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      2026届云南省西盟县第一中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      2026届云南省西盟县第一中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届云南省西盟县第一中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共10页。试卷主要包含了求两球碰撞后等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为10cm,在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.7m(小于一个波长)。当质点a在波峰位置时,质点b在x轴上方与x轴相距5cm的位置。则该波波长( )
      A.λ=0.8m或λ=5.6mB.0.8m<λ<5.6m
      C.λ<0.8m或λ>5.6mD.无法确定
      2、2019年8月我国已经建成了新托卡马克(EAST)装置一中国环流器二号M装置(HL—2M),为“人造太阳”创造了条件,其等离子温度有望超过2亿摄氏度,将中国的聚变堆技术提升到了新的高度。设该热核实验反应前氘核()的质量为,氚核()的质量为,反应后氦核()的质量为,中子()的质量为。关于聚变的说法正确的是( )
      A.核裂变比核聚变更为安全、清洁
      B.由核反应过程质量守恒可知。
      C.两个轻核结合成质量较大的核,比结合能较聚变前减少
      D.HL—2M中发生的核反应方程式是
      3、如图,竖直平面内的Rt△ABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于△ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则( )
      A.从A到C,小球的动能增加了4Ek
      B.从A到C,小球的电势能减少了3Ek
      C.将该小球以3Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      D.将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      4、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      5、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则( )
      A.甲车的加速度小于乙车的加速度
      B.前3s内甲车始终在乙车后边
      C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处
      D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处
      6、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1。变压器的原线圈接如图乙所示的正弦式电流,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端。电流表、均为理想电表。则( )
      A.电流表示数为0.2AB.电流表示数为5A
      C.电压表示数为4VD.通过电阻R的交流电的周期为2×10-2s
      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、在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )
      A.改用红色激光
      B.改用蓝色激光
      C.减小双缝间距
      D.将屏幕向远离双缝的位置移动
      E.将光源向远离双缝的位置移动
      8、以下说法正确的是
      A.晶体具有各向同性,而非晶体具有各向异性
      B.液体表面张力与重力有关,在完全失重的情况下表面张力消失
      C.对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会影响液体所能达到的高度
      D.饱和汽压随温度而变,温度越高饱和汽压越大
      E.因为晶体熔化时吸收的热量只增加了分子势能,所以熔化过程中晶体温度不变
      9、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      10、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是( )
      A.黑表笔应该接,红表笔接
      B.定值电阻的阻值为
      C.选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为
      D.选择开关接3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为
      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)小李同学设计实验测定一圆柱体合金的电阻率,需要精确测量合金的电阻值。已知圆柱体合金长度为L、电阻约为,现在手头备有如下器材:
      A.电流表A1,量程为、内阻约为
      B.电流表A2,量程为、内阻约为
      C.电阻箱,最大阻值为
      D.滑动变阻器,最大阻值为
      E.滑动变阻器,最大阻值为
      F.电源,电动势约为、内阻约为
      G.导线和开关若干
      H.刻度尺(最小刻度为1mm)
      I.游标卡尺
      (1)用游标卡尺测量圆柱体合金的直径如图所示,则直径_________。
      (2)如图所示是该同学设计的测量该合金电阻的电路图,请帮助他选择合适的电学器材,要求电表的示数大于其量程的三分之二、滑动变阻器方便调节,则电流表和滑动变阻器需选择_________(填对应器材前面的字母序号)。按图连接好线路进行实验,即可测量出该合金的电阻值。
      (3)用以上已知量和所测量的物理量的字母,写出该合金电阻率的表达式为_________。
      12.(12分)在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于中间刻度20mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每减小2mL测一次压强p,实验数据记录在下表中最后得到p和V的乘积逐渐减小.
      (1)(单选题)造成上述实验结果的可能原因是在实验过程中________
      (A)注射器中有异物
      (B)实验时环境温度增大了.
      (C)实验时外界大气压强发生了变化.
      (D)实验时注射器内的空气向外发生了泄漏.
      (2)由此可推断,该同学的实验结果可能为图________(选填“a”或“b”).
      (3)若另一同学用较大的注射器在同一实验室里(温度不变)做同一个实验,实验仪器完好,操作规范,也从中间刻度开始实验,则得出的图象的斜率比上一同学直线部分的斜率相比________(选填“增大”、“减小”或“相同”).
      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,在平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿轴负方向为电场强度的正方向)。在时刻由原点发射一个初速度大小为、方向沿轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷,、、均为已知量,不计粒子受到的重力。
      (1)求在内粒子转动的半径;
      (2)求时,粒子的位置坐标;
      (3)若粒子在时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度的大小关系。
      14.(16分)如图所示,竖直放置的汽缸内有一定质量的理想气体,活塞横截面积为S=0.10m2,活塞的质量忽略不计,气缸侧壁有一个小孔与装有水银的U形玻璃管相通。开始活塞被锁定,汽缸内封闭了一段高为80cm的气柱(U形管内的气体体积不计),此时缸内气体温度为27℃,U形管内水银面高度差h1=15cm。已知大气压强p0=75cmHg。
      (1)让汽缸缓慢降温,直至U形管内两边水银面相平,求这时封闭气体的温度;
      (2)接着解除对活塞的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm,求整个过程中气体与外界交换的热量(p0=75cmHg=1.0×105Pa)。
      15.(12分)如图所示,光滑轨道槽ABCD与粗糙轨道槽GH(点G与点D在同一高度但不相交,FH与圆相切)通过光滑圆轨道EF平滑连接,组成一套完整的轨道,整个装置位于竖直平面内。现将一质量的小球甲从AB段距地面高处静止释放,与静止在水平轨道上、质量为1kg的小球乙发生完全弹性碰撞。碰后小球乙滑上右边斜面轨道并能通过轨道的最高点E点。已知CD、GH与水平面的夹角为θ=37°,GH段的动摩擦因数为μ=0.25,圆轨道的半径R=0.4m,E点离水平面的竖直高度为3R(E点为轨道的最高点),(,,)求两球碰撞后:
      (1)小球乙第一次通过E点时对轨道的压力大小;
      (2)小球乙沿GH段向上滑行后距离地面的最大高度;
      (3)若将小球乙拿走,只将小球甲从AB段离地面h处自由释放后,小球甲又能沿原路径返回,试求h的取值范围。
      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】
      如图有两种情况:
      ab 为 ,波长:

      ab 为 ,波长:

      A. λ=0.8m或λ=5.6m。与上述结论不符,故A错误;
      B. 0.8m<λ<5.6m。与上述结论相符,故B正确;
      C. λ<0.8m或λ>5.6m。与上述结论不符,故C错误;
      D. 无法确定。与上述结论不符,故D错误。
      2、D
      【解析】
      A.轻核聚变比核裂变更为安全、清洁,选项A错误;
      B.核反应过程中质量数守恒,但质量不守恒,核反应过程中存在质量亏损,因此
      选项B错误;
      C. 两个轻核结合成质量较大的核,根据质量亏损与质能方程,则有聚变后比结合能将增大,选项C错误;
      D.根据质量数和核电荷数守恒知 HL—2M中发生的核反应方程式是
      选项D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.设小球的速度为,则有
      小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为
      故水平方向的平均速度为

      解得

      从A到C,小球的动能增加了
      故A错误;
      B.由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;
      D.由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;
      C.由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速度从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。
      5、D
      【解析】
      A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;
      BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得
      解得
      在0-3.6s内,甲的位移
      0-4s内,乙的位移
      因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方
      0-3s内,甲、乙位移之差
      因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      AB.根据图象可得原线圈的电压的最大值为,所以电压的有效值为
      原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为5∶1,则有
      解得副线圈电压
      则副线圈中的电流
      根据变压器电流与匝数的关系有
      所以原线圈中的电流即电流表的读数
      故A正确,B错误;
      C.电压表示数为电阻R上的电压,根据欧姆定律有
      故C错误;
      D.由乙图可知通过电阻R的交流电的周期为4×10-2s,故D错误。
      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、ACD
      【解析】
      A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确;
      B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;
      C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确;
      D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确;
      E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误.
      8、CDE
      【解析】
      A.晶体分为单晶体和多晶体,单晶体各向异性,多晶体各向同性,非晶体各向同性,故A错误;
      B.液体表面张力是微观的分子引力形成的规律,与宏观的超失重现象无关,则在完全失重的状态下依然有表面张力的现象,故B错误;
      C.浸润现象中,浸润液体在细管中上升时,管的内径越小,液体所能达到的高度越高,故对于一定的液体和一定材质的管壁,管内径的粗细会影响液体所能达到的高度,则C正确;
      D.饱和汽压与温度有关,温度越高饱和汽压越大,故D正确;
      E.晶体熔化时吸收热量,导致内能增大,但只增加了分子势能,故熔化过程中晶体温度不变,故E正确。
      故选CDE。
      9、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      10、AC
      【解析】
      A.多用电表的电流是从红表笔流进电表,从黑表笔流出电表,从电流的流向可以看出应该接黑表笔,选项A正确;
      B.和电流表串联形成一个新的电压表
      改装后,代入数据解得
      选项B错误;
      C.当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有
      联立解得
      选项C正确;
      D.选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,即通过的电流为,所以D错误。
      故选AC。
      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、1.075 AD
      【解析】
      (1)[1].
      (2)[2][3].若电流表选A1,电路总电阻约为;若电流表选A2,电路总电阻约为。滑动变阻器R2不能满足,则滑动变阻器选R1。
      (3)[4].根据电阻定律有,其中,联立解得
      12、D b 增大
      【解析】
      (1)根据理想气体状态参量方程分析。
      (2)图像的斜率代表压强和体积乘积,根据题目表格中的数据判断。
      (3)较大的试管体积大,初始状态的压强都等于大气压,所以pV的乘积变大,图线斜率增大。
      【详解】
      (1)[1]根据pV=nRT,pV的乘积减小,说明气体物质的量减小,气体在漏气,D符合题意;ABC不符合题意;
      故选D。
      (2)[2]图线上切线的斜率为pV,根据表格数据可知随着体积的增大pV值增大,则斜率增大,a符合题意,b不符合题意;
      故选a;
      (3)[3]另一同学用较大的注射器在同一实验室里(温度不变)做同一个实验,初始状态pV是大试管大,得出的图象的斜率比上一同学直线部分的斜率增大。
      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)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有
      解得
      (2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期
      解得
      在时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标
      在时间内,粒子在电场中沿轴负方向做匀加速直线运动
      解得
      故时,粒子的位置坐标为。
      (3)带电粒子在轴上方做圆周运动的轨道半径
      当时,粒子的速度大小
      时间内,粒子在轴下方做圆周运动的轨道半径
      由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足

      当时,,解得
      14、(1)-23℃(2)吸收热量。
      【解析】
      (1)对气缸内的气体,初始状态:p1=p0+h1=75+15=90cmHg;V1=HS=0.8S;T1=273+27=300K
      末态:p2=p0=75cmHg;V2=HS=0.8S;T2=?
      由可得:
      解得
      T2=250K=-23℃
      (2)解除对活塞的锁定后,气体内部压强变为p0,气体吸收热量对外做功,最终气体温度与外界温度相同,即气体内能不变;当汽缸内封闭的气柱高度达到96cm时,对外做功
      由热力学第一定律可知,整个过程中气体吸收热量。
      15、(1)30N ;(2)1.62m ;(3)h≤0.8m或h≥2.32m
      【解析】
      (1)小球甲从A点到B点由机械能守恒定律可得:
      两小球碰撞时由动量守恒定律可得:
      由机械能守恒定律可得:
      小球乙从BC轨道滑至E 点过程,由机械能守恒定律得:
      小球乙在E点,根据牛顿第二定律及向心力公式,
      根据牛顿第三定律小球乙对轨道的压力N'=N,由以上各式并代入数据得:,=30N
      (2)D、G离地面的高度
      设小球乙上滑的最大高度为,则小球乙在GH段滑行的距离
      小球乙从水平轨道位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      其中,,
      由以上各式并代入数据得
      (3)只有小球甲时,小球甲要沿原路径返回,若未能完成圆周运动,则
      若能完成圆周运动,则小球甲返回时必须能经过圆轨道的最高点E。设小球沿GH上升的竖直高度为,上升过程克服摩擦力做功为,则:
      小球甲从释放位置滑至最高点的过程,根据动能定理:
      设小球甲返回至G点时的速度为,根据动能定理:
      从G点返回至E点的过程,根据机械能守恒:
      在E点,
      由以上各式得h=2.32m
      故小球甲沿原路径返回的条件为或

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      这是一份2026届云南省玉龙纳西族自治县第一中学高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共20页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。

      2026届云南省西盟县第一中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析:

      这是一份2026届云南省西盟县第一中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共14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。

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