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      2026-2027学年辽宁省抚顺市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年辽宁省抚顺市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年辽宁省抚顺市高考物理必刷试卷(含答案解析),共8页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
      A.等势线a的电势最高
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率可能等于v0
      C.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子将在虚线上做往复运动
      D.若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先增大后减小
      2、2020年初,在抗击2019-nCV,红外线体温计发挥了重要作用。下列关于红外线的说法中正确的是( )
      A.红外线的波长比红光短
      B.利用红外线的热效应可以加热物体
      C.红外遥感是利用红外线的穿透能力强
      D.高温物体辐射红外线,低温物体不辐射红外线
      3、氡是一种化学元素,符号为Rn,无色、无嗅、无味具有放射性,当人吸人体内后可在人的呼吸系统造成辐射损伤,引发肺癌,而建筑材料是室内氡的主要来源。氡的一种衰变为则下列判断正确的是
      A.该衰变为β衰变
      B.衰变过程中质量数守恒,电荷数不守恒
      C.的结合能小于的结合能
      D.的比结合能小于的比结合能
      4、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )
      A.若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/s
      B.若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s
      5、如图所示,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域也存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OP与MN的夹角为θ1,OQ与MN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推断正确的是( )
      ①图中质点b的速度为负方向最大
      ②从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零
      ③若此波遇到另一列波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的频率为50Hz
      ④若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20m
      A.①③B.②③C.①④D.②④
      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、一列横波沿轴传播,某时刻的波形图如图所示,质点的平衡位置与坐标原点相距,此时质点沿轴正方向运动,经过第一次到达最大位移处。由此可知
      A.这列波沿轴负方向传播
      B.这列波的波长为
      C.这列波的传播速度为
      D.这列波的频率为
      E.该时刻起内质点走过的路程为
      8、下列说法正确的是( )
      A.肥皂泡呈现彩色是光的薄膜干涉现象
      B.泊松亮斑支持了光的粒子说
      C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加一个偏振片可以减弱玻璃表面反射光的影响
      D.光纤通信及医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理
      E.X射线比无线电波更容易发生衍射现象
      9、质量为m的小球穿在光滑细杆MN上,并可沿细杆滑动。已知细杆与水平面夹角30°,细杆长度为2L,P为细杆中点。小球连接轻弹簧,弹簧水平放置,弹簧右端固定于竖直平面的O点。此时弹簧恰好处于原长,原长为,劲度系数为。将小球从M点由静止释放,小球会经过P点,并能够到达N点。下列说法正确的是()
      A.小球运动至P点时受到细杆弹力为
      B.小球运动到P点处时的加速度为
      C.小球运动至N点时的速度
      D.小球运动至N点时弹簧的弹性势能为mgL
      10、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有
      A.卫星甲的线速度大小为
      B.甲、乙卫星运行的周期相等
      C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
      D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
      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)某同学利用如图装置来研究机械能守恒问题,设计了如下实验.A、B是质量均为m的小物块,C是质量为M的重物,A、B间由轻弹簧相连,A、C间由轻绳相连.在物块B下放置一压力传感器,重物C下放置一速度传感器,压力传感器与速度传感器相连.当压力传感器示数为零时,就触发速度传感器测定此时重物C的速度.整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度为g.实验操作如下:
      (1)开始时,系统在外力作用下保持静止,细绳拉直但张力为零.现释放C,使其向下运动,当压力传感器示数为零时,触发速度传感器测出C的速度为v.
      (2)在实验中保持A,B质量不变,改变C的质量M,多次重复第(1)步.
      ①该实验中,M和m大小关系必需满足M______m (选填“小于”、“等于”或“大于”)
      ②为便于研究速度v与质量M的关系,每次测重物的速度时,其已下降的高度应______(选填“相同”或“不同”)
      ③根据所测数据,为得到线性关系图线,应作出______(选填“v2-M”、“v2-”或“v2-”)图线.
      ④根据③问的图线知,图线在纵轴上截距为b,则弹簧的劲度系数为______(用题给的已知量表示).
      12.(12分)同学们利用西红柿自制了水果电池,现在通过实验测量水果电池的电动势和内阻,
      (1)甲同学采用图a测量电路测量水果电池的电动势,用电压表测量结果如图b所示,读数为___,测量结果比水果电池电动势___(选填“偏小”、“偏大”或“相等”)。

      (2)实验室可提供以下器材,乙同学设计了电路图测量水果电池电动势和内阻。
      微安表(,内阻为);电阻箱;开关(一个);导线若干。
      ①请在虚线框中画出乙同学设计的电路图_______(如图c所示);
      ②同学们完成了实验数据记录,通过图像法来分析数据,做出与的图像如图d所示,则电源电动势为___,水果电池的内阻为____。(结果保留三位有效数字)
      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,足够长的平行光滑金属导轨MNPQ相距L倾斜置于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关S.将长也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放,经时间t,金属棒的速度大小为v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m,电阻为r,其它电阻均不计,重力加速度为g。
      (1)求导轨与水平面夹角α的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小;
      (2)若金属棒的速度从v1增至v2历时△t,求该过程中流经金属棒的电量.
      14.(16分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;
      (2)小车的质量。
      15.(12分)如图所示,内壁光滑的气缸水平放置,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体初始温度为T1=300 K,此时活塞与气缸底部之间的距离为d1=24 cm,在活塞的左侧d2=6 cm处有固定的卡环,大气压强p0=1.0×105 Pa。求:
      (1)要使活塞能缓慢达到卡环位置,封闭气体的温度至少升高到多少?
      (2)当封闭气体的温度缓慢升到T=450 K时,封闭气体的压强为多少?
      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.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低。故A错误;
      B.带电粒子从P点射出后经过等势线b时,电场力做正功,则粒子的动能增加,则其速率大于v0,选项B错误;
      C.让粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力得方向始终向右,所以将一直向右做加速运动。故C错误;
      D.电场线的疏密代表电场的强弱,让粒子在P点由静止释放,粒子将沿虚线向右做加速运动,因电场线先密后疏,可知电场力先增后减,即加速度先增大后减小。故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.红外线的波长比红光的波长更长,故A错误;
      B.红外线是一种看不见的光,通过红外线的照射,可以使物体的温度升高,故B正确;
      C.人们利用红外线来实行遥控和遥感,是因为红外线波长长,更容易发生衍射,故C错误;
      D.一切物体都向外辐射红外线,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      AB.衰变过程中满足质量数守恒和电荷数守恒,可知为粒子,所以该衰变为衰变,AB错误;
      C.衰变过程中要释放核能,所以的结合能大于的结合能,C错误;
      D.比结合能越大的原子核越牢固,所以的比结合能小于的比结合能,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为
      a=μg=1m/s2
      若传送带以1m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为
      然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误;
      B.若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为
      故B错误;
      C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,故C 正确;
      D.因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB>3m/s,故D 错误.
      故选C.
      5、D
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示:
      由几何知识可知,粒子在两个磁场中的轨迹半径分别为

      粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得


      故AB错误;
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为
      粒子在磁场中转过的圆心角θ相等,粒子在磁场中的运动时间为

      则有
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      ①由于波向右传播,根据“上下坡”法,知道b质点向下振动,此时的速度最大。故①正确;
      周期
      ②从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点a通过的路程为2个振幅,即4m,位移为4cm。故②错误;
      ③该列波的频率为50Hz,要想发生干涉,频率需相同。故③正确;
      ④当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射。即若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于4m,故④错误;
      A.①③,与结论相符,选项A正确;
      B.②③,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论不相符,选项C错误;
      D.②④,与结论不相符,选项D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、BCE
      【解析】
      A.题图中质点正由平衡位置向正向最大位移处运动,根据“上下坡法”可知,波沿轴正方向传播,故A错误;
      B.由波形图可知
      解得
      故B正确;
      CD.由题知,质点经第一次到达最大位移处,则有
      解得
      故频率
      根据
      故C正确,D错误;
      E.因
      故质点走过的路程为,故E正确。
      故选BCE。
      8、ACD
      【解析】
      A.肥皂泡呈现彩色是光通过前面、后面反射回来的光发生干涉现象的结果,故A正确;
      B.泊松亮斑支持了光的波动说,故B错误;
      C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,反射光的振动方向和玻璃橱窗内的物品光的振动方向不同,所以在镜头前加一个偏振片可以减弱玻璃表面反射光的影响,C项正确;
      D.光纤通信及医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理,故D正确;
      E.波长越长越容易发生衍射现象,而X射线比无线电波波长短,不容易发生衍射现象,故E错误。
      故选ACD。
      9、AC
      【解析】
      AB.小球运动至P点时,根据几何关系可得OP之间的距离为:
      则弹簧的弹力大小为:
      对小球受力分析,可知受重力、弹簧的弹力和轻杆的弹作用,如图所示:
      在垂直斜面方向上,根据平衡条件有:
      解得:
      在沿斜面方向上,根据牛顿第二定律有:
      解得:,A正确,B错误;
      CD.根据几何关系,可知
      ON=OM=
      故小球从M点运动至N点,弹性势能变化量为零,所以在N点的弹性势能为零,则整个过程小球减小的重力势能全部转化为小球的动能,根据机械能守恒有:
      解得:,C正确,D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:
      解得:
      其中,根据地球表面万有引力等于重力得
      联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为
      故A错误;
      B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有
      根据地球表面万有引力等于重力得
      解得卫星甲运行的周期为
      由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
      C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
      D.卫星运行时只受万有引力,加速度
      所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。
      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、大于 相同 v2-
      【解析】
      试题分析:①根据题意,确保压力传感器的示数为零,因此弹簧要从压缩状态到伸长状态,那么C的质M要大于A的质量m;
      ②要刚释放C时,弹簧处于压缩状态,若使压力传感器为零,则弹簧的拉力为,因此弹簧的形变量为,不论C的质量如何,要使压力传感器示数为零,则A物体上升了,则C下落的高度为,即C下落的高度总相同;
      ③选取AC及弹簧为系统,根据机械能守恒定律,则有:,整理得,,为得到线性关系图线,因此应作出图线.
      ④由上表达式可知,,解得.
      考点:验证机械能守恒定律
      【名师点睛】理解弹簧有压缩与伸长的状态,掌握依据图象要求,对表达式的变形的技巧.
      12、 偏小 (均可)
      【解析】
      (1)[1]电压表的最小分度为0.1V,由图可知,电压表的读数为0.71V,由于误差0.71V-0.75V均可
      [2]由于电池有内阻,则电压表测的为电源路端电压,则测量值小于电动势
      (2)[3]由题所给器材可知,可用微安表和电阻箱进行测量,电路图如图
      [4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      电动势等图像斜率为
      由于误差均可
      [5]截距的绝对值为

      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、 (1),;(2)q=(v1t+v1Δt-v2t)
      【解析】
      (1)开关断开时,金属棒在导轨上匀加速下滑,由牛顿第二定律有
      由匀变速运动的规律有
      解得
      开关闭合后,金属棒在导轨上做变加速运动,最终以v2匀速,匀速时
      又有
      解得
      (2)在金属棒变加速运动阶段,根据动量定理可得
      其中
      联立上式可得
      14、 (1)30N;(2)3kg
      【解析】
      (1)滑块由至过程机械能守恒
      解得
      在点由牛顿第二定律可得
      解得
      (2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒
      在此过程中能量守恒
      联立解得
      15、 (1)T2=375 K;(2) p=1.2×105 Pa。
      【解析】
      (1)活塞缓慢移动可知:
      对活塞中的气体
      又:
      联立解得:
      (2)因,可判断活塞处于卡环位置,此时体积
      V = V2
      所以:
      解得:

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