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      2026届云南省昆明市禄劝县第一中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      2026届云南省昆明市禄劝县第一中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析

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      这是一份2026届云南省昆明市禄劝县第一中学高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则( )
      A.卫星a的角速度小于c的角速度
      B.卫星a的加速度大于c的加速度
      C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度
      D.卫星b的周期小于c的周期
      2、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与定值电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻R2,A、V是理想电表。当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      D.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      3、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
      4、如图所示,质量均为的物块A、B压在置于地面上的竖直轻弹簧上,上端弹簧弹性系数为1,下端弹簧的弹性系数为,弹簧与地面、弹簧与物块间均没有栓接,A、B处于静止状态,现给A一个竖直向上的拉力,的大小自0开始缓慢增大,物块B自初始位置能上升的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      6、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OB>OC,由图可知( )
      A.C点的电势低于B点的电势
      B.B点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同
      C.正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正功后作负功
      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、关于电场,下列说法正确的是( )
      A.过电场中同一点的电场线与等势面一定垂直
      B.电场中某点电势的值与零电势点的选取有关,某两点间的电势差的值也与零电势点的选取有关
      C.电场中电势高低不同的两点,同一点电荷在高电势点的电势能大
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小
      8、如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( )
      A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0
      B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下
      D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg
      9、一列简谐横波在介质中沿x轴传播,在时刻的波形图如图所示,P、Q为介质中的两质点。此时质点P正在向动能减小的方向运动,质点Q横坐标为5cm。时,质点Q第一次回到平衡位置,时,质点P第一次回到平衡位置。下列说法正确的是( )
      A.波沿x轴负方向传播B.时,质点P向y轴负方向运动
      C.波长为12cmD.时,质点P位于波峰
      10、如图所示,两根间距为L、电阻不计、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平故置。导轨所在空间存在方向与导轨所在平面垂直、磁感应强度大小为B的匀强磁场。平行金属杆ab、cd的质量分别为m1、m2,电阻分别为R1、R2,长度均为L, 且始终与导轨保持垂直。初始时两金属杆均处于静止状态,相距为x0。现给金属杆ab一水平向右的初速度v0,一段时间后,两金属杆间距稳定为x1,下列说法正确的是( )
      A.全属杆cd先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动
      B.当全属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为
      C.在整个过程中通过金属杆cd的电荷量为
      D.金属杆ab、cd运动过程中产生的焦耳热为
      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)某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻较小)、电流表A(量程0.6A,内阻RA小于1Ω)、电流表A1(量程0.6A,内阻未知)、电阻箱R1(0-99.99Ω)、滑动变阻器R2(0-10Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。
      (1)测电流表A的内阻:
      闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.10Ω,则电流表A的内阻RA=______Ω
      (2)测电源的电动势和内阻:
      断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接______(填“C“或“D“),记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;多次调节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。
      数据处理:图乙是由实验数据绘出的图象,由此求出干电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω(计算结果保留二位有效数字)
      12.(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz
      (1)本实验中______(需要/不需要)满足
      (2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度______m/s2(结果保留三位有效数字)
      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)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      14.(16分)如图所示,空间存在一方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电场强度的大小为E,磁感应强度的大小为B,电场和磁场的分界面为水平面,用图中虚线表示。界面上O点是电场中P点的垂足,M点位于O点的右侧,OM=d,且与磁场方向垂直。一个质量为加、电荷量为g的带负电的粒子,从P点以适当的速度水平向右射出。恰好能经过M点,然后历经磁场一次回到P点。不计粒子的重力。求:
      (1)P点离O点的高度h;
      (2)该粒子从P点射岀时的速度大小v0。
      15.(12分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为,制动后匀减速上升,加速度大小为,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?
      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、A
      【解析】
      万有引力提供向心力
      A.由可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;
      B.由可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;
      C.由可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;
      D.由可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.当时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,根据欧姆定律
      ,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是
      根据单相变压器中电流与匝数成反比得原线圈电流是
      所以电源输出电压为
      A错误;
      B.电源输出功率为
      B错误;
      D.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以
      当时,,即电压表的读数为6V;变压器输出的功率
      所以满足
      时变压器输入功率最大,解得
      变压器输出的功率最大为,C错误,D正确。
      故选D。
      3、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。
      4、B
      【解析】
      开始弹簧压缩量
      当A离开弹簧,弹簧的压缩量
      所以B上升的最大高度
      故B正确,ACD错误。
      故选:B。
      5、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      根据电势的图象直接读出电势高低.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。
      【详解】
      A.由图知,C点的电势高于B点的电势.故A错误;
      B.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确;
      C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误;
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。
      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、AD
      【解析】
      A.假设过电场中同一点的电场线与等势面不垂直,则场强沿等势面有分量,沿该分量移动电荷电场力做功不为0,则电势变化,与等势面相矛盾,故A正确;
      B.电场中某点电势的大小与零电势点的选取有关,而两点间的电势差的大小则与零电势点的选取无关,故B错误;
      C.电场中电势高低不同的两点,正点电荷在电场中的高电势点电势能大,而负点电荷在电场中的高电势点电势能小,故C错误;
      D.电场力对点电荷做正功,该点电荷的电势能一定减小,电场力对点电荷做负功,该点电荷的电势能一定增大,故D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且

      此时小球对轨道的作用力为0,故A错误;
      B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确;
      C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有

      由动能定理有

      两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有

      不可能,故C错误;
      D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有
      在轨道水平直径右端时有
      由动能定理得

      由于,则

      故D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.当时,质点P正在向动能减小的方向运动,即P点向y轴正方向运动,根据上下坡法,机械波向x轴正方向传播,A错误;
      B.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,当经过,质点P由y轴上方位置第一次回到平衡位置,应该向y轴负方向运动,B正确;
      C.当时,质点Q第一次回到平衡位置,则有,由于时质点P第一次回到平衡位置,设波速为v,在时间内,波传播的距离为
      也可表示为

      解得
      C正确;
      D.波峰与P点水平距离为
      传播时间为,D错误。
      故选BC。
      10、CD
      【解析】
      A.因为最终两金属杆保持稳定状态,所以最终两金属杆所受的安培力均为零,即回路中无感应电流,穿过回路的磁通量不再改变,则两金属杆最终的速度相同,所以金属杆ab先做加速度逐渐减小。的减速直线运动,最后做匀速直线运动,金属杆cd先做加速度逐渐减小的加速直线运动,最后做匀速直线运动,A项错误;
      B.两金属杆中的电流大小始终相等,根据安培力公式F安=BIL可知两金属杆所受的安培力大小时刻相等,再根据牛顿第二定律F=ma可知当金属杆ab的加速度大小为a时,金属杆cd的加速度大小为,B项错误;
      C.设从金属杆ab获得一水平向右的初速度v0到最终达到共同速度所用的时间为t。则在这段时间内,回路中的磁通量的变化量
      = BL(x1-x0)
      根据法拉第电磁感应定律有
      由闭合电路欧姆定律有
      设在这段时间内通过金属杆cd的电荷量为q,所以有
      联立以上各式解得
      q=
      C项正确;
      D.设两金属杆最终的共同速度为v,根据动量守恒定律有
      设金属杆ab、cd产生的焦耳热为Q,则由能量守恒定律有
      解得
      Q=
      D项正确。
      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、0.20 D 1.5 0.25
      【解析】
      第一空.根据串并联电路的规律可知,流过电阻箱R1的电流I=(0.60-0.20)A=0.40 A;电压U=0.10×0.40 V=0.040 V,则电流表内阻RA= Ω=0.20Ω。
      第二空.测电源的电动势和内阻:断开开关K,调节电阻箱R1,将开关S接D。
      第三空.第四空.根据实验步骤和闭合电路欧姆定律可知:E=I(R+RA+r),
      变形可得:
      根据图象可知:,=0.3
      解得:E=1.5 V,r=0.25Ω;
      12、不需要 2.01
      【解析】
      (1)[1]小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足
      (2)[2]计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为
      t=0.02×5s=0.1s
      由匀变速直线运动的推论
      可得小车的加速度
      代入数据解得a=2.01m/s2
      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)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)分析如图所示
      P到M做类平抛运动,进入磁场B中做匀速圆周运动,设在M点的速度v的方向与水平方向夹角为θ,在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,有
      Eq=ma
      解得
      (2)在电场中,有
      d=v0t
      vy=at
      解得
      15、14s
      【解析】
      由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:
      加速阶段:
      解得:
      t1=2s
      上升高度:
      解得:
      h1=6m
      减速阶段:
      解得:
      t2=6s
      解得:
      h2=18m
      匀速阶段:
      最短时间:

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