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      2026届河南省上蔡一高高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届河南省上蔡一高高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届河南省上蔡一高高考物理全真模拟密押卷含解析,共15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,两根相距为L的平行直导轨水平放置,R为固定电阻,导轨电阻不计。电阻阻值也为R的金属杆MN垂直于导轨放置,杆与导轨之间有摩擦,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。t=0时刻对金属杆施加一水平外力F作用,使金属杆从静止开始做匀加速直线运动。下列关于通过R的电流I、杆与导轨间的摩擦生热Q、外力F、外力F的功率P随时间t变化的图像中正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向( )
      A.大小为零
      B.大小,方向沿轴负方向
      C.大小,方向沿轴正方向
      D.大小,方向沿y轴正方向
      3、下列关于物质结构的叙述中不正确的是
      A.天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的B.质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的
      C.电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的D.粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础
      4、极地卫星的运行轨道经过地球的南北两极正上方(轨道可视为圆轨道).如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬45°A点的正上方按图示方向运行,经过12h后再次出现在A点的正上方,地球自转周期为24h.则下列说法正确的是
      A.该卫星运行周期比同步卫星周期大 
      B.该卫星每隔12h经过A点的正上方一次
      C.该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度小
      D.该卫星所有可能角速度的最小值为
      5、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,速度变为原来的2倍,该质点的加速度为( )
      A.B.C.D.
      6、核电站使用的核燃料有一种典型的核裂变方程是,假设质量为m1,质量为m2,质量为m3,质量为m4,光速为c,则( )
      A.该核反应属于人工转变
      B.方程中x=56,y=142
      C.核反应中释放的能量为(m1-2m2-m3-m4)c2
      D.该裂变方程可以简化为
      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、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      8、如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,一带电量为+q、质量为m的小球在力F的作用下,沿图中虚线由M至N做竖直向上的匀速运动。已知力F和MN之间的夹角为45°,MN之间的距离为d,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.电场的方向可能水平向左
      B.电场强度E的最小值为
      C.当qE=mg时,小球从M运动到N时电势能变化量为零
      D.F所做的功一定为
      9、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点。带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等。已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      10、如图,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是
      A.甲粒子带正电,乙粒子带负电
      B.甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍
      C.甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍
      D.两粒子在磁场中的运动时间相等
      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)用如图所示装置探究钩码和小车(含砝码)组成的系统的“功能关系”实验中,小车碰到制动挡板时,钩码尚未到达地面。
      (1)平衡摩擦力时,________(填“要”或“不要”)挂上钩码;
      (2)如图乙是某次实验中打出纸带的一部分,O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz通过测量,可知打点计时器打B点时小车的速度大小为________(结果保留两位有效数字);
      (3)某同学经过认真、规范的操作,得到一条点迹清晰的纸带,他把小车开始运动时打下的点记为O,再依次在纸带上取等时间间隔的1、2、3、4、5、6等多个计数点,可获得各计数点到O的距离s,及打下各计数点时小车的瞬时速度v。如图丙是根据这些实验数据绘出的图象,已知此次实验中钩码的总质量为0.15kg,小车中砝码的总质量为0.50kg,取重力加速度,根据功能关系由图象可知小车的质量为________kg(结果保留两位有效数字);
      (4)研究实验数据发现,钩码重力做的功总略大于系统总动能的增量,其原因可能是________。
      A.钩码的重力大于细线的拉力
      B.未完全平衡摩擦力
      C.在接通电源的同时释放了小车
      D.交流电源的实际频率大于50Hz
      12.(12分)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。
      (1)给出下列器材,电源应选用__(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用__(选填“电压传感器”或“电流传感器”);
      (2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针__(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向__(选填“右”或“左”)移动。
      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,小球b静止与光滑水平面BC上的C点,被长为L的细线悬挂于O点,细绳拉直但张力为零.小球a从光滑曲面轨道上AB上的B点由静止释放,沿轨道滑下后,进入水平面BC(不计小球在B处的能量损失),与小球b发生正碰,碰后两球粘在一起,在细绳的作 用下在竖直面内做圆周运动且恰好通过最高点.已知小球a的质景为M,小球b的质量为m.M=5m.己知当地重力加速度为g求:
      (1)小球a与b碰后的瞬时速度大小
      (2)A点与水平面BC间的高度差.
      14.(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:
      (1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;
      (2)物块最终停下的位置离点的距离;
      (3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。
      15.(12分)如图所示,将一矩形区域abcdef分为两个矩形区域,abef区域充满匀强电场,场强为E,方向竖直向上;bcde区域充满匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。be为其分界线。af、bc长度均为L,ab长度为0.75L。现有一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场。已知电场强度,sin37°=0.6,cs37°=0.8.求:
      (1)该电子从距离b点多远的位置进入磁场;
      (2)若要求电子从cd边射出,所加匀强磁场磁感应强度的最大值;
      (3)若磁感应强度的大小可以调节,则cd边上有电子射出部分的长度为多少。
      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】
      A.t时刻杆的速度为
      v=at
      产生的感应电流

      则I∝t;故A错误。
      B.摩擦生热为
      则Q∝t2,故B正确。
      C.杆受到的安培力

      根据牛顿第二定律得
      F-f-F安=ma


      F随t的增大而线性增大,故C错误。
      D.外力F的功率为
      P-t图象应是曲线,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B1;
      同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2;
      将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。
      如图所示:
      根据磁场叠加原理可知
      由几何关系可知B2与B3的夹角为120°,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向.
      选项D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.天然放射现象说明原子核内部有复杂结构。故A正确,不符合题意;
      B.质子的发现与原子核是由质子和中子组成的没有关联。故B错误,符合题意;
      C.汤姆生发现电子,知道原子还可以再分,表明了原子内部是有复杂结构的。故C正确,不符合题意;
      D.α粒子散射实验说明原子的核式结构模型,故D正确,不符合题意;
      故选B。
      4、D
      【解析】
      地球在12h的时间内转了180°,要使卫星第二次出现在A点的正上方,则时间应该满足 T+nT=12h,解得(n=0、1、2、3、),当n=0时,周期有最大值T=16h,当n的取值不同,则周期不同,则该卫星运行周期比同步卫星周期小,选项A错误;由以上分析可知,只有当卫星的周期为16h时,每隔12h经过A点上方一次,选项B错误; 卫星的周期小于同步卫星的周期,则运转半径小于同步卫星的半径,根据可知,该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度大,选项C错误;该卫星的最大周期T=16h,则最小的角速度为:,选项D正确.
      5、C
      【解析】
      根据速度倍数关系,结合位移公式和平均速度公式即可求得初速度速度,再由加速度的定义求得质点的加速度。本题是匀变速直线运动规律的直接运用,要注意正确利用平均速度公式分析速度与位移间的关系,同时明确加速度的定义即可正确求解。
      【详解】
      设初速度为v,则末速度为2v。由平均速度公式可得
      由加速度公式可得
      联立解得,故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.该核反应属于重核裂变,不属于人工转变,A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒可知,x=56,y=144,B错误;
      C.根据爱因斯坦质能方程,反应释放出的能量为:
      C正确;
      D.核反应方程不能进行简化,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、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      8、BC
      【解析】
      A.小球受力情况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,如图
      根据上图可知,电场力在右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;
      B.由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小。则得:qE=mgsinθ,所以电场强度的最小值为,故B正确;
      C.当mg=Eq时,根据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变化量为零,故C正确;
      D.由于电场力变化时,F大小也跟随着改变,所以做功也不能具体确定值,故D错误;
      9、AC
      【解析】
      A.带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,根据可知M、N两点电势相等,A正确;
      B.因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直和沿电场线方向电势降低的特性,从而画出电场线CO如图
      由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小,B错误;
      C.匀强电场的电场强度式中的d是沿着电场强度方向的距离,则
      C正确;
      D.粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.根据左手定则可知,甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;
      B.设正方形的边长为a,则甲粒子的运动半径为r1=a,甲粒子的运动半径为r2=,甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍,选项B错误;
      C.根据,解得,则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍,选项C正确;
      D.甲乙两粒子在磁场中转过的角度均为600,根据,则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误.
      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、不要 0.72 0.85 BD
      【解析】
      (1)[1].小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力作用,为了在实验中能够把细线对小车的拉力视为小车的合外力,则应该用重力的下滑分力来平衡摩擦力,在平衡摩擦力时,不挂钩码,但要连接纸带。
      (2)[2].相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出,计数点间的时间间隔为
      T=0.02×5s=0.1s
      根据匀变速直线运动的规律可知,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,打B点的速度为

      (3)[3].设钩码的质量为m,小车的质量为M,小车中砝码的质量为m',对系统,由动能定理得

      整理得
      v2-x图象的斜率

      解得
      M=0.85kg。
      (4)[4].A.钩码的重力大于细线的拉力,不影响钩码重力做系统做的功,故A错误;
      B.长木板的右端垫起的高度过低,未完全平衡摩擦力时,则摩擦力做负功,系统总动能的增量小于钩码重力做的功,故B正确;
      C.接通电源的同时释放了小车,只会使得纸带上一部分点不稳定,不影响做功与动能的增量,故C错误;
      D.交流电源的实际频率大于50Hz,如果代入速度公式的周期为0.02s,比真实的周期大,则求出来的速度偏小,则动能偏小,故D正确。
      故选BD。
      12、6V的直流电源 电压传感器 b 右
      【解析】
      (1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;
      本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;
      (2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;
      由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。
      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)3.6L
      【解析】解:(1)两球恰能到达圆周最高点时,重力提供向心力,
      由牛顿第二定律得:(m+M)g=(m+M),
      从碰撞后到最高点过程,由动能定理得:
      ﹣(M+m)g•2L=(M+m)v2﹣(M+m)v共2,
      解得,两球碰撞后的瞬时速度:v共=;
      (2)设两球碰前a球速度为va,两球碰撞过程动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:Mva=(M+m)v共,
      解得:va=,
      a球从A点下滑到C点过程中,由机械能守恒定律得:
      Mgh=Mva2,解得:h=3.6L;
      14、 (1); (2);(3)
      【解析】
      (1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有
      求得
      在点
      求得
      根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。
      (2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系
      求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。
      (3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为
      求得
      根据能量守恒有
      求得
      15、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)电子在电场中做类似平抛运动,有
      0.75L=v0t
      eE=ma



      即该电子从距b点处进入磁场 .
      (2)粒子进入磁场时,速度方向与be边夹角的正切值
      tanθ=
      θ=37°
      电子进入磁场时的速度为

      设电子运动轨迹刚好与cd边相切时,半径最小为r1,则由几何关系知
      r1+r1cs37°=L
      解得

      由可得对应的最大磁感应强度
      B=
      (3)设电子运动轨迹刚好与de边相切时,半径为r2,则
      r2=r2sin37°+L,
      解得
      r2=L
      又r2csθ=L,故切点刚好为d点
      电子从cd边射出的长度为
      △y=L+r1sin37°=

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