内容正文:
2026年高考考前最后一卷03(上海专用)
物理·全解全析
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,再选涂其他答案标号。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
星际探索
技术的发展拓展了人类探索的边界。
1.惯性秤是一种可在太空微重力环境下测量物体质量的装置,如图(a)所示,其结构可简化为一端固定的轻质弹簧,另一端连接一个用于夹持待测物体的夹具。正式测量前先用夹具分别夹持一系列已知质量的砝码,拉伸弹簧后静止释放,测量并绘制振动周期T与砝码质量m的T2-m图线如图(b)所示。已知振子质量为m、弹簧劲度系数为k的弹簧振子周期公式为 T = 2π。
(1)若测得夹具夹持待测物体时的振动周期为1.5s,则待测物体的质量约为_______。(保留2位有效数字)
(2)夹具的质量约为 _______,弹簧的劲度系数约为_______。(均保留2位有效数字)
2.如图所示,一质量为1.8kg的小型直升机首次尝试在火星表面做动力飞行。当旋翼提供的升力大小为9.1N时,直升机以大小为1.3m/s2的加速度从地面匀加速竖直上升,以同样大小的加速度竖直减速下降时所需的升力大小为8.9N。假设空气阻力大小恒定。
(1)上升到离地2.6m高度时,直升机的速度大小为_______。
(2)(计算)求火星表面的重力加速度大小gM和空气阻力大小f______。
(3)如图所示,当直升机沿水平圆周轨道绕定点勘测时,旋翼提供的升力为F,旋翼轴线与竖直方向的夹角为θ。若要保持飞行速率不变,减小环绕半径,则应(不计空气阻力)( )
A.增大F,减小θ B.减小F,减小θ
C.增大F,增大θ D.减小F,增大θ
【答案】1. 1.6kg 1.3kg 49N/m 2. 2.6 m/s 3.7m/s2,0.1N C
【解析】1.(1)[1]由图 (b) 可知与成线性关系,斜率
截距
则关系式为
当时,,代入解得
(2)[2][3]根据弹簧振子周期公式
其中
变形得
对比图像关系式
可知斜率
截距
解得,
2.(1)[1] 直升机做初速度为零的匀加速直线运动,加速度,位移。根据运动学公式
解得
(2)[2]设火星表面重力加速度为,空气阻力为。直升机上升时,受升力、重力、阻力(向下),由牛顿第二定律得
直升机减速下降时,加速度向上,受升力、重力、阻力(向上),由牛顿第二定律得
联立解得,
(3)[3]直升机做匀速圆周运动,竖直方向受力平衡
水平方向合力提供向心力
联立得,
保持不变,减小,则增大,增大;增大导致减小,故增大。
故选C。
电能的产生与传输
电力是现代人类发展必不可少的能源。我国不仅是电能产生大国,远距离输电技术也位于世界领先地位。
学校的某课外探究小组设计了如图所示的电路探寻电的产生,用一边长为L的单匝正方形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度绕轴匀速转动。通过理想变压器与负载电阻为R相连,不计其它电阻,变压器左右线圈匝数之比为k,完成下面小题:
3.当线圈平面与磁场________(A.垂直、B.平行)时,磁通量最大。
4.(接上题)此时线圈中的电动势为________。
5.当线圈平面与磁场垂直时,开始计时,线圈中的电动势e随时间变化的关系式为________。
6.线圈转动过程中电阻R的功率________。
7.电力公司要检修电路,需停电一天,为了保障正常的教学,学校用一台不计内阻的发电机来提供照明用电,如图所示。升压变压器原、副线圈匝数比为,降压变压器原、副线圈匝数比为,输电线的总电阻为4Ω。全校共有22个班,每班有“220V,40W”灯6盏,若只保证全部电灯正常发光,完成下面小题:
(1)降压变压器副线圈的电流________。
(2)输电线损失的功率________。
(3)升压变压器的输入电压________。
【答案】3.垂直 4.0 5. 6. 7. 24A 144W 226V
【解析】3.当线圈平面与磁场垂直时,磁通量最大。
4.当线圈平面与磁场垂直时,磁通量最大,线圈中的电动势为0;
5.当线圈平面与磁场垂直时,开始计时,线圈中的电动势e随时间变化的关系式为
6.线圈转动过程中变压器原线圈电压有效值
副线圈电压有效值
电阻R的功率
7.[1]降压变压器的输出功率为
降压变压器副线圈的电流
[2]降压变压器原线圈的电流
输电线损失的功率
[3]降压变压器原线圈电压为
输电线电压损失
升压变压器副线圈的电压
升压变压器的输入电压
粒子运动
带电粒子在电场、磁场中可以做多种形式的运动。
8.电子与n价正离子分别在相同的匀强磁场中做匀速圆周运动,两者质量分别为m和M。则两者做圆周运动的周期之比为( )
A. B. C. D.
9.如图所示,某直线加速器由沿轴线等间距排列的一系列金属圆管组成。电子以大小为v0的初速度进入①号圆管,随后沿轴线依次经过各个圆管,电子在圆管中匀速运动且通过各圆管的时间均为t,经过两管间隙时被电场加速,且每次加速时前后管电势差均为U。
(1)(计算)已知电子质量为m,元电荷为e。求电子到达⑤号管中心P点时的速度大小vP_______。
(2)电子经过两管间隙的过程中,途经各点的电势φ和电子的电势能E的变化情况为( )
A.φ增大,E增大 B.φ减小,E增大
C.φ增大,E减小 D.φ减小,E减小
(3)电子的速度大小逐渐接近光速时,其经过各间隙时的加速度大小将( )
A.逐次增大 B.逐次减小 C.保持不变
(4)(多选)如图所示为间隙处电场的实际分布情况,图中虚线为等势线,且等势线OO′位于间隙中线。若一电子受到扰动后以微微偏离轴线方向的初速度vA从A点进入电场,通过图中关于OO′对称的狭窄灰色区域后,从B点以速度vB离开电场,从A到B的运动始终处于图中狭窄的灰色区域内。则速度vA和vB的关系可能为( )
A. B. C. D.
【答案】8.A 9. C B CD
【解析】8.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
解得
周期之比
故选A。
9.[1] 求电子到达⑤号管中心P点过程中,应用动能定理
解得
[2] 电子要被加速,电场力需要做正功,电势能E减小;
电子从左向右运动,根据,又,所以,电势φ逐渐增大;
故选C。
[3] 根据相对论效应,电子速度接近光速时,其惯性质量随速度增大而增大;间隙处电场力保持不变,由可知,加速度随质量增大而逐次减小.
故选B。
[4] 沿轴线方向:电场分量一直做正功,轴线方向速度增大,因此总速率一定大于入射速率。
垂直轴线(径向)方向:间隙左半区电场径向分量指向轴线,对偏离轴线的电子产生指向轴线的冲量;间隙右半区电场径向分量背离轴线,产生背离轴线的冲量;
由于电子在左半区速度更小,运动时间更长,总冲量指向轴线,因此出射径向速度分量大小一定小于入射,偏角小于入射偏角。
故选CD。
嫦娥六号探测器
2024年5月3日,搭载嫦娥六号探测器的长征五号运载火箭成功发射;6月25日,嫦娥六号成功从月球背面采集月壤样品并带回,为人类进一步认识月球起到了至关重要的作用。
10.以下描述运载火箭升空过程的物理量中,属于矢量的是( )
A.速率 B.加速度 C.功率 D.动能
11.已知长征五号运载火箭长为L,发射初期火箭总质量为m,火箭离地上升距离L所用的时间为t,假设火箭上升过程为匀加速直线运动,计算火箭的推力F=________。
12.如图所示,当嫦娥六号抵达月球表面某高度时,从椭圆轨道开始进行近月制动,进入环月圆轨道。a、b为椭圆轨道长轴端点。嫦娥六号在椭圆轨道运行时( )
A.a点的速度大于b点的速度 B.a点的速度小于b点的速度
C.a点的加速度大于b点的加速度 D.a点的加速度小于b点的加速度
13.嫦娥六号距月面约100米时,开始避障下降。若嫦娥六号避障下降时沿图中虚线方向做匀减速直线运动,不计月球大气阻力,则其发动机喷出的气体对其作用力可能为( )
A.F1 B.F2 C.F3 D.F4
14.嫦娥六号在月球背面南极-艾特肯盆地安全着陆。若嫦娥六号的质量为m,其四条腿与竖直方向的夹角均为θ,如图所示。月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的。它静止在月球平坦表面处时,每条腿对月球表面压力的大小为( )
A. B.
C. D.
15.嫦娥六号携带有月面自主智能移动装置(智能移动相机)。若该装置电动机的最大输出功率为P,它在水平面行驶时受到的阻力大小恒为Ff。该装置:
①在水平月面上行驶的最大速率为________;
②以恒定功率启动的一段时间内,加速度大小( )
A.先增大后减小 B.先减小后增大 C.不断增大 D.不断减小
【答案】10.B 11. 12.AC 13.B 14.B 15. D
【解析】10.矢量是既有大小又有方向的物理量,标量只有大小没有方向。速率、功率、动能均为标量,加速度是矢量,故选B。
11.火箭做初速度为0的匀加速直线运动,由位移公式
得加速度
由牛顿第二定律
代入整理得
12.AB.根据开普勒第二定律,椭圆轨道上近地点速度大于远地点速度,是近月点,是远月点,故
故A正确、B错误;
CD.由万有引力定律得加速度
到月球中心的距离更小,因此点加速度更大,故C正确、D错误。
故选AC。
13.嫦娥六号沿虚线斜向下做匀减速直线运动,加速度方向与速度方向相反,因此合力方向沿虚线斜向左上方。嫦娥受竖直向下的月球重力和发动机推力,根据力的合成规律,推力方向必须在竖直向上与合力方向之间,只有符合,故选B。
14.压力是垂直于接触面的弹力,月面水平,因此压力为竖直方向。嫦娥六号在月球的总重力为
静止时总压力等于总重力,平均分配到四条腿,每条腿的压力为
故选B。
15.[1]当牵引力大小等于阻力时,速度达到最大值,由
得最大速率
[2]恒定功率启动过程中,速度不断增大,牵引力
不断减小,由牛顿第二定律
可知加速度不断减小,直到减为0,故选D。
我们对物理实验中的各类物理量进行测量和分析,进而得出科学结论。
16.甲、乙、丙三位同学分别在三个实验小组做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验。
甲同学在计算注射器滴出的每一滴油酸酒精溶液体积后,不小心拿错了一个针管比原来粗的注射器,使滴在水面上的每滴油酸酒精溶液的体积比原来的大。
乙同学在配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精倒多了一点,导致油酸酒精溶液的实际浓度比计算值小一些。
丙同学在计算油膜面积时,把凡是半格左右的油膜都算成了一格,导致计算的面积比实际面积大一些。
这三位同学的操作中,会导致实验测得的油酸分子直径偏大的是________。
A.甲同学 B.乙同学 C.丙同学
17.如图,灯泡A与带有铁芯且电阻较小的线圈L并联。先闭合开关S,灯泡A正常发光,再断开开关S,________。
A.灯泡A立即熄灭
B.灯泡A正常发光
C.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向左
D.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向右
18.如图,画有方格的圆盘竖直插入水槽,水面恰好位于水平直径PQ处。在盘边缘A处固定激光笔,激光笔射出的单色光由空气沿半径AO斜射入水中,光发生折射,折射光线为OB。根据图中信息,得到该单色光在水中的折射率________。(结果保留2位有效数字)
19.如图(a),与压强传感器相连的试管内装有封闭的空气和温度传感器的热敏元件。用远红外加热器加热试管内的气体,获得图(b)的气体压强p与摄氏温度t的关系图线。
(1)图(b)中图线与纵坐标轴的截距为y,图线的斜率为k,则热力学温度T与摄氏温度t之间的关系:________。(用本题中的字母表示)
(2)加热过程中,封闭气体的________。
A、分子数密度不变 B、分子势能增大
C、内能增大,气体对外做功 D、吸收热量,外界对气体做功
20.一质量为的汽车以100kW的恒定输出功率在平直路面上行驶。不计传动装置和热损耗等造成的能量损失,且空气静止。汽车行驶所受空气阻力表达式为:,k为比例系数,v为汽车行驶速度。测得汽车所受到的空气阻力和地面阻力随汽车速度变化的图线,如图所示。从图中交点的数据可知,比例系数k的数值为________,单位为________(用国际单位制基本单位表示),此时汽车的加速度大小为________。(计算结果均保留2位有效数字)
【答案】16.B 17.C 18.1.3 19. A 20. 0.35
【解析】16.甲同学在计算注射器滴出的每一滴油酸酒精溶液体积后,不小心拿错了一个针管比原来粗的注射器,使滴在水面上的每滴油酸酒精溶液的体积比原来的大,对应形成的油膜面积S变大,根据,实验测得的油酸分子直径偏小。
乙同学在配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精倒多了一点,导致油酸酒精溶液的实际浓度比计算值小了一些,对应形成的油膜面积S变小,根据,实验测得的油酸分子直径偏大。
丙同学在计算油膜面积时,把凡是半格左右的油膜都算成了一格,导致计算的面积比实际面积大一些,根据,实验测得的油酸分子直径偏小。
这三位同学的操作中,会导致实验测得的油酸分子直径偏大的是乙同学。
故选B。
17.AB.闭合开关S,有电流通过线圈L,灯泡A正常发光。当开关S由闭合变为断开时,由于线圈L的自感作用阻碍电流的减小,使通过灯泡A的电流逐渐减小,灯泡A逐渐变暗直至熄灭,故A错误,B错误;
CD.闭合开关S,流过线圈L的电流方向向右。当开关S由闭合变为断开时,线圈L的自感作用阻碍线圈L中的电流减小,此时,流过线圈L的电流方向向右,流过灯泡A的电流方向向左,故C正确,D错误。
故选C。
18.当光从空气射入水中时会发生折射,光的折射遵循光的折射定律,为入射光线,为折射光线,为法线。
设图中方格的边长为,圆盘的半径为,与圆盘边界的交点到的距离为,与圆盘边界的交点到的距离为,根据折射定律有
由题图可读出,
联立解得
19.[1]设热力学温度T与摄氏温度t之间的关系为
根据查理定律有
由图(b)可知
联立解得,即应填入
[2]A.分子数密度(单位体积内的分子数)由气体的质量和体积决定,对封闭的空气加热的过程中,封闭的空气的质量和体积均不变,所以分子数密度不变、体积变化量,故A正确;
CD.由于封闭的空气体积变化量,故气体对外界不做功,外界对气体也不做功,故C错误,D错误;
B.对封闭的空气加热的过程中,由于封闭的空气体积不变,故气体分子间的平均距离不变,分子力做的总功为,根据分子力做功与分子势能的关系有
所以,即分子势能不变,故B错误。
故选A。
20.[1][2]汽车行驶所受空气阻力表达式为
代入数据得
解得,故比例系数k的数值为,比例系数k的单位为
[3]设汽车的恒定输出功率为,汽车的牵引力为,根据有
由题图可读出交点的坐标,故地面阻力为
根据牛顿第二定律有
代入数据得
解得
所以汽车的加速度大小为
对称性是物理学中的一个基本概念,对称性思想在物理学发展中起到了重要的作用。
21.位于水平放置的匀质弹性绳中点O的波源从某时刻开始竖直向上振动,且振动周期随时间逐渐增大,经过一段时间后弹性绳的形状可能为________。
A.
B.
C.
D.
E.
F.
22.图(a)电路中、两端的电阻值为,图(b)电路中、两端的电阻值为,图(c)电路中、两端的电阻值为,这三个电阻值的大小关系为________。
A. B. C. D.
23.采用如图所示的电路测量待测电阻的阻值。、为阻值未知的定值电阻,R为电阻箱。调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第一次电阻箱的阻值为;然后将电路中、的位置互换,再次调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第二次电阻箱的阻值为。则待测电阻的阻值为________。
24.如图,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一矩形线框abcd平行于磁场方向放置,以bc边为轴匀速转动,角速度为。设沿adcba方向为电流正方向,线圈的总电阻为R。已知ab边长为L,bc边长为d。从线框转过图示位置(ad边向上)开始计时。
(1)线框第一次转到穿过线框的磁通量最大时所经过的时间________。
(2)线圈中的电流i随时间t变化的关系式________。
25.图(a)为我国古代建筑中的干阑式木构架(已简化),其屋顶前后两端各有一个相同的竖直人字形木构架,如图(b)所示。在每个人字形木构架中,三根质量相同的匀质支撑杆在同一竖直平面内。五根质量相同的匀质水平横杆用绳子固定在两个人字形木构架的支撑杆上,屋顶的四个角下各有一根起支撑作用的竖直立柱,整个结构前后、左右均对称。假设每根横杆和支撑杆的重力大小均为G,绳子重力不计。
(1)每根立柱所承受的竖直方向的压力大小为________。
A、 B. C. D.
(2)经过修葺,图(b)中屋顶左侧的水平横杆2的重力增加了,其质量分布仍均匀,其它杆的重力均未改变。测得图(a)中左侧的立柱1所承受的竖直方向的压力增加了,则右侧的立柱2所承受的竖直方向的压力增加了________。
26.如图,在以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆形区域外有大小相等、方向相反、范围足够大的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q()的带电粒子沿直径AB方向从A点射入圆形区域,从C点射出圆形区域,且。粒子重力不计。
(1)带电粒子连续两次由A点射入圆形区域的时间间隔________。
(2)(计算)若带电粒子从A点射入圆形区域的初速度变为原来的倍,求带电粒子连续两次经过A点的时间间隔。______
【答案】21.F 22.D 23. 24. 25. D 26.
【解析】21.根据波的传播规律,波在匀质弹性绳中传播,波速由介质决定,保持不变。由波长公式
已知波源振动周期随时间逐渐增大,则越晚产生的波,周期越大,波长越大,且晚产生的波传播距离近,离波源更近;越早产生的波,周期越小,波长越小,传播距离远,离波源越远。
因此波形满足规律,离越近,波长越大;离越远(越靠近绳两端),波长越小,且波中第一个点根据上下坡法可知处在下坡段,符合该规律的是F图,故选F。
22.设每个电阻的阻值都为,端电势为,端电势为,左中点为,右中点为。电路是两个串联支路(每个支路为)并联,总电阻
同时,点电势
点电势
满足电桥平衡。
因为电桥平衡,,所以短路的导线中电流为,不改变电路的总电流和总电压,总电阻仍然满足
同样因为,中点电势差为,中间电阻中电流为,不影响总电阻,因此
综上可得
故选D。
23.第一次平衡(、初始位置),平衡条件为
、互换位置后第二次平衡,平衡条件变为
联立求解 得
约去后开方得
24.[1]初始时刻线框平面与磁场平行,磁通量为0,第一次磁通量最大需要转过,因此时间
[2]最大感应电动势
最大电流
初始时刻电动势为正的最大值,电流沿正方向,因此瞬时值
25.[1]总重力,2个人字形构架共
5根横杆共,总重力,由4根立柱对称承受,因此每根立柱压力,故选D。
[2]整个结构前后、左右对称,总重力增量为,全部由4根立柱承担。由于前后对称,左侧前后两根立柱(立柱1和左侧后立柱)的压力增量相同,均为,因此左侧两根立柱总压力增量为。
设右侧每根立柱压力增量为,右侧两根立柱总压力增量为2ΔF′,根据总力平衡
整理得右侧立柱2的压力增量
26.[1]洛伦兹力提供向心力
又,
联立化简得,周期
几何计算得轨迹半径,粒子分4段运动回到A点,每段圆心角,总圆心角,因此
[2]初速度变为倍后,轨迹半径倍后,轨迹半径
圆内运动圆心角为,共2段,圆外运动圆心角为,共一段,运动回到A点,总圆心角
因此总时间间隔
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物理·参考答案
【答案】1. 1.6kg 1.3kg 49N/m 2. 2.6 m/s 3.7m/s2,0.1N C
【答案】3.垂直 4.0 5. 6. 7. 24A 144W 226V
【答案】8.A 9. C B CD
【答案】10.B 11. 12.AC 13.B 14.B 15. D
【答案】16.B 17.C 18.1.3 19. A 20. 0.35
【答案】21.F 22.D 23. 24. 25. D
26.
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2026年高考考前最后一卷03(上海专用)
答题卡
姓
名:
准考证号:
贴条形码区
注意事项
1,答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准
考生禁填:缺考标记
条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码。
违纪标记
2.
选择题必须用2B铅笔填涂:非选择题必须用0.5m黑色签字笔
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
答题,不得用铅笔或圆珠笔答题;字体工整、笔迹清晰。
3.
请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案
选择题填涂样例:
无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
正确填涂
4.
保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
错误填涂
[×][][/]
■
请在客颗日的答颗区域内作答.超中里色细形边框限定区域的答客不效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
■
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请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!2026年高考考前最后一卷03(上海专用)
答题卡
姓
名:
准考证号:
贴条形码区
注意事项
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写清楚,并认真核准
考生禁填:
缺考标记
▣
条形码上的姓名、准考证号,在规定位置贴好条形码
违纪标记
2.
选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5mm黑色签字笔
以上标志由监考人员用2B铅笔填涂
答题,不得用铅笔或圆珠笔答题:字体工整、笔迹清晰。
3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出区域书写的答案
选择题填涂样例:
无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
正确填涂■
4.
保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。
错误填涂X][][/]
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
■
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
a
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
a
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
此卷只装订不密封
………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
… 学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________
2026年高考考前最后一卷03(上海专用)
高三物理
(考试时间:60分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,再选涂其他答案标号。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
星际探索
技术的发展拓展了人类探索的边界。
1.惯性秤是一种可在太空微重力环境下测量物体质量的装置,如图(a)所示,其结构可简化为一端固定的轻质弹簧,另一端连接一个用于夹持待测物体的夹具。正式测量前先用夹具分别夹持一系列已知质量的砝码,拉伸弹簧后静止释放,测量并绘制振动周期T与砝码质量m的T2-m图线如图(b)所示。已知振子质量为m、弹簧劲度系数为k的弹簧振子周期公式为 T = 2π。
(1)若测得夹具夹持待测物体时的振动周期为1.5s,则待测物体的质量约为_______。(保留2位有效数字)
(2)夹具的质量约为 _______,弹簧的劲度系数约为_______。(均保留2位有效数字)
2.如图所示,一质量为1.8kg的小型直升机首次尝试在火星表面做动力飞行。当旋翼提供的升力大小为9.1N时,直升机以大小为1.3m/s2的加速度从地面匀加速竖直上升,以同样大小的加速度竖直减速下降时所需的升力大小为8.9N。假设空气阻力大小恒定。
(1)上升到离地2.6m高度时,直升机的速度大小为_______。
(2)(计算)求火星表面的重力加速度大小gM和空气阻力大小f______。
(3)如图所示,当直升机沿水平圆周轨道绕定点勘测时,旋翼提供的升力为F,旋翼轴线与竖直方向的夹角为θ。若要保持飞行速率不变,减小环绕半径,则应(不计空气阻力)( )
A.增大F,减小θ B.减小F,减小θ
C.增大F,增大θ D.减小F,增大θ
电能的产生与传输
电力是现代人类发展必不可少的能源。我国不仅是电能产生大国,远距离输电技术也位于世界领先地位。
学校的某课外探究小组设计了如图所示的电路探寻电的产生,用一边长为L的单匝正方形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度绕轴匀速转动。通过理想变压器与负载电阻为R相连,不计其它电阻,变压器左右线圈匝数之比为k,完成下面小题:
3.当线圈平面与磁场________(A.垂直、B.平行)时,磁通量最大。
4.(接上题)此时线圈中的电动势为________。
5.当线圈平面与磁场垂直时,开始计时,线圈中的电动势e随时间变化的关系式为________。
6.线圈转动过程中电阻R的功率________。
7.电力公司要检修电路,需停电一天,为了保障正常的教学,学校用一台不计内阻的发电机来提供照明用电,如图所示。升压变压器原、副线圈匝数比为,降压变压器原、副线圈匝数比为,输电线的总电阻为4Ω。全校共有22个班,每班有“220V,40W”灯6盏,若只保证全部电灯正常发光,完成下面小题:
(1)降压变压器副线圈的电流________。
(2)输电线损失的功率________。
(3)升压变压器的输入电压________。
粒子运动
带电粒子在电场、磁场中可以做多种形式的运动。
8.电子与n价正离子分别在相同的匀强磁场中做匀速圆周运动,两者质量分别为m和M。则两者做圆周运动的周期之比为( )
A. B. C. D.
9.如图所示,某直线加速器由沿轴线等间距排列的一系列金属圆管组成。电子以大小为v0的初速度进入①号圆管,随后沿轴线依次经过各个圆管,电子在圆管中匀速运动且通过各圆管的时间均为t,经过两管间隙时被电场加速,且每次加速时前后管电势差均为U。
(1)(计算)已知电子质量为m,元电荷为e。求电子到达⑤号管中心P点时的速度大小vP_______。
(2)电子经过两管间隙的过程中,途经各点的电势φ和电子的电势能E的变化情况为( )
A.φ增大,E增大 B.φ减小,E增大
C.φ增大,E减小 D.φ减小,E减小
(3)电子的速度大小逐渐接近光速时,其经过各间隙时的加速度大小将( )
A.逐次增大 B.逐次减小 C.保持不变
(4)(多选)如图所示为间隙处电场的实际分布情况,图中虚线为等势线,且等势线OO′位于间隙中线。若一电子受到扰动后以微微偏离轴线方向的初速度vA从A点进入电场,通过图中关于OO′对称的狭窄灰色区域后,从B点以速度vB离开电场,从A到B的运动始终处于图中狭窄的灰色区域内。则速度vA和vB的关系可能为( )
A. B. C. D.
嫦娥六号探测器
2024年5月3日,搭载嫦娥六号探测器的长征五号运载火箭成功发射;6月25日,嫦娥六号成功从月球背面采集月壤样品并带回,为人类进一步认识月球起到了至关重要的作用。
10.以下描述运载火箭升空过程的物理量中,属于矢量的是( )
A.速率 B.加速度 C.功率 D.动能
11.已知长征五号运载火箭长为L,发射初期火箭总质量为m,火箭离地上升距离L所用的时间为t,假设火箭上升过程为匀加速直线运动,计算火箭的推力F=________。
12.如图所示,当嫦娥六号抵达月球表面某高度时,从椭圆轨道开始进行近月制动,进入环月圆轨道。a、b为椭圆轨道长轴端点。嫦娥六号在椭圆轨道运行时( )
A.a点的速度大于b点的速度 B.a点的速度小于b点的速度
C.a点的加速度大于b点的加速度 D.a点的加速度小于b点的加速度
13.嫦娥六号距月面约100米时,开始避障下降。若嫦娥六号避障下降时沿图中虚线方向做匀减速直线运动,不计月球大气阻力,则其发动机喷出的气体对其作用力可能为( )
A.F1 B.F2 C.F3 D.F4
14.嫦娥六号在月球背面南极-艾特肯盆地安全着陆。若嫦娥六号的质量为m,其四条腿与竖直方向的夹角均为θ,如图所示。月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的。它静止在月球平坦表面处时,每条腿对月球表面压力的大小为( )
A. B.
C. D.
15.嫦娥六号携带有月面自主智能移动装置(智能移动相机)。若该装置电动机的最大输出功率为P,它在水平面行驶时受到的阻力大小恒为Ff。该装置:
①在水平月面上行驶的最大速率为________;
②以恒定功率启动的一段时间内,加速度大小( )
A.先增大后减小 B.先减小后增大 C.不断增大 D.不断减小
我们对物理实验中的各类物理量进行测量和分析,进而得出科学结论。
16.甲、乙、丙三位同学分别在三个实验小组做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验。
甲同学在计算注射器滴出的每一滴油酸酒精溶液体积后,不小心拿错了一个针管比原来粗的注射器,使滴在水面上的每滴油酸酒精溶液的体积比原来的大。
乙同学在配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精倒多了一点,导致油酸酒精溶液的实际浓度比计算值小一些。
丙同学在计算油膜面积时,把凡是半格左右的油膜都算成了一格,导致计算的面积比实际面积大一些。
这三位同学的操作中,会导致实验测得的油酸分子直径偏大的是________。
A.甲同学 B.乙同学 C.丙同学
17.如图,灯泡A与带有铁芯且电阻较小的线圈L并联。先闭合开关S,灯泡A正常发光,再断开开关S,________。
A.灯泡A立即熄灭
B.灯泡A正常发光
C.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向左
D.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向右
18.如图,画有方格的圆盘竖直插入水槽,水面恰好位于水平直径PQ处。在盘边缘A处固定激光笔,激光笔射出的单色光由空气沿半径AO斜射入水中,光发生折射,折射光线为OB。根据图中信息,得到该单色光在水中的折射率________。(结果保留2位有效数字)
19.如图(a),与压强传感器相连的试管内装有封闭的空气和温度传感器的热敏元件。用远红外加热器加热试管内的气体,获得图(b)的气体压强p与摄氏温度t的关系图线。
(1)图(b)中图线与纵坐标轴的截距为y,图线的斜率为k,则热力学温度T与摄氏温度t之间的关系:________。(用本题中的字母表示)
(2)加热过程中,封闭气体的________。
A、分子数密度不变 B、分子势能增大
C、内能增大,气体对外做功 D、吸收热量,外界对气体做功
20.一质量为的汽车以100kW的恒定输出功率在平直路面上行驶。不计传动装置和热损耗等造成的能量损失,且空气静止。汽车行驶所受空气阻力表达式为:,k为比例系数,v为汽车行驶速度。测得汽车所受到的空气阻力和地面阻力随汽车速度变化的图线,如图所示。从图中交点的数据可知,比例系数k的数值为________,单位为________(用国际单位制基本单位表示),此时汽车的加速度大小为________。(计算结果均保留2位有效数字)
对称性是物理学中的一个基本概念,对称性思想在物理学发展中起到了重要的作用。
21.位于水平放置的匀质弹性绳中点O的波源从某时刻开始竖直向上振动,且振动周期随时间逐渐增大,经过一段时间后弹性绳的形状可能为________。
A.
B.
C.
D.
E.
F.
22.图(a)电路中、两端的电阻值为,图(b)电路中、两端的电阻值为,图(c)电路中、两端的电阻值为,这三个电阻值的大小关系为________。
A. B. C. D.
23.采用如图所示的电路测量待测电阻的阻值。、为阻值未知的定值电阻,R为电阻箱。调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第一次电阻箱的阻值为;然后将电路中、的位置互换,再次调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第二次电阻箱的阻值为。则待测电阻的阻值为________。
24.如图,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一矩形线框abcd平行于磁场方向放置,以bc边为轴匀速转动,角速度为。设沿adcba方向为电流正方向,线圈的总电阻为R。已知ab边长为L,bc边长为d。从线框转过图示位置(ad边向上)开始计时。
(1)线框第一次转到穿过线框的磁通量最大时所经过的时间________。
(2)线圈中的电流i随时间t变化的关系式________。
25.图(a)为我国古代建筑中的干阑式木构架(已简化),其屋顶前后两端各有一个相同的竖直人字形木构架,如图(b)所示。在每个人字形木构架中,三根质量相同的匀质支撑杆在同一竖直平面内。五根质量相同的匀质水平横杆用绳子固定在两个人字形木构架的支撑杆上,屋顶的四个角下各有一根起支撑作用的竖直立柱,整个结构前后、左右均对称。假设每根横杆和支撑杆的重力大小均为G,绳子重力不计。
(1)每根立柱所承受的竖直方向的压力大小为________。
A、 B. C. D.
(2)经过修葺,图(b)中屋顶左侧的水平横杆2的重力增加了,其质量分布仍均匀,其它杆的重力均未改变。测得图(a)中左侧的立柱1所承受的竖直方向的压力增加了,则右侧的立柱2所承受的竖直方向的压力增加了________。
26.如图,在以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆形区域外有大小相等、方向相反、范围足够大的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q()的带电粒子沿直径AB方向从A点射入圆形区域,从C点射出圆形区域,且。粒子重力不计。
(1)带电粒子连续两次由A点射入圆形区域的时间间隔________。
(2)(计算)若带电粒子从A点射入圆形区域的初速度变为原来的倍,求带电粒子连续两次经过A点的时间间隔。______
试题 第7页(共8页) 试题 第8页(共8页)
试题 第1页(共8页) 试题 第2页(共8页)
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2026年高考考前最后一卷03(上海专用)
高三物理
(考试时间:60分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
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,再选涂其他答案标号。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
星际探索
技术的发展拓展了人类探索的边界。
1.惯性秤是一种可在太空微重力环境下测量物体质量的装置,如图(a)所示,其结构可简化为一端固定的轻质弹簧,另一端连接一个用于夹持待测物体的夹具。正式测量前先用夹具分别夹持一系列已知质量的砝码,拉伸弹簧后静止释放,测量并绘制振动周期T与砝码质量m的T2-m图线如图(b)所示。已知振子质量为m、弹簧劲度系数为k的弹簧振子周期公式为 T = 2π。
(1)若测得夹具夹持待测物体时的振动周期为1.5s,则待测物体的质量约为_______。(保留2位有效数字)
(2)夹具的质量约为 _______,弹簧的劲度系数约为_______。(均保留2位有效数字)
2.如图所示,一质量为1.8kg的小型直升机首次尝试在火星表面做动力飞行。当旋翼提供的升力大小为9.1N时,直升机以大小为1.3m/s2的加速度从地面匀加速竖直上升,以同样大小的加速度竖直减速下降时所需的升力大小为8.9N。假设空气阻力大小恒定。
(1)上升到离地2.6m高度时,直升机的速度大小为_______。
(2)(计算)求火星表面的重力加速度大小gM和空气阻力大小f______。
(3)如图所示,当直升机沿水平圆周轨道绕定点勘测时,旋翼提供的升力为F,旋翼轴线与竖直方向的夹角为θ。若要保持飞行速率不变,减小环绕半径,则应(不计空气阻力)( )
A.增大F,减小θ B.减小F,减小θ
C.增大F,增大θ D.减小F,增大θ
电能的产生与传输
电力是现代人类发展必不可少的能源。我国不仅是电能产生大国,远距离输电技术也位于世界领先地位。
学校的某课外探究小组设计了如图所示的电路探寻电的产生,用一边长为L的单匝正方形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度绕轴匀速转动。通过理想变压器与负载电阻为R相连,不计其它电阻,变压器左右线圈匝数之比为k,完成下面小题:
3.当线圈平面与磁场________(A.垂直、B.平行)时,磁通量最大。
4.(接上题)此时线圈中的电动势为________。
5.当线圈平面与磁场垂直时,开始计时,线圈中的电动势e随时间变化的关系式为________。
6.线圈转动过程中电阻R的功率________。
7.电力公司要检修电路,需停电一天,为了保障正常的教学,学校用一台不计内阻的发电机来提供照明用电,如图所示。升压变压器原、副线圈匝数比为,降压变压器原、副线圈匝数比为,输电线的总电阻为4Ω。全校共有22个班,每班有“220V,40W”灯6盏,若只保证全部电灯正常发光,完成下面小题:
(1)降压变压器副线圈的电流________。
(2)输电线损失的功率________。
(3)升压变压器的输入电压________。
粒子运动
带电粒子在电场、磁场中可以做多种形式的运动。
8.电子与n价正离子分别在相同的匀强磁场中做匀速圆周运动,两者质量分别为m和M。则两者做圆周运动的周期之比为( )
A. B. C. D.
9.如图所示,某直线加速器由沿轴线等间距排列的一系列金属圆管组成。电子以大小为v0的初速度进入①号圆管,随后沿轴线依次经过各个圆管,电子在圆管中匀速运动且通过各圆管的时间均为t,经过两管间隙时被电场加速,且每次加速时前后管电势差均为U。
(1)(计算)已知电子质量为m,元电荷为e。求电子到达⑤号管中心P点时的速度大小vP_______。
(2)电子经过两管间隙的过程中,途经各点的电势φ和电子的电势能E的变化情况为( )
A.φ增大,E增大 B.φ减小,E增大
C.φ增大,E减小 D.φ减小,E减小
(3)电子的速度大小逐渐接近光速时,其经过各间隙时的加速度大小将( )
A.逐次增大 B.逐次减小 C.保持不变
(4)(多选)如图所示为间隙处电场的实际分布情况,图中虚线为等势线,且等势线OO′位于间隙中线。若一电子受到扰动后以微微偏离轴线方向的初速度vA从A点进入电场,通过图中关于OO′对称的狭窄灰色区域后,从B点以速度vB离开电场,从A到B的运动始终处于图中狭窄的灰色区域内。则速度vA和vB的关系可能为( )
A. B. C. D.
嫦娥六号探测器
2024年5月3日,搭载嫦娥六号探测器的长征五号运载火箭成功发射;6月25日,嫦娥六号成功从月球背面采集月壤样品并带回,为人类进一步认识月球起到了至关重要的作用。
10.以下描述运载火箭升空过程的物理量中,属于矢量的是( )
A.速率 B.加速度 C.功率 D.动能
11.已知长征五号运载火箭长为L,发射初期火箭总质量为m,火箭离地上升距离L所用的时间为t,假设火箭上升过程为匀加速直线运动,计算火箭的推力F=________。
12.如图所示,当嫦娥六号抵达月球表面某高度时,从椭圆轨道开始进行近月制动,进入环月圆轨道。a、b为椭圆轨道长轴端点。嫦娥六号在椭圆轨道运行时( )
A.a点的速度大于b点的速度 B.a点的速度小于b点的速度
C.a点的加速度大于b点的加速度 D.a点的加速度小于b点的加速度
13.嫦娥六号距月面约100米时,开始避障下降。若嫦娥六号避障下降时沿图中虚线方向做匀减速直线运动,不计月球大气阻力,则其发动机喷出的气体对其作用力可能为( )
A.F1 B.F2 C.F3 D.F4
14.嫦娥六号在月球背面南极-艾特肯盆地安全着陆。若嫦娥六号的质量为m,其四条腿与竖直方向的夹角均为θ,如图所示。月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的。它静止在月球平坦表面处时,每条腿对月球表面压力的大小为( )
A. B.
C. D.
15.嫦娥六号携带有月面自主智能移动装置(智能移动相机)。若该装置电动机的最大输出功率为P,它在水平面行驶时受到的阻力大小恒为Ff。该装置:
①在水平月面上行驶的最大速率为________;
②以恒定功率启动的一段时间内,加速度大小( )
A.先增大后减小 B.先减小后增大 C.不断增大 D.不断减小
我们对物理实验中的各类物理量进行测量和分析,进而得出科学结论。
16.甲、乙、丙三位同学分别在三个实验小组做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验。
甲同学在计算注射器滴出的每一滴油酸酒精溶液体积后,不小心拿错了一个针管比原来粗的注射器,使滴在水面上的每滴油酸酒精溶液的体积比原来的大。
乙同学在配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精倒多了一点,导致油酸酒精溶液的实际浓度比计算值小一些。
丙同学在计算油膜面积时,把凡是半格左右的油膜都算成了一格,导致计算的面积比实际面积大一些。
这三位同学的操作中,会导致实验测得的油酸分子直径偏大的是________。
A.甲同学 B.乙同学 C.丙同学
17.如图,灯泡A与带有铁芯且电阻较小的线圈L并联。先闭合开关S,灯泡A正常发光,再断开开关S,________。
A.灯泡A立即熄灭
B.灯泡A正常发光
C.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向左
D.断开开关S后瞬间,流过灯泡A的电流方向向右
18.如图,画有方格的圆盘竖直插入水槽,水面恰好位于水平直径PQ处。在盘边缘A处固定激光笔,激光笔射出的单色光由空气沿半径AO斜射入水中,光发生折射,折射光线为OB。根据图中信息,得到该单色光在水中的折射率________。(结果保留2位有效数字)
19.如图(a),与压强传感器相连的试管内装有封闭的空气和温度传感器的热敏元件。用远红外加热器加热试管内的气体,获得图(b)的气体压强p与摄氏温度t的关系图线。
(1)图(b)中图线与纵坐标轴的截距为y,图线的斜率为k,则热力学温度T与摄氏温度t之间的关系:________。(用本题中的字母表示)
(2)加热过程中,封闭气体的________。
A、分子数密度不变 B、分子势能增大
C、内能增大,气体对外做功 D、吸收热量,外界对气体做功
20.一质量为的汽车以100kW的恒定输出功率在平直路面上行驶。不计传动装置和热损耗等造成的能量损失,且空气静止。汽车行驶所受空气阻力表达式为:,k为比例系数,v为汽车行驶速度。测得汽车所受到的空气阻力和地面阻力随汽车速度变化的图线,如图所示。从图中交点的数据可知,比例系数k的数值为________,单位为________(用国际单位制基本单位表示),此时汽车的加速度大小为________。(计算结果均保留2位有效数字)
对称性是物理学中的一个基本概念,对称性思想在物理学发展中起到了重要的作用。
21.位于水平放置的匀质弹性绳中点O的波源从某时刻开始竖直向上振动,且振动周期随时间逐渐增大,经过一段时间后弹性绳的形状可能为________。
A.
B.
C.
D.
E.
F.
22.图(a)电路中、两端的电阻值为,图(b)电路中、两端的电阻值为,图(c)电路中、两端的电阻值为,这三个电阻值的大小关系为________。
A. B. C. D.
23.采用如图所示的电路测量待测电阻的阻值。、为阻值未知的定值电阻,R为电阻箱。调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第一次电阻箱的阻值为;然后将电路中、的位置互换,再次调节电阻箱的阻值使灵敏电流计G的读数为零,记下第二次电阻箱的阻值为。则待测电阻的阻值为________。
24.如图,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一矩形线框abcd平行于磁场方向放置,以bc边为轴匀速转动,角速度为。设沿adcba方向为电流正方向,线圈的总电阻为R。已知ab边长为L,bc边长为d。从线框转过图示位置(ad边向上)开始计时。
(1)线框第一次转到穿过线框的磁通量最大时所经过的时间________。
(2)线圈中的电流i随时间t变化的关系式________。
25.图(a)为我国古代建筑中的干阑式木构架(已简化),其屋顶前后两端各有一个相同的竖直人字形木构架,如图(b)所示。在每个人字形木构架中,三根质量相同的匀质支撑杆在同一竖直平面内。五根质量相同的匀质水平横杆用绳子固定在两个人字形木构架的支撑杆上,屋顶的四个角下各有一根起支撑作用的竖直立柱,整个结构前后、左右均对称。假设每根横杆和支撑杆的重力大小均为G,绳子重力不计。
(1)每根立柱所承受的竖直方向的压力大小为________。
A、 B. C. D.
(2)经过修葺,图(b)中屋顶左侧的水平横杆2的重力增加了,其质量分布仍均匀,其它杆的重力均未改变。测得图(a)中左侧的立柱1所承受的竖直方向的压力增加了,则右侧的立柱2所承受的竖直方向的压力增加了________。
26.如图,在以O点为圆心、半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。圆形区域外有大小相等、方向相反、范围足够大的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q()的带电粒子沿直径AB方向从A点射入圆形区域,从C点射出圆形区域,且。粒子重力不计。
(1)带电粒子连续两次由A点射入圆形区域的时间间隔________。
(2)(计算)若带电粒子从A点射入圆形区域的初速度变为原来的倍,求带电粒子连续两次经过A点的时间间隔。______
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