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      2026届河南省鹤壁市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届河南省鹤壁市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届河南省鹤壁市重点中学高考仿真模拟物理试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab( )
      A.在t=0时刻,Uab=
      B.在t=t1时刻,Uab=0
      C.从0~t2这段时间,Uab=
      D.从0~t2这段时间,Uab=
      2、如图所示,在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,静止放置在O点的铀238原子核发生衰变,放出射线后变成某种新的原子核,两段曲线是反冲核(新核)和射线的径迹,曲线OP为圆弧,x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是( )
      A.铀238原子核发生的是β衰变,放出的射线是高速电子流
      B.曲线OP是射线的径迹,曲线OQ是反冲核的径迹
      C.改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系随之改变
      D.曲线OQ是α射线的径迹,其圆心在x轴上,半径是曲线OP半径的45倍
      3、如图甲所示为用伏安法测量某合金丝电阻的实验电路。实验中分别用最大阻值是5、50、500的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别作出电流表读数I随(指滑片移动的距离x与滑片在变阻器上可移动的总长度L的比值)变化的关系曲线a、b、c,如图乙所示。则图乙中的图线a对应的滑动变阻器及最适合本实验的滑动变阻器是( )
      A.最大阻值为5的滑动变阻器∶图线a对应的滑动变阻器
      B.最大阻值为50的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      C.最大阻值为500的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器
      D.最大阻值为500的滑动变阻器;图线c对应的滑动变阻器
      4、质量为、初速度为零的物体,在不同变化的合外力作用下都通过位移.下列各种情况中合外力做功最多的是( )
      A.B.C.D.
      5、二氧化锡传感器的电阻随着一氧化碳的浓度增大而减小,将其接入如图所示的电路中,可以测量汽车尾气一氧化碳的浓度是否超标。当一氧化碳浓度增大时,电压表V和电流表A示数的变化情况可能为
      A.V示数变小,A示数变大
      B.V示数变大,A示数变小
      C.V示数变小,A示数变小
      D.V示数变大,A示数变大
      6、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。
      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、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中( )
      A.物体克服重力做功0.9 mgH
      B.物体克服摩擦力做功0.6 mgH
      C.物体的动能损失了1.5 mgH
      D.物体的重力势能增加了mgH
      8、水平圆盘A、B以齿轮咬合传动,B盘为主动转盘,A盘半径为B盘半径的2倍。在A、B两盘上分别放置两个相同的物块P、Q,它们到圆盘中心的距离相等,均为。物块与圆盘的最大静摩擦力为物块所受重力的倍,重力加速度大小为。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )
      A.圆盘A、B转动的角速度相等
      B.P、Q不发生滑动时,所受的摩擦力始终不相等
      C.当A盘的角速度增大至某一值时,P、Q同时开始滑动
      D.当A盘的角速度时,Q所受摩擦力的大小等于
      9、如图所示,圆形区域内以直线AB为分界线,上半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。下半圆内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知,圆的半径为R。在磁场左侧有一粒子水平加速器,质量为m,电量大小为q的粒子在极板M右侧附近,由静止释放,在电场力的作用下加速,以一定的速度沿直线CD射入磁场,直线CD与直径AB距离为0.6R。粒子在AB上方磁场中偏转后,恰能垂直直径AB进入下面的磁场,之后在AB下方磁场中偏转后恰好从O点进入AB上方的磁场。带电粒子的重力不计。则
      A.带电粒子带负电
      B.加速电场的电压为
      C.粒子进入AB下方磁场时的运动半径为0.1R
      D.AB下方磁场的磁感应强度为上方磁场的3倍
      10、空间中有水平方向的匀强电场,同一电场线上等间距的五个点如图所示,相邻各点间距均为。一个电子在该水平线上向右运动,电子过点时动能为,运动至点时电势能为,再运动至点时速度为零。电子电荷量的大小为,不计重力。下列说法正确的是( )
      A.由至的运动过程,电场力做功大小为
      B.匀强电场的电场强度大小为
      C.等势面的电势为
      D.该电子从点返回点时动能为
      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)某同学利用下列器材测量两节干电池的总电动势和总电阻。
      A.待测干电池两节;
      B.电压表、,量程均为,内阻很大;
      C.定值电阻(阻值未知);
      D.电阻箱;
      E.导线若干和开关。

      (1)根据如图甲所示的电路图,在实物图乙中补全相应的电路图_________。
      (2)实验之前,需要利用该电路测出定值电阻。先把电阻箱调到某一阻值,再闭合开关,读出电压表和的示数分别为、,则_______(用、、表示)。
      (3)实验中调节电阻箱,读出电压表和的多组相应数据、。若测得,根据实验描绘出图象如图内所示,则两节干电池的总电动势_______、总电阻________。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

      (1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地重力加速度。
      (2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度_______cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,则滑块经过光电门时的瞬时速度为__________m/s。在本次实验中还需要读出和测量的物理量有:钩码的质量m、滑块质量M和__________(文字说明并用相应的字母表示)。
      (3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量__________和__________(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。
      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)2018年8月美国航空航天科学家梅利莎宣布开发一种仪器去寻找外星球上单细胞微生物在的证据,力求在其他星球上寻找生命存在的迹象。如图所示,若宇航员在某星球上着陆后,以某一初速度斜面顶端水平抛出一小球,小球最终落在斜面上,测得小球从抛出点到落在斜面上点的距离是在地球上做完全相同的实验时距离的k倍。已知星球的第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,星球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,求:
      (1)星球表面处的重力加速度;
      (2)在星球表面一质量为飞船要有多大的动能才可以最终脱离该星球的吸引。
      14.(16分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高,长。斜面与水平桌面间的倾角。一个质量为的小滑块放在桌面最右端,现将质量为的小滑块A从斜面顶端由静止释放,滑块与斜面间的动摩擦因数,滑块与水平桌面间的动摩擦因数,忽略滑块在斜面与桌面交接处的能量损失,滑块A与滑块B发生正碰,碰后滑块A最终停在离桌面右端处。滑块与木板及桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,重力加速度,,。求:
      (1)与B相碰前瞬间小滑块A的速度大小;
      (2)小滑块B的落地点距桌面最右端的水平距离。
      15.(12分)如图所示是一玻璃砖的截面图,一束光沿与面成30°角从边上的点射入玻璃砖中,折射后经玻璃砖的边反射后,从边上的点垂直于边射出.已知,,,.真空中的光速,求:
      ①玻璃砖的折射率;
      ②光在玻璃砖中从传播到所用的时间.
      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】
      由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知

      时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      AD.衰变过程中动量守恒,因初动量为零,故衰变后两粒子动量大小相等,方向相反,由图像可知,原子核发生的是α衰变,粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,由于曲线OP为圆弧,则其圆心在x轴上,射线初速度与x轴重直,新核初速度与x轴垂直,所以新核做圆周运动的圆心在x轴上
      由质量数守恒和电荷数守恒可知反冲核的电荷量是α粒子的45倍,由半径公式可知,轨道半径之比等于电荷量的反比,则曲线OQ半径是曲线OP半径的45倍,故A错误,D正确。
      BC.由动量守恒可知
      粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,反冲核的半径与射线的半径之比等于电荷量的反比,由于电荷量之比不变,则改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系不变,故BC错误。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      从图乙中可以看出a曲线在滑片移动很小距离,就产生了很大的电流变化,说明该滑动变阻器阻值远大于被测量电阻阻值,所以a图对应500Ω滑动变阻器,c图线电流几乎不随着距离x变化,说明该滑动变阻器是小电阻,所以对应是5Ω的图像,本实验采用的是伏安法测量电阻,为了减小实验误差,应该要保证被测电阻中的电流变化范围适当大一些,所以选择图中b所对应的滑动变阻器,故ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      试题分析:根据公式可知图像与坐标轴围成的面积表示做功多少,故C做功最多,C正确;
      考点:考查了功的计算
      【名师点睛】利用数学图象处理物理问题的方法就是把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求解.
      5、D
      【解析】
      当一氧化碳浓度增大时,二氧化锡传感器的电阻减小,由闭合电路欧姆定律知,电路中电流变大,则A示数变大;由欧姆定律知R的电压变大,则电压表V变大;
      AC.综上分析,电压表示数变大,AC错误;
      BD.综上分析,电流表示数变小,B错误D正确。
      故选D。
      6、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。
      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、CD
      【解析】
      AD. 重力势能的增加量等于克服重力做的功mgH,故重力势能增加了mgH,故A错误,D正确;
      B. 物体上滑过程,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°+f=ma,解得摩擦力大小:f=0.3mg,物体克服摩擦力做功:Wf=0.3mg×=0.5mgH,故B错误;
      C.物体上滑过程,根据牛顿第二定律,得合外力大小为F合=ma=0.9mg,根据动能定理得:△Ek=−F合=−1.5mgH,故物体的动能减少了1.5mgH,故C正确.
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      A.圆盘A、B边缘线速度相同,由得

      故A错误;
      BC.物块滑动前有
      结合①式知所受静摩擦力大,两物块最大静摩擦力均为。增大则所需向心力增大,则先达到最大静摩擦力,开始滑动,故B正确,C错误;
      D.P、Q两物块开始滑动时有
      解得临界角速度
      结合①式知,当时,
      故此时所受摩擦力大小等于,故D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      A.从C点入射的粒子向下做匀速圆周运动,即受到洛仑兹力向下,由左手定则知道粒子带负电,所以选项A正确;
      B.由题意知,粒子在AB上方磁场中做匀速圆周运动的半径r1=0.6R,在电场中加速有:
      在AB上方磁场中:
      联立得:
      所以选项B错误;
      C.粒子在AB下方磁场中做匀速圆周运动,由几何关系:
      解得
      r2=0.1R
      所以选项C正确;
      D.由洛仑兹力提供向心力得到半径:
      由于r1=6r2,所以
      B2=6B1
      所以选项D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      A.电场线沿水平方向,则等间距的各点处在等差等势面上。电子沿电场线方向做匀变速运动。电子从至的过程,电势能与动能之和守恒,动能减小了,则电势能增加了,则电势差

      电子从至的过程,电场力做负功,大小为
      A正确;
      B.电场强度大小
      B错误;
      C.电子经过等势面时的电势能为,则点的电势
      又有

      C错误;
      D.电子在点时动能为,从减速运动至,然后反向加速运动再至点,由能量守恒定律知电子此时的动能仍为,D正确。
      故选AD。
      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、 3.0 2.4
      【解析】
      (1)[1]

      (2)[2] 闭合开关后,根据串并联电路规律可知,两端电压,电流为,根据欧姆定律
      (3)[3] 根据闭合电路欧姆定律可知
      变形可得
      由图象可知,当时,,则有
      图象的斜率为
      联立解得,。
      12、0.52cm 滑块释放位置遮光条到光电门的位移s mgs 钩码和滑块的动能增加量之和
      【解析】
      (2)[1]游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为2×0.1=0.2mm=0.02cm,所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;
      [2]由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为
      [3]根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s
      (3)[4][5]钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为
      因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒
      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、(1) (2)
      【解析】
      (1)设斜面倾角为,小球在地球上做平抛运动时,有
      设斜面上的距离为l,则
      联立解得
      小球在星球上做平抛运动时,设斜面上的距离为,星球表面的重力加速为,同理由平抛运动的规律有
      联立解得星球表面处的重力加速度
      (2)飞船在该星球表面运动时,有
      近地有
      联立解得飞船的第一宇宙速度
      一质量为的飞船要摆脱该星球的吸引,其在星球表面具有的速度至少是第二宇宙速度,所以其具有的动能至少为
      14、(1)2m/s;(2)0.64m
      【解析】
      (1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有

      则滑块在斜面底端的速度
      在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离
      设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有

      (2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
      根据动能定理有
      碰后B做平抛运动,则有

      联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为
      15、① ②
      【解析】
      本题考查光的折射和全反射.
      ① 光在玻璃砖中传播的光路如图所示,由几何关系可得
      光在边发生反射后垂直BC边射出,可得
      由折射定律
      解得
      ② 光在玻璃砖中的速度为
      由几何关系得

      所以

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