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2/22026年高考考前最后一卷(新高考通用)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、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1--7题只有一项符合题目要求,每小题4分,第8--10题有多项符合题目要求。每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。1.老师在可沿水平方向滑动的黑板上用粉笔画线,若粉笔相对于地面向下匀加速直线滑动,同时黑板水平向左匀速滑动,则粉笔在黑板上所画出的轨迹为(
)A.B.C. D.【答案】B【详解】由于黑板以某一速度水平向左匀速滑动,则在水平方向上,粉笔相对于黑板向右做匀速直线运动,在竖直方向上,粉笔相对于黑板向下匀加速直线滑动,受到向下的合力有向下的加速度,这种运动的合成类似于平抛运动,在平抛运动中,物体在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做匀加速直线运动,其轨迹是抛物线,故其运动轨迹也为抛物线,故选B。2.宇宙射线进入地球大气层时会产生大量的中子,中子撞击大气中的会引发核反应产生,而具有放射性,可自发衰变为。下列说法正确的是()A.中子撞击的核反应为裂变反应B.发生的是衰变C.不同时间段产生的的半衰期不同D.衰变产物除了之外,另一粒子来源于碳原子的核外电子【答案】B【详解】A.裂变反应指重核分裂为几个中等质量原子核的反应,中子撞击生成属于人工核转变,不属于裂变,故A错误;B.衰变生成的过程中,质量数不变,电荷数增加1,放出的是电子,符合β衰变的反应规律,故B正确;C.半衰期是放射性元素原子核的固有属性,由原子核内部结构决定,与产生时间无关,不同时间段产生的半衰期完全相同,故C错误;D.β衰变放出的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,并非来自碳原子的核外电子,故D错误。故选B。3.近几年主动降噪功能成为耳机的热门卖点,如图是主动降噪耳机,主动降噪功能就是通过降噪系统产生与外界噪声频率相同、相位相反、振幅相同的降噪声波,从而起到抵消噪声的作用,某一噪声信号的振动方程为,下列说法正确的是()A.悦耳动听的音乐是不可能成为噪声的B.抵消声波的频率应为50HzC.抵消声波的振幅为2AD.降噪过程应用的是声波的多普勒效应原理【答案】B【详解】A.如果影响了人们的学习和休息,即使是悦耳的音乐也是噪声,故A错误;B.抵消声波频率应为,故B正确;C.降噪声波与噪声声波频率相同、相位相反、振幅相同,相互叠加后波的振幅变为零,降噪声波的振幅为A,故C错误;D.降噪过程应用的是声波的干涉原理,故D错误。故选B。4.如图所示,为了装点夜景,在喷水池水下安装一点光源S,能向各个方向同时发出红、黄、蓝三种不同颜色的光,在水面上形成三个圆形区域(俯视图),虚线为分界线。关于外侧两个区域单色光分布情况正确的是()A.B.C. D.【答案】A【详解】根据由于蓝光的折射率最大,故其临界角最小;红光的折射率最小,故其临界角最大。当出射角小于蓝光临界角时,红光、黄光、蓝光均能射出,即为最内侧圆的部分;当出射角再增大到介于蓝光和黄光临界角之间时,蓝光因全反射无法射出,只剩红光和黄光,即为中间圆环部分;当出射角介于黄光和红光临界角之间时,黄、蓝光均被全反射,只剩红光,即为最外侧圆环部分;超过红光临界角后,所有光均被全反射。故选A。5.如图所示,三根长都是l的轻杆,上端用铰链连接,每根杆都可以绕O自由转动,下端支在水平地面上的A、B、C三点,ABC为等边三角形,且每根轻杆与水平面的夹角均为。在O点连接一根轻绳,下端吊着一个重力为G的物体,三角架处于稳定状态,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(
)A.地面对每根杆的支持力大小均为B.每根杆对铰链O的作用力大小均为C.杆和地面间的动摩擦因数至少为D.若仅将等边三角形ABC的边长变短,则地面对每根杆的支持力变小【答案】B【详解】AD.将整个支架系统视为整体,则由平衡条件有;解得地面对每根杆的支持力大小均为;若仅将等边三角形ABC的边长变短,则地面对每根杆的支持力保持不变,故AD错误;B.由题意可知,每根杆与竖直方向的夹角均为,对O点进行受力分析,根据共点力平衡的推论有;解得每根杆对铰链O的作用力大小均为,故B正确;C.在A点,杆OA的作用力F沿水平方向的分量为则由共点力的平衡条件可得,地面对A点的静摩擦力大小为又因为地面对每根杆的支持力大小为,所以杆和地面间的动摩擦因数至少为,故C错误。故选B。6.浮桶式发电灯塔可以利用波浪发电。如图所示,浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置圆形线圈随波浪相对磁体沿竖直方向做简谐运动,线圈始终处于磁体产生的方向沿半径向外的水平辐射磁场中。则()A.线圈中产生的电流是恒定电流B.线圈中电流频率小于浮桶振动频率C.线圈向上运动时,俯视线圈电流为顺时针方向D.灯泡中电流最大时,线圈处于简谐运动的平衡位置【答案】D【详解】A.线圈做简谐运动,速度的大小、方向都随时间周期性变化,因此感应电流的大小、方向也周期性变化,是交变电流,不是恒定电流,故A错误;B.线圈随浮桶一起运动,感应电流的周期性变化和浮桶振动完全同步,电流频率等于浮桶的振动频率,故B错误;C.根据右手定则判断:磁场沿径向向外,线圈向上运动时,对线圈任意位置的导线,可得感应电流方向为俯视逆时针,故C错误;D.感应电动势简谐运动中,线圈经过平衡位置时速度最大,因此感应电动势最大,灯泡中电流最大,故D正确。故选D。7.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时物块均静止。现用平行于斜面向上的拉力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的v-t图像如图乙所示(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则()A.A达到最大速度时的位移B.拉力F的最小值为mgsinθ+maC.A、B分离时t1=D.A、B分离前,A和弹簧系统机械能增加【答案】C【详解】A.开始时弹簧的压缩量满足;当A达到最大速度时加速度为零,此时满足;所以A的位移为,故A错误;B.开始时力F最小,此时对A、B整体满足;解得,故B错误;C.当A、B分离时,A、B之间的弹力为零,此时对A;;此时物体A的位移为;解得,故C正确;D.A、B分离前,A、B和弹簧系统除重力和弹力做功外还有力F做正功,所以机械能增加;A和弹簧系统除重力和弹力做功以外,还有B对A的弹力对A做负功,所以A和弹簧系统的机械能减少,故D错误。故选C。8.航天员用同一装置使同一单摆分别在地球和月球表面做受迫振动实验,得到如图所示的共振曲线。将月球视为密度均匀、半径为的球体,引力常量为,地球表面的重力加速度为,不考虑星球自转的影响。下列说法正确的是()A.该单摆在月球上的共振频率为 B.所用单摆的摆长C.月球表面的重力加速度为 D.月球的密度为【答案】BD【详解】A.根据单摆的周期公式,可得由于月球的重力加速度小于地球的重力加速度,所以该单摆在月球上的共振频率为,故A错误;BC.设月球表面的重力加速度为,则有地球上的共振频率为,所用单摆的摆长为月球表面的重力加速度为,故B正确,C错误;D.在月球表面上有;解得月球质量为;根据可得月球的密度,故D正确。故选BD。9.如图所示,以点为圆心,为半径的圆处于匀强电场(图中未画出)中,电场平行于圆面。AC、BD为互相垂直的两直径,、、三点的电势分别为、0、,下列说法正确的是()A.点的电势为10V B.电场方向由点指向点C.AC是等势线 D.电场强度大小为5V/m【答案】BD【详解】AC.由匀强电场的特点可知;则有;可得,;AC不是等势线,AC项错误;B.连接AB,则AB是等势面,电场线与AB垂直,如图由几何关系可得AD与AB垂直,与AD平行,则电场线沿着BC与AD方向,由点指向点,B项正确;D.由几何关系BC两点间的距离为;则电场强度,D项正确。故选BD。10.如图,在水平地面上固定着两段宽度不等的光滑导轨。以CD为分界线,CD的左侧轨道宽2L,有大小为B、方向垂直于水平面向里的匀强磁场,导轨之间垂直放着导体棒a。CD的右侧有宽为L的导轨M、N,有大小为2B、方向垂直于水平面向外的匀强磁场,导体棒b垂直于MN,棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计。使棒a获得一向左的水平速度在两棒之后的运动中,导轨M、N两端的电势差导体棒a、b的速度va、vb,以及棒a、b受到的安培力。,与时间t的关系,下列图像大致正确的有()A. B.C. D.【答案】AB【详解】BC.导体棒a向左运动,穿过闭合回路的磁通量发生变化,产生感应电流,根据楞次定律和左手定则可知,a受到的安培力向右、b受到的安培力向右,故a向左做减速运动,b向右做加速运动,当穿过闭合回路的磁通量不再变化,回路不再有感应电流,两棒均做匀速运动,匀速运动时应有即得;当定义向左为正方向,B图大致正确,故B正确,C错误;A.根据右手定则,a棒的电动势下端为正极,上端为负极,逐渐减小;b棒的电动势下端为正极,上端为负极,逐渐变大;当时,回路中的电流为0,两导体棒匀速运动,不变,故A正确;D.根据以上分析可知,两棒受到的安培力方向相同,故D错误。故选AB。二.实验题(本大题共2小题,共16.0分。第一小题8分,第二小题8分)11.某兴趣小组为探究平抛运动的特点,做了如下几个实验:(1)图1中用象棋中的两枚棋子,一枚置于拇指与弯曲的食指之间,另一枚放于中指上,它们处于同一高度,如图1所示,食指弹击放于中指上的棋子使其水平飞出,同时拇指食指间的棋子被释放。由此实验可判断_____________A.平抛运动的水平分运动是匀速直线运动B.平抛运动的竖直分运动是自由落体C.降低手所在高度,两棋子不同时落地(2)图3是利用图2装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片,由照片可判断实验操作错误的是_____________。A.释放小球时初速度不为0B.释放小球的初始位置不同C.斜槽末端切线不水平(3)图4为物体的运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出(g取),由图可知,小球由a到b的时间与由b到c时间相等,小球平抛的初速度_____________(保留两位有效数字);小球开始做平抛运动的位置坐标_____________。【答案】(1)B;(2)C;(3)2.0;【详解】(1)AB.由于两枚棋子从同一高度同时释放,一枚棋子做自由落体运动,另一枚棋子做平抛运动,只要两枚棋子同时落地,即可验证平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,故A错误,B正确;C.只要两枚棋子在同一高度,同时释放,它们就必然同时落地,故C错误。故选B。(2)C.由图可知小球做斜抛运动,则斜槽末端切线不水平,故C正确;A.释放小球时初速度不为0,不会使物体斜抛出去,故A错误;B.释放小球的初始位置不同,从斜槽末端飞出的速度不同,不会使物体斜抛出去,故B错误。故选C。(3)根据逐差法求加速度有解得水平方向做匀速直线运动,有b点的竖直分速度在竖直方向小球做自由落体运动,有代入数据得则小球开始做平抛运动的位置坐标由计算出小球运动到b点的时间则水平方向运动的距离故小球开始做平抛运动的位置坐标12.据公安部交通管理局发布的统计数据,2024年共查处酒驾违法行为192.8万起,醉驾违法犯罪39.3万起。酒驾肇事占交通事故死亡总数的,是威胁道路交通安全的主要隐患之一、某实验小组利用酒精气体传感器和一些实验器材设计了一款酒精测试仪,其原理图如图乙所示。(1)由于该小组只有量程为100mA、内阻为的表头,为了把该表头改装成量程为2V的电压表,应将电阻箱的阻值调为___________。(2)该小组使用的电源电动势,内阻,酒精气体传感器的阻值随酒精气体浓度变化的关系曲线如图甲所示,若同学们想将酒精气体浓度为零的位置标注在电压表上2V处(表盘已改装完毕),则应将电阻箱的阻值调为___________。(3)已知酒精气体浓度在之间属于饮酒驾驶;酒精气体浓度达到或超过属于醉酒驾驶。在正确完成步骤(2)、开关闭合的情况下,若电压表的示数为1.6V(表盘已改装完毕),则该驾驶员属于___________(填“正常”“饮酒”或“醉酒”)驾驶。(4)该仪器使用较长时间后,电源内阻增大,电源电动势变小,若不做任何调整直接测量,则此时所测的酒精气体浓度与真实值相比___________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。【答案】(1);(2);(3)饮酒;(4)偏大【详解】(1)根据;可得,故需再串联一个的电阻。(2)若,则和也分2V;即又由甲可知,酒精浓度0时电阻为,有;则(3)若,则有;即则可推出传感器电阻约为,属于饮酒驾驶。(4)考虑电压表分同样电压情况下应更大,即传感器电阻应更大,对应图甲可知酒精浓度偏小,测量偏大。三、解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题9分,第二小题12分,第三小题17分)13.某款火警报警装置其原理如图所示,放置在水平地面上的导热汽缸内,活塞的横截面积为S、质量为它表面涂有导电物质,用它密封一定质量的理想气体。在常态时,温度为27℃,活塞距汽缸底部的高度为h,要求环境温度87℃时报警,已知重力加速度为g,不计活塞与汽缸之间的摩擦。试求:(1)在常态时,a、b触点离活塞的距离;(2)若常态下整个装置以某一加速度a下降也恰能报警,求此时下降的加速度a。【答案】(1);(2)【详解】(1)温度升高时活塞自由移动,气体做等压变化。初始温度报警温度初始体积设报警时活塞高度为,体积由盖-吕萨克定律解得活塞上升距离即a、b离常态活塞的距离(2)对静止活塞受力分析,设封闭气体压强为,由受力平衡解得常态下温度不变,气体做等温变化,恰报警时体积仍为设此时气体压强为,由玻意耳定律解得对向下加速的活塞受力分析,合力向下,由牛顿第二定律解得14.如图所示,位于轴下方的粒子源随速度大小均匀发射一束带正电的粒子,其初速度大小范围为,这束粒子经电压为的加速电场加速后的最小速度为,从坐标原点沿与轴正方向夹角射入轴上方区域。在轴的上方存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,轴下方距离处放置一平行于轴的足够长的探测板,探测板左边缘与坐标原点对齐,在轴下方与探测板之间的区域内存在方向垂直轴向上、电场强度大小的匀强电场。忽略粒子间的相互作用且不计重力,粒子到达探测板后立即被吸收,忽略探测板吸收粒子后对匀强电场的影响,求:(1)粒子的比荷;(2)粒子通过点后首次到达轴时到点的最大距离;(3)能多次进入匀强磁场的粒子数与发射的总粒子数之比。【答案】(1);(2);(3)【详解】(1)初速度最小的粒子经加速电场加速后的速度最小,由动能定理有解得(2)分析可知,初速度最大的粒子经磁场偏转后,首次到达轴时,到点的距离最大,粒子的运动轨迹如图所示由动能定理有解得该粒子在匀强磁场中做圆周运动,有解得由几何关系可知,粒子通过点后首次到达轴时到点的最大距离(3)粒子进入匀强电场后,水平方向做匀速运动,竖直方向先做匀减速运动,竖直方向,由牛顿第二定律有解得分析可知,若粒子竖直分速度减为零时恰好到达探测板,则粒子无法再次进入匀强磁场由运动学公式,有解得由(2)问可知,该粒子进入匀强磁场的速度大小在加速电场中,有解得则能多次进入匀强磁场的
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