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      2026届河北省保定市易县中学高考物理必刷试卷含解析

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      2026届河北省保定市易县中学高考物理必刷试卷含解析

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      这是一份2026届河北省保定市易县中学高考物理必刷试卷含解析,共16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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、关于下列核反应方程,以下说法不正确的是( )
      ① ② ③
      A.方程①中衰变产生的Pa处于激发态,会发出射线B.方程①中衰变的发生是自发的过程
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物容易处理D.③是聚变反应,产能效率比裂变反应高
      2、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于8月28日至9月4日在澳大利亚举行,中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,时刻特种兵着地,下列说法正确的是( )
      A.在~时间内,平均速度
      B.特种兵在0~时间内处于超重状态,~时间内处于失重状态
      C.在~间内特种兵所受阻力越来越大
      D.若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大
      3、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度—时间图象。则( )
      A.在2~4 s内,甲处于静止状态
      B.在2 s时刻,甲在乙的正前方
      C.在0~6 s内,甲和乙相遇一次
      D.在0--6 s内,甲和乙的位移相同
      4、在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图(a)所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,质点C的振动图像如图(b)所示;t=0时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以2m/s的速度沿x轴正向匀速运动。下列说法正确的是( )
      A.质点D的起振方向沿y轴负方向
      B.t=0.05s时质点B回到平衡位置
      C.信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz
      D.若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度也将发生改变
      5、据《世说新语》记载,晋明帝司马昭在回答“汝意谓长安与日孰远”时,一句“举目望日,不见长安”惊愕群臣。我们生活的2020年初的地球,需经8分13秒才能看见太阳的光芒,但我们离长安却隔了将近1111年。距研究者发现,地球与太阳的距离不断缩小,月球却在逐渐远去。下列说法正确的是
      A.在2020初,地日距离约为150万千米
      B.倘若月球彻底脱离了地球,则它受到地球对它的引力为0
      C.与长安城中的人相比,我们的“一个月”在实际上应略长于他们的
      D.与长安城中的人相比,我们的“一年”在实际上应略长于他们的
      6、关于原子核的相关知识,下面说法正确的是( )
      A.原子核内相邻质子之间存在相互排斥的核力
      B.原子核的比结合能越小,说明原子核越不稳定
      C.温度越高放射性元素的半衰期越小
      D.β射线是电子流,表明原子核内除质子中子之外还有电子
      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、阿列克谢·帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L>3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是
      A.线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcda
      B.线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三
      C.初速度大小为
      D.线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七
      8、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是( )
      A.该波的周期为12s
      B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰
      C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm
      D.该波的波长不可能为8m
      9、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则( )

      A.边两端电压的有效值为
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为
      C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为
      D.线框转动一周产生的焦耳热为
      10、关于一定量的气体,下列说法正确的是( )
      A.气体做等温膨胀变化,其压强一定减小
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和
      C.气体分子热运动的剧烈程度减弱时,气体的压强一定减小
      D.若气体处于完全失重的状态,气体的压强一定为零
      E.气体从外界吸收热量,其内能可能减小
      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)如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图.其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx.该同学进行了如下实验步骤:

      (1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 Ω,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5Ω.则保护电阻的阻值Rx=________Ω.(结果保留两位有效数字)
      (2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

      (3)本实验中,内阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值,原因是_____________.
      12.(12分)用如图甲所示实验装置探究做功与动能变化的关系,在该实验中______ ( 需要/不需要)平衡摩擦力。若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量,则所选择的研究对象是___________。
      图乙所示是实验所得的一条纸带,在纸带上取了O、A、B、C、D、E六个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s, x1=1.42cm, x2=l.84cm, x3=2.25cm,x4=2.67cm, x5=3.10cm, 用天平测得沙桶和沙的质量m=24g,滑块质量M=500g,重力加速度g=9.8m/s2,根据以上信息,从A点到D点拉力对滑块做的功为_______J,滑块动能增加了_________J。根据实验结果可得到:在实验误差允许的范围内合外力做功等于物体动能的变化。(结果均保留两位有效数字)
      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)如图所示,质量均为m的A、B两球套在悬挂的细绳上,A球吊在绳的下端刚好不滑动,稍有扰动A就与绳分离A球离地高度为h,A、B两球开始时在绳上的间距也为h,B球释放后由静止沿绳匀加速下滑,与A球相碰后粘在一起(碰撞时间极短),并滑离绳子.若B球沿绳下滑的时间是A、B一起下落到地面时间的2倍,重力加速度为g,不计两球大小及空气阻力,求:
      (1)A、B两球碰撞后粘在一起瞬间速度大小;
      (2)从B球开始释放到两球粘在一起下落,A、B两球组成的系统损失的机械能为多少?
      14.(16分)如图甲所示,在边界为的竖直狭长区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,在L1的左侧充满斜向上与水平方向夹角为的匀强电场(大小未知)。一带正电的微粒从a点由静止释放,微粒沿水平直线运动到边界上的b点,这时开始在之间的区域内加一竖直方向周期性变化的匀强电场,随时间变化的图像如图乙所示(表示电场方向竖直向上),微粒从b点沿水平直线运动到c点后,做一次完整的圆周运动,再沿水平直线运动到边界上的d点。已知c点为线段bd的中点,重力加速度。求:
      (1)微粒的比荷;
      (2)a点到b点的距离;
      (3)将边界左右移动以改变正交场的宽度,使微粒仍能按上述运动过程通过相应的区域,求电场变化周期T的最小值。
      15.(12分)阅兵现场用到了一辆小型雷达信号车,信号传输距离只有1000m雷达车保持的速度沿水平路面匀速直线行驶,受阅飞机从高空以的速度与雷达车保持平行飞行。如图所示,当受阅飞机飞行到A点刚好接收到雷达车信号时,飞机立即以加速度大小加速向前飞行,求受阅飞机与雷达信号车能够通信的时间。(忽略信号传输时间)
      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】
      AB.由题可知,核反应方程①是β衰变,β衰变的发生是自发的过程,在β衰变后的新核处于激发态,所以会发出γ射线。故AB正确,不符合题意;
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物具有一定的放射性,不容易处理。故C不正确,符合题意;
      D.根据核反应的特点可知,方程③是聚变反应,在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确,不符合题意。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.在t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由v1减速到v2,则平均速度为,根据图线与时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度,故A错误;
      B.0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故B错误;
      C.在t1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知
      f-mg=ma
      解得
      f=mg+ma
      因为曲线的斜率变大,则加速度a增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故C正确;
      D.若第一个特种兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先增大后减小,故D错误;
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在2~4 s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;
      B.因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;
      CD.开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在0~6s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.因t=0时刻质点C从平衡位置向下振动,可知波沿x轴正向传播,则质点D的起振方向沿y轴正方向,选项A错误;
      B.波速为
      当质点B回到平衡位置时,波向右至少传播1.5m,则所需时间为
      选项B错误;
      C.机械波的频率为2.5Hz,接收器远离波源运动,根据多普勒效应可知,信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz,选项C正确;
      D.机械波的传播速度只与介质有关,则若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度不变,选项D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.由可得,地日距离约为
      故A错误;
      B.倘若月球彻底摆脱了地球,由万有引力定律可知,地球对它仍然有引力作用,故B错误;
      C.由于月地距离增大,故月球的公转周期变长,故现在的一月应该长于过去,故C正确;
      D.由于日地距离不断缩小,故地球的公转周期变短,因此现在的一年应该略短于过去,故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      A.原子核内相邻质子之间存在强相互吸引的核力,A错误;
      B.原子核比结合能越小,拆开原子核越容易,说明原子核越不稳定,B正确;
      C.放射性元素的半衰期是原核的衰变规律,由原子核内部因素决定,即与元素的种类有关,与温度无关,C错误;
      D.射线是原子核内中子转变为质子时产生的,不能说明原子核内有电子,选项D错误。
      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、BCD
      【解析】
      A.由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;
      B.将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得
      其中
      由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故
      故线框完全进入磁场后的速度为
      故B正确;
      C.根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理
      解得
      故C正确;
      D.线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为
      故,故D正确;
      故选BCD。
      8、AB
      【解析】
      A.由图可知,该波的周期为12s。故A正确;
      B.由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;
      C.由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率
      由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程
      4s时刻质元的位置
      所以x=12m处的质元通过的路程
      s12=4cm+2cm=6cm
      据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为
      在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移
      所以在0~4s内x=18m处的质元通过的路程
      x18=4cm+(4−2)cm≈4.54cm<6cm
      故C错误;
      D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为
      x=(n+)λ(n=0、1、2、3…)
      所以
      (n=0、1、2、3…)
      n=0时,波长最大,为
      故D错误;
      故选AB。
      9、AB
      【解析】
      A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为
      则交流电的电动势的有效值为
      边两端电压的有效值为
      所以A正确;
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,即
      则此时的电动势为
      所以B正确;
      C.由图象可得交流电的周期为
      从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为
      由电动势的瞬时值表达式可知

      所以C错误;
      D.此交流电的电流有效值为
      根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为
      所以D错误。
      故选AB。
      10、ABE
      【解析】
      A.由理想气体状态方程可得,气体在等温膨胀过程,温度不变,体积与压强成反比,体积增大,压强一定减小,故A正确;
      B.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,故B正确;
      C.温度高气体分子热运动就剧烈,所以只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度可以降低,但是压强不一定越低,故C错误;
      D.在完全失重的情况下,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,故D错误;
      E.气体从外界吸收热量,但如果同时对外做功,根据热力学第一定律,则内能可能减小,故E正确。
      故选ABE。
      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、5.0 3.0 2.2 大于 电流表也有内阻
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,闭合S1和S2时只有电阻箱接入电路,闭合S1、断开S2时,电阻箱与R串联接入电路,两种情况下电路电流相等,由欧姆定律可知,两种情况下电路总电阻相等,所以 保护电阻的阻值
      Rx=9.5 Ω-4.5 Ω=5.0Ω
      (2)[2][3]根据闭合电路的欧姆定律可得,E=I(R+Rx+r),整理可得
      可见图线的斜率
      图线的纵截距
      结合图象中的数据可得
      E=3.0V,r=2.2Ω.
      (3)[4][5]本实验中,内阻的测量值大于真实值,原因是电流表也有内阻,测量值等于电源内阻和电流表内阻之和.
      12、需要 滑块、沙桶和沙子构成的整体 0.016 0.014
      【解析】
      [1]平衡摩擦力,让小车所受合外力为绳子的拉力;
      [2]对小沙桶和沙子应用牛顿第二定律:
      对小滑块:
      两式相比:,若实验中不要求满足小沙桶和沙子的总质量远小于滑块的质量,小沙桶和沙子的总重量不能视为合外力,所以需要选择滑块、沙桶和沙子构成的整体研究合外力做功与动能变化量的关系;
      [3]满足,绳子拉力近似等于沙桶和沙子的总重量,从A点到D点拉力做功:

      [4]匀变速运动中某段时间内,平均速度和中间时刻速度相等,A、D点速度:
      动能变化量:

      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)
      【解析】
      (1)设B球与A球相碰前的速度大小为,则

      碰撞过程动量守恒,设两球碰撞后的瞬间共同速度为,根据动量守恒定律有

      两球一起下落过程中,

      解得:;
      (2)B球下滑到碰撞前,损失的机械能
      由(1)问知,
      因此
      磁撞过程损失的机械能为
      因此整个过程损失的机械能为
      14、(1);(2)0.2m;(3)0.728s
      【解析】
      (1)由微粒运动到c点后做一次完整的圆周运动可知
      解得
      (2)分析可知微粒从b到c和从c到d均做匀速直线运动,设速度为v,则由受力分析及平衡条件得
      代入数据结合(1)的分析解得
      由题意分析可知,微粒从a到b做匀加速直线运动,合力一定由a指向b,受力分析如图甲所示
      根据几何关系可知
      故微粒从a到b过程中由动能定理得
      代入数据解得
      (3)微粒在正交场中做匀速圆周运动,可得
      结合前面分析代入数据解得轨道半径;微粒做匀速圆周运动的周期
      由于R和均恒定不变,故正交场的宽度L恰好等于2R时交变电场的周期T最小,如图乙所示
      微粒从图中b运动到c所用的时间
      故电场E2变化周期T的最小值
      15、20s
      【解析】
      设受阅飞机与雷达信号车能够通信时间t,如图所示,当受阅飞机飞行到A点时,雷达车与受阅飞机相距,由勾股定理得
      雷达车位移
      受阅飞机位移
      由几何关系可得
      解得
      (舍去)
      故雷达车与受阅飞机通信时向为20s.

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