压缩至P点时所具有的弹性势能;
      (2)第一次碰撞过程中B对A弹力的冲量的大小;
      (3)若要B最终恰能回到圆弧轨道最高点,需要在B滑块由N点出发时,给B多大的初速度。
      15.(12分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。
      (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。
      (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求∶
      a.金属环中感应电动势E感大小;
      b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。
      (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E',且E'同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。
      a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;
      b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。
      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】
      A.筒内气体在被压缩时外界对气体做功,导致气体温度升高,由于是迅速被压缩,从外界吸收热量很少,选项A错误;
      B.易燃物能否被点燃与筒内气体的压强大小无关,选项B错误;
      C.压缩气体时,活塞与筒壁间摩擦生热很少,不至于把易燃物点燃,选项C错误;
      D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快,即使气体快速被压缩,与外界绝热,才能使气体内能迅速增大,温度升高,选项D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程
      是原子核的聚变反应;
      A. ,是原子核的人工核转变,故A错误;
      B. ,是原子核的人工核转变,故B错误;
      C. 与分析相符,故C正确;
      D. 属于裂变反应,故D错误。
      故选:C。
      3、A
      【解析】
      AB.对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律
      安培力做功
      A正确,B错误;
      CD.弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据
      可知安培力的功率一直增大,CD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      5、C
      【解析】对小球B受力分析,作出平行四边形如图所示:
      A滑动前,B球受墙壁及A的弹力的合力与重力大小相等,方向相反;如图中实线所示;而将A向右平移后,B受弹力的方向将上移,如虚线所示,但B仍受力平衡,由图可知A对B球的弹力及墙壁对球的弹力均减小,根据牛顿第三定律可知,球B对墙的压力减小,球B对柱状物体A的压力减小,故AB错误;以AB为整体分析,水平方向上受墙壁的弹力和地面的摩擦力而处于平衡状态,弹力减小,故摩擦力减小,故D错误;竖直方向上受重力及地面的支持力,两物体的重力不变,故A对地面的压力不变,故C正确。所以C正确,ABD错误。
      6、A
      【解析】
      A.导线ab受到的安培力大小为,导线ac受到的安培力,由于ab、bc串联再与ac并联,则有
      所以
      故A正确;
      B.导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:,导线ac受到的安培力,且

      故B错误;
      CD.根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,合力方向垂直于ac向下,故CD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、AC
      【解析】
      AB.如图所示,正确分析三维几何关系。
      两个点电荷在M点产生的场强大小均为
      由几何关系知,这两个点电荷的合场强大小为
      方向平行于PQ指向Q一侧。该点合场强为0,则匀强电场的场强方向与相反,大小为,所以A正确,B错误;
      CD.由几何关系知,两点电荷在M、N两点的合场强的大小相等、方向相同,则N点合场强的大小也为0。所以C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BCD
      【解析】
      由题图知,波长λ=8 m,则波速为v=m/s=10 m/s.此时B质点的速度方向为-y方向,由波形的平移法知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;A质点与B质点平衡位置相距x=1 m,则波从B质点传到A质点的时间t=s=0.1 s,故B正确;B质点此时的位移为y=sinπ cm=1 cm,故C正确;由题图所示时刻经 0.2 s=T,由波形平移法可知,x=5 m处质点的状态传到B质点,B质点的运动路程为s=2y=2 cm,故D正确;因该列波的波长为8 m,则该列波在传播过程中遇到宽度为d=4 m的障碍物时会发生明显的衍射现象,故E错误.
      9、ABD
      【解析】
      A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;
      B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;
      C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;
      D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:
      Fcs30°+mgsin30°=ma
      在C处时,小球受到重力、电场力与支持力,则:
      mgsin30°−Fcs30°=ma′
      解得:
      a′=g−a
      故D正确。
      10、BC
      【解析】
      A.卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;
      B.万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得
      解得
      故B正确;
      C.卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即
      解得
      a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度
      此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近
      (ωa-ω)t=2π
      故C正确;
      D.让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,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、5.0 3.0 2.2 大于 电流表也有内阻
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,闭合S1和S2时只有电阻箱接入电路,闭合S1、断开S2时,电阻箱与R串联接入电路,两种情况下电路电流相等,由欧姆定律可知,两种情况下电路总电阻相等,所以 保护电阻的阻值
      Rx=9.5 Ω-4.5 Ω=5.0Ω
      (2)[2][3]根据闭合电路的欧姆定律可得,E=I(R+Rx+r),整理可得
      可见图线的斜率
      图线的纵截距
      结合图象中的数据可得
      E=3.0V,r=2.2Ω.
      (3)[4][5]本实验中,内阻的测量值大于真实值,原因是电流表也有内阻,测量值等于电源内阻和电流表内阻之和.
      12、变小 不变
      【解析】
      [1]根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律:
      可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由:
      可知内电压变大,故电压表2的示数变小;
      [2]因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据
      结合数学推理可知:
      所以电压表1的示数变化量与电流表示数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的横截面积变大,根据电阻定律:
      可知内电阻减小,故比值变小。
      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、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后,将做减速运动
      【解析】
      (1)由位移﹣速度公式得
      2aL=v2﹣0
      所以前进L时的速度为
      v=
      前进L过程需时
      t=
      由法拉第电磁感应定律有:
      =
      (2)以加速度a前进L过程,合外力做功
      W+W安=maL
      所以
      W安=maL﹣W
      以加速度4a前进L时速度为
      =2v
      合外力做功
      WF′+W安′=4maL
      由可知,位移相同时:
      FA′=2FA
      则前进L过程
      W安′=2W安
      所以
      WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL
      (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F,达到最大速度,由几何关系可知,接入电路的杆的有效长度为2d,则
      所以
      d=
      由动能定理有
      所以:
      Q=Fd﹣
      (4)根据安培力表达式,假设维持匀速,速度不变而位移增大,安培力增大,则加速度一定会为负值,与匀速运动的假设矛盾,所以做减速运动。
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)A由O→P的过程
      解得
      (2)B由N→P的过程

      A、B相碰的过程

      以沿斜面向下为正方向
      解得:
      A对B的冲量大小为
      (3)第二次B由N→P的过程

      A、B相碰的过程
      碰后,设A、B在弹簧压缩量为x处分离,对A、B
      对B:
      解得
      即A、B在O点分离.
      A、B碰后到弹簧恢复原长的过程
      A、B分离后,到达的最高点Q点
      解得
      15、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析
      【解析】
      (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功
      W1=f1L

      W1=evBL
      (2)a.金属环中感应电动势
      E感=I(R0+R)
      b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功
      WF=F•2πr
      由电动势的定义式

      (3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv,故E′增大,由
      可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律
      F-T=m0a
      物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律
      T-mg=ma

      F-mg=(m+m0)a
      F减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm,得
      b.由

      IR=E-E′
      两边同乘以I,经整理得
      EI=I2R+E′I
      由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为E′I)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。

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