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      2026届河北省迁西县一中高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届河北省迁西县一中高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届河北省迁西县一中高考仿真卷物理试题含解析,共17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、质量为的铁锤从高处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是,则撞击过程中,铁锤对桩的平均冲击力大小为( )
      A.B.C.D.
      2、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
      A.到达点时,炮弹的速度为零
      B.到达点时,炮弹的加速度为零
      C.炮弹经过点时的速度大于经过点时的速度
      D.炮弹由点运动到点的时间大于由点运动到点的时间
      3、近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为,则可以算得火星的平均密度,式中是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为)
      A.B.C.D.
      4、如图所示,在电场强度大小为E0的水平匀强电场中,a、b两点电荷分别固定在光滑水平面上,两者之间的距离为l.当a、b的电量均为+Q时,水平面内与两点电荷距离均为l的O点处有一电量为+q的点电荷恰好处于平衡状态.如果仅让点电荷a带负电,电量大小不变,其他条件都不变,则O点处电荷的受力变为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是
      A.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变
      B.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化
      C.小球a与小球b质量比为5:1
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。
      6、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是2m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s。求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.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、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgR
      B.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为
      C.物块在B点时对槽底的压力大小为
      D.物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为θ,此时时重力的瞬时功率为
      8、如图所示,竖直平面内固定一内壁粗糙的半圆弧槽,半径为2R,一质量为m的滑块(可视为质点)从距半圆弧槽D点正上方3R的A点自由下落,经过半圆弧槽后,滑块从半圆弧槽的左端冲出,刚好到达距半圆弧槽正上方2R的B点。不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
      A.滑块第一次到达半圆弧槽D点的速度为
      B.滑块第一次到达D点时对半圆弧槽的压力为
      C.滑块第一次通过半圆弧槽的过程中克服摩擦力做的功为
      D.滑块从B点返回后经C再次到达D点时的速度为
      9、如图甲为研究光电效应实验的部分装置示意图。实验中用频率为的光照射某种金属,其光电流随光电管外电源电压变化的图像如图乙。已知普朗克常量为,电子带的电荷量为。下列说法中正确的是( )
      A.测量电压时,光电管的极应连接外电源的负极
      B.光电子的最大初动能为
      C.该金属的逸出功为
      D.当电压大于时,增加光照强度则光电流增大
      10、如图所示,两个等量异种点电荷、固定在同一条水平线上,电荷量分别为和。是水平放置的足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为(可视为试探电荷,不影响电场的分布)。现将小球从点电荷的正下方点由静止释放,到达点电荷的正下方点时,速度为,为的中点。则( )
      A.小球从至先做加速运动,后做减速运动
      B.小球运动至点时速度为
      C.小球最终可能返回至点
      D.小球在整个运动过程中的最终速度为
      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)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      12.(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒.实验步骤如下:
      A.将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平;
      B.出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点.在地面上依次铺上白纸.复写纸;
      C.从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次.用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置;
      D.用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s.
      (1)实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=______cm;
      (2)请根据所测量数据的字母书写,当s²=_____时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒.
      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,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:
      (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
      (2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
      (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.
      14.(16分)如图,用手捏住细线,让质量m=2kg的小球在光滑水平桌面上以v=1m/s的速率做匀速圆周运动,其半径r=0.3m。某时刻突然松手,使细线迅速放长0.2m后,又迅速用手捏住细线,保证小球在更大半径的新轨道做匀速圆周运动,已知大半径的圆与小半径的圆为同心圆。求:
      (1)细线迅速放长0.2m所经历的时间
      (2)在大半径新轨道上运动时小球的角速度
      (3)在大半径新轨道上运动时,细线对小球的拉力
      15.(12分)如图所示,在xy平面内y轴右侧有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外;分成I和II两个区域,I区域的宽度为d,右侧磁场II区域还存在平行于xy平面的匀强电场,场强大小为E=,电场方向沿y轴正方向。坐标原点O有一粒子源,在xy平面向各个方向发射质量为m,电量为q的正电荷,粒子的速率均为v=。进入II区域时,只有速度方向平行于x轴的粒子才能进入,其余被界面吸收。不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:
      (1)某粒子从O运动到O'的时间;
      (2)在I区域内有粒子经过区域的面积;
      (3)粒子在II区域运动,当第一次速度为零时所处的y轴坐标。
      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、A
      【解析】
      根据自由落体的运动学公式,可得铁锤碰前的速度为
      取向下为正,对铁锤由动量定理得
      解得
      由牛顿第三定律可得,铁锤对桩的作用力大小
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;
      B.在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;
      C.由于空气阻力恒做负功,所以根据动能定理可知经过点时的速度大于经过点时的速度,C正确;
      D.从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即
      解得
      在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即
      解得
      故,根据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,故D错误;
      3、C
      【解析】
      由万有引力定律,知


      而火星探测器绕火星做“近地”圆周运动,有,解得
      故题中的常量
      故选C。
      4、D
      【解析】
      开始时,对放在O点的点电荷由平衡知识可知: ;当让点电荷a带负电时,则a、b对O点点电荷的库仑力竖直向上在,则O点处电荷的受力变为,故选D.
      5、C
      【解析】
      AB.细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误;
      C.当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为
      对小球b,由牛顿第二定律可得
      由机械能守恒可得
      解得
      故C正确;
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则
      解得
      故小球a不会离开地面,故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      甲、乙相遇时用力推对方的过程系统动量守恒,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得
      m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′
      代入数据可得
      m甲×2+m乙×(-2)=m甲×(-1)+m乙×2
      解得
      m甲:m乙=4:3
      故B正确,ACD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、ACD
      【解析】
      A. 物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得
      mgR-Wf=0
      可得克服摩擦力做功:
      Wf=mgR
      故A正确;
      B. 物块从A到B过程做匀速圆周运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;
      C. 物块从P到A的过程,由机械能守恒得
      可得物块A到B过程中的速度大小为
      物块在B点时,由牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为,故C正确;
      D.在C点,物体的竖直分速度为
      重力的瞬时功率
      故D正确。
      故选:ACD。
      8、AC
      【解析】
      A.滑块从A到D做自由落体运动,满足
      解得
      A正确;
      B.滑块第一次到达D点时,有
      B错误;
      C.滑块第一次从A到B的过程中,设滑块克服摩擦力做的功为,根据动能定理有
      解得
      C正确;
      D.若滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功不变,则滑块从B点到D点满足
      解得
      但是在第二次进入的速度比第一次小,摩擦阻力变小,所以滑块第二次进入半圆弧槽克服摩擦力做的功变小,D错误。
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A.电压为反向遏止电压,此时光电管的极应连接外电源的正极,A错误;
      B.光电子克服电场力做功,根据能量守恒定律,光电子的最大初动能
      B正确;
      C.光电效应方程为
      结合B选项解得金属的逸出功为
      C错误;
      D.电压对应正向饱和电流,已收集了相应光照强度下的所有的光电子。若增大光照强度,光子数量增加,光电子数量增加,则电路中的光电流增大,D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.根据等量异种点电荷的电场线分布,可知,两点电荷连线的中垂面是等势面,电势为0,正点电荷附近电势大于0,负点电荷附近电势小于0,根据对称关系可得
      其中

      所以小球从C到D运动过程中,只有电场力做功,且由于电势降低,所以电势能减小,电场力做正功,小球在做加速运动,所以A错误;
      B.小球由C到D,由动能定理得
      则由C到O,由动能定理可得
      所以B正确;
      C.由分析可知
      无穷远处电势也是0,小球由O到D加速运动,再由D到无穷远处,电势升高,电势能增加,电场力做负功,小球做减速运动,所有不可能返回O点,所以C错误;
      D.小球从O到无穷远处,电场力做功为0,由能量守恒可知,动能变化量也是0,即无穷远处的速度为
      所以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、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      12、40.5 4hH
      【解析】
      (1)由图可知s=40.5cm;
      (2)从起点O到P的过程中重力势能减少量是:△Ep=mgH;槽口B与地面的高度h以及O点与钢球落点P之间的距离S,根据平抛运动的规律,则有:S=v0t;h=gt2,因此v0=S;那么增加的动能:△EK=;若机械能守恒,则需满足,即S2=4hH
      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)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1.
      (2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压.
      (3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B.
      【详解】
      (1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12
      解得:v1==1.0×104m/s
      (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向:
      带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
      竖直方向:
      v2=at=
      由几何关系:
      U2=tanθ
      代入数据得:U2=100V
      (3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,
      由几何关系知R+=D
      得:R=
      设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=
      由牛顿运动定律及运动学规律:qv′B=
      得:
      代入数据数据解得B=0.1T
      若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.
      14、(1)0.4s (2)1.2rad/s (3)1.44N
      【解析】
      (1)突然松手,小球将沿着小半径的圆轨道相切飞出去,如图所示
      即沿着图中AB方向做匀速直线运动,
      直角三解形OAB中,;,则m
      则细线迅速放长0.2m所经历的时间为:
      (2)依题意,小球刚运动B点时速度大小为,方向沿AB方向,如图,此时,可将速度分解为沿半径OB方向的和垂直半径OB方向的。由于小球到达B点时又迅速捏住细线,沿OB方向的突然消失,小球将以在大半径上作匀速圆周运动,
      根据∽,
      代入数据得:
      所以:
      (3)半径增大后,仍有细线拉力提供向心力,
      15、 (1);(2);(3)0
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力可得
      则轨迹半径为
      粒子从运动到的运动的示意图如图所示:
      粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为
      周期为
      所以运动时间为
      (2)根据旋转圆的方法得到粒子在I区经过的范围如图所示,沿有粒子通过磁场的区域为图中斜线部分面积的大小:
      根据图中几何关系可得面积为
      (3)粒子垂直于边界进入II区后,受到的洛伦兹力为
      在II区受到的电场力为
      由于电场力小于洛伦兹力,粒子将向下偏转,当速度为零时,沿方向的位移为,由动能定理得
      解得
      所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。

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