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      2026届浙江省宁波市宁波十校高考压轴卷物理试卷含解析

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      2026届浙江省宁波市宁波十校高考压轴卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省宁波市宁波十校高考压轴卷物理试卷含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、将一个小木块和一个小钢珠分别以不同的速度,竖直向上抛出,若小木块受到的空气阻力大小跟速度大小成正比,即(其中为常数),小钢珠的阻力忽略不计,关于两物体运动的图象正确的是(取向上为正方向)( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,空间P点离地面足够高,从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球,小球能打在竖直的墙壁上,若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度,则小球打在竖直墙壁上的速度大小
      A.一定不断增大
      B.一定不断减小
      C.可能先增大后减小
      D.可能先减小后增大
      3、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      4、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是( )
      A.若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大
      B.若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小
      C.若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零
      D.若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零
      5、一列简谐横波沿轴负方向传播,时刻的波形图象如图所示,此时刻开始介质中的质点经第一次回到平衡位置。则下列说法中正确的是( )
      A.时刻质点向轴正方向运动
      B.简谐横波的周期为
      C.简谐横波传播的速度为
      D.质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为
      6、如图所示,固定斜面上放一质量为m的物块,物块通过轻弹簧与斜面底端的挡板连接,开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑。现将物块向上移动一段距离后由静止释放,物块一直向下运动到最低点,此时刚好不上滑,斜面的倾角为,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在物块向下运动过程中,下列说法不正确的是()
      A.物块与斜面间的动摩擦因数为B.当弹簧处于原长时物块的速度最大
      C.当物块运动到最低点前的一瞬间,加速度大小为D.物块的动能和弹簧的弹性势能的总和为一定值
      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,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相等的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有
      A.甲的切向加速度始终比乙的大
      B.甲、乙在同一高度的速度大小相等
      C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度
      D.甲比乙先到达B处
      8、如图所示.轻质弹簧的一端与固定的竖直板P拴接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,右端接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。开始时用手托住B,让细线恰好伸直然后由静止释放B,直至B获得最大速度。下列有关该过程的分析正确的是( )
      A.B物体的动能增加量小于B物体重力势能的减少量
      B.B物体机械能的减少量等于弹簧的弹性势能的増加量
      C.细线拉力对A做的功等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量
      D.合力对A先做正功后做负功
      9、下列说法中正确的是_______
      A.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势
      B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
      C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理
      D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
      E.分子间距离在小于范围内,分子间距离减小时,引力减小,斥力增大,分子力表现为斥力
      10、如图所示的电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,R为滑动变阻器,电容器的电容,闭合开关S,下列说法中正确的是( )
      A.将R的阻值调至时,电容器的电荷量为
      B.将R的阻值调至时,滑动变阻器的功率为最大值
      C.将R的阻值调至时,电源的输出功率为最大值
      D.在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,电容器的电荷量增加
      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)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:
      ①如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。
      ②将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x
      ③突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置
      ④保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s
      ⑤多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3……,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3……
      请你回答下列问题
      (1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小____(填“系统误差”或“偶然误差”);
      (2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 ___(重力加速度为g)
      (3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为___
      A.s-x B.s-x2 C.s2-x D.s-
      12.(12分)利用图a所示电路,测量多用电表内电源的电动势E和电阻“×10”挡内部电路的总电阻R内。使用的器材有:多用电表,毫安表(量程10mA),电阻箱,导线若干。
      回答下列问题:
      (1)将多用电表挡位调到电阻“×10”挡,红表笔和黑表笔短接,调零;
      (2)将电阻箱阻值调到最大,再将图a中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
      (3)调节电阻箱,记下多组毫安表的示数I和电阻箱相应的阻值R;某次测量时电阻箱的读数如图b所示,则该读数为_________;
      (4)甲同学根据,得到关于的表达式,以为纵坐标,R为横坐标,作图线,如图c所示;由图得E=______V,R内=______。(结果均保留三位有效数字)
      (5)该多用电表的表盘如图d所示,其欧姆刻度线中央刻度值标为“15”,据此判断电阻“×10”挡内部电路的总电阻为______Ω,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是_________________。
      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)如图所示为柱状玻璃的横截面,圆弧的圆心为点,半径为,与的夹角为90°。为中点,与平行的宽束平行光均匀射向侧面,并进入玻璃,其中射到点的折射光线恰在点发生全反射。
      (i)分析圆弧上不能射出光的范围;
      (ii)求该玻璃的折射率。
      14.(16分)如图,导热性能良好的水平放置的圆筒形气缸与一装有水银的U形管相连,U形管左侧上端封闭一段长度为15cm的空气柱,U形管右侧用活塞封闭一定质量的理想气体.开始时U形管两臂中水银面齐平,活塞处于静止状态,此时U形管右侧用活塞封闭的气体体积为490mL,若用力F缓慢向左推动活塞,使活塞从A位置移动到B位置,此时U形管两臂中的液面高度差为10cm,已知外界大气压强为75cmHg,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,求活塞移动到B位置时U形管右侧用活塞封闭的气体体积.
      15.(12分)如图所示,A、B和M、N为两组平行金属板。质量为m、电荷量为+q的粒子,自A板中央小孔进入A、B间的电场,经过电场加速,从B板中央小孔射出,沿M、N极板间的中心线方向进入该区域。已知极板A、B间的电压为U0,极板M、N的长度为l,极板间的距离为d。不计粒子重力及其在a板时的初速度。
      (1)求粒子到达b板时的速度大小v;
      (2)若在M、N间只加上偏转电压U,粒子能从M、N间的区域从右侧飞出。求粒子射出该区域时沿垂直于板面方向的侧移量y;
      (3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场,粒子恰好从N板的右侧边缘飞出,求磁感应强度B的大小和方向。
      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】
      小钢珠在运动过程中只受到重力作用,所以小钢珠的图象为一条向下倾斜的直线,小木块在向上运动过程中其加速度满足
      随着的减小减小,当速度减为零的瞬间加速度刚好减小到等于重力加速度,此时曲线的斜率跟斜线的斜率相同,之后小木块下落,这个过程加速度满足
      加速度继续减小,如果高度足够高,小钢珠最后可能做匀速直线运动;
      故选D。
      2、D
      【解析】
      设P点到墙壁的距离为d,小球抛出的初速度为v0,运动时间
      竖直速度
      刚小球打到墙壁上时速度大小为
      v=
      根据数学知识:
      即。由此可见速度有最小值,则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。
      A.一定不断增大。故A不符合题意。
      B.一定不断减小。故B不符合题意。
      C.可能先增大后减小。故C不符合题意。
      D.可能先减小后增大。故D符合题意。
      3、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      A.若加速度方向向上,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误;
      B.若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得

      知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误;
      C.当箱静止时,有

      m=0.4kg
      若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有
      解得
      a=5m/s2
      故C正确;
      D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.简谐波沿轴负方向传播,所以时刻质点向轴正方向运动,故A错误;
      B.简谐波沿轴负方向传播,质点第一次回到平衡位置时,即处质点的振动传播到点,所需的时间,解得
      故B错误;
      C.从题图上读出波长为,所以波速
      故C错误;
      D.根据图象可知,此列波的振幅,简谐波沿轴负方向传播,,角速度
      则质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为
      故D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.由于开始时弹簧处于原长,物块刚好不下滑,则
      得物块与斜面间的动摩擦因数
      选项A正确;
      B.由于物块一直向下运动,因此滑动摩擦力始终与重力沿斜面向下的分力平衡,因此当弹簧处于原长时,物块受到的合外力为零,此时速度最大,选项B正确;
      C.由于物块在最低点时刚好不上滑,此时弹簧的弹力
      物块在到达最低点前的一瞬间,加速度大小为
      选项C错误;
      D.对物块研究
      而重力做功和摩擦力做功的代数和为零,因此弹簧的弹力做功等于物块动能的变化量,即弹簧的弹性势能和物块的动能之和为定值,选项D正确。
      故选C。
      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、BD
      【解析】
      试题分析:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B错误;由甲乙的速度时间图像可知C错误D正确
      考点:牛顿第二定律;机械能守恒定律
      8、AC
      【解析】
      A.由于A、B和弹簧系统机械能守恒,所以B物体重力势能的减少量等于A、B增加的动能以及弹性势能,故A正确;
      B.整个系统机械能守恒,所以B物体杋楲能减少量等于A物体与弹簧机械能的增加,故B错误;
      C.根据功能关系除重力和弹簧弹力以外的力即绳子的拉力等于A物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量,故C正确;
      D.由题意由静止释放B,直至B获得最大速度,该过程中A物体的速度一直在增大,所以动能一直在增大。合力一直对A做正功,故D错误。
      故选AC。
      9、BCD
      【解析】
      A.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间引力大于斥力,所以液体表面具有收缩的趋势,选项A错误;
      B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关,选项B正确;
      C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理,选项C正确;
      D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,选项D正确;
      E.分子间距离在小于范围内,分子间距离减小时,引力斥力同时增大,分子力表现为斥力,选项E错误。
      故选BCD。
      10、AB
      【解析】
      将R的阻值调至,两端的电压为,根据公式,代入数据解得电容器的电荷量为,故A正确;根据公式,可知滑动变阻器的功率,可知当时,最小,则最大,故B正确;电源的输出功率,当时,电源输出功率最大,故C错误;在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,其接入电路的电阻减小,滑动变阻器两端的电压减小,电容器两极板间电压减小,电容器的电荷量减小,故D错误.
      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、偶然误差 A
      【解析】
      (1)[1]在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。
      (2)[2]设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有
      联立可得小球弹射出去时动能为
      (3)[3]若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有
      而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有

      变形为
      可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。
      12、1 23.2 1.43 200 150 甲同学没有考虑毫安表内阻的影响
      【解析】
      (2)[1]欧姆表中电流从红表笔流入电表,从黑表笔流出电表;电流从电流表正接线柱流入,故红表笔接触1,黑表笔接2;
      (3)[2]由图可知,电阻箱读数为
      (4)[3][4]由变形得
      由图像可得
      解得
      截距为

      (5)[5]由图可知,此欧姆表的中值电阻为
      则电阻“×10”挡内部电路的总电阻为
      [6]由甲同学处理方法可知,由于没有考虑毫安表的内阻,如果考虑毫安表的内阻则有
      由此可知,甲同学的测量值R内与此结果偏差较大的原因是没有考虑毫安表的内阻
      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、 (i)分析过程见解析;(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图
      从入射的各光线的入射角相等,由知各处的折射角相等。各折射光线射至圆弧面时的入射角不同,其中点最大。点恰能全反射,则段均能全反射,无光线射出。
      (ii)点全反射有
      相应的点折射有
      由几何关系知
      解各式得
      14、300mL
      【解析】
      对左侧密闭气体,设管横截面积为S,初态:P1=P0=75cmHg,
      由等温变化可得:P1V1= P′1V′1
      对右侧气体,末态:P′2= P′1+10
      由等温变化可得:P2V2= P′2V′2
      解得:V′2=300mL
      15、(1) (2) (3),磁感应强度方向垂直纸面向外。
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中加速,由动能定理可以求出粒子的速度。
      (2)粒子在偏转电场中做类平抛运动,应用类平抛运动求出粒子的偏移量。
      (3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求粒子的轨道半径,应用牛顿第二定律可以求出磁感应强度。
      【详解】
      (1)带电粒子在AB间运动,根据动能定理有

      解得
      (2)带电粒子在M、N极板间沿电场力的方向做匀加速直线运动,有
      根据牛顿第二定律有
      带电粒子在水平方向上做匀速直线运动,有
      联立解得
      (3)带电粒子向下偏转,由左手定则得磁感应强度方向垂直纸面向外。
      根据牛顿第二定律有
      由图中几何关系有
      解得
      联立解得
      【点睛】
      本题考查了带电粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理、类平抛运动规律与牛顿第二定律即可解题。

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