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文档简介
2026年新高考物理专题突破卷预测题含解析考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40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.下列物理量中,属于矢量的是A.密度B.功C.速度D.时间2.一物体做匀加速直线运动,加速度为a。经过时间t,物体的速度变化量为A.atB.at²C.√atD.1/at3.两个物体分别静止放置在光滑水平面上的两个光滑inclinedplane的顶端,倾角分别为θ₁和θ₂。θ₁>θ₂。释放后,先到达底部的物体是A.放在θ₁处的物体B.放在θ₂处的物体C.两个物体同时到达D.无法确定4.一根轻弹簧原长为L₀,劲度系数为k。将其一端固定,另一端悬挂一个质量为m的物体,弹簧伸长量为ΔL。则弹簧的弹性势能为A.1/2kΔL²B.kΔL²C.1/2mgΔLD.mgΔL5.关于功,下列说法正确的是A.功是标量B.只有力做功才能改变物体的动能C.功的正负仅与力的方向有关D.功的单位是焦耳6.一颗子弹以水平速度v₀射入静止在光滑水平面上的木块,并留在木块中。设子弹质量为m,木块质量为M。则子弹和木块共同前进的速度为A.v₀B.v₀/2C.v₀m/(m+M)D.v₀M/(m+M)7.一物体做匀速圆周运动,半径为R,周期为T。则物体的向心加速度大小为A.2πR/T²B.4π²R/T²C.πR/TD.π²R/T²8.下列哪个现象不属于电磁感应现象A.法拉第电磁感应定律B.楞次定律C.安培定则D.自感现象9.一束单色光从空气射入水中,发生折射。下列说法正确的是A.光在水中传播速度变小B.折射角大于入射角C.光的频率发生改变D.光的波长发生改变10.关于原子结构,下列说法正确的是A.氢原子光谱是连续谱B.氢原子的能级是连续的C.电子绕原子核做加速运动,不会辐射能量D.α粒子散射实验证实了原子核的存在二、填空题(本题共5小题,每小题6分,共30分。)11.一物体从高处自由下落,不计空气阻力。经过2秒,物体的速度大小为_______m/s,下落的高度为_______m。(取g=10m/s²)12.一质量为m的物体,在水平恒力F的作用下,沿粗糙水平面移动了距离s。已知摩擦系数为μ,则恒力F对物体做的功为_______,摩擦力对物体做的功为_______。13.一物体做简谐运动,周期为T,振幅为A。则频率f为_______,角频率ω为_______。14.一平行板电容器,两板间距为d,板间电压为U。则电容器两板间的电场强度大小为_______,电容器储存的电荷量为_______。(电容器的电容为C)15.根据玻尔理论,氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射光子的频率为_______。(用普朗克常数h、电子电量e、里德伯常数R和氢原子能级公式E_n=-13.6eV/n²表示)三、实验题(本题共2小题,共30分。)16.在“验证牛顿第二定律”的实验中,需要测量小车的质量m、小车的加速度a以及作用在小车上的力F。实验中应该使用哪些仪器来测量这些物理量?简要描述实验步骤,并说明如何根据实验数据验证牛顿第二定律。17.在“测定玻璃的折射率”的实验中,需要测量入射角θ₁和折射角θ₂。简要描述实验步骤,并说明如何根据测量数据计算玻璃的折射率n。(用入射角θ₁和折射角θ₂的正弦函数表示)四、计算题(本题共3小题,共40分。)18.(12分)一质量为m的物体,以初速度v₀从倾角为θ的斜面顶端由静止滑下。已知斜面粗糙,摩擦系数为μ。求物体滑到斜面底端时的速度大小。19.(14分)一长为L的均匀柔软链条,质量为m,放在光滑水平桌面上。其中一端突然用水平恒力F拉起,使链条以恒定加速度a竖直向上运动。求拉力F做的功。20.(14分)一质量为m的带电粒子,电荷量为q,以速度v₀垂直于匀强磁场B进入磁场。求粒子在磁场中做圆周运动的半径R和周期T。试卷答案一、选择题1.C2.A3.B4.A5.A6.C7.A8.C9.A10.D二、填空题11.20;2012.Fs;(μmg-Fs)s13.1/T;2π/T14.U/d;CU15.hR(1/4-1/9)三、实验题16.仪器:天平(测量质量m)、打点计时器、纸带、刻度尺、砝码、砝码盘、细线、木板(倾斜放置)、导轨等。步骤:1.用天平测量小车质量m和砝码质量m₁。2.将木板倾斜放置,调节倾角,平衡小车受到的摩擦力。3.将打点计时器固定在木板顶端,连接纸带。4.将小车放置在打点计时器附近,连接细线,细线绕过滑轮,下端挂上适量砝码(总质量为m₂)。5.释放小车,打点计时器在纸带上打点,记录小车运动情况。6.改变砝码质量m₂,重复步骤4和5,多次测量。7.对每次实验的纸带进行数据处理,计算小车的加速度a。验证:在坐标纸上绘制F-m₂图像(F为细线拉力,约等于砝码重力m₂g),若图像接近过原点的直线,则验证了F=ma(或a∝F,m不变时)。17.步骤:1.用刻度尺测量玻璃砖的宽度L。2.在玻璃砖的一个侧面竖直放置直尺,用铅笔画出一条与直尺平行的直线AB,作为入射光线。3.在直线AB上竖直插入两枚大头针P₁和P₂,记录针尖位置。4.将玻璃砖放在纸上,使其中一个侧面与直线AB对齐。5.在玻璃砖的另一侧面,通过玻璃砖观察P₁和P₂的像,竖直插人大头针P₃,使P₃、P₂的像与P₁的像在一条直线上。6.竖直插人大头针P₄,使P₄与P₃、P₂的像在一条直线上。7.移去玻璃砖和大头针,用直尺连接C和D,交玻璃砖侧面于O点。连接A和O,交玻璃砖另一侧面于E点。8.用刻度尺测量入射角θ₁的度数(θ₁=∠AOD),折射角θ₂的度数(θ₂=∠EOP)。计算:n=sinθ₁/sinθ₂四、计算题18.解析:对物体进行受力分析,沿斜面方向根据牛顿第二定律有:mgsinθ-μmgcosθ=ma解得加速度:a=g(sinθ-μcosθ)根据运动学公式:v²=v₀²+2ax由于题目未给出斜面长度x,通常隐含意思是求滑到斜面底端时的速度,此时需要结合几何关系。假设斜面足够长,最终速度达到最大值。令a=0,解得:μ=tanθ此时,物体做匀速运动,速度大小为:v=v₀/cosθ若斜面长度有限,需给出具体长度才能求出具体速度大小。答案:当μ=tanθ时,速度大小为v₀/cosθ;当μ≠tanθ时,速度大小为√(v₀²+2gx(sinθ-μcosθ))。(注:题目条件可能需要补充斜面长度信息或隐含长斜面)19.解析:对整个链条进行受力分析,根据牛顿第二定律:F-mg=ma解得拉力:F=mg+ma被拉起的长度为x时,被拉起的链条质量为(m/L)x,其受到的拉力也为F。对被拉起的链条(m/L)x,根据牛顿第二定律:F-(m/L)xg=(m/L)xa解得拉力:F=(m/L)xg+(m/L)xa=(m/L)x(g+a)拉力做的功W=F*x=(m/L)x(g+a)*x=(m/L)*(g+a)*x²答案:W=(m/L)*(g+a)*x²20.解析:带
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