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      2026届新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高考压轴卷物理试卷含解析,共14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,斜面体M的底面粗糙,斜面光滑,放在粗糙水平面上.弹簧的一端固定在墙面上,另一端与放在斜面上的物块m相连,弹簧的轴线与斜面平行.若物块在斜面上做简谐运动,斜面体保持静止,则地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系图象是图中的
      A.B.
      C.D.
      2、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
      B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
      C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
      D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
      3、关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是( )
      A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向
      B.在任意相等的时间内速度的变化量相同
      C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动
      D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关
      4、如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则( )
      A.绳的张力变大
      B.M对地面的压力变大
      C.M所受的静摩擦力变大
      D.悬挂滑轮的绳的张力变大
      5、如图所示,有10块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为100g,用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则F至少为( )
      A.25NB.20NC.15ND.10N
      6、如图,某同学将一足球静止摆放在收纳架上。他估测得足球的直径约为20 cm,质量约为0. 48 kg,收纳架两根平行等高的横杆之间的距离d约为12 cm。忽略足球的形变以及球与横杆之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2,则可估算出一根横杆对足球的弹力约为( )
      A.2.4 NB.3.0 NC.4.0 ND.4.8 N
      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、下列说法正确的有
      A.电子的衍射图样表明电子具有波动性
      B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大
      C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的
      D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量
      8、一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过1s后它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过0.2 s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断正确的是_______。
      A.波沿x轴负方向传播,且周期为1.2 s
      B.波沿x轴正方向传播,且波速为10 m/s
      C.质点M与质点Q的位移大小总是相等,方向总是相反
      D.若某时刻N质点速度为零,则Q质点一定速度为零
      E.从图示位置开始计时,在3s时刻,质点M偏离平衡位置的位移y=-10 cm
      9、2019年9月12日,我国在太原卫星发射中心“一箭三星”发射成功。 现假设三颗星a、b、c均在在赤道平面上绕地球匀速圆周运动,其中a、b转动方向与地球自转方向相同,c转动方向与地球自转方向相反,a、b、c三颗星的周期分别为Ta =6h、Tb =24h、Tc=12h,下列说法正确的是( )
      A.a、b每经过6h相遇一次
      B.a、b每经过8h相遇一次
      C.b、c每经过8h相遇一次
      D.b、c每经过6h相遇一次
      10、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的水平面上,并用手按着两滑块不动。第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是( )
      A.第一次操作过程中,滑块A和钩码C加速度大小相同
      B.第一次操作过程中,滑块A的加速度为
      C.第二次操作过程中,绳张力大小为20N
      D.第二次操作过程中,滑块B的加速度为10m/s2
      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)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图 1所示。
      (1)本实验中_______(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,______ (填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量。
      (2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图2所示。在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为x1=1.45cm, x2=2.45 cm, x3=3.46cm,x4=4.44 cm, x5=5.45 cm, x6=6.46 cm,打点计时器的频率f=50Hz,则打纸带上第5个计数点时小车的速度为______m/s;整个过程中小车的平均加速度为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)
      12.(12分)某学校在为准备学生实验“测量电阻丝的电阻率实验”时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。
      (1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填“内接”或“外接”),滑动变阻器采用的是______(填“分压式”或“限流式”);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm。
      (2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的U-I图像中描出,由U-I图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。
      (3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶
      ①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”;
      ②然后将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”进行欧姆调零;
      ③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω。
      (4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)
      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,一个圆筒形导热汽缸开口向上竖直放置,内有活塞,其横截面积为S=1×10-4m2,质量为m=1kg,活塞上放有一个质量M=2kg的物块,活塞与汽缸之间无摩擦且不漏气,其内密封有一定质量的理想气体,气柱高度h=0.2m。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2。
      (1)如果拿掉活塞上的物块,气柱高度将变为原来的多少倍;
      (2)如果缓慢降低环境温度,使活塞恢复到原高度,此过程中气体放出热量5J,求气体内能的增量ΔU。
      14.(16分)如图所示,在竖直面内有一矩形区ABCD,水平边AB=6L,竖直边BC=8L,O为矩形对角线的交点。将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球恰好经过C点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一平行于矩形ABCD的匀强电场,现从O点以同样的初动能沿各个方向抛出此带电小球,小球从矩形边界的不同位置射出,其中经过D点的小球的动能为初动能的5倍,经过E点(DC中点)的小球的动能和初动能相等,重力加速度为g,求∶
      (1)小球的初动能;
      (2)取电场中O点的电势为零,求D、E两点的电势;
      (3)带电小球所受电场力的大小和方向
      15.(12分)如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      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】
      设斜面的倾角为θ。物块在光滑的斜面上做简谐运动,对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力,即
      N1=mgcsθ
      以斜面体为研究对象,做出力图如图所示,地面对斜面体的摩擦力
      f=N1sinθ=mgsinθcsθ
      因为m,θ不变,所以f不随时间变化,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.
      3、B
      【解析】
      A.当平抛运动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误;
      B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确;
      C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误;
      D.平抛运动的水平位移为
      知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.因m处于静止状态,故绳子的拉力等于m的重力,即F=mg,绳的张力不变,故选项A错误;
      BC.对M受力分析如图甲所示,把F进行正交分解可得关系式:
      N+Fsin θ=Mg
      Fcs θ=f
      当M向右移动少许后,θ变大,故N减小,f减小,故选项B、C错误;
      D.对滑轮受力分析如图乙所示,把拉物体的绳子的拉力合成得F合=T.因F不变,两绳的夹角变小,则F合变大,故悬挂滑轮的绳的张力变大,选项D正确.
      5、B
      【解析】
      先将所有的书当作整体,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      再以除最外侧两本书为研究对象,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有
      联立解得
      选项B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、B
      【解析】
      设每根横杆对足球的弹力方向与竖直方向夹角为α,由几何关系可知
      对足球竖直方向有
      解得
      FN=3N
      故选B。
      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、AB
      【解析】
      A.衍射是波动性的体现,A正确;
      B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;
      C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的
      D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;
      故选AB。
      8、ADE
      【解析】
      AB.由于1s>0.2s,即质点P第一次达到相同速度的时间间隔大于第二次的,故可得到图示时刻质点P向下运动,经过1.2s正好运动一个周期回到图示位置,故波沿x轴负方向传播,且周期为1.2 s,波速
      故A正确,B错误;
      C.M、Q的平衡位置距离大于λ,故质点M和质点Q的相位差不等于π,那么,质点M与质点Q的位移不可能总是大小相等,方向相反,故C错误;
      D.N、Q的平衡位置距离刚好等于λ,故质点M和质点Q的相位差等于π,那么,质点M与质点Q的位移、速度总是大小相等,方向相反,故若某时刻N质点速度为零,则Q质点一定速度为零,故D正确;
      E.3s=T,即质点M振动个周期,那么,由波沿x轴负方向传播可得:零时刻质点向上振动,故在3s时刻,质点M偏离平衡位置的位移y=-10cm,故E正确;
      故选ADE。
      9、BC
      【解析】
      AB.a、b转动方向相同,在相遇一次的过程中,a比b多转一圈, 设相遇一次的时为, 则有
      解得,所以A错误,B正确。
      CD.b、c转动方向相反,在相遇一次的过程中,b、c共转一圈,设相遇次的时间为,则

      解得,故C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.第一次操作过程中,因AC移动的位移之比为2:1,则滑块A和钩码C加速度大小之比为2:1,选项A错误;
      B.第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a1,
      对A根据牛顿第二定律可得
      T1=mAaA
      对C根据牛顿第二定律可得
      mCg-2T1=mCa1
      根据题意可得
      aA=2a1
      联立解得
      选项B正确;
      C.第二种方式:只释放B而A按着不动,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,
      则绳张力大小为20N,选项C正确;
      D.对B受力分析,根据牛顿第二定律可得
      T2=mBaB
      根据题意可得T2=20N
      联立解得
      aB=5m/s2
      故D错误。
      故选BC。
      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、需要不需要
      【解析】
      (1)本实验是通过力传感器测量的细线的拉力,要想将拉力作为小车的合外力,需要平衡摩擦力;由于拉力可以直接读出,所以钩码的质量不需要远远小于小车的质量;
      (2)频率,则周期,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔;第5个计数点的速度为,根据逐差法可知小车的加速度为: .
      12、外接 限流式 0.680 3.00 3.63×10-6 1400 140
      【解析】
      (1)[1]根据实物连接图分析可知该实验连接图中电流表采用的是内接,[2]滑动变阻器采用的是限流式,[3]螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5+0.180mm=0.680mm;
      (2)[4]由图像,据欧姆定律可得该小段金属合金丝的电阻为
      [5]金属合金丝的横截面积
      根据电阻定律可计算出金属合金丝的电阻率为
      (3)③[6]欧姆表选择×100挡,由图甲所示可知多用电表的表盘读数为14,该合金丝的电阻约为
      (4)[7]根据电阻定律可知长度之比等于电阻之比,即有
      所以金属合金丝的长度
      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倍;(2)-1J
      【解析】
      (1)拿掉活塞上的物块,气体做等温变化
      初态:,
      末态:,
      由气体状态方程得
      整理得

      (2)在降温过程中,气体做等压变化,外界对气体作功为
      由热力学第一定律
      可得
      14、 (1) (2) ; (3) ,方向与OE成37°斜向上
      【解析】
      (1)不加电场时,由平抛运动的知识可得


      初动能

      解得

      (2)从D点射出的小球,由动能定理

      解得

      因为O点的电势为零,则
      从E点射出的小球,由动能定理
      解得

      因为O点的电势为零,则
      (3)设电场方向与OE成θ角斜向上,则从E射出的小球:

      从 D射出的粒子

      联立解得

      θ=37°

      电场力的方向与OE成37°斜向上;
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=

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