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      2026届贵州省遵义市第十八中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届贵州省遵义市第十八中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届贵州省遵义市第十八中学高考仿真模拟物理试卷含解析,共14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,在水平桌面上固定一个光滑长木板,质量为M的木块通过轻绳与质量为m的钩码相连,重力加速度为g,则释放后钩码的加速度大小为( )
      A.0
      B.g
      C.
      D.
      2、已知在某时刻的波的图像如图所示,且M点的振动方向向上,下述说法正确的是:( )
      A.A点振动落后于M点,波向右传播
      B.A点振动落后于M点,波向左传播
      C.B点振动落后于M点,波向右传播
      D.B点振动落后于M点,波向左传播
      3、电磁波与机械波具有的共同性质是( )
      A.都是横波B.都能传输能量
      C.都能在真空中传播D.都具有恒定的波速
      4、我国自主研发的北斗卫星导航系统由35颗卫星组成,包括5颗地球静止同步轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,以及27颗相同高度的中轨道卫星。中轨道卫星轨道高度约为2.15×104km,同步轨道卫星的高度约为3.60×104km,己知地球半径为6.4×103km,这些卫星都在圆轨道上运行。关于北斗导航卫星,则下列说法正确的是( )
      A.中轨道卫星的动能一定小于静止同步轨道卫星的动能
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
      C.中轨道卫星的运行周期约为20h
      D.中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为
      5、一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为.下列说法正确的是( )
      A.衰变后钍核的动能等于粒子的动能
      B.衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小
      C.铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间
      D.衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
      6、关于物理学中的思想或方法,以下说法错误的是( )
      A.加速度的定义采用了比值定义法
      B.研究物体的加速度跟力、质量的关系采用假设法
      C.卡文迪许测定万有引力常量采用了放大法
      D.电流元概念的提出采用了理想模型法
      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,一理想变压器的原线圈与稳定的正弦交流电源相连,副线圈与定值电阻R0和均匀密绕的滑线变阻器R串联。若不考虑温度对R0、R阻值的影响。在将滑动头P自a匀速滑到b的过程中( )
      A.原线圈输入功率变大B.原线圈两端电压变大
      C.R两端的电压变小D.R0消耗的电功率变小
      8、关于热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体吸热后温度一定升高
      B.对气体做功可以改变其内能
      C.理想气体等压膨胀过程一定放热
      D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
      E.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
      9、分子动理论以及固体、液体的性质是热学的重要内容,下列说法正确的是_____
      A.物体吸收热量同时对外做功,内能可能不变
      B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
      D.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
      E.两分子间的分子势能一定随距离的增大而增大
      10、如图,从倾角为45°的足够长斜面顶端垂直于斜面向上抛出一质量为m的物体(可视为质点),物体初速度大小为v,受到水平向右、大小与物体重力相等的水平风力作用,重力加速度为g,不计空气阻力,从抛出开始计时,下列说法正确的是
      A.物体距斜面的最远距离为
      B.以抛出点所在水平面为零势能面,物体重力势能的最大值为
      C.经过时间,物体回到斜面
      D.物体重力势能最大时,水平风力的瞬时功率为
      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)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
      电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干.实验小组成员设计如图甲所示的电路图.
      (1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1=_____.
      (2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____.
      A.I B.I2 C.1/I D.1/I2
      (3)若测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据(2)选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,则电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.
      (4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____.(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)
      12.(12分)某同学利用多用表测量分压电路电阻的变化范围,按如下步骤测量:
      (1)选用欧姆档×10倍率,先将表笔短接调零,再如图甲所示,将表笔接到分压电路两端,从滑片移动到最右端开始进行测量,如图乙所示,根据指针位置,电阻读数为______Ω。
      (2)将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,移动过程中读数变化情况是____
      A.增大 B.减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大
      (3)记录下整个过程中读数的最小值为 24Ω,得到电阻的变化范围。这样测量的最小值的方法是否合理?若合理,写出电阻变化范围;若不合理,说明应如何改正____。
      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,在区域Ⅰ中有水平向右的匀强电场,在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小;两区域中的电场强度大小相等,两区域足够大,分界线如甲图中虚线所示。一可视为质点的带电小球用绝缘细线拴住静止在区域Ⅰ中的A点,小球的比荷,细线与竖直方向的夹角为,小球与分界线的距离x=0.4m。现剪断细线,小球开始运动,经过一段时间t1从分界线的C点进入区域Ⅱ,在其中运动一段时间后,从D点第二次经过分界线。图中除A点外,其余各点均未画出,g=10m/s2,求:(以下结果均保留两位有效数字)
      (1)小球到达C点时的速度大小v;
      (2)C、D两点间的距离d及小球从C点运动到D点的时间t2。
      14.(16分)如图所示,棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=,斜边AB=a。棱镜材料的折射率为n=。在此截面所在的平面内,一条光线以的入射角从AC边的中点M左侧射入棱镜。(不考虑光线沿原路返回的情况,已知光速为c)
      (1)画出光在棱镜中传播的光路图;
      (2)求光在棱镜中传播的时间。
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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、C
      【解析】
      以钩码为研究对象则有
      以木块为研究对象,则有
      联立解得
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A、B、M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,A点振动落后于M点,则波向左传播;故B正确,A错误.
      C、D,M点的振动方向向上,A到B半个波长的范围,振动方向相同,B点振动超前于M点,而波向左传播。故C、D错误.
      故选B.
      【点睛】
      本题是根据比较质点振动的先后来判断波的传播方向,也可以根据波形平移的方法确定波的传播方向.
      3、B
      【解析】
      试题分析:电磁波是横波,机械波有横波也有纵波,故A错误.两种波都能传输能量,故B正确.电磁波能在真空中传播,而机械波不能在真空中传播,故C错误.两种波的波速都与介质的性质有关,波速并不恒定,只有真空中电磁波的速度才恒定.
      考点:考查了电磁波与机械波
      4、B
      【解析】
      A.根据万有引力提供圆周运动向心力则有
      可得
      由于中轨道卫星的轨道半径小于静止同步轨道卫星的轨道半径,所以中轨道卫星运行的线速度大于静止同步轨道卫星运行的线速度,由于不知中轨道卫星的质量和静止同步轨道卫星的质量,根据动能定义式可知无法确定中轨道卫星的动能与静止同步轨道卫星的动能大小关系,故A错误;
      B.静止同步轨道卫星绕地球运行的周期为24h,小于月球绕地球运行的运行周期,根据可知静止同步轨道卫星绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星运行周期与静止同步轨道卫星运行周期之比为:
      中轨道卫星的运行周期为:
      故C错误;
      D.根据万有引力提供圆周运动向心力则有:
      可得:
      中轨道卫星与静止同步轨道卫星的向心加速度之比为:
      故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.根据可知,衰变后钍核的动能小于粒子的动能,故A错误;
      B.根据动量守恒定律可知,生成的钍核的动量与粒子的动量等大反向,故B正确;
      C.铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间,而放出一个粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间,故两者不等,故 C错误;
      D.由于该反应放出能量,由质能方程可知,衰变后粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故 D错误。
      6、B
      【解析】
      A.加速度的定义式为a=,知加速度等于速度变化量与所用时间的比值,采用了比值定义法,故A正确,不符合题意;
      B.研究物体的加速度跟力、质量的关系应采用控制变量法,故B错误,符合题意;
      C.卡文迪许通过扭秤实验,测定了万有引力常量,采用了放大法,故C正确,不符合题意;
      D.电流元是理想化物理模型,电流元概念的提出采用了理想模型法,故D正确,不符合题意。
      故选B。
      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、AC
      【解析】
      AB.原线圈与稳定的正弦交流电源相连,则原线圈两端电压不变,由于匝数比不变,则副线圈两端电压不变,将滑动头P自a匀速滑到b的过程中,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,副线圈中电流变大,由公式可知,副线圈功率增大,则原线圈输入功率变大,故A正确,B错误;
      C.由于副线圈中电流变大,则R0两端电压变大,副线圈两端电压不变,则R两端电压变小,故C正确;
      D.将副线圈与R0看成电源,由于不知道滑动变阻器的最大阻值与R0的关系,则无法确定R0消耗的电功率的变化情况,故D错误。
      故选AC。
      8、BDE
      【解析】
      A.气体吸热,若同时对外做功,则气体内能可能减小,温度也可能降低,A错误;
      B.改变气体的内能的方式有两种:做功和热传递,B正确;
      C.理想气体等压膨胀,根据盖—吕萨克定律
      可知理想气体温度升高,内能增大,根据热力学第一定律
      理想气体膨胀对外做功,所以理想气体一定吸热,C错误;
      D.理想气体绝热膨胀过程,理想气体对外做功,没有吸放热,根据热力学第一定律可知内能一定减少,D正确;
      E.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,E正确。
      故选BDE。
      9、ACD
      【解析】
      A.物体吸收热量同时对外做功,二者相等时,内能不变,故A正确;
      B.布朗运动反映了液体分子运动的无规则性,故B错误;
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故C正确;
      D.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故D正确;
      E.分子间的作用力若表现为引力,分子距离增大,分子力做负功,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减少,故E错误;
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      AC.根据题意可知,物体受竖直向下的重力和与重力等大的水平向右的风力,则物体受到的合外力沿着斜面向下,与初速度方向相互垂直,物体做类平抛运动,无法落在斜面上,并且离斜面的距离越来越远,故AC错误;
      B.物体在竖直方向上上升的最大高度为
      则重力势能的最大值为

      故B正确;
      D.物体重力势能最大时,竖直方向的速度为0,所用时间为
      水平方向的速度为

      所以水平风力的瞬时功率为

      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、R2﹣R1; C; 3; 0.9; 等于真实值.
      【解析】
      (1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即:RA1=R2﹣R1;
      (2)根据题意与图示电路图可知,电源电动势:,整理得: ,为得到直线图线,应作 图象,C正确ABD错误.
      (3)由图线可知: , ,解得,电源电动势:E=3V,电源内阻:r=0.9Ω;
      (4)实验测出了电流表A1的内阻,由(2)(3)可知,电源内阻的测量值等于真实值.
      12、200 B 不合理,理由见解析
      【解析】
      (1)[1]欧姆表表盘示数为20.0,倍率为10,则最后读数为:
      20.0×10=200Ω,
      (2)[2]根据串并联电路的特点可知,将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,电路的电阻减小,则移动过程中读数减小,B正确;
      故选B。
      (3)[3]不合理,读数为24Ω时采用×10时指针太偏右,倍率偏大,应换×1倍率重新调零后再测量。
      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);(2)1.4m,1.2s
      【解析】
      (1)小球处于静止状态时,受重力、电场力和细线的拉力的作用而处于平衡状态,故可知小球带正电,电场力大小
      剪断细线后,小球做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知,小球的加速度
      小球沿直线运动的距离
      根据运动学公式有
      解得小球到达C点时的速度大小
      (2)由于重力与电场力平衡,则小球在区域Ⅱ中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力,有
      圆周运动的周期
      所以C、D两点间的距离
      小球从C点运动到D点的时间
      14、 (1);(2)a
      【解析】
      (1)根据光的折射和反射定律画出光路如图
      (2)设入射角为i,折射角为,由折射定律:得
      设全反射的临界角为,由,得
      由几何关系,所以在D点的入射角等于>,故在D点发生全反射,由几何关系

      设光在棱镜中传播距离为s,传播时间为t,则

      由得
      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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