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      2026届浙江省绍兴一中高考物理押题试卷含解析(1)

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      2026届浙江省绍兴一中高考物理押题试卷含解析(1)

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      这是一份2026届浙江省绍兴一中高考物理押题试卷含解析(1),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、如图所示,木块的上表面是水平的,将木块置于上,让、一起沿固定的光滑斜面向上做匀减速运动,在上滑的过程中( )
      A.对的弹力做负功B.对的摩擦力为零
      C.对的摩擦力水平向左D.和的总机械能减少
      2、如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
      A.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s
      B.灯泡L两端电压的有效值为32V
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,电流表A2示数增大,A1示数减小
      D.交流电压表V的读数为32V
      3、如图所示,物体m与斜面体M一起静止在水平面上。若将斜面的倾角θ稍微增大一些,且物体m仍静止在斜面上,则
      A.斜面体对物体的支持力不变
      B.斜面体对物体的摩擦力变大
      C.水平面与斜面体间的摩擦力变大
      D.水平面与斜面体间的摩擦力变小
      4、近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点竖直向上抛出小球,小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中要经过比O点高H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO′(O′O沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=2∶1,电阻R1=R2=8Ω。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是( )
      A.abcd线圈在图甲所在的面为非中性面
      B.发电机产生的电动势的最大值为10V
      C.电压表的示数为10V
      D.发电机线圈的电阻为4Ω
      6、如图所示,重力均为G的两小球用等长的细绳a、b悬挂在O点,两小球之间用一根轻弹簧连接,两小球均处于静止状态,两细绳a、b与轻弹簧c恰好构成正三角形。现用水平力F缓慢拉动右侧小球,使细绳a最终竖直,并保持两小球处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.最终状态时,水平拉力F等于
      B.最终状态与初态相比,轻弹簧c的弹性势能保持不变
      C.最终状态与初态相比,右侧小球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功
      D.最终状态与初态相比,系统的机械能增加
      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、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V﹣T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是( )
      A.过程a到b中气体一定吸热
      B.pc=pb>pa
      C.过程b到c气体吸收热量
      D.过程b到c中每一个分子的速率都减小
      E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功
      8、如图,相距l的两小球A、B位于同一高度、h均为定值将A向B水平抛出,同时让B自由下落、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则
      A.A、B一定能相碰
      B.A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度大小
      C.A、B在第一次落地前若不碰,以后就不会相碰
      D.A、B要在最高点相碰,A球第一次落地的水平位移一定为
      9、两汽车甲、乙分别挂上拖车,两汽车与两拖车的质量均相同,且阻力与质量成正比。开始两车以相同的速度v0做匀速直线运动,t=0时刻两拖车同时脱离汽车,已知汽车甲的牵引力不变,汽车乙的功率不变,经过相同的时间t0,汽车甲、乙的速度大小分别为2v0、1.5v0。则下列说法正确的是( )
      A.t0时间内,甲、乙两汽车的位移之比为4:3
      B.t0时刻,甲、乙两汽车的加速度大小之比为3:1
      C.t0时刻汽车甲的功率为拖车脱离前功率的4倍
      D.t0时间内,甲、乙两汽车牵引力做功之比为3:2
      10、如图所示,质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,与挡板接触,间用劲度系数为的轻弹簧连接,均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉力,使物块沿斜面向上运动,当向上运动到速度最大时,对挡板的压力恰好为零,重力加速度为,则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力等于
      B.物块的加速度一直减小
      C.物块向上移动的距离为
      D.物块的加速度大小为时,物块对挡板的压力为
      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)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)下列实验步骤正确的是________
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.实验中不需要砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______。(结果保留两位有效数字)
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为,求得图线的斜率为,则小车的质量为______。
      A. B. C. D.
      12.(12分)研究物体做匀变速直线运动的情况可以用打点计时器,也可以用光电传感器。
      (1)一组同学用打点计时器研究匀变速直线运动,打点计时器使用交流电源的频率是50Hz,打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况。
      ①打点计时器的打点周期是________s。
      ②图甲为某次实验打出的一条纸带,其中1、1、3、4为依次选中的计数点(各相邻计数点之间有四个点迹)。根据图中标出的数据可知,打点计时器在打出计数点3时小车的速度大小为________m/s,小车做匀加速直线运动的加速度大小为________m/s1.
      (1)另一组同学用如图乙所示装置研究匀变速直线运动。滑块放置在水平气垫导轨的右侧,并通过跨过定滑轮的细线与一沙桶相连,滑块与定滑轮间的细线与气垫导轨平行。滑块上安装了宽度为3.0cm的遮光条,将滑块由静止释放,先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了遮光条通过第一个光电门的时间为0.015s,通过第二个光电的时间为0.010s,遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为0.150s。则滑块的加速度大小为______m/s1,若忽略偶然误差的影响,测量值与真实值相比______(选填“偏大”、“偏小”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)一滑雪者和雪橇的总质量为,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为,加速度大小为,取,,。求:
      (1)常量k;
      (2)滑雪者的最大速率。
      14.(16分)如图所示,在xOy平面内,MN与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场E。y轴左侧有宽为L的垂直纸面向外的匀强磁场,MN右侧空间存在范围足够宽、垂直纸面的匀强磁场(图中未标出)。质量为m、带电量为+q的粒子从P(d,0)沿x轴负方向以大小为v0的初速度射入匀强电场。粒子到达O点后,经过一段时间还能再次回到O点。已知电场强度E=,粒子重力不计。
      (1)求粒子到O点的速度大小;
      (2)求y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小应满足什么条件?
      (3)若满足(2)的条件,求MN右侧磁场的磁感应强度B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系。
      15.(12分)如图所示,间距为l1的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的水平部分平滑连接而成,右端接有阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ中有宽为l2、磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,边界MN到倾斜导轨底端的距离为s1。在倾斜导轨同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放a、b,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在离开磁场后继续运动的距离为s2后停止。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。求:
      (1)a棒运动过程中两端的最大电压;
      (2)整个运动过程中b棒所产生的电热;
      (3)整个运动过程中通过b棒的电荷量。
      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】
      A.由于对的弹力竖直向上,、又一起沿斜面向上运动,弹力方向与速度方向的夹角为锐角,所以弹力做正功,A错误;
      BC.、整体的加速度沿斜面向下,将该加速度分解后,水平方向的加速度分量向左,对于木块而言其在水平方向的加速度是由对的摩擦力提供的,所以对的摩擦力水平向左,B错误,C正确;
      D.斜面光滑,对于、整体而言,只有重力做负功,不改变整体的机械能,所以和的总机械能保持不变,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.根据图像可知周期T=0.02s,则角速度
      故A错误;
      B.原线圈电压的有效值为
      根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压,即交流电压表的示数为
      因为小灯泡和二极管相连,二极管具有单向导电性,根据有效值的定义
      解得灯泡两端电压
      故B错误,D正确;
      C.当滑动变阻器的触头P向下滑动时,副线圈接入的总电阻减小,副线圈两端电压不变,所以电流表示数增大,根据单相理想变压器的电流规律
      可知电流表的示数也增大,故C错误。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A、物体m静止不动,受力平衡.可对物体受力分析,正交分解重力G得:
      斜面体对物体的支持力N=mgcs
      斜面体对物体的摩擦力f=mgsin
      比较可知稍微增大一些,N变小,f变大,故A错误、B正确.
      C、对于水平面对斜面的力,最好采用整体法,对m和M整体进行受力分析:
      整体受重力和水平面的支持力,因为整体处于静止也就是平衡状态,所以地面对斜面体的摩擦力始终为零,水平面对斜面体间的支持力不变.故C错误、D错误.
      故选:B.
      4、A
      【解析】
      小球从O点上升到最大高度过程中:①
      小球从P点上升的最大高度:②
      依据题意:h2-h1=H ③
      联立①②③解得:,故选A.
      点睛:对称自由落体法实际上利用了竖直上抛运动的对称性,所以解决本题的关键是将整个运动分解成向上的匀减速运动和向下匀加速运动,利用下降阶段即自由落体运动阶段解题.
      5、C
      【解析】
      A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;
      B.由图乙知

      角速度为
      电动势的最大值
      故B正确不符合题意;
      C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的

      解得U1=8V,故C错误符合题意;
      D.由闭合电路的欧姆定律得
      解得
      r=4Ω
      故D正确不符合题意。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AB.以左边小球为研究对象,初状态受到重力、弹簧弹力和细绳拉力,如图所示
      根据平衡条件可得细绳拉力,其中θ=30°,则
      根据对称性可知,初状态细绳b的拉力大小为,末状态以右边的小球为研究对象,受到重力、细绳b的拉力和水平方向拉力而平衡,根据图中几何关系可得
      其中α>θ,则
      根据平衡条件可得:F=Gtanα,由于弹簧的长度发生变化,轻弹簧c的弹性势能改变,后来三边构成的三角形不是等边三角形,故α≠60°,则,故AB错误。
      C.最终状态与初态相比,根据能量守恒可知,两球机械能的增加量等于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,而左侧小球机械能减小,故右侧小球增加量大于弹簧弹性势能的减小量加上力F做的功,故C错误;
      D.两球和弹簧组成的系统机械能的增加量等于外力F做的功,由于F做正功,故系统机械能增加,故D正确。
      故选D。
      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、ABE
      【解析】
      A.过程ab中气体的体积不变,没有做功;温度升高,内能增大,所以气体一定吸热,故A正确;
      B.设a状态的压强为,则由理想气体的状态方程可知
      所以
      同理
      解得
      所以
      故B正确;
      C.过程b到c,温度降低,内能减小;体积减小,外界对气体做功,则气体放出热量,故C错误;
      D.温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;
      E.由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确;
      故选ABE。
      8、AB
      【解析】
      A、B两物体在竖直方向上的运动是相同的,若A、B在第一次落地前不碰,由于反弹后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,则以后一定能碰,故A正确,C错误.若A球经过水平位移为l时,还未落地,则在B球正下方相碰.可知当A的初速度较大时,A、B在第一次落地前能发生相碰,故B正确.若A、B在最高点相碰,A球第一次落地的水平位移x=l/n,n=2、4、6、8…,故D错误.故选AB.
      【点睛】
      此题关键是知道平抛运动在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,根据该规律抓住地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反来判断两球能否相碰.
      9、BD
      【解析】
      A.对甲车拖车脱离后做匀加速运动经过t0的位移

      对乙车功率一定,则做加速度减小的加速运动,则经过t0时的位移

      则t0时间内,甲、乙两汽车的位移之比
      不可能为4:3,选项A错误;
      B.设汽车和拖车的质量均为m,则汽车的牵引力为F=2kmg,对甲车拖车脱离后做匀加速运动的加速度
      乙车功率一定
      P=Fv0=2kmgv0
      在t0时刻乙车的加速度
      则甲、乙两汽车的加速度大小之比为3:1,选项B正确;
      C.甲车拖车脱离前功率
      P=Fv0=2kmgv0
      t0时刻汽车甲的功率为
      P0=2kmg∙2v0= 4kmgv0=2P
      选项C错误;
      D.甲车牵引力做功
      乙车牵引力做功
      t0时间内,甲、乙两汽车牵引力做功之比为3:2,选项D正确。
      故选BD。
      10、ABD
      【解析】
      AB.由分析,可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动,当物块速度最大时,加速度为零,此时物块刚要离开挡板,由受力分析得弹簧的弹力为
      对物块A分析,有
      故AB正确;
      C.开始时,弹簧的压缩量为
      同理,当物块速度最大时,弹簧的伸长量为
      因此物块向上移动的距离为
      故C错误;
      D.由分析得知,当物块的加速度为时,根据牛顿第二定律有
      解得弹簧的弹力
      即弹簧处于原长,对物块B分析,则有
      故物块B对挡板压力为,故D正确。
      故选ABD。
      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、BDE 1.3 C
      【解析】
      (1)[1].AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故A错误,E正确;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,应拿走砂桶,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C错误;
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带,获取多组实验数据,故D正确;
      故选BDE。
      (2)[2].由于两计数点间还有两个点没有画出,故T=0.06s,由△x=aT2可得
      (3)[3].由牛顿第二定律得
      2F=ma

      a-F图象的斜率
      小车质量为
      故选C;
      12、0.01 0.53 1.4 4.0 偏小
      【解析】
      (1)[1]交流电源的频率是50Hz,则打点计时器的打点周期是
      [1]由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔为0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打计数点3点时小车的瞬时速度大小
      [3]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小
      (1)[5]遮光条通过第一个光电门的速度为
      遮光条通过第二个光电门的速度为
      则滑块的加速度大小为
      [6]由实验原理可知,运动时间为遮光条从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间,遮光条开始遮住第一个光电门的速度小于,遮光条开始遮住第二个光电门的速度小,由于遮光条做匀加速运动,则速度变化量减小,所以测量值与真实值相比偏小。
      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)
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律得
      解得
      (2)滑雪者达到最大速度时处于受力平衡状态,根据牛顿第二定律可得
      解得
      14、(1);(2);(3),n=l,2,3……
      【解析】
      (1)粒子,从P点到O点,由动能定理得
      可得粒子到
      (2)洛伦兹力提供向心力
      粒子要再次回到O点,则粒子不能从y轴左侧的磁场射出,需要返回磁场,经过电场和MN右侧的磁场的作用,再次返回到O点,故要求:
      故要求
      (3)粒子通过电场回到MN右侧磁场时速度为。设粒子在右侧磁场中轨道半径为R,要使其能够回到原点,粒子在右侧磁场中应向下偏转,且偏转半径R≥r。
      解得
      ①当R=r
      可得
      ②R>r,要使粒子回到原点(粒子轨迹如下图所示)
      则须满足
      其中n=l,2,3……
      ,n=l,2,3……
      其中n=1时,
      综上,需要B2和y轴左侧磁场区域磁感应强度B1的大小关系满足
      ,n=l,2,3……
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)a棒刚进入磁场时,其两端电压最大,此时a棒相当于电源,b棒与电阻c并联,a棒两端的电压为电源的路端电压,即
      由动能定理和法拉第电磁感应定律可知
      解得
      (2)由题意知b棒的运动情况与a棒完全相同,设a棒在磁场中运动时,棒产生的电热为Q0,则b棒和电阻c产生的电热均为,同理b棒在磁场中运动时,b棒产生的电热也为Q0,则a棒和电阻c产生的电热也均为,所以整个运动过程中b棒产生的电热为总电热的。则
      解得
      (3)a棒在磁场中运动时,通过a棒的电荷量
      则该过程通过b棒的电荷量
      同理b棒在磁场中运动时,通过b棒的电荷量
      由于前后两次通过b棒的电流方向相反,故通过b棒的总电荷量为。

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