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      2026届上海市长宁区市级名校高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届上海市长宁区市级名校高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届上海市长宁区市级名校高考适应性考试物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为m,短杆与竖直方向的夹角θ=60°,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )
      A.mg B. C. D.
      2、如图所示的x­t图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是( )
      A.0~t2时间内甲的平均速度大于乙
      B.t2时刻甲、乙两质点的速度相等
      C.甲质点的加速度为
      D.t1时刻是0~t2时间内的中间时刻
      3、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在6~25马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以"打水漂"一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种"助推—滑翔"弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称"钱学森弹道"。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37°角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中( )
      A.合力对东风-17做功为81mv2
      B.合力对东风-17做功为4.5mv2
      C.合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下
      D.合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下37°
      4、2019年12月7日10时55分,我国在太原卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,成功将“吉林一号”高分02B卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,绕地球做匀速圆周运动。已知地球质量为M、引力常最为G,卫星与地心的连线在时间t(小于其运动周期)内扫过的面积为S,则卫星绕地球运动的轨道半径为( )
      A.B.C.D.
      5、太阳周围除了八大行星,还有许多的小行星,在火星轨道与木星轨道之间有一个小行星带,假设此小行星带中的行星只受太阳引力作用,并绕太阳做匀速圆周运动,则
      A.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期相同
      B.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度大于火星做圆周运动的加速度
      C.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期大于木星公转周期
      D.小行星带中某两颗行星线速度大小不同,受到太阳引力可能相同
      6、下列核反应方程正确的是( )
      A.轻核聚变反应方程中,x表示电子
      B.铀核裂变的一种核反应方程
      C.核反应方程为轻核聚变
      D.放射性元素发生的α衰变方程为
      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、如图所示,把能在绝缘光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子放在水平向右的匀强电场中,小球在O点时,弹簧处于原长,A、B为关于O对称的两个位置,现在使小球带上负电并让小球从B点静止释放,则下列说法不正确的是( )
      A.小球仍然能在A、B间做简谐运动,O点是其平衡位置
      B.小球从B运动到A的过程中动能一定先增大后减小
      C.小球仍然能做简谐运动,但其平衡位置不在O点
      D.小球不可能再做简谐运动
      8、两材料完全相同的、可视为质点的滑块甲和滑块乙放在粗糙的水平上,在两滑块的右侧固定一挡板。已知两滑块与水平面之间的动摩擦因数均为μ,甲、乙两滑块的质量分别为m1=3m、m2=2m,且在水平面上处于静止状态。现给滑块甲一向右的初速度v0(未知),使滑块甲和滑块乙发生无能量损失的碰撞,经过一段时间滑块乙运动到挡板处且被一接收装置接收,而滑块甲未与挡板发生碰撞,开始两滑块之间的距离以及滑块乙与挡板之间的距离均为L,重力加速度为g。滑块甲与滑块乙碰后的瞬间速度分别用v1、v2表示,下列正确的说法是( )
      A.v1∶v2=1∶5B.v1∶v2=1∶6
      C.v0的最小值为D.v0的最小值为
      9、如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是 ( )
      A.a=μgB.a=
      C.a=D.a=-
      10、下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动是液体分子的无规则运动
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的
      C.热量只能从高温物体传到低温物体
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力
      E.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
      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)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      12.(12分)图甲是某同学在做“探究加速度与力、质量的关系”实验初始时刻的装置状态图,图乙是该同学得到一条用打点计时器打下的纸带。
      (1)写出图甲中错误的地方__________________________。(至少写出两点)
      (2)图甲中所示打点计时器应该用以下哪种电源___________。
      A.交流4~6V B.交流220V
      C.直流4~6V D.直流220V
      (3)为完成“探究加速度与力、质量的关系”实验,除了图甲中装置外,还需要用到以下哪些装置___________。
      A. B.
      C. D.
      (4)该装置还可用于以下哪些实验_____________。
      A.探究小车速度随时间变化的规律实验
      B.用打点计时器测速度实验
      C.研究平抛运动的实验
      D.探究做功与物体速度变化的关系实验
      (5)图乙是打点计时器打出的点,请读出C点对应的刻度为___________cm,已知打点计时器的频率为50Hz,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度vC=_______m/s,由此纸带测得小车的加速度为a=______m/s2(最后两空计算结果均保留到小数点后面两位数字)。
      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,小球A及水平地面上紧密相挨的若干个小球的质量均为m,水平地面的小球右边有一固定的弹性挡板;B为带有四分之一圆弧面的物体,质量为km(其中k为整数),半径为R,其轨道末端与水平地面相切。现让小球A从B的轨道正上方距地面高为h处静止释放,经B末端滑出,最后与水平面上的小球发生碰撞,其中小球之间、小球与挡板之间的碰撞均为弹性正碰,所有接触面均光滑,重力加速度为g.求:
      (1)小球第一次从B的轨道末端水平滑出时的速度大小;
      (2)若小球A第一次返回恰好没有冲出B的上端,则h与R的比值大小;
      (3)若水平面上最右端的小球仪能与挡板发生两次碰撞,则k的取值大小.
      14.(16分)某品牌汽车轮胎充气后,温度为时,胎内气体的压强为。已知该轮胎在胎压小于或大于时,汽车行驶中会造成安全事故。胎内气体可看做理想气体,轮胎容积恒为。(下列计算结果均保留一位小数)
      (1)求汽车安全工作环境的温度范围。(汽车工作环境的温度与轮胎内气体的温度相同)
      (2)若该汽车在的环境中工作,为了使其胎压达到,求应再向轮胎内充入压强为1atm、温度为的理想气体的体积。
      15.(12分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
      (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
      (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
      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、B
      【解析】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。
      【详解】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:
      解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:
      ,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。
      【点睛】
      本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。
      2、D
      【解析】
      A.0~t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;
      BD.x­t图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0~t2时间内平均速度的2倍,即:

      解得:
      t2=2t1,
      B错误D正确;
      C.对甲质点,有

      解得加速度为

      C错误。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AB.根据动能定理得
      故AB错误。
      CD.根据动量定理得
      方向竖直向下,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可知
      根据几何关系可知,卫星与地心连线在时间内扫过的面积
      联立解得卫星绕地球的轨道半径
      故A正确,B、C、D错误;
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A项:由公式可知,若小行星做圆周运动半径不同,则周期不同,故A错误;
      B项:由公式可知,小行星中各行星绕太阳做圆周运动的加速度小于火星做圆周运动的加速度,故B错误;
      C项:小行星带中各行星绕太阳做圆周运动的半径小于木星绕太阳公转的半径,因此小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期小于木星公转周期,故C错误;
      D项:由公式可知,某两颗行星线速度大小v不同,但有可能相同,故D正确。
      故选:D。
      6、D
      【解析】
      A.据质量数和电荷数守恒可得,轻核聚变反应方程为
      即x表示中子,故A项错误;
      B.铀核需要俘获一个慢中子才能发生裂变,其中铀核裂变的一种核反应方程为
      故B项错误;
      C.核反应方程
      为人工转变,故C项错误;
      D.据质量数和电荷数守恒可得,放射性元素发生的α衰变方程为
      故D项正确。
      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、ABD
      【解析】
      A.当弹簧弹力等于电场力时为平衡位置,此时弹簧被压缩,平衡位置不再是O点,选项A错误;
      CD.由于电场力是恒力,不随弹簧的长度发生变化。而弹簧的弹力随弹簧的形变量发生变化,由受力特点可知,小球在电场力和弹力作用下依然做简谐运动,选项C正确,D错误;
      B.由于B点的弹簧弹力大小与电场力大小关系未知,所以无法判断B点两力关系,所以小球从B运动到A的过程中,动能不一定先增大后减小,选项B错误。
      本题选不正确的,故选ABD。
      8、BC
      【解析】
      AB.两滑块碰撞过程满足动量守恒定律和机械能守恒定律,设碰撞前瞬间滑块甲的速度为v,则有
      m1v=m1v1+m2v2
      由机械能守恒定律得
      m1v2=m1v12+m2v22
      联立解得
      v1=,v2=
      则二者速度大小之比为
      v1∶v2=1∶6
      A错误,B正确;
      CD.当滑块甲初速度最小时,碰后滑块乙应刚好运动到右侧的挡板,则
      -μm2gL=-m2v22
      碰前滑块甲做减速运动
      -μm1gL=m1v2-m1v02
      可得
      v0=
      C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BD
      【解析】
      当物块与木板一起向右加速,没有发生相对滑动,以物块和木板整体为研究对象进行受力分析,有:
      解得:
      当物块和木板间发生相对滑动,以木板为研究对象有:
      解得:
      故BD正确,AC错误。
      10、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则运动的具体表现,选项A错误;
      B.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的,选项B正确;
      C.热量能自发地从高温物体传到低温物体,也能从低温物体传到高温物体,但是要引起其他的变化,选项C错误;
      D.固体分子间同时存在着引力和斥力,选项D正确;
      E.温度是分子平均动能的标志,标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度,故E正确。
      故选BDE。
      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、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      12、小车释放时距打点计时器过远;细线没有放在滑轮上;细线没有与木板平行 B BC ABD 11.00 0.60(0.59〜0.63均可) 1.35(1.30〜1.40均可)
      【解析】
      (1)[1]小车释放时距打点计时器过远、细线没有放在滑轮上、细线没有与木板平行均为错误操作;
      (2)[2]图甲中是电火花计时器,电源应用交流电压220V,故选B;
      (3)[3]题图甲中已经有了电火花计时器,故不再需要电磁打点计时器,故A错误;实验中需要测量小车质量及纸带点间距离,故要用到天平和刻度尺,故BC正确;题图甲中已经有钩码,不需要质量较大的砝码,故D错误,故选BC;
      (4)[4]本装置不能做平拋运动实验,其他均可,故选ABD;
      (5)[5][6][7]刻度尺分度值为1mm,故读数为11.00cm;
      选C点前后点数据可得瞬时速度
      前面的点抖动明显存在误差,选择后面的点计算
      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)(3)
      【解析】
      (1)对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:

      (2) 对AB由水平方向动量守恒有:
      对AB由能量守恒有:
      联立解得:
      (3)要使小球与挡板发生两次碰撞,则有碰后小球A的速度小于等于B球的速度,由能量守恒有
      联立解得:
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)轮胎内的气体做等容变化,则有

      解得

      所以汽车安全工作环境的温度范围为;
      (2)由理想气体状态方程可知

      解得
      15、 (1) (2)ε0,证明见解析
      【解析】
      本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
      (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
      mg-BiL=ma
      设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得
      联立得
      可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
      v0=
      所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

      (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
      W′=U′Q′
      根据题意有
      ω=

      Q′=U′C,U′=Ed,C=
      联立解得
      ω=ε0E2
      所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。

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