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2/22026年高考考前预测卷02(上海专用)高三物理(考试时间:70分钟试卷满分:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、卫星发射(15分)我国已用长征系列运载火箭成功发射多颗低轨卫星。其中,卫星A在轨运行可视为匀速圆周运动,其运行轨道距地面的高度约为。1.在运载火箭竖直升空阶段的某一时刻,火箭加速度大小为,方向竖直向上,所搭载的卫星A质量为,重力加速度大小为,此时火箭对卫星A的作用力大小为。2.中国空间站在轨运行也可视为匀速圆周运动,其运行轨道距地面的高度约为,地球半径约为。(1)卫星A在运行轨道处所受地球的万有引力大小是其在地面所受地球的万有引力大小的倍。A.
B.
C.
D.(2)由于稀薄空气阻力的影响,卫星A轨道会逐渐变低,其引力势能将。A.增大
B.减小
C.不变(3)卫星A的周期与中国空间站的周期的关系是。A.
B.
C.3.(多选)低轨卫星为宇宙线的研究提供了重要的平台。宇宙线中的子平均寿命很短,科学家发现子以甚至更高的速度飞行。如果不考虑相对论效应,即使以光速运动也不可能穿越大气层,但实际上地面实验室能观察到子。合理的解释是:在考虑狭义相对论效应时,______。A.在子看来,大气层厚度减小了B.在子看来,大气层厚度增大了C.在地面观察者看来,子的寿命变长了D.在地面观察者看来,子的寿命变短了二、简谐运动(24分)简谐运动是自然界最简单的振动。弹簧振子和单摆是最典型的简谐振动装置。4.单摆在摆角小于5°的范围内的摆动可视为简谐振动。(1)单摆经过平衡位置时______。A.合力为零
B.回复力为零
C.重力势能为零(2)若已知某单摆摆动过程中拉力大小的变化周期为T,则该单摆的振动周期为_______。5.某同学利用单摆周期公式测重力加速度,在实验中测得多组摆长l和周期T的数据,得到如图所示的图像。(1)由图像可知,该同学测量的摆长实际为()A.悬点到摆球中心的距离B.悬点到摆球上端的距离C.悬点到摆球下端的距离(2)该同学利用图像求得的重力加速度大小与真实的重力加速度大小相比()A.偏大
B.偏小
C.不变6.一竖直悬挂的弹簧振子,O为平衡位置,将一根质量不计的细绳左端与振子相连,右端固定,且细绳处于水平伸直状态,如图所示。现给弹簧振子一个竖直向上的初速度,使弹簧振子在竖直方向做简谐振动。(1)此时将在绳上产生一列______(A:横波B:纵波)(2)若弹簧振子的振动周期为T,则在绳上产生的机械波的周期为_____(3)若增大弹簧振子的初速度,则绳上产生的机械波的波长将()A.不变
B.减小
C.增大7.如图所示为两个摆长均为l的单摆甲和乙,甲摆球的质量为m,初始位置偏离竖直方向的角度θ<5°,乙摆球的质量为3m,处于平衡位置,现由静止释放甲摆球,到最低点后跟乙摆球发生弹性正碰。通过计算分析:(1)甲摆球碰完乙摆球后的瞬间,甲球的运动方向向哪里?(2)甲乙两摆球碰撞后的最大摆角θ甲、θ乙什么关系?(3)经过多长时间甲乙两球将再次发生碰撞?三、电路和电池(24分)闭合电路是高中阶段的重要模型,求解闭合电路中电源的电动势以及内阻是常见的一类问题。电容器是一种可以储存电荷和电能的装置,用平行板电容器还可以产生匀强电场,常出现在闭合电路中。8.如图甲所示的电路中,R26Ω,开关S闭合,S1断开。将滑动变阻器的滑片从a端缓慢移动到b端的过程中,电压表1的示数U随电流表的示数I变化的关系如图乙所示。电压表和电流表均为理想电表。(1)求电源的电动势E、内阻r、电阻R1的阻值和滑动变阻器的最大阻值;(2)若将电压表2改成电容器与电阻R3串联如下图,电容器的电容C=5μF,将滑动变阻器的滑片置于中间,电路稳定后,闭合开关S1,电路再次稳定后,则S1闭合前稳定时电容器两端电压UC1=,S1闭合后稳定时电容器两端电压UC2=。(3)在第(2)问中,闭合开关S1前后通过电阻R3的电荷量Q。9.在图甲中,保持电键S闭合,完成充电的电容器竖直放置,如图丙,其长为L,宽为d,金属板间电压为UMN,在两板中间区域加垂直于纸面的匀强磁场。质量为m、电量为q的带电油滴从板上高h处由静止自由下落,并经两板上端中央P点进入板间,油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力恰好平衡,且最后恰好从某金属板的下边缘离开。空气阻力不计,忽略平行金属板的边缘效应,重力加速度为g。(1)根据题意判断,磁场方向为()A.垂直纸面向内
B.垂直纸面向外(2)油滴的电性为()A.正
B.负
C.不能确定(3)P点的电场强度E=;(4)通过计算求解油滴离开金属板时的动能Ek=。四、气体的研究(16分)物质是由分子组成的,气体的压强及液体和固体所表现出来的宏观特性可以通过分子的热运动以及分子间的相互作用来解释。10.下列说法中正确的有(
)A.悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动叫做布朗运动B.金属铁有固定的熔点C.液晶的光学性质具有各向异性D.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力11.一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C状态,最后到D状态。(1)状态A变化到状态B温度升高,体积()A.变大
B.变小
C.不变(2)状态C到状态D,内能()A.变大
B.变小
C.不变(3)状态C到状态D,()A.吸热
B.放热
C.既不吸热也不放热12.一个足球的体积为2.5L。初始状态下,足球内部气体压强与大气压相同,球内气体温度为17℃,在使用过程中足球被刺出一个小洞开始漏气,漏气前后足球体积不变,球内气体压强不变,漏气一段时间后,球内气体温度升高到27℃。(1)求剩余气体质量与原有气体质量之比。(2)现将足球的小洞补上,并用打气筒给这个足球打气,每打一次都把体积为125mL、压强与大气压相同、温度也为27℃的气体打进足球内。打气过程中,球内气体温度不变,打了20次后足球内部空气的压强是大气压的多少倍?五、微观世界(21分)原子核天然放射现象的发现开启了人类对位于物质深处的原子核的认识。13.原子核衰变时释放出带负电的射线是______;A.阴极射线 B.α射线 C.β射线 D.γ射线14.一个静止的铀核()发生一次衰变,生成钍核(Th),其衰变方程为→______,若衰变释放的能量全部转化为粒子和钍核的动能,则粒子与钍核分离瞬间的速率之比为______;15.在体现光具有粒子性的光电效应现象中,用波长为的激光照射某金属板时,测得该金属板的遏止电压为,则可知逸出光电子的最大初动能为_______,金属板的截止频率为_______(已知电子电量为,普朗克常量为,真空中光速为)16.如图,abcd、cdfg为相邻的两个正方形区域,边长均为L。abcd内有磁感应强度为B的匀强磁场,cdfg内有匀强电场,场强方向与B方向垂直。一质子以垂直于B方向的初速度从bc边中点进入磁场,恰好以垂直于电场方向的速度进入电场区域,最终从f点离开电场区域。已知质子的质量为m,电荷量为e。
(1)画出质子在这两个场区域内运动的轨迹;(2)求质子在这两个场区域内运动的总时间t;(3)求匀强电场的场强E。
2026年高考考前预测卷02(上海专用)物理·全解全析注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、卫星发射(15分)我国已用长征系列运载火箭成功发射多颗低轨卫星。其中,卫星A在轨运行可视为匀速圆周运动,其运行轨道距地面的高度约为。1.在运载火箭竖直升空阶段的某一时刻,火箭加速度大小为,方向竖直向上,所搭载的卫星A质量为,重力加速度大小为,此时火箭对卫星A的作用力大小为。2.中国空间站在轨运行也可视为匀速圆周运动,其运行轨道距地面的高度约为,地球半径约为。(1)卫星A在运行轨道处所受地球的万有引力大小是其在地面所受地球的万有引力大小的倍。A.
B.
C.
D.(2)由于稀薄空气阻力的影响,卫星A轨道会逐渐变低,其引力势能将。A.增大
B.减小
C.不变(3)卫星A的周期与中国空间站的周期的关系是。A.
B.
C.3.(多选)低轨卫星为宇宙线的研究提供了重要的平台。宇宙线中的子平均寿命很短,科学家发现子以甚至更高的速度飞行。如果不考虑相对论效应,即使以光速运动也不可能穿越大气层,但实际上地面实验室能观察到子。合理的解释是:在考虑狭义相对论效应时,______。A.在子看来,大气层厚度减小了B.在子看来,大气层厚度增大了C.在地面观察者看来,子的寿命变长了D.在地面观察者看来,子的寿命变短了【答案】1.2.(1)C(2)B(3)A3.AC【解析】1.设火箭对卫星A的作用力大小为F,根据牛顿第二定律解得2.(1)A卫星的轨道半径,A卫星在地面受到的引力,A卫星在轨道上受到的引力解得,故选C。(2)当轨道半径r减小时,地球对卫星引力做正功,因此引力势能减小,故选B。(3)由开普勒第三定律因为,所以,故选A。3.AB.在μ子看来:大气层相对它高速运动,根据长度收缩效应,大气层厚度减小,A正确,B错误;CD.在地面观察者看来:μ子高速运动,根据时间膨胀效应,μ子的寿命变长,C正确,D错误。故选AC。二、简谐运动(24分)简谐运动是自然界最简单的振动。弹簧振子和单摆是最典型的简谐振动装置。4.单摆在摆角小于5°的范围内的摆动可视为简谐振动。(1)单摆经过平衡位置时______。A.合力为零
B.回复力为零
C.重力势能为零(2)若已知某单摆摆动过程中拉力大小的变化周期为T,则该单摆的振动周期为_______。5.某同学利用单摆周期公式测重力加速度,在实验中测得多组摆长l和周期T的数据,得到如图所示的图像。(1)由图像可知,该同学测量的摆长实际为()A.悬点到摆球中心的距离B.悬点到摆球上端的距离C.悬点到摆球下端的距离(2)该同学利用图像求得的重力加速度大小与真实的重力加速度大小相比()A.偏大
B.偏小
C.不变6.一竖直悬挂的弹簧振子,O为平衡位置,将一根质量不计的细绳左端与振子相连,右端固定,且细绳处于水平伸直状态,如图所示。现给弹簧振子一个竖直向上的初速度,使弹簧振子在竖直方向做简谐振动。(1)此时将在绳上产生一列______(A:横波B:纵波)(2)若弹簧振子的振动周期为T,则在绳上产生的机械波的周期为_____(3)若增大弹簧振子的初速度,则绳上产生的机械波的波长将()A.不变
B.减小
C.增大7.如图所示为两个摆长均为l的单摆甲和乙,甲摆球的质量为m,初始位置偏离竖直方向的角度θ<5°,乙摆球的质量为3m,处于平衡位置,现由静止释放甲摆球,到最低点后跟乙摆球发生弹性正碰。通过计算分析:(1)甲摆球碰完乙摆球后的瞬间,甲球的运动方向向哪里?(2)甲乙两摆球碰撞后的最大摆角θ甲、θ乙什么关系?(3)经过多长时间甲乙两球将再次发生碰撞?【答案】4.(1)B(2)2T5.(1)C(2)C6.(1)A(2)T(3)A7.(1)水平向左;(2)相等;(3)【解析】4.(1)单摆的回复力是重力沿切线方向的分力,平衡位置切线方向分力为零,因此回复力为零;平衡位置摆球做圆周运动,径向合力提供向心力,因此合力不为零;重力势能零点可任意选取,因此重力势能不一定为零,故选B。(2)单摆一个完整振动周期内,会两次经过最低点(拉力最大),因此拉力变化周期为振动周期的一半,若拉力变化周期为,则振动周期为。5.(1)由单摆周期公式得,若测量摆长为悬点到摆球下端,则(为摆球半径),代入得,令得,与图中直线过横坐标正截距一致,故选C。(2)重力加速度,为图像的斜率,截距误差不影响斜率大小,因此计算得到的和真实值相等,不变。故选C。6.(1)振子竖直振动,振动方向垂直于绳(波的传播方向沿水平绳),因此绳上形成横波。故选A。(2)机械波的周期等于振源的周期,因此波的周期为。(3)机械波的波速由介质(绳)决定,波速不变,振子周期不变,由得波长不变,增大初速度只改变振幅,不改变波长。故选A。7.(1)甲下摆到最低点机械能守恒得碰前速度,弹性正碰满足动量守恒、动能守恒,解得,负号表示方向与碰前相反,即碰撞后甲反向运动。(2)碰撞后得,上摆过程机械能守恒:,,代入速度得,因此。(3)甲乙摆长相同,周期相同,均为。碰撞后甲乙分别向两侧摆动,都经过同时回到最低点,因此再次碰撞的时间为。三、电路和电池(24分)闭合电路是高中阶段的重要模型,求解闭合电路中电源的电动势以及内阻是常见的一类问题。电容器是一种可以储存电荷和电能的装置,用平行板电容器还可以产生匀强电场,常出现在闭合电路中。8.如图甲所示的电路中,R26Ω,开关S闭合,S1断开。将滑动变阻器的滑片从a端缓慢移动到b端的过程中,电压表1的示数U随电流表的示数I变化的关系如图乙所示。电压表和电流表均为理想电表。(1)求电源的电动势E、内阻r、电阻R1的阻值和滑动变阻器的最大阻值;(2)若将电压表2改成电容器与电阻R3串联如下图,电容器的电容C=5μF,将滑动变阻器的滑片置于中间,电路稳定后,闭合开关S1,电路再次稳定后,则S1闭合前稳定时电容器两端电压UC1=,S1闭合后稳定时电容器两端电压UC2=。(3)在第(2)问中,闭合开关S1前后通过电阻R3的电荷量Q。9.在图甲中,保持电键S闭合,完成充电的电容器竖直放置,如图丙,其长为L,宽为d,金属板间电压为UMN,在两板中间区域加垂直于纸面的匀强磁场。质量为m、电量为q的带电油滴从板上高h处由静止自由下落,并经两板上端中央P点进入板间,油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力恰好平衡,且最后恰好从某金属板的下边缘离开。空气阻力不计,忽略平行金属板的边缘效应,重力加速度为g。(1)根据题意判断,磁场方向为()A.垂直纸面向内
B.垂直纸面向外(2)油滴的电性为()A.正
B.负
C.不能确定(3)P点的电场强度E=;(4)通过计算求解油滴离开金属板时的动能Ek=。【答案】8.(1)6V(2)3V1.2V(3)9.(1)B(2)C(3)(4)【分析】8.(1)[1][2]根据闭合电路欧姆定律,代入图乙中的两组数据,即以及可解得[3]当滑动变阻器滑片移动到b端时,路端电压最小,外电路中[4]滑片移动到a端时,路端电压最大,此时可解得(2)[5]开关断开时,电容器两端电压大小与滑动变阻器的电压相等,此时电路的总电流所以[6]开关闭合时,电容器两端电压大小与的电压相等,此时电路的总电阻为干路电流为流经的电流是干路电流的一半,所以两端的电压(3)[7]开关断开时,电容器上极板是负极板,开关闭合后,电容器的上极板为正极板,根据电容器公式流经的电荷量9.(1)假设粒子带正电荷,在极板间受到的电场力方向向右,所以洛伦兹力应向左,根据左手定则可判断出磁场方向为垂直纸面向外,故选B。(2)无论油滴带正电荷还是负电荷,均有,无法确定具体的电性,故选C。(3)根据匀强电场公式可知(4)整个运动过程中,只有电场力和重力做功,洛伦兹力不做功,所以四、气体的研究(16分)物质是由分子组成的,气体的压强及液体和固体所表现出来的宏观特性可以通过分子的热运动以及分子间的相互作用来解释。10.下列说法中正确的有(
)A.悬浮在液体中的固体分子所做的无规则运动叫做布朗运动B.金属铁有固定的熔点C.液晶的光学性质具有各向异性D.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,故液体表面存在表面张力11.一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C状态,最后到D状态。(1)状态A变化到状态B温度升高,体积()A.变大
B.变小
C.不变(2)状态C到状态D,内能()A.变大
B.变小
C.不变(3)状态C到状态D,()A.吸热
B.放热
C.既不吸热也不放热12.一个足球的体积为2.5L。初始状态下,足球内部气体压强与大气压相同,球内气体温度为17℃,在使用过程中足球被刺出一个小洞开始漏气,漏气前后足球体积不变,球内气体压强不变,漏气一段时间后,球内气体温度升高到27℃。(1)求剩余气体质量与原有气体质量之比。(2)现将足球的小洞补上,并用打气筒给这个足球打气,每打一次都把体积为125mL、压强与大气压相同、温度也为27℃的气体打进足球内。打气过程中,球内气体温度不变,打了20次后足球内部空气的压强是大气压的多少倍?【答案】10.BC11.(1)B(2)C(3)A12.(1)
(2)2【解析】10.A.布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是固体分子的运动,固体分子本身也在做无规则热运动,但不是布朗运动,故A错误;B.金属铁是晶体,晶体具有固定的熔点,所以金属铁有固定的熔点,故B正确;C.液晶既有液体的流动性,又有晶体的光学各向异性的特点,故C正确;D.液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,分子间作用力表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故D错误。故选BC。11.(1)图像横轴中温度的单位是℃,不是开尔文K,所以状态A到状态B的过程虽然是一条过原点的直线,但不是等容变化。0K的点在横轴的负半轴,根据理想气体状态方程,可知,从状态A到状态B变化的过程中与0K的点连线斜率在增大,所以体积V在减小。故选B。(2)一定质量的理想气体内能只与温度有关,从状态C到状态D的过程中,温度不变,所以内能不变。故选C。(3)从状态C到状态D的过程是等温变化,由玻意耳定律可知所以压强减小过程中,体积在增大,气体对外界做功,即根据热力学第一定律可知,气体吸收热量。故选A。12.(1)漏气过程可看作等压膨胀,初始温度升温后温度根据盖-吕萨克定律可得剩余气体质量与原有气体质量之比为(2)将足球内剩余气体和20次打入的气体作为研究对象,打气过程中,气体温度不变,整体为等温过程,根据玻意耳定律可得打气
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