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      郑州市2026年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      郑州市2026年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份郑州市2026年高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共35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、职业高空跳伞运动员从近万米高空带着降落伞跳下,前几秒内的运动可视为自由落体运动。已知运动员的质量为80 kg,重力加速度g取10 m/s2,关于运动员所受重力做功的功率,下列说法正确的是( )
      A.下落第1 s末的瞬时功率为4 000 W
      B.下落第1 s内的平均功率为8 000 W
      C.下落第2s末的瞬时功率为8 000 W
      D.下落第2s内的平均功率为12000 W
      2、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      3、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,球拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,保持太极球不掉到地上。现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板做匀速圆周运动,则( )
      A.小球的机械能守恒
      B.平板对小球的弹力在处最大,在处最小
      C.在两处,小球可能不受平板的摩擦力
      D.小球在此过程中做匀速圆周运动的速度可以为任意值
      4、如图所示,水平放置的封闭绝热气缸,被一锁定的绝热活塞分为体积相等的a、b两部分。已知a部分气体为1ml氧气,b部分气体为2 ml氧气,两部分气体温度相等,均可视为理想气体。解除锁定,活塞滑动一段距离后,两部分气体各自再次达到平衡态时,它们的体积分别为Va、Vb,温度分别为Ta、Tb。下列说法正确的是
      A.Va>Vb, Ta>TbB.Va>Vb, Ta<Tb
      C.Va<Vb, Ta<TbD.Va<Vb, Ta>Tb
      5、有甲、乙两个可看成质点的小钢球,乙球的质量大于甲球的质量。现让甲球以速度v0在某一水平桌面上水平抛出,抛出后甲球的运动轨迹如图中的②图线所示。然后再将乙球以同样的速度在同一地点将它水平抛出。两球的运动都不计空气的阻力,则乙球的运动轨迹为图中的( )
      A.①B.②C.③D.④
      6、如图所示,正方形区域内有匀强磁场,现将混在一起的质子H和α粒子加速后从正方形区域的左下角射入磁场,经过磁场后质子H从磁场的左上角射出,α粒子从磁场右上角射出磁场区域,由此可知( )
      A.质子和α粒子具有相同的速度
      B.质子和α粒子具有相同的动量
      C.质子和α粒子具有相同的动能
      D.质子和α粒子由同一电场从静止加速
      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、理论表明,围绕地球转动的卫星,其机械能只与卫星的质量和轨道的长轴大小有关。如图所示,A为地球,b、c为质量相同的两颗卫星围绕地球转动的轨道形状分别为圆和椭圆,两轨道共面,P为两个轨道的交点,b的半径为R,c的长轴为2R。关于这两颗卫星,下列说法正确的是( )
      A.它们的周期不同B.它们的机械能相等
      C.它们经过P点时的加速度不同D.它们经过P点时的速率相同
      8、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波,实线为s时刻的波形图,虚线为t=0.8s时的波形图,波的周期,则( )
      A.波速为
      B.A比B先回到平衡位置
      C.在s时,B点到达波峰位置
      D.经过0.4s,B点经过的路程为0.4m
      E.在s时,A点沿y轴负方向运动
      9、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则( )
      A.电场强度大小为
      B.在往返过程中电子速度最大时的电势能为
      C.释放电子处与原点的距离为
      D.电子从释放点返回需要的时间为
      10、如图所示,光滑的水平杆上套有一质量为1kg、可沿杆自由滑动的滑块,滑块下方通过一根长为1m的轻绳悬挂需质量为0.99kg的木块。开始时滑块和木块均静止。现有质量为10g的子弹以500m/s的水平出度击中木块并留在其中,子弹与木块间的作用时间极短,取g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.滑块的最大速度为5m/s
      B.子弹和木块摆到最高点时速度为零
      C.子弹和木块摆起的最大高度为0.625m
      D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,滑块的速度为1m/s
      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)在冬季,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究。第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程。
      (1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的关系图线,如图。则反映气体在第二次实验中的关系图线的是__________(选填“1”或“2”);
      (2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的。在等待温度升高的过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩。则在这一过程中,管内的气体经历了一个__________(选填(“等压”“等温”或“等容”)的变化过程,请将这一变化过程在图中绘出__________。(外界大气压为1.0×105pa)
      12.(12分)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有:
      A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
      B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω
      C.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω
      D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A)
      E.开关一只、导线若干
      (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。
      (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。
      (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。
      (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。
      (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。
      (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位)
      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,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)恒力的大小F;
      (2)物块沿斜面上升的最大距离。
      14.(16分)某汽车轮胎能在的范围内正常工作,正常工作时胎内气体的压强最高不能超过,最低不能低于。在的室温环境下给该轮胎充气,充气结束时,胎内气体的温度升高到。假定轮胎容积不变,分析解答下列问题。
      (i)夏天的汽车行驶在温度较高的马路上,轮胎容易爆裂。若该胎内气体温度高达,从微观上分析胎内气体压强变化导致爆胎这一现象;
      (ii)求充气结束时轮胎内气体压强的范围(结果保留两位有效数字)。
      15.(12分)如图所示,两竖直极板之间存在匀强电场,两极板之间的电势差为U,左侧电势高、右侧电势低,两极板间的距离为d。一不计重力质量为m、电荷量为q的带正电粒子P从靠近左极板的位置由静止释放,带电粒子经过加速后从右侧极板间的狭缝进入正方形匀强磁场区域ABCD。匀强磁场ABCD区域的AC连线竖直,BD连线水平,正方形ABCD的边长为L。
      (1)如果带电粒子从A点离开磁场,则匀强磁场的磁感应强度为多少?
      (2)如果带电粒子从AB边离开,且离开磁场时,速度方向与AB边垂直,则匀强磁场的磁感应强度为多少?粒子离开磁场的位置到B点的距离为多少?
      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、D
      【解析】
      A.下落第1 s末的瞬时功率为
      选项A错误;
      B.下落第1 s内的平均功率为
      选项B错误;
      C.下落第2s末的瞬时功率为
      选项C错误;
      D.下落第2s内的平均功率为
      选项D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。
      本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。
      3、C
      【解析】
      A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,但重力势能变化,机械能变化,故A错误;
      B.对小球受力分析可知,小球在最高点A处时,其重力和平板对它的压力的合力提供向心力,而在最低点处时,平板对小球的支持力和小球的重力的合力提供向心力,故在A处最小,C处最大,故B错误;
      C.小球在两处时,若平板的支持力与小球的重力的合力恰好提供向心力,小球相对平板没有相对运动趋势,摩擦力为零,故C正确;
      D.小球在最高点,速度有最小值,其最小值满足
      解得
      故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AB.解除锁定前,两部分气体温度相同,体积相同,由可知质量大的部分压强大,即b部分压强大,故活塞左移,平衡时,故A、B错误;
      CD.活塞左移过程中,气体被压缩内能增大,温度增大,b气体向外做功,内能减小,温度减小,平衡时,故C错误,D正确;
      故选D。
      5、B
      【解析】
      两球在水平方向都做初速度相同的匀速直线运动,在竖直方向,两小球的加速度相同,都为重力加速度g,故在竖直方向的运动也完全相同,因此两球的运动轨迹相同,即乙球的运动轨迹依然是图线②。
      A.①与分析不符,故A错误;
      B. ②与分析相符,故B正确;
      C. ③与分析不符,故C错误;
      D. ④与分析不符,故D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      A.根据洛伦兹力提供向心力得
      设质子的比荷为,则α粒子的比荷为,质子的半径是α粒子的一半,所以二者的速度相同,故A正确;
      B.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动量不同,故B错误;
      C.他们具有相同的速度,但是质量不同,所以动能不同,故C错误;
      D.如果由同一电场从静止加速,那么电场力做的功应该相同,即动能相同,但是他们的动能不相同,所以不是从同一电场静止加速,所以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、BD
      【解析】
      A.卫星b的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,都是R,根据可知,两颗卫星运行周期相同,A错误;
      B.由题意可知,两颗卫星质量相同,卫星b的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,故机械能相等,B正确;
      C.卫星经过P点时的加速度为
      所以加速度相同,C错误;
      D.因为卫星b的轨道半径与卫星c运行轨道的半长轴大小相等,且质量相等,所以两颗卫星经过P点时的势能相同,又因为B选项中两卫星的机械能相等,则动能相同,速率相同,D正确。
      故选BD。
      8、ACD
      【解析】
      A.横波沿x轴正方向传播,由于波的周期T>0.6s,经过0.6s,传播距离6m,则波速
      m/s
      故A正确;
      B.t=0.2s时,质点A由波峰向平衡位置振动,质点B沿y轴正方向向平衡位置振动,故B比A先回到平衡位置,故B错误;
      C.由图可知,波长8m,则传播距离
      6m=
      则传播时间为
      0.6s=0.75T
      解得T=0.8s,在t=0.5s时,B振动了,波传播了=3m,根据波形平移可知,B点到达波峰位置,故C正确;
      D.经过0.4s=0.5T,则B点振动了2A=0.4m,故D正确;
      E.t=1.0s时,质点A振动了0.8s=T,则A点回到波峰位置,速度为零,故E错误。
      故选ACD。
      9、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      故选ABD。
      10、AC
      【解析】
      A.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,只要轻绳与杆之间的夹角为锐角,轻绳拉力对滑块做正功,滑块就会加速,所以当轻绳再次竖直时滑块速度最大,设此时滑块速度为vm,子弹和木块速度为v',系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      由机械能守恒定律
      代入数据解得

      即滑块的最大速度为5m/s,故A正确;
      B.设子弹质量为m0,木块质量为m1,滑块质量为m2,由子弹、木块、滑块组成的系统在水平方向上动量守恒,故当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度,且速度方向水平,故B错误;
      C.当子弹和木块摆到最高点时三者具有相同的速度v,在水平方向,由动量守恒定律得
      代入数据解得
      由子弹进入木块后系统机械能守恒可得
      代入数据解得
      故C正确;
      D.当子弹和木块摆起高度为0.4m时,系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律得
      代入数据解得
      而此时木块和子弹竖直方向速度一定不为零,故由子弹进入木块后系统机械能守恒可得
      解得
      故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 等压
      【解析】
      (1)[1]由图2看出图象是过原点的倾斜直线,其斜率等于pV,斜率不变,则pV不变,根据气态方程,可知气体的温度不变,均作等温变化;由气态方程得知T与pV正比,即T与图线的斜率成正比,所以可知反映气体在第二次实验中的关系图线的是1;
      (2)[2][3]注射器水平地放置在桌面上,设注射器内的压强为P,大气压强为P0,活塞横截面积为S,活塞移动过程中速度缓慢,认为活塞处于平衡状态,则:
      PS=P0S

      P=P0
      可知,管内的气体压强等于大气压,保持不变,所以管内气体经历了一个等压变化。图像如图:
      12、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49
      【解析】
      (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。
      (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。
      (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。
      (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为
      最小值
      则滑动变阻器应选择R4。
      (5)[5].因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。
      (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为
      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)20N;(2)10m
      【解析】
      (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块3s末的速度
      物块前3s内通过的位移
      设物块后3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块后3s内通过的位移
      据题意可知
      联立解得
      F=20N
      (2)物块3s末的速度
      设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有
      物块沿斜面上升的最大距离
      14、 (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;(ii)
      【解析】
      (i)汽车行驶时,轮胎内部气体体积近似不变,则气体分子密集程度不变。温度升高,气体分子平均动能变大,导致分子碰撞冲击力变大,且单位时间单位面积的碰撞频率变大,则气体压强变大,过大的压强可使轮胎爆裂;
      (ii)如图所示:
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较大压强。气体等容变化,由查理定律得
      解得
      设充气后时压强为,行驶过程温度为时对应较小压强。由查理定律得
      解得
      则充气结束时的压强范围为。
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)带电粒子在加速电场中
      解得
      带电粒子进入磁场后,根据几何关系,带电粒子的运动半径为
      根据
      可得
      联立可得
      (2)粒子垂直于AB边射出,根据几何关系,带电粒子的运动半径为
      根据
      可得
      联立可得
      粒子离开磁场的位置到B点的距离
      d=2L-R
      解得

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