内容正文:
一、选择题
1.C【解析】反应①前后的Th是同位素,但中子数不
一样,稳定程度不一样,A项错误;反应②不属于3衰
变,B项错误:根据质量数和电荷数守恒可得反应③
中的X是电子,C项正确;反应④中的-e是由原子
核内中子转化为质子时生成的,不是核外电子,D项
错误。
2.C【解析】由图甲、乙可知λ=4m,T=4s,波速v
产=1m/s,A项错误;由图乙可知1=2s时,质点P
沿y轴负方向运动,根据“上下坡”法可知波沿x轴正
方向传播,B项错误;根据“上下坡”法可知质点Q在(
=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
11s内,振动子个周期,运动的路程为一个振幅A,则
2~11s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的单位为合,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=元,T
F
入。与磁场强度H的单位合不相同,B
项错误,符合题意:根据1=又,电流1的单位为S
代入后得到磁场强度H的单位为C
。C项正确,不
符合题意:由B项可得T=入。,代入D项可得
N一=A,D项正确,不符合题意。
T·m-m'
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
7.9km/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GMm=mg,组合体在轨道上运行
有=m=m停(R+.可得向心加速度
gR
R+h),B项错
大小为a=R+,周期T=2x√8R
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9-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;9-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.B【解析】沙包抛出时竖直分速度o,=osin37°
3m/s,上升到最高点的时间4,==0.3s,抛出点
到最高点的高度,三0,45m,从最高点落到地
面的过程有A十h=号g,解得4=0.6s,所以沙包
从抛出到落地的过程运动的时间为t=t1十t2=
0.9s,A项错误: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△1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=9m/s,方向竖
直向下,B项正确,C、D项错误。
7.A【解析】粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,由几
何关系可知,粒子在磁场中运动了个圆周后回到R
点。根据周期公式T-密-品4一子可得B
器A项正确,
××××××
P
××
磁屏蔽区
R
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mg=mwL,解得的
5rad/s,A项错误,B项正确;当圆盘转动角速度w≤
时,轻绳中的弹力为0:当圆盘转动角速度w>
时,根据F十mg=mw2L,F=mw2L-mg,F-w图
像与纵轴的交点为一F。=一mg=一2.5N,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一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十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
(3)1.22(2分)0.51(2分)
功,在一个完整循环中,△U=0,故气体从外界吸收的
(4)等于(2分)
热量大于向外界放出的热量,D项正确
【解析】(1)根据电动势约为1.2V,将定值电阻R
10.ABD【解析】设初始时钉子到B的距离为h,根据
(202)与电流表A2串联,改装成量程为1.5V的电
kh=2N,可得弹性绳的劲度系数k=100N/m。设
压表。
B的位移为x,将弹性绳的弹力分解:竖直分力
(2)设计的电路图如图所示。
k△xsin0=kh,恒定不变为2N;水平分力k△xcos0
(3)根据闭合电路欧姆定律有E=(I1十I2)r十I2(R
x为线性变力。F=1N时a=2
=0.5m/s2,
+R)=(山+)r+25l,整理得1,=,干25
E
对B,竖直方向有mg=k△xsin0十FN,可得A、B间
的弹力FN=mg一k△rsin 0=8N恒定不变,A项正
,千25,则1,~1图像的斜率的绝对值,千25
确;假设F=1N时A、B始终保持相对静止,A、B
48.0×10-3
一起相对静止向右运动到最大位移的过程Fxmx
可得
,纵
E
2.4
25
乞[(△x)2-h]=0,(△x)2-h2=xx,解得xx=
×10-3,可得E
(4)因实验原理中
压和
L都是
2cm,此时弹力的水平分力k△xcos0=k.xmx=2N,
的,所以此方案测量的电池内阻测量值等于真实值
对于A、B整体有kI max一F=2ma,解得a=
0八
2Cm,此时弹刀时水平分刀k△xCos=kxmx=之N,
的,所以此方案测量的电池内阻测量值等于真实值。
对于A、B整体有kxx一F=2ma,解得a
0.5m/s2,对A有f-F=ma,可得f=1.5N,由于
13.【解析】(1)光在玻璃中的传播速度o=C
(2分)
f<Fm=uFN=4N,假设成立,B项正确;设恒力F
光垂直玻璃向右射出时时间最短,则=①
(1分)》
作用瞬间,对于B,F≤Fm=4N,能产生的加速度
a<=4m/g。若F=10N,假设两者相对静
解得1=d
(1分)
F
(2)右侧贴的补丁的形状为圆形
(1分)
止,a他=2=5m/s,a>a,恒力F作用瞬间
设从左侧破损的圆边缘射入的光恰能在右侧射出的
两者发生了相对滑动,B的加速度达到了最大值aB
位置距离边缘的竖直距离为x,则
=4m/s2,C项错误;对于B,由功能关系可得(mg
sin C=
(2分)
一h)x一号k=0,可得最大水平位移
√x2+d
x水x=8cm,D项正确。
sin C=1
(1分)
二、非选择题
最小面积S=π(r十x)
(1分)
11.(1)14.50(2分)
解得S=π(r十
d
(2)14.7(2分)
(1分)
(3)没有偏差(2分)
14.【解析】(1)设o、2时刻物块的速度分别为、2,
【解析】(1)由图乙可知刻度尺的分度值为0.1cm,
则读数为14.50cm
0一。时间内由位移时间关系得x=0十”。(1分)
2
(2)由受力平衡结合胡克定律可得mgsin30°=k(x
3
一o),整理得x=mgsin30
6一2弘时间内由位移时间关系得一号一”吉”
k
n十xo,由图丙可得
(1分)
mgsin30°-18-8)×10,解得k=14.7N/m
_5w
b
6
联立可得2=
2
(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
由加速度的定义式可得a,一兴
(1分)》
产生影响,故劲度系数的测量值没有偏差。
(1分)
12.(1)R(1分)串(1分)
(2)电路图如图所示(2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)。时刻F1的功率最大,则P,=F1
(1分)
2o时刻F2的功率最大,则P2=|F22l
(1分)
则P:P2=4:35
(1分)
(3)由动能定理可得W,=之m
(1分)
w=m-md
(2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
由机被能守恒定律可得之网话=了m时十之网砖
(1分)
由动量守恒定律可得m%=m十m22
(1分)
联立可得碰撞前a杆的速度vo=0.75m/s(向右)
(1分)
碰撞后a杆的速度v1=0.25m/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
∑BIL·△=mv-0
(1分)
积累后放电全过程有△Q=∑I△:
(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α杆由动量定
理有
-∑LaY=-∑B跳LaY=mw-m
(1分)
∑v△f=x
(1分)
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
-B
R△=m,(0-)
(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
合m暖=名m+名m暖
(1分)
由动量守恒定律可得m2vn=m1v+1'十m2v+
(1分)
可得碰后6杆的速度1=一号(向右)a杆的
速度'=号(向左)
可得a杆第二次碰后的位移大小为
△,=号m(向左)
(1分)
由上推导可得α杆第三次碰后的位移大小为
△a=号A,(向左)
则a杆向左运动的总位移为
(1分)
A+A十…+△zx,==1m
故最终a杆的位置坐标x=x1十△x1一x=0.25m
(2分)姓
名
准考证号
2026年高考压轴冲刺
物理
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。建议用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在答题卡上,并将准考证号条形
码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目
的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写
在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第17
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5分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得
0分。
1.2025年11月中国科学院官宣,由中科院上海应用物理研究所牵头在甘肃
民勤建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆,已实现钍铀核燃料转换,打
破了传统核电对铀燃料的依赖,将我国储量丰富的钍元素作为核燃料。其
主要核反应方程有四个:
①26Th十n→28Th*(激发态)
②28Th*→28Th+Y
③238Th→28Pa+X
④2Pa→2U+_9e
下列说法正确的是
A.反应①前后的Th是同位素,稳定程度相同
B.反应②属于B衰变
C.反应③中的X是电子
D.反应④中的-9e是来自Pa的核外电子
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
y/cm
y/cm
5
0
x/m
5
甲
乙
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.2~11s内质点P运动的路程为90cm
第1页(共8页)
3.磁场强度H和磁感应强度B是电磁学中两个重要概念,他们分别描述了
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一。关干磁场强度H的单位,下列表示错误的是
4
m
B.T
m·s
D.Tim
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人中国空间站。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
轨道半径
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a
=8R
h2
C.若飞船从中国空间站返回地球,需先加速以
道半径
降低轨道高度
R十h)3
D,组合体在轨道上运行的周期为2π√
gR2
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p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
个0
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
第2页(共8页)
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o=5/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10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。关于沙包从抛出到落地的过
程,下列说法正确的是
37°
7777777777777777777
A.运动的时间为0.6s
B.速度变化量的大小为9m/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号
7.如图所示,有一范围足够大的垂直于纸面向里的匀强磁场区域,为了探测
磁感应强度的大小,将一个半圆形的磁屏蔽仪器放入磁场区域,放人后,半
圆区域内的磁感应强度变成零,其他区域没有受到影响。O是圆心,P、S
分别是半圆边界点,Q、R是半圆弧的两个三等分点。现让一个比荷为k
的带负电粒子从Q点垂直于磁场方向射入匀强磁场区域,粒子在Q点的
速度方向与OQ的夹角为15°,经过时间t,粒子第一次回到半圆形磁屏蔽
区域时恰经过R点。若不计粒子重力,则可探测得磁感应强度的大小为
A器
P
59
B22
C
磁屏蔽区
X
RX
D
第3页(共8页)
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,和一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=10m/s2。下列说法正确的是
个FN
@o @/(rad-s-1)
甲
-Fo--
乙
A.wo=2 rad/s
B.wo=5 rad/s
C.Fo=2.5N
D.F。=5N
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
第4页(共8页)
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4=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
E,=△x2,弹性绳始终不超过弹性限度,重力加速度g=10m/s2,下列
说法正确的是
A.若F=1N,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=10N,恒力F作用的瞬间,B的加速度
为5m/s2
D.若F=10N,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57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0=30°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。
↑x/(x10-2m)
1VY00000
00000
14
15
01234.56n
甲
丙
(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”)。
第5页(共8页)
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
500m2)。实验室配备了以下器材:
A.电流表A1(量程为3A,内阻约为0.2)
B.电流表A2(量程为60mA,内阻为52)
C.电压表(量程为6V,内阻约为10k2)
D.定值电阻R1=20
E.定值电阻R2=2002
F.滑动变阻器R3(最大阻值为1002)
G.开关及导线若干
↑I2/mA
48.0
2.4I1A
乙
(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A,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
2。(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。
第6页(共8页)
13.(10分)
厚度为d的匀质透明玻璃板竖直放置,左侧有涂层,使得从左侧人射的
光不能进入玻璃。使用过程中涂层损坏了一个半径为?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)光从左侧破损处进人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.(13分)
如图所示,一质量为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,t。时刻物块运动到O点右侧x处,此时将力F1
变成水平向左的F2,2。时刻物块运动到O点左侧号处,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。
m
第7页(共8页)
15.(18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=
0.2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=0.52。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=0.02kg的金属杆a静止于
xo=0处,质量2=0.01kg的绝缘杆b静止于x1=1m处。现将开关S掷
向1,电容器放电将α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α杆与b杆发生第一次碰撞,碰后瞬间b杆的
速度为v2=1m/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。
12
原点
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