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      2026届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      2026届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份2026届内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学高考临考冲刺物理试卷含解析,共15页。
      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,一节干电池的电源电动势E=1.5V,内阻r=1.0Ω,外电路电阻为R,接通电路后,则( )
      A.电压表读数一定是1.5V
      B.电流表读数可能达到2.0A
      C.电源每秒钟有1.5J的化学能转化为电能
      D.1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做功为1.5J
      2、如图,正方形abcd中△abd区域内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,△bcd区域内有方向平行bc的匀强电场(图中未画出).一带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,接着从b点射出电场,不计粒子的重力,则( )
      A.粒子带正电
      B.电场的方向是由c指向b
      C.粒子在b点和d点的动能相等
      D.粒子在磁场、电场中运动的时间之比为∶2
      3、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100HzB.电压表示数为
      C.电流表1示数为0.2AD.此电动机输出功率为30W
      4、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )
      A.q1、q2为等量异种电荷
      B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向
      C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大
      D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小
      5、如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态,已知B球质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,则下列叙述正确的是
      A.小球A、B受到的拉力TOA与TOB相等,且TOA=TOB=
      B.弹簧弹力大小
      C.A球质量为
      D.光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg
      6、图中实线是某电场中一簇未标明方向的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。根据此图不能作出判断的是( )
      A.a、b两点中,哪点的电势较高
      B.a、b两点中,哪点的电场强度较大
      C.带电粒子在a、b两点的加速度哪点较大
      D.带电粒子在a、b两点的电势能哪点较大
      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、一定质量的理想气体从状态A经过状态B和C又回到状态A。其压强P随体积V变化的图线如图所示,其中A到B为绝热过程,C到A为等温过程。则下列说法正确的是__________。
      A.A状态速率大的分子比例较B状态多
      B.A→B过程,气体分子平均动能增大
      C.B→C过程,气体对外做功
      D.B→C过程,气体放热
      E.C状态单位时间内碰撞容器壁单位面积的分子数比A状态少
      8、下列说法中正确的是_______。
      A.著名的泊松亮斑是光的衍射现象
      B.用白光做单缝衍射与双缝干涉实验,均可看到彩色条纹
      C.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象
      D.发生日环食时月球距地球比发生日全食时月球距地球远一些
      E.在光的双缝干涉实验中,将入射光由绿光改为紫光,则条纹间隔变宽
      9、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中( )
      A.电源效率增大B.电源输出功率增大
      C.电压表V1和V的示数比值增大D.电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于
      10、匀强电场中,一带正电粒子仅在电场力的作用下自点以垂直于电场方向的初速度开始运动,经过点,则( )
      A.电场中,点电势高于点电势
      B.粒子在点的电势能小于在点的电势能
      C.在两点间,粒子在轨迹可能与某条电场线重合
      D.在两点间,粒子运动方向一定与电场方向不平行
      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)如图所示,是把量程为0~10mA的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电池电动势E=1.5V。
      (1)经改装后,若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到____________mA刻度处;
      (2)改装后的欧姆表的内阻值为____________Ω,电流表2mA刻度处应标____________Ω。
      12.(12分)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:
      A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
      B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A)
      E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω)
      F.开关和导线若干
      (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
      (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
      (______)
      (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字)
      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)某容积为20L的氧气瓶里装有30atm的氧气,现把氧气分装到容积为5L的小钢瓶中,使每个小钢瓶中氧气的压强为4atm,如每个小钢瓶中原有氧气压强为latm。问最多能分装多少瓶?(设分装过程中无漏气,且温度不变)
      14.(16分)如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有劲度系数为的绝缘弹簧,其下端固定于水平地面,上端与一不带电的质量为的绝缘小球A相连,开始时小球A静止。整个装置处于一方向竖直向下的匀强电场中,电场强度大小为。现将另一质量也为、带电荷量为的绝缘带电小球B从距A某个高度由静止开始下落,B与A发生碰撞后起向下运动、但不粘连,相对于碰撞位置B球能反弹的最大高度为,重力加速度为,全过程小球B的电荷量不发生变化。求:
      (1)开始时弹簧的形变量为多少;
      (2)AB分离时速度分别为多大;
      (3)B开始下落的位置距A的高度。
      15.(12分)如图所示,光滑水平台面左端有一小物块A,右端有一小物块B,右侧面与一曲面相连。以台面右侧底端的O点为原点建立坐标系Oxy.已知,台面的高度为2h,曲面的方程为y=x2,物块A的质量是物块B质量的n倍,A物块以速度v0向右运动与物块B发生弹性正碰,碰撞后物块B沿水平方向飞出,忽略空气阻力,重力加速度为g。
      (1)求碰撞后瞬间物块B的速度大小;
      (2)n值不同,物块B落到曲面时的动能也不同。求n取多大时,物块B落到曲面时动能最小。
      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.电压表测量路端电压,读数小于电动势1.5V,A错误;
      B.外电阻和内电阻串联,根据闭合电路欧姆定律得
      B错误;
      C.电路的电流未知,无法求出每秒钟转化为电能的数值,C错误;
      D.根据电动势的定义可知,电动势为1.5V,表明1C的正电荷在电源内从负极移送到正极非静电力做的功为1.5J,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.带电粒子从d点沿da方向射入磁场,随后经过bd的中点e进入电场,偏转方向往右,由左手定则可知 ,粒子带负电,故A错误;
      B.粒子从e点射出时,速度方向与bd的夹角为,即水平向右射出,在电场中做类平抛运动,从b点射出电场,所受电场力方向由c指向b,负电荷所受电场力方向与场强方向相反,则电场方向由b指向c,故B错误;
      C.粒子从d到e过程中洛伦兹力不做功,但在e到b的类平抛运动过程中,电场力做下功,则粒子在b点的动能大于在d点的动能,故C错误;
      D.假设ab边长的一半为r,粒子从d点射入磁场的速度为v,因为粒子在磁场中运动的时间为弧长de除以速率v,即,粒子在电场中做类平抛运动,其在平行ab方向的分运动速度大小为v的匀速直线运动,分位移为r,可得粒子在电场中运动时间为,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由交流电的公式知频率
      故A错误;
      B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;
      C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;
      D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44V
      P2=U2I2=44×1W=44W
      电动机内阻消耗的功率为
      △P=I22R=12×11W=11W
      此电动机输出功率为
      P出=P2-△P=44-11=33W
      故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;
      B.沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向.故B正确;
      C.φ−x图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;
      D.NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大.故D错误;
      【点睛】
      由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷.由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小.沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化.
      5、C
      【解析】
      A、B、隔离对B分析,根据共点力平衡得:
      水平方向有:TOBsin45°=F
      竖直方向有:TOBcs45°=mg,
      则,弹簧弹力 F=mg,
      根据定滑轮的特性知:TOA与TOB相等;故A,B错误.
      C、D、对A分析,如图所示:
      由几何关系可知拉力TOA和支持力N与水平方向的夹角相等,夹角为60°,则N和T相等,有:2TOAsin60°=mAg,
      解得:,由对称性可得:,故C正确,D错误.
      故选C.
      【点睛】
      解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.本题采用隔离法研究比较简便.
      6、A
      【解析】
      A.粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于粒子的电性未知,所以电场线方向不能判断,则无法确定哪点的电势较高。故A错误,符合题意。
      B.由图看出a处电场线比b处电场线疏,而电场线疏密表示场强的大小,即可判断出a处场强较小,故B正确,不符合题意。
      C.带电粒子在a处所受的电场力较小,则在a处加速度较小,故C正确,不符合题意。
      D.由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知,电场力对粒子做负功,粒子的电势能增大,则粒子在b点电势能较大。故D正确,不符合题意。
      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、ACE
      【解析】
      AB.由图可知A→B过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,则A状态速率大的分子比例较B状态多,故A正确,B错误。
      C.B→C过程中是等压变化,体积增大,则气体对外做功,故C正确。
      D.B→C过程中是等压变化,体积增大,则气体对外做功,则W<0,温度升高,气体内能增大,即△U>0,根据热力学第一定律△U=W+Q,则Q>0,即气体吸热,故D错误。
      E.状态A和状态C的温度相等,温度是分子平均动能的标志,所以气体分子平均动能相同,从图中可知,A状态气体压强更大,说明气体分子的密集程度更大,即A状态单位时间内碰撞容器壁单位面积的分子数比C状态多,故E正确。
      故选ACE。
      8、ABD
      【解析】
      A.泊松亮斑是光的衍射现象,选项A正确;
      B.用白光做单缝衍射与双缝干涉实验,均可看到彩色条纹,选项B正确;
      C.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象,选项C错误;
      D.发生日环食时月球距地球比发生日全食时月球距地球远一些,选项D正确;
      E.做双缝干涉实验时,会在光屏上得到明暗相间的干涉条纹,当波长越长时,条纹间距越宽,当改成紫光时,由于波长变小,则条纹间距变小,选项E错误。
      故选ABD。
      9、ACD
      【解析】
      A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;
      B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;
      C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;
      D.根据闭合电路欧姆定律得:
      U1=E﹣I(R2+r)
      U=E﹣Ir
      则有:

      故D正确。
      故选ACD。
      10、AD
      【解析】
      CD.由于电场力和初速度相互垂直,所以粒子做类平抛运动,其运动轨迹是曲线,所以其速度方向和电场力不共线,故运动方向和电场方向不平行,故C不符合题意,D符合题意。
      AB.粒子运动过程中电场力做正功,所以粒子的电势能减小,粒子在P点的电势能大于在Q点的电势能。由于粒子带正电,根据EP=qφ可知电势逐渐减小,P点电势高于Q点电势,故B不符合题意,A符合题意。
      故选AD。
      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、10 150 600
      【解析】
      (1)[1]根据闭合欧姆定律
      可知,当电流最大时,测量电阻最小,即若要确定“0”Ω刻度位置,应将红、黑表笔短接,并调节滑动变阻器R的阻值,使原电流表指针指到10mA刻度处
      (2)[2]改装后欧姆表的内阻为
      [3]2mA刻度处标
      12、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 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、34
      【解析】
      设能够分装n个小钢瓶,则以20L氧气瓶中的氧气和n个小钢瓶中的氧气整体为研究对象,分装过程中温度不变,故遵守玻意耳定律,气体分装前后的状态如图所示,由玻意耳定律可知:

      因为

      则最多能分装34瓶。
      14、 (1)(2)(3)
      【解析】
      (1)设开始弹簧的压缩量为,对A

      (2)B球受电场力为
      AB小球刚分离时对B由牛顿第二定律有
      AB二者加速度相等
      对A有
      所以
      即弹簧拉伸量等于开始时的压缩量,刚分离时AB小球速度相等,设为

      依题意,B相对于碰撞位置上升最高,故AB分离后B再上升高度,AB分离后B向上做竖直上抛运动,由运动学公式

      (3)设AB碰后共同速度为,对AB整体从碰后到二者分离过程,由动能定理有

      设B与A碰撞前速度大小为,AB碰撞过程动量守恒

      B在下落过程中受重力与电场力,由动能定理
      解得
      15、(1)v0(2)
      【解析】
      (1)设B的质量为m,则A的质量为nm。对于碰撞过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律得 :nmv0=nmv1+mv2
      根据机械能守恒定律得 : nmv02=nmv12+mv22
      解得碰撞后瞬间物块B的速度大小:
      v2=v0
      (2)设物块B落到曲面时下落的高度为H,水平位移为x,则H=,x=v2t,
      则落到C点时,对应的坐标为y=2h-H,x=v2t,
      根据曲面的方程y=x2,
      解得:
      2h-H=(v2t)2
      B平抛过程,根据动能定理得:mgH=-mv22
      联立得物块B落到曲面时动能:
      =
      上式可以整理为:=
      可知当即: 时物块B的动能最小。
      联立可得:
      n=

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