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      2026年辽宁高考压轴冲刺物理练习试卷

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      2026年辽宁高考压轴冲刺物理练习试卷

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      这是一份2026年辽宁高考压轴冲刺物理练习试卷,文件包含山西省晋中市2026届高三下学期5月模拟高考测试语文试卷docx、山西省晋中市2026届高三下学期5月模拟高考测试语文答案图片版pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共15页, 欢迎下载使用。
      本试卷共8页,15题。全卷满分100分。建议用时75分钟。
      一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      1.氟(F)是一种放射性核素,其衰变方程为X,半衰期为110分钟。氟脱氧葡萄糖(-FDG)是PET-CT医学影像技术中常用的示踪剂,由于肿瘤细胞的代谢率较高,它们会大量摄取葡萄糖,因此在肿瘤组织中的-FDG积累显著高于正常组织,使得肿瘤在PET图像中清晰可见。下列说法正确的是
      A. F衰变方程中的X为质子
      B. -FDG中F的半衰期仍为110分钟
      C.一定质量的F 4F经过220分钟后将全部衰变
      D. 的比结合能小于F的比结合能
      2.一列简谐横波沿x轴传播,t=2s时的波形如图甲所示,平衡位置在x=2m处的质点P的振动图像如图乙所示,Q是平衡位置处于x=4.5m处的质点。下列说法正确的是( )
      A.该波的波速为0.5m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t=2s时,质点Q的加速度方向与速度方向相同
      D.2~11 s内质点P运动的路程为90cm
      3.磁场强度H和磁感应强度B是电磁学中两个重要概念,它们分别描述了磁场的不同特性。如图所示,半径为R、匝数为N的环形螺线管,通有大小为I的电流,环形螺线管内部磁场分布比较均匀时,磁场强度的计算公式为H=。关于磁场强度H的单位,下列表示错误的是( )
      A.
      B.T
      C.
      D.
      4.2025年10月31日,神舟二十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心由长征二号F遥二十一运载火箭成功发射升空,并首次挑战3.5小时自主快速交会对接,将三名航天员成功送入中国空间站。中国空间站在距地面高度为h的轨道绕地球做匀速圆周运动,对接后组合体仍在此轨道绕地球做匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为g,地球的半径为R。下列说法正确的是
      A.组合体在轨道上运行的速度大于7.9km/s
      B.组合体在轨道上运行的向心加速度大小为
      C.若飞船从中国空间站返回地球,需先加速以降低轨道高度
      D.组合体在轨道上运行的周期为2π
      5.真空中固定两个电荷量相等的点电荷,以两电荷连线的中点为原点O,以连线的中垂线建立x轴,电势φ随位置x的变化关系如图所示,A、B、C、D为x轴上的4个点,AO=DO,BO=CO,下列说法正确的是( )
      A.B、C两点的电场强度相同
      B.图中O点的电场强度最大
      C.若一电子从A点以一定速度射出,该电子可能做圆周运动
      D.若一电子从B点以一定速度射出,该电子可能在B、C两点之间做往复运动
      6.扔沙包是小朋友分组进行投掷、躲避或接沙包的传统集体游戏,能锻炼敏捷性与协调性,还能培养团队合作意识。如图所示,一个小朋友抬手将沙包以v0=5m/s的速度抛出后落到水平地面上,抛出时的速度与水平方向的夹角为 37°,抛出点距地面的高度为1.35m。忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2 ,sin 370=0.6,cs 370=0.8。关于沙包从抛出到落地的过程,下列说法正确的是( )
      A.运动的时间为0.9s
      B.速度变化量的大小为6 m/s
      C.单位时间内的速度变化量先减小后增大
      D.速度变化量的方向与竖直方向的夹角的正切值为.
      7.如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,以圆心O为原点建立直角坐标系,x轴上P(0.5R,0)点处有一粒子源,能向纸面内各个方向发射质量均为m、电荷量均为+q的带电粒子,粒子的速率均为v0= 。若E点、F点分别是圆弧上有粒子射出的最上端点和最下端点,忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
      A.E点坐标为()
      B.F 点坐标为()
      C.飞出磁场的粒子中,在磁场中运动的最短时间为
      D.飞出磁场的粒子中,在磁场中运动的最长时间为
      8.如图甲所示,用长为L=0.2m的轻绳将质量为m=500g的小物块拴在水平圆盘中心轴上的O点。某时刻圆盘绕轴开始逆时针转动,转动的角速度 ω从零开始缓慢增大的过程中,小物块受到轻绳的拉力F随角速度ω的变化图像经计算机拟合后如图乙所示, ω0和-F。分别为图像与横轴、纵轴的交点,转动过程中,小物块与圆盘始终保持相对静止,轻绳始终水平且处于伸直状态。已知小物块与圆盘间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s²。下列说法正确的是( )
      A. ω0=2 rad/s
      B. ω0=5 rad/s
      C.F0=2.5 N
      D. F0=5 N
      9.如图所示为一定质量的理想气体完成一个狄塞尔循环的p-V图像,由两个绝热过程(A→B和C→D)、一个等压过程(B→C)和一个等容过程
      (D→A)组成。下列说法正确的是( )
      A.A→B过程中,外界对气体做功,气体的温度升高
      B.B→C过程中,气体吸收的热量全部用于对外做功
      C.D→A过程中,气体内能的变化量小于气体向外界放出的热量
      D.一个完整循环中,气体从外界吸收的热量大于向外界放出的热量
      10.如图所示,质量均为1kg的物块B和足够长的木板A叠放在光滑水平地面上,两物体间的动摩擦因数μ=0.5,B上端连有一弹力与形变量关系满足胡克定律的弹性绳,弹性绳上端固定在天花板上,右侧有一光滑小钉,小钉到天花板的距离为弹性绳的原长,初始时弹性绳处于竖直且弹力为2N,此时弹性绳伸长量为2cm。现用一向右的恒力F作用于A,最大静摩擦力按滑动摩擦力计算,弹性绳储存的弹性势能与形变量的关系为Ep=,弹性绳始终不超过弹性限度,重力加速度g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
      A.若 F=1 N,在A、B运动过程中,A、B间的弹力不变
      B.若F=1N,A、B始终保持相对静止
      C.若F=10 N,恒力F作用的瞬间,B的加速度为5 m/s²
      D.若F=10 N,在A、B运动过程中,B向右运动的最大位移为8cm
      二、非选择题:本题共5小题,共54分。
      11.(6分)
      兴趣小组利用如图甲所示装置测量弹簧的劲度系数。一块带有刻度的光滑平板借助铁架台形成倾角θ=300的斜面,弹簧一端固定在P点,在弹簧下端依次连接不同数量的质量均为50g的钩码,从平板上的刻度读出弹簧的长度。以所挂钩码的个数n为横轴,以相对应的弹簧的长度x为纵轴,描绘的x-n图线如图丙所示。已知当地重力加速度g=9.8m/s2。
      (1)某次挂好钩码后平板上的刻度读数如图乙所示,则读数为____cm。
      (2)由图丙可知该弹簧的劲度系数为k=_____N/m(结果保留三位有效数字)。
      (3)若弹簧自身重力不能忽略,则通过上述操作测出的劲度系数与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“没有偏差”)。
      12.(10 分)
      镍氢电池是一种性能均衡、应用广泛的可充电电池(二次电池)。某同学想精准测量镍氢电池的电动势和内阻(标注电动势为1.2V,内阻约为500 mΩ)。实验室配备了以下器材:
      A.电流表A1(量程为3A,内阻约为0.2Ω)
      B.电流表 A2(量程为60mA,内阻为5Ω)
      C.电压表(量程为6V,内阻约为10 kΩ)
      D.定值电阻R1=20Ω
      E.定值电阻R2=200Ω
      F.滑动变阻器R3(最大阻值为100Ω)
      G.开关及导线若干
      (1)由于电压表的量程太大,需将电流表A₂与定值电阻____(填“R1”或“R2”)____(填“串”或“并”)联成量程合适的电压表。
      (2)根据选择的器材,在图甲中补全实验电路。
      (3)某同学设计实验后,使用以上器材中的电流表A1和A2测量多组数据,得到I2-I1图像如图乙所示,根据图像得到,该电池的电动势为_______V,内阻为________Ω。(结果均保留两位小数)
      (4)用该方案测量得到的电池内阻测量值____(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      13.(10分)
      厚度为d的匀质透明玻璃板竖直放置,左侧有涂层,使得从左侧入射的光不能进入玻璃。使用过程中涂层损坏了一个半径为r的圆形区域,位于板中央,现需要在右侧贴一个“补丁”,重新达到不透光的效果。已知玻璃的折射率为n,光在真空中的传播速度为c。求:
      (1)光从左侧破损处进入玻璃并从右侧射出玻璃的最短时间;
      (2)描述右侧贴的最小“补丁”的形状,并求出最小面积。
      14.(12 分)
      如图所示,一质量为m的物块静止在光滑水平面上的O点,t=0时刻对物块施加水平向右的力F1,t0时刻物块运动到0点右侧x处,此时将力F1变成水平向左的F2,2t0时刻物块运动到O点左侧,处,不计空气阻力。求:
      (1)F1、F2的大小之比;
      (2)F1、F₂的最大功率之比P1:P2;
      (3)F1、F2做的功之比W1:W2。
      15.(16 分)
      某兴趣小组研究电磁弹射及阻尼系统,其结构原理如图所示,间距L=0.2m的两平行导轨由水平部分和倾斜部分组成,左端连接有单刀双掷开关S和电容器及定值电阻R,电容C=1F,R=0.5Ω。以导轨上某点为原点、水平向右建立x坐标轴,在x≥0的水平导轨区域内存在磁感应强度大小B=0.5T、方向竖直向上的匀强磁场。质量m1=0.02 kg的金属杆a静止于x0=0处,质量m2=0.01kg的绝缘杆b静止于x1=lm处。现将开关S掷向1,电容器放电将a杆瞬间向右弹射,瞬时放电结束后开关立即掷向2启动电磁阻尼系统,一段时间后a杆与b杆发生第一次碰撞,碰后瞬间b杆的速度为v2=l m/s。不计一切摩擦,不计杆和导轨的电阻,a杆运动过程中始终垂直于导轨且接触良好,两杆发生的碰撞均为弹性碰撞。求:
      (1)两杆第一次碰撞前、后a杆的速度分别多大;
      (2)电容器放出的电荷量;
      (3)若b杆可无机械能损失的在水平导轨和右侧倾斜导轨上滑动,且之后每次b杆返回磁场时a杆均已停止运动,求最终a杆的位置坐标。
      参考答案及解析
      一、选择题
      1.B【解析]根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为,X 为正电子,A项错误; 的化合物并不会影响其半衰期,B项正确;经过两个半衰期,仍有四分之一的未衰变,C项错误; 比稳定,的比结合能大于的比结合能,D项错误。
      2.C 【解析]由图甲、乙可知λ=4m,T=4s,波速v==1 m/s,A项错误;由图乙可知t=2s时,质点P沿y轴负方向运动,根据“上下坡”法可知波沿轴正方向传播,B项错误;根据“上下坡”法可知质点Q在t=2s时速度方向沿y轴正方向,加速度方向总是指向平衡位置,也是沿y轴正方向,C项正确;质点P在2~10s内完成2次全振动,运动的路程为8A,10~11 s内,振动个周期,运动的路程为一个振幅A,则2~11 s内质点P运动的路程为s=9A=45cm,D项错误。
      3.B 【解析]电流I的单位为A,R的单位为m,磁场强度H的单位为,A项正确,不符合题意;T是磁感应强度B的单位,根据磁感应强度B=,T=,与磁场强度H的单位不相同,B项错误,符合题意;根据I=,电流I的单位为代入后得到磁场强度H的单位为,C项正确,不符合题意;由B项可得T=,代入D项可得,D项正确,不符合题意。
      4.D 【解析]第一宇宙速度7.9km/s是卫星的最大环绕速度,则组合体在轨道上运行的速度小于7.9 km/s,A项错误;在地球表面,物体所受重力近似等于万有引力,即,组合体在轨道上运行有,可得向心加速度大小为,周期 T=2π,B项错误,D项正确;飞船返回地球需减速做近心运动,C项错误。
      5.C 【解析]因为BO=CO,B点和C点关于O点对称,由φ-x图像的对称性可知两点电荷带正电,根据等量正点电荷周围的电场分布规律,可知B、C两点的电场强度大小相等,但方向相反,A项错误; φ-x图像的斜率的绝对值等于该点的电场强度的大小,O点的斜率为零,电场强度为0,B项错误;当电子在A点以合适的初速度垂直纸面射出时,电子可以做圆周运动,C项正确;电子在B点以一定初速度释放后,可能会在比BC更大的范围内往复运动,所以电子不可能在B、C两点之间做往复运动,D项错误。
      6.A [解析]沙包抛出时竖直分速度vy =v0sin 370=3 m/s.上升到最高点的时间t1==0.3s,抛出点
      到最高点的高度h1==0.45m,从最高点落到地
      面的过程有h1+h= gt,解得t₂=0.6s,所以沙包
      从抛出到落地的过程运动的时间为t=tl+t2=0.9s,A项正确;抛出后的沙包只受到重力的作用,
      加速度为重力加速度g,由 △v=g△t 可知,单位时间内的速度变化量为10m/s不变。沙包从抛出到落地的过程.速度变化量的大小△v=gt=9 m/s,方向竖直向下,B、C、D项错误。
      7.C【解析]设粒子做圆周运动的半径为r,则有qv0B=.解得,,粒子带正电,在磁场中均做逆时针方向的圆周运动,过P点做半径为r:的圆与磁场边界相切,切点即为E点,由几何关系可知E点坐标为 (),A项错误;过P点做半径为r的圆交磁场边界于F点,且PF为直径,则F点即为有粒子射出的最下端点,连接PF、OF;则△POF为等腰三角形,可知F点的横坐标为,根据勾股定理,F点与x轴的距离为,即F点坐标为 (),B项错误;粒子做圆周运动的周期 T=,设磁场边界与x轴交点为M,可知从M点射出的粒子在磁场中运动的时间最短,过P、M两点做半径为,的圆,根据几何关系可知劣弧PM对应的圆心角为60°,故最短时间为t1=项正确:过P点做半径为r的圆在第四象限与磁场边界相切于N点,从N点射出的粒子在磁场中运动的时间最长,由几何关系可知,优弧PN对应的圆心角为 240°,故最长时间为t2=,D项错误。
      8.BC 【解析]当轻绳中刚要有弹力时,小物块与圆盘间的静摩擦力达到最大,则μmg=mω02L,解得ω0=5 rad/s,A项错误,B项正确;当圆盘转动角速度ω≤ω0时,轻绳中的弹力为0;当圆盘转动角速度ω>ω0时,根据 F+μmg=mω2L,F=mω2L-μmg,F-ω图像与纵轴的交点为-F0=-μmg=-2.5N,C项正确,D项错误。
      9.AD 【解析]A→B过程为绝热过程,Q=0,△U=W,气体的体积减小;外界对气体做功,内能增大,气体的温度升高,A项正确;B→C过程为等压膨胀,由=C可得,气体的体积增大,温度升高,内能增大,同时气体对外界做功,由△U=W+Q可得气体吸收的热量大于对外界做的功,B项错误;D→A 过程为等容过程,W=0,△U=Q,气体内能的变化量等于气体向外界放出的热量,C项错误;由p-V图像与坐标轴围成的面积表示气体对外界做的功可知,B→C→D过程气体对外界做的功大于A→B过程外界对气体做的功,在一个完整循环中,△U=C,故气体从外界吸收的热量大于向外界放出的热量,D项正确。
      10.ABD [解析]设初始时钉子到B的距离为h,根据kh=2N,可得弹性绳的劲度系数k=100 N/m。设B的位移为x,将弹性绳的弹力分解:竖直分力k△xsinθ=kh,恒定不变为2N;水平分力k△xcsθ=kx 为线性变力。F=1N时,a1=-=,对B,竖直方向有mg= k△xsin θ+FN,可得A、B间的弹力FN=mg-k△xsinθ=8N恒定不变,A项正确;假设F=1N时A、B始终保持相对静止,A、B一起相对静止向右运动到最大位移的过程Fxmax-k[(△x)2-h²]=0,(△x)²-h²=xmax²,解得xmax=2cm,此时弹力的水平分力k△xcsθ=kxmax=2 N,对于A、B整体有kxmax-F= 2ma,解得a=0.5 m/s2.对A有f-F=ma,可得f=1.5N,由于faBmax,恒力F作用瞬间两者发生了相对滑动,B的加速度达到了最大值aB=4 m/s2,C项错误;对于B,由功能关系可得μ(mg-kh)x水max -kx2水man =0,可得最大水平位移x水max=8cm,D项正确。
      二、非选择题
      11.(1)14.50(2分) (2)14,7(2分) (3)没有偏差(2分)
      [解析](1)由图乙可知刻度尺的分度值为,则读数为14.50cm。
      (2)由受力平衡结合胡克定律可得nmgsin 300=k(x-x0).整理得x=+x0),由图丙可得,解得k=14.7N/m。
      (3)由胡克定律可知,弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,因此弹簧的自重不会对劲度系数的测量结果产生影响,故劲度系数的测量值没有偏差。
      12.(1)R:(1分) 串(1分) (2)电路图如图所示(2分)
      (3)1.22(2分)0.51(2分) (4)等于(2分)
      【解析】(1)根据电动势约为1.2V,将定值电阻R1
      (20Ω)与电流表A2串联,改装成量程为1.5V的电压表。
      (2)设计的电路图如图所示。
      (3)根据闭合电路欧姆定律有E=(I1+I₂)r+I2(R1+RA2)=(I1 +I2)r+25I₂,整理得 I2=-,则I2-I1图像的斜率的绝对值,,可得r≈0.51Ω,纵截距=48.0×10-3,可得E≈1.22 V。
      (4)因实验原理中,路端电压和干路电流都是准确的,所以此方案测量的电池内阻测量值等于真实值。
      13.【解析](1)光在玻璃中的传播速度v= (2分)
      光垂直玻璃向右射出时时间最短,则t= (1分)
      解得t= (1分)
      (2)右侧贴的补丁的形状为圆形 (1分)
      设从左侧破损的圆边缘射入的光恰能在右侧射出的位置距离边缘的竖直距离为x,则
      sinC= (2分) sinC= (1分)
      最小面积:S=π(r+x)2 (1分)
      解得:S=π(r+)2 (1分)
      14.【解析](1)设t0、2t0。时刻物块的速度分别为v1、v2,
      0~t0时间内由位移时间关系得x= (1分)
      t0~2t0时间内由位移时间关系得-x=
      联立可得 v2= (1分)
      由加速度的定义式可得a1= (1分)
      a2= (1分)
      可得a1:a2=2:7
      根据牛顿第二定律可得F=ma (1分)
      可得F1:F₂=2:7 (1分)
      (2)t0时刻F1的功率最大,则P1 == F1v1 (1分)
      2t0时刻 F2的功率最大,则P2=|F₂v2| (1分)
      则P1:P2=4:35 (1分)
      (3)由动能定理可得W1= (1分)
      W2= (1分)
      解得W1:W₂=4:21 (1分)
      15.【解析】(1)a杆与b杆发生第一次弹性碰撞时
      由机械能守恒定律可得 (1分)
      由动量守恒定律可得m1v0=m1v1 +m2v2 (1分)
      联立可得碰撞前a杆的速度v0=0.75 m/s(向右) (1分)
      碰撞后a杆的速度v1=0.25 m/s(向右) (1分)
      (2)过程一:开关S掷向1,由电容器放电将a杆向右弹射
      对a杆由动量定理有=m1v-0 (1分)
      积累后放电全过程有 △Q= (1分)
      过程一时间极短,忽略a杆的位移
      过程二.;开关S掷向.2到两杆相碰,对a杆由动量定理有
      -∑BI/L△t/=∑B=m1v0-m1v (1分)
      ∑v/△t/=x1
      联立可得: △Q=0.35C (2分)
      (3)a杆第一次碰后到停止运动过程中由动量定理可得位移与速度变化关系为
      (1分)
      可得a杆第一次碰后的位移大小为△x1=0.25m, 向右 (1分)
      b杆每次以原速率返回并与静止的a杆相碰由机械能守恒定律可得
      (1分)
      由动量守恒定律可得m2vn =m1vn+1/+m2vn+1 (1分)
      可得碰后b杆的速度vn+1=-vn (向右), a杆的速度vn+1/=vn (向左)
      可得a杆第二次碰后的位移大小为△x2=m (向左) (1分)
      由上推导可得a杆第三次碰后的位移大小为 △x3=△x2 (向左)
      则a杆向左运动的总位移为x=△x2+△x3+…+△xn==1m (1分)
      故最终a杆的位置坐标x=x1 +△x1-x=0.25 m (1分)

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