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宁夏银川市宁夏育才中学2026届新课标Ⅱ卷高考考前15天终极冲刺物理试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13496685 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:20 大小:993KB 下载积分:11.68 金币
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宁夏银川市宁夏育才中学2026届新课标Ⅱ卷高考考前15天终极冲刺物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( ) A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能 B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动 C.最初对物体P施加的瞬时冲量 D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反 2、如图所示,空间直角坐标系处于一个匀强电场中,a、b、c三点分别在x、y、z轴上,且到坐标原点的距离均为。现将一带电荷量的负点电荷从b点分别移动到a、O、c三点,电场力做功均为。则该匀强电场的电场强度大小为( ) A. B. C. D. 3、如图所示,两条光滑金属导轨平行固定在斜面上,导轨所在区域存在垂直于斜面向上的匀强磁场,导轨上端连接一电阻。时,一导体棒由静止开始沿导轨下滑,下滑过程中导体棒与导轨接触良好,且方向始终与斜面底边平行。下列有关下滑过程导体棒的位移、速度、流过电阻的电流、导体棒受到的安培力随时间变化的关系图中,可能正确的是(  ) A. B. C. D. 4、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是(  ) A.此介质的折射率等于1.5 B.此介质的折射率等于 C.入射角小于45°时可能发生全反射现象 D.入射角大于45°时可能发生全反射现象 5、木星有很多卫星,已经确认的有79颗。其中木卫一绕木星运行的周期约为1.769天,其表面重力加速度约为,木卫二绕木星运行的周期约为3.551天,其表面重力加速度约为。它们绕木星的轨道近似为圆形。则两颗卫星相比( ) A.木卫一距离木星表面远 B.木卫一的向心加速度大 C.木卫一的角速度小 D.木卫一的线速度小 6、如图所示,固定斜面上放一质量为m的物块,物块通过轻弹簧与斜面底端的挡板连接,开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑。现将物块向上移动一段距离后由静止释放,物块一直向下运动到最低点,此时刚好不上滑,斜面的倾角为,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在物块向下运动过程中,下列说法不正确的是() A.物块与斜面间的动摩擦因数为 B.当弹簧处于原长时物块的速度最大 C.当物块运动到最低点前的一瞬间,加速度大小为 D.物块的动能和弹簧的弹性势能的总和为一定值 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,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的动能Ek-h图象,其中h=0.18m时对应图象的最顶点,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余为曲线,取g=10m/s2,由图象可知(  ) A.滑块的质量为0.18kg B.弹簧的劲度系数为100N/m C.滑块运动的最大加速度为50m/s2 D.弹簧的弹性势能最大值为0.5J 8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在0~8s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_____。 A.P点的起振方向沿y轴正方向 B.P点振动的周期为4s C.该波的传播速度大小为1m/s D.质点Q的振动方程为 E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象 9、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是(  ) A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小 B.作用于金属杆的外力一直变大 C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为 D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大 10、根据所学知识分析,下列说法正确的是(  ) A.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体 B.晶体体积增大,其分子势能一定增大 C.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力 D.人们可以利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶来研究离子的渗透性,进而了解机体对药物的吸收等生理过程 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)在“观察电容器的充、放电现象”实验中,电路如图(甲)所示 (1)将开关S接通1,电容器的__________(填“上”或“下”)极板带正电,再将S接通2,通过电流表的电流方向向__________(填“左”或“右”)。 (2)若电源电动势为10V,实验中所使用的电容器如图(乙)所示,充满电后电容器正极板带电量为__________C(结果保留两位有效数字)。 (3)下列关于电容器充电时,电流i与时间t的关系;所带电荷量q与两极板间的电压U的关系正确的是__________。 12.(12分)在研究“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,提供有以下器材: A.电压表V1(0~5V) B.电压表V2(0~15V) C.电流表A1(0~50mA) D.电流表A2(0~500mA) E.滑动变阻器R1(0~60Ω) F.滑动变阻器R2(0~2kΩ) G.直流电源E H.开关S及导线若干 I.小灯泡(U额=5V) 某组同学连接完电路后,闭合电键,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端,移动过程中发现小灯未曾烧坏,记录多组小灯两端电压U和通过小灯的电流I数据(包括滑片处于两个端点时U、I数据),根据记录的全部数据做出的U﹣I关系图象如图甲所示: (1)根据实验结果在图乙虚线框内画出该组同学的实验电路图____; (2)根据实验结果判断得出实验中选用:电压表__(选填器材代号“A”或“B”),电流表__(选填器材代号“C”或“D”),滑动变阻器__(选填器材代号“E”或“F”); (3)根据图甲信息得出器材G中的直流电源电动势为__V,内阻为__Ω; (4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,则每个小灯消耗的实际功率为__W。 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,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求: (1)拉力的大小; (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。 14.(16分)如图所示,光滑的斜面倾角θ=,斜面底端有一挡板P,斜面固定不动。长为2质量为M的两端开口的圆筒置于斜面上,下端在B点处,PB=2,圆筒的中点处有一质量为m的活塞,M=m。活塞与圆筒壁紧密接触,它们之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等其值为,其中g为重力加速度的大小。每当圆筒中的活塞运动到斜面上A、B区间时总受到一个沿斜面向上、大小为的恒力作用,AB=。现由静止开始从B点处释放圆筒。 (1)求活塞进入A、B区间前后的加速度大小; (2)求圆筒第一次与挡板P碰撞前的速度大小和经历的时间; (3)若圆筒第一次与挡板P碰撞后以原速度大小弹回,活塞离开圆筒后粘在挡板上。那么从圆筒第一次与挡板碰撞到圆筒沿斜面上升到最高点所经历的时间为多少? 15.(12分)如图所示,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求: (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角; (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。 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、C 【解析】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EP=−μmgx0(或EP=3μmgx0).故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误.故选C. 点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁. 2、B 【解析】 由公式代入数据可得 由题意可知a、O、c三点所构成的面是等势面,垂直于平面,点到平面的距离,故匀强电场的电场强度大小 故B正确,ACD错误。 故选B。 3、C 【解析】 AB.根据牛顿第二定律可得 可得 随着速度的增大,加速度逐渐减小,图象的斜率减小,当加速度为零时导体棒做匀速运动,图象的斜率表示速度,斜率不变,速度不变,而导体棒向下运动的速度越来越大,最后匀速,故图象斜率不可能不变,故AB错误; C.导体棒下滑过程中产生的感应电动势 感应电流 由于下滑过程中的安培力逐渐增大,所以加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,最后匀速运动时电流不变,C正确; D、根据安培力的计算公式可得 由于加速度a逐渐减小,故图象的斜率减小,D错误。 故选:C。 4、B 【解析】 AB.折射率 选项A错误,B正确; CD.全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。 5、B 【解析】 A.两卫星绕木星()运动,有 得 由题意知,则 故A错误; BCD.由万有引力提供向心力 得 ,, 得 故B正确,CD错误。 故选B。 6、C 【解析】 A.由于开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑,则 得物块与斜面间的动摩擦因数 选项A正确; B.由于物块一直向下运动,因此滑动摩擦力始终与重力沿斜面向下的分力平衡,因此当弹簧处于原长时,物块受到的合外力为零,此时速度最大,选项B正确; C.由于物块在最低点时刚好不上滑,此时弹簧的弹力 物块在到达最低点前的一瞬间,加速度大小为 选项C错误; D.对物块研究 而重力做功和摩擦力做功的代数和为零,因此弹簧的弹力做功等于物块动能的变化量,即弹簧的弹性势能和物块的动能之和为定值,选项D正确。 故选C。 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、BD 【解析】 A.在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△Ep=mg△h,图线的斜率绝对值为: 则 m=0.2kg 故A错误; B.由题意滑块与弹簧在弹簧原长时分离,弹簧的原长为0.2m,h=0.18m时速度最大,此时 mg=kx1 x1=0.02m 得 k=100N/m 故B正确; C.在h=0.1m处时滑块加速度最大 kx2-mg=ma 其中x2=0.1m,得最大加速度 a=40m/s2 故C错误; D.根据能量守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以 Epm=mg△hm=0.2×10×(0.35-0.1)J=0.5J 故D正确。 故选BD。 8、ABD 【解析】 A.根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,故A正确; B.由题图可以看出,该波的波长λ=2m、振幅A=0.1m,则 说明在0~8s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小 结合,解得 T=4s、v=0.5m/s 故B正确,C错误; D.波从P点传到Q点所用的时间 =8s-=6s Q点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为 (m)(t>6s) 即 (m)(t>6s) 故D正确; E.产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。 故选ABD。 9、BD 【解析】 A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误; B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力 由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确; C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为 金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为 由闭合电路欧姆定律,回路电流为 电压表测的是路端电压,所以电压表示数为 故C错误; D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大 解得 故D正确。 故选BD。 10、CD 【解析】 A.多晶体和非晶体各个方向的物理性质都相同,金属属于多晶体,A错误; B.晶体体积增大,若分子力表现为引力,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子势能减小,B错误; C.水的表面张力的有无与重力无关,所以在宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,C正确; D.在现代科技中科学家利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液品来研究高子的渗透性,D正确。 故选CD。 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、上 左 A 【解析】 (1)[1]开关S接通1,电容器充电,根据电源的正负极可知电容器上极板带正电。 [2]开关S接通2,电容器放电,通过电流表的电流向左。 (2)[3]充满电后电容器所带电荷量 (3)[4]AB.电容器充电过程中,电流逐渐减小,随着两极板电荷量增大,电流减小的越来越慢,电容器充电结束后,电流减为0,A正确,B错误; CD.电容是电容器本身具有的属性,根据电容的定义式可知,电荷量与电压成正比,所以图线应为过原点直线,CD错误。 故选A。 12、 B D E 8 10 0.56 【解析】 (1) 从图甲可知,将滑动变阻器滑片从一端移到另外一端过程中电表的示数不是从0开始的,因此滑动变阻器采用的不是分压接法,而是限流接法;从图甲可知,小灯泡的电阻为10Ω~30Ω,阻值较小,因此电流表采用外接法,作出的实验电路图如图所示: (2)从图甲可知,记录的全部数据中小灯两端电压U最大为6V,因此电压表的量程需要选择15V,故电压表选B;通过小灯的电流I最大为:0.2A=200mA,故电流表的量程需要选择500mA,故电流表选D;电路采用滑动变阻器限流接法,为了便于实验操作,滑动变阻器应选小阻值的,故滑动变阻器选E; (3)从图甲可知,当滑动变阻器接入电阻为0时,小灯两端电压U1最大为6V,通过小灯的电流I1最大为0.2A,则此时小灯电阻 RL==30Ω 由闭合电路欧姆定律有 当滑动变阻器接入电阻为R2=60Ω时,小灯两端电压U2最小为1V,通过小灯的电流I2最小为0.1A,则此时小灯电阻 RL==10Ω 由闭合电路欧姆定律有 解得电源电动势E=8V,内阻r=10Ω; (4)将两个该型号小灯泡串联后直接与器材G中的直流电源E相连,根据闭合电路欧姆定律,有 E=2U+Ir 解得 U=4﹣5I 作出此时的U﹣I图象如图所示: 图中交点I=0.18A,U=3.1V,即通过每个灯泡的电流为0.18A,每个灯泡的电压为3.1V,故每个小灯消耗的实际功率 P=0.18A3.1V≈0.56W (由于交点读数存在误差,因此在0.55W~0.59W范围内均对) 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) 【解析】 (1)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则 可得 根据动能定理 求得拉力的大小 (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则 求得 从到根据动能定理有 求得 14、 (1)(2)(3) 【解析】 (1)活塞在AB之上时,活塞与筒共同下滑加速度为: 活塞在AB区间内时,假设活塞与筒共同下滑,有: 解得 对m:受向上恒力F=mg,此时有: 解得 故假设成,故活塞的加速度 (2)圆筒下端运动至A处时,活塞刚好到达B点,此时速度为 经历时间t1,由 得 接着M、m一起向下匀速运动,到达P时速度仍为 匀速运动时间为 总时间为 (3)M反弹时刻以υ0上升,m过A点以υ0下滑,以后由于摩擦力和重力,m在M内仍然做匀速下滑,M以加速度 减速,m离开M时间为t3,则有 解得 此时M速度为 接着M以加速度 向上减速,有: 故圆筒沿斜面上升到最高点的时间为 15、 (1)120°(2) 【解析】 (1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得, 半径 粒子转过的圆心角为 粒子从点进入Ⅱ区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心 设轨迹半径为,由牛顿运动定律知 得 故 即 连接,得 得 故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为 (2)粒子进入Ⅲ区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为 所用总时间为 在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为 在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为 所用总时间 故此粒子在一个周期内所经历的总时间为
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