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      2026届甘肃省张掖市高台第一中学高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届甘肃省张掖市高台第一中学高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省张掖市高台第一中学高考考前模拟物理试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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,两条轻质导线连接金属棒的两端,金属棒处于匀强磁场内且垂直于磁场。金属棒的质量,长度。使金属棒中通以从Q到P的恒定电流,两轻质导线与竖直方向成角时,金属棒恰好静止。则磁场的最小磁感应强度(重力加速度g取)( )
      A.大小为,方向与轻质导线平行向下
      B.大小为,方向与轻质导线平行向上
      C.大小为,方向与轻质导线平行向下
      D.大小为,方向与轻质导线平行向上
      2、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      3、在下列四幅u-t图像中,能正确反映我国居民生活所用交流电的是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其他条件不变,则( )
      A.小灯泡变亮
      B.小灯泡变暗
      C.原、副线圈两端电压的比值不变
      D.通过原、副线圈电流的比值不变
      5、一个小球以一定的水平速度抛出,经过t0时间,小球和抛出点的连线与水平方向夹角为37°,再经过t时间,小球和抛出点的连线与水平方向的夹角为53°,不计空气阻力,下列说法正确的是
      A.B.C.D.
      6、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
      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、如图所示,两光滑平行金属导轨与,其间距为,直导线垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为。电容器接在、两端,其电容为,除电路中的电阻外,导轨和直导线的电阻均不计。现给直导线一初速度,使之向右运动,当电路稳定后,直导线以速度向右匀速运动,则( )
      A.电容器两端的电压为B.电阻两端的电压为零
      C.电容器所带电荷量为D.直导线所受安培力为
      8、下列说法中不符合实际的是_______
      A.单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性
      B.液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势
      C.气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小
      E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递
      9、如图所示,一定质量的理想气体,由A状态经历两个不同的变化过程到C状态(A→C.A→B→C)且A.C处于同一条等温线上,以下说法正确的是( )
      A.气体在A→C的过程中吸收的热量大于对外做的功
      B.气体在A→C的过程中,气体分子的平均动能不变,分子密集程度减小,因此压强减小
      C.气体在A→C过程吸收的热量小于在A→B→C过程吸收的热量
      D.气体在B→C过程中,压强减小的原因是气体分子平均动能减小
      10、如图所示,两条相距为L的光滑平行金属导轨位于水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻,导轨平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置并接触良好,接入电路的电阻也为R。若给棒以平行导轨向右的初速度v0,当流过棒截面的电荷量为q时,棒的速度减为零,此过程中棒发生的位移为x。则在这一过程中( )
      A.导体棒作匀减速直线运动
      B.当棒发生位移为时,通过棒的电量为
      C.在通过棒的电荷量为时,棒运动的速度为
      D.定值电阻R释放的热量为
      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)硅光电池是一种将光能转换为电能的器件,某硅光电池的伏安特性曲线如图(甲)所示。某同学利用图(乙)所示的电路研究电池的性质,定值电阻R2的阻值为200Ω,滑动变阻器R1的最大阻值也为200Ω,V为理想电压表。
      (1)请根据图(乙)所示的电路图,将图(丙)中的的实物图补充完整____________。
      (2)闭合电键S1,断开电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片移到最右端,电池的发热功率为_______________W。
      (3)闭合电键S1和电键S2,将滑动变阻器R1的滑动片从最左端移到最右端,电池的内阻变化范围为_________________。
      12.(12分)在“测定金属电阻率”的实验中,需要用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图甲所示,其读数为______mm;

      测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:
      A.电流表,量程为,内阻
      B.电流表A1,量程为,内阻
      C.电流表A2,量程为,内阻
      D.电阻箱,阻值范围
      E.电阻箱,阻值范围
      F.滑动变阻器,最大阻值为
      G.电源,内阻约为
      H.开关一只,导线若干
      回答下列问题:
      (2)正确选择实验器材,电流表应选择________和__________,电阻箱应选_______;(填写元器件前的字母代号)
      (3)画出电阻测量的实验电路图_______;
      (4)使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在如图乙坐标系中,将调节到,根据记录的实验数据做出金属丝的图线________,并算出金属丝的电阻___________。(计算结果保留两位有效数字)
      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)如图甲所示,A车原来临时停在一水平路面上,B车在后面匀速向A车靠近,A车司机发现后启动A车,以A车司机发现B车为计时起点(t=0),A、B两车的v-t图象如图乙所示.已知B车在第1s内与A车的距离缩短了x1=12m.
      (1)求B车运动的速度vB和A车的加速度a的大小;
      (2)若A、B两车不会相撞,则A车司机发现B车时(t=0)两车的距离x0应满足什么条件?

      14.(16分)新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加强了内部环境消毒工作。如图所示,是某医院消毒喷雾器设备。喷雾器的储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每打次气能向储液桶内压入Pa的空气。现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积。
      (1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,求打气筒打气次数至少是多少?
      (2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,打开喷雾器开关K直至储液桶消毒液上方的气压为2×105Pa,求在这过程中储液桶喷出药液的体积是多少?
      15.(12分)如图所示,宽度为L、足够长的匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.绝缘长薄板MN置于磁场的右边界,粒子打在板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向相反.磁场左边界上O处有一个粒子源,向磁场内沿纸面各个方向发射质量为m、电荷量为+q、速度为v的粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用,粒子电荷量保持不变。
      (1)要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,求粒子速度v满足的条件;
      (2)若v=,一些粒子打到绝缘薄板上反弹回来,求这些粒子在磁场中运动时间的最小值t;
      (3)若v=,求粒子从左边界离开磁场区域的长度s。
      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、B
      【解析】
      说明分析受力的侧视图(右视图)如图所示
      磁场有最小值,应使棒平衡时的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不变,悬线拉力方向不变,由“力三角形”的动态变化规律可知
      又有
      联合解得
      由左手定则知磁场方向平行轻质导线向上。故ACD错误,B正确。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      故D正确。
      故选:D。
      3、C
      【解析】
      我们日常生活中用的都是交流电,电压是220V,频率是50Hz.周期为0.02s;电压的最大值为:220V=311V,只有C正确。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      因变压器为降压变压器,原线圈匝数大于副线圈匝数;而当同时减小相同匝数时,匝数之比一定变大;再根据变压器原理进行分析即可.
      【详解】
      由变压器相关知识得:,原、副线圈减去相同的匝数n后: ,则说明变压器原、副线圈的匝数比变大,则可得出C、D错误.由于原线圈电压恒定不变,则副线圈电压减小,小灯泡实际功率减小,小灯泡变暗,A错误,B正确.
      【点睛】
      本题考查理想变压器的基本原理,要注意明确电压之比等于匝数之比;而电流之比等于匝数的反比;同时还要注意数学知识的正确应用.
      5、C
      【解析】
      设平抛初速度大小为v0,经过时间t0,有:
      再经过时间t,有:
      所以
      解得:
      A. 与计算结果不符,故A错误。
      B. 与计算结果不符,故B错误。
      C. 与计算结果相符,故C正确。
      D. 与计算结果不符,故D错误。
      6、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。
      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、ABC
      【解析】
      AB.当直导线匀速向右运动时,直导线切割磁感线产生的感应电动势为
      电路稳定后,电容器两极板间的电压
      电容器既不充电也不放电,电路中无电流,电阻两端无电压,故A、B正确;
      C.电容器所带电荷量为
      故C正确;
      D.电路稳定后,直导线中无电流,根据可知直导线不受安培力,故D错误;
      故选ABC。
      8、BCE
      【解析】
      A.由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,则为单晶体具有各向异性,但并不是所有物理性质都是各向异性的,选项A正确,不符合题意;
      B.液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势,选项B错误,符合题意;
      C.气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的,并不是由于气体分子间相互排斥而产生的,选项C错误,符合题意;
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小,选项D正确,不符合题意;
      E.热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递,选项E错误,符合题意;
      故选BCE.
      9、CD
      【解析】
      A.气体在A→C的过程中,由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,,由A到C体积增大,故,,此过程中吸收的热量等于对外做的功,A错误;
      B.气体在A→C的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;
      C.气体在A→B→C过程,,,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|>|WAC│,得到QABC>QAC。C正确;
      D.根据影响气体压强的微观因素,气体在B→C过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。
      故选CD。
      10、BD
      【解析】
      A.由于导体棒向右减速运动,则电动势减小,则电流减小,则导体棒的安培力减小,即合力减小,根据牛顿第二定律可知其加速度减小,则导体棒做变减速运动,故A错误;
      B.棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当棒发生位移为时,则通过棒的电量为,故B正确;
      C. 棒的速度减为零,当流过棒截面的电荷量为:
      当流过棒的电荷为时,棒发生的位移为:
      根据牛顿运动定律可得棒运动的加速度为:
      设棒运动的时间为,则有:
      所以有:
      即:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      当流过棒的电荷为时,则有:
      解得:
      故C错误;
      D.棒的速度减为零的过程中,定值电阻R释放的热量为:
      故D正确;
      故选BD。
      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、 1.197×10-3W(允许误差±0.2W) 55.56Ω≤r≤60Ω(允许误差±2Ω)
      【解析】
      (1)[1]根据原理图可得出对应的实物图如图所示:

      (2)[2]闭合电键,断开电键,将滑动变阻器的滑动片移到最右端时,两电阻串联,总电阻为;在图甲中作出电阻的伏安特性曲线,两图线的交点表示工作点:
      则可知,电源的输出电压为,电流为;则其功率:

      (3)[3]滑片由最左端移到最右端时,外电阻由增大到;则分别作出对应的伏安特性曲线,如上图所示;则可知,当在最左端时,路端电压为,电流为;当达到最右端时,路端电压为,电流为;
      则由闭合电路欧姆定律可知,内阻最小值为:
      最大值为:
      故内阻的范围为:。
      12、1.601mm A B E 5Ω
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器读数为
      (2)[2][3][4] 由所给实验器材可知,没有电压表,应该用电流表与电阻箱改装电压表。
      因为流过电阻的电流最大约为
      则电流表应选择B。
      电源电动势为3V ,改装的电压表量程应为3V ,应选用电流表A与电阻箱改装成电压表
      电阻箱的阻值
      电阻箱应选E。
      (3)[5]待测电阻阻值约为5Ω ,电流表内阻约为0.1Ω,电压表内阻为10kΩ,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为10Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示
      (4)[6][7]根据坐标系内描出的点作出图像如图所示
      由图示图像可知,金属丝的电阻
      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)12m/s,3m/s2 (2)x0>36m
      【解析】
      (1)在时A车刚启动,两车间缩短的距离:
      代入数据解得B车的速度:
      A车的加速度:
      将和其余数据代入解得A车的加速度大小:
      (2)两车的速度达到相等时,两车的距离达到最小,对应于图像的时刻,此时两车已发生的相对位移为梯形的面积,则:
      解得,因此,若A、B两车不会相撞,则两车的距离应满足条件:
      14、 (1)20次;(2) 1L
      【解析】
      (1)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强p1=1×105Pa,体积V1
      末状态:压强p2=3.0×105Pa,体积V2=2L
      由玻一马定律得
      解得
      因为原来气体体积为,所以打气筒打气次数

      (2)对储液桶内药液上方的气体
      初状态:压强,体积
      末状态:压强,体积
      由玻一马定律得
      解得
      所以储液桶喷出药液的体积
      15、(1);(2);(3)4
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中运动的轨道半径为r1,则有
      qvB=m
      如图(1)所示,
      要使粒子在磁场中运动时打不到绝缘薄板,应满足
      2r1<L
      解得
      v<
      (2)粒子在磁场中圆周运动的周期
      T=
      设运动的轨道半径为r2,则
      qvB=m
      解得
      r2=L
      在磁场中运动时间最短的粒子通过的圆弧对应的弦长最短,粒子运动轨迹如图(2)所示,
      由几何关系可知最小时间
      t=2×
      解得
      t=
      (3) 设粒子的磁场中运动的轨道半径为r3,则有
      qvB=m
      解得
      r3=2L
      粒子在磁场中运动从左边界离开磁场,离O点最远的粒子运动轨迹如图(3)所示
      则从左边界离开磁场区域的长度
      s=4r3sin 60°
      解得
      s=4L

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