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      2026届河源市重点中学高考冲刺物理模拟试题含解析

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      2026届河源市重点中学高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份2026届河源市重点中学高考冲刺物理模拟试题含解析,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、下面是某同学对一些概念及公式的理解,其中正确的是( )
      A.根据公式可知,金属电阻率与导体的电阻成正比
      B.根据公式可知,该公式只能求纯电阻电路的电流做功
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多
      D.根据公式可知,电容与电容器所带电荷成正比,与两极板间的电压成反比
      2、如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、l kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法正确的是
      A.固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N
      B.固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N
      C.先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N
      D.先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15N
      3、2020年3月9日19时55分,我国在西昌卫基发射中心,成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星,北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星,以下关于这颗卫星判断正确的是( )
      A.地球同步轨道卫星的运行周期为定值
      B.地球同步轨道卫星所受引力保持不变
      C.地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态
      D.地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度
      4、如图所示为某弹簧振子在0~5 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( )
      A.振动周期为5 s,振幅为8 cm
      B.第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值
      C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动
      D.第3 s末振子的速度为正向的最大值
      5、质量为m的小球套在竖直的光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.让小球从A点开始释放,此时弹簧处于原长,当小球下降的最大竖直高度为h时到达B点,若全过程中弹簧始终处于弹性限度内,竖直杆与OB的夹角为30°,下列研究小球从A到B全过程的说法正确的是
      A.当弹簧与杆垂直时,小球速度最大
      B.小球的加速度为重力加速度的位置共有三个
      C.弹簧的弹性势能先增大后减小
      D.弹簧的弹性势能增加量大于mgh
      6、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
      C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
      D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
      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、一交流发电机组为某用户区供电的示意图如图所示,发电机组能输出稳定的电压。升压变压器原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10.线圈两端的电压分别为Ul、U2.输电线的总电阻为r,降压变压器的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,线圈两端电压分别为U3、U4.,L是用户区里一常亮的灯泡,三个回路的干路电流分别为I1、I2、I3,随着用电高峰的到来,用户区开启了大量的用电器,下列说法正确的是( )
      A.电压U4不变,始终等于Ul
      B.电流Il始终等于I3
      C.L变暗
      D.输电线的电阻消耗的功率减小
      8、如图所示,在范围足够大、磁感应强度为B的垂直纸面向里的水平匀强磁场内,固定着倾角θ=30°的足够长绝缘斜面,一个质量为m、电荷量为+q的带电小物块置于斜面的顶端处静止状态,现增加一水平向左的场强E=的匀强电场。设滑动时小物块的电荷量不变,从加入电场开始计时,小物块的摩擦力f大小与时间t、加速度大小a与时间t的关系图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、下列说法中正确的是( )
      A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
      B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多
      C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加
      D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加
      E.液晶的光学性质具有各向异性
      10、在水平地面上有一质量为m的物体,物体所受水平外力F与时间t的关系如图A,物体速度v与时间t的关系如图B,重力加速度g已知,m、F、v0均未知,则( )
      A.若v0已知,能求出外力F的大小
      B.可以直接求得外力F和阻力f的比值
      C.若m已知,可算出动摩擦因数的大小
      D.可以直接求出前5s和后3s外力F做功之比
      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)货运交通事故往往是由车辆超载引起的,因此我国交通运输部对治理货运超载有着严格规定。监测站都安装有称重传感器,图甲是一种常用的力传感器,由弹簧钢和应变片组成,弹簧钢右端固定,在其上、下表面各贴一个相同的应变片,应变片由金属制成。若在弹簧钢的自由端施加一向下的作用力F,则弹簧钢会发生弯曲,上应变片被拉伸,下应变片被压缩。力越大,弹簧钢的弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差ΔU=|U1-U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该传感器的阻值,设计了以下实验,实验原理图如图乙所示。
      实验室提供以下器材:
      A.定值电阻R0(R0=5 Ω)
      B.滑动变阻器(最大阻值为2 Ω,额定功率为50 W)
      C.电流表A1(0.6 A,内阻r1=1 Ω)
      D.电流表A2(0.6 A,内阻r2约为5 Ω)
      E.直流电源E1(电动势3 V,内阻约为1 Ω)
      F.直流电源E2(电动势6 V,内阻约为2 Ω)
      G.开关S及导线若干。
      (1)外力F增大时,下列说法正确的是________;
      A.上、下应变片电阻都增大
      B.上、下应变片电阻都减小
      C.上应变片电阻减小,下应变片电阻增大
      D.上应变片电阻增大,下应变片电阻减小
      (2)图乙中①、②为电流表,其中电流表①选________(选填“A1”或“A2”),电源选________(选填“E1”或“E2”);
      (3)为了准确地测量该阻值,在图丙中,将B、C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计电路的A、B、C端中的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图丙中正确连接电路______;
      (4)结合上述实验步骤可以得出该传感器的电阻的表达式为________(A1、A2两电流表的电流分别用I1、I2表示)。
      12.(12分)如图所示,用做平抛运动实验的装置验证机能守恒定律。小球从桌面左端以某一初速度开始向右滑动,在桌面右端上方固定一个速度传感,记录小球离开桌面时的速度(记作v)。小球落在地面上,记下落点,小球从桌面右边缘飞出点在地面上的投影点为O,用刻度尺测量落点到O点的距离x。通过改变小球的初速度,重复上述过程,记录对应的速度v和距离x。已知当地的重力加速度为g。若想验证小球在平抛运动过程中机械能守恒,只需验证平抛运动过程的加速度等于重力加速度即可。
      (1)某同学按如图所示测量高度h和水平距离x,其中存在测量错误的是________(填“h”或“x”),正确的测量方法应是________。
      (2)若小球在下落过程中的加速度为a,则x与v的关系式为x=________。
      (3)该同学在坐标纸上画出了纵、横坐标,以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择________为横坐标,根据平抛运动得到的加速度为________。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v0=12 m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m1=0.5 kg、m2=1.5 kg。求:
      ①A与B撞击结束时的速度大小v;
      ②在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。
      14.(16分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:
      (1)求速度v0的大小;
      (2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)
      (3)若调节区域II磁场的磁感应强度大小为λB0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与λ满足的关系。
      15.(12分)某容积为20L的氧气瓶里装有30atm的氧气,现把氧气分装到容积为5L的小钢瓶中,使每个小钢瓶中氧气的压强为4atm,如每个小钢瓶中原有氧气压强为latm。问最多能分装多少瓶?(设分装过程中无漏气,且温度不变)
      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】
      A.电阻率是由导体本身的性质决定的,其大小与电阻无关,选项A错误;
      B.公式适用于纯电阻电路和非纯电阻电路中的电流所做功,选项B错误;
      C.根据公式可知,电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多,选项C正确;
      D.电容的公式采用的是比值定义法,电容大小与电量和电压无关,选项D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】固定物块A,则弹簧的弹力大小等于B的重力,大小为10 N,选项A错误;固定物块B,则弹簧的弹力大小等于A的重力,大小为20 N,选项B错误;先固定物块A,则弹簧的弹力为10N,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力不能突变,则大小为10 N,选项C正确; 先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,加速度为,对物体B:T-mBg=mBa ,解得弹簧的弹力大小为40/3N,选项D错误;故选C.
      3、A
      【解析】
      A.同步卫星相对地球是静止的,即运行周期等于地球自转周期,为定值,A正确;
      BC.地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力,时时刻刻指向圆心,为变力,其合力不为零,故不是出于平衡状态,BC错误;
      D.第一宇宙速度是最小发射速度,最大环绕速度,即为在地球表面环绕的卫星的速度,而同步卫星轨道半径大于地球半径,根据可知,轨道半径越大,线速度越小,所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度,D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A.由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;
      B.第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;
      C.从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;
      D.第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.
      5、B
      【解析】
      小球A运动过程如右图所示:
      当小球滑至C点时,弹簧与杆垂直,水平方向弹簧弹力与杆的弹力平衡,小球在竖直方向受重力,则小球的加速度为重力加速度,小球仍向下加速,此时速度不是最大,当合力为零时速度最大,而合力为零的位置应在弹簧与杆垂直位置的下方,故A错误.在图中A、D两位置,弹簧处于原长,小球只受重力,即小球加速度为重力加速度的位置有A、C、D三个,故B正确;弹簧的形变量先增大后减小再增大,其弹性势能先增大后减小再增大,故C错误;小球与弹簧组成的系统只有重力和弹力做功,所以系统的机械能守恒.根据系统机械能守恒定律可知,小球从A到B全过程中增加的弹性势能应等于减少的重力势能mgh,故D错误.所以B正确,ACD错误.
      6、B
      【解析】
      摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,选项A错误;圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,选项B正确;转动一周,重力的冲量为I=mgT,不为零,C错误;运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcsθ可知重力的瞬时功率在变化,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、BC
      【解析】
      将远距离输电的电路转化为等效电路
      其中

      由闭合电路的欧姆定律
      故随着用电高峰的到来用户区开启了大量的用电器,减小,导致变小,则输电电流变大。
      A.由变压器的变压比可知
      但输电线上有电阻r,产生损失电压,故有
      即,且用电高峰U1不变,U4变小,故A错误;
      B.根据变压器上的电流与匝数成反比,有

      可得电流Il始终等于I3,故B正确;
      C.则输电电流变大会导致损失电压变大,而U2不变,故U3减小,可得U4变小,即并联用户的电压减小,由可知L的功率变小,L变暗,故C正确;
      D.由可知,输电电流变大会导致输电线的电阻消耗的功率增大,故D错误。
      故选BC。
      8、BD
      【解析】
      加电场后,滑块受到水平向左的电场力,大小为F电=mg,和竖直向下的重力合成可得合力为F=2mg,方向沿斜面向下;此时斜面受到的正压力为零,滑块受摩擦力为0;
      滑块沿斜面做加速运动,则受到垂直斜面向下的洛伦兹力,随速度的增加,洛伦兹力变大,则滑块对斜面的正压力变大,摩擦力逐渐变大;根据2mg-f=ma可知,加速度逐渐减小,当2mg=f时,加速度a=0,滑块做匀速运动,则图像BD正确,AC错误。
      故选BD。
      9、BDE
      【解析】
      A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.
      B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.
      C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.
      D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.
      E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小.
      10、BD
      【解析】
      A.若v0已知,根据速度图象可以求出加速运动的加速度大小
      还能够求出减速运动的加速度大小
      根据牛顿第二定律可得
      其中m不知道,不能求出外力F的大小,故A错误;
      B.由于

      可以直接求得外力F和阻力f的比值,故B正确;
      C、若m已知,v0不知道,无法求解加速度,则无法求出动摩擦因数的大小,故C错误;
      D.前5s外力做的功为
      后3s外力F做功
      前5s和后3s外力F做功之比
      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、D A1 E2
      【解析】
      (1)[1]外力F增大时,上应变片长度变长,电阻变大,下应变片长度变短,电阻变小
      故选D。
      (2)[2]题图乙中的①要当电压表使用,因此内阻应已知,故应选电流表A1;
      [3]因回路总阻值接近11Ω,满偏电流为0.6A,所以电源电动势应接近6.6V,故电源选E2。(3)[4]滑动变阻器应采用分压式接法,将B、C间导线断开,A、B两端接全阻值,C端接在变阻器的滑动端,如图所示。
      (4)[5]由题图乙知,通过该传感器的电流为I2-I1,加在该传感器两端的电压为I1r1,故该传感器的电阻为
      12、h 从桌面到地面的距离 v
      【解析】
      (1)[1][2].其中h的测量有问题,应该是从桌面到地面的距离;
      (2)[3].小球下落过程中,竖直方向
      水平方向:

      解得:

      (3)[4][5].根据可得,则以为纵坐标,画出的图象为一条过原点的直线,图线的斜率为k,那么该同学选择v2为横坐标;由得到的加速度为。然后与比较,若两者在误差允许范围内相等,就验证了小球在平抛运动过程中机械能守恒。
      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、①3m/s; ②12N•s
      【解析】
      ①A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向
      由动量守恒定律得
      m1v0=(m1+m2)v
      代入数据解得
      v=3m/s
      ②以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程
      由动量定理得
      I=(m1+m2)(-v)-(m1+m2)v
      代入数据解得
      I=-12N•s
      负号表示冲量方向向右。
      14、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在Ⅰ区域内恰好划过半个圆,由
      其中可得,
      (2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示
      由几何关系可得,,故
      故粒子两次经过边界到P点距离的比值为
      (3)设粒子在Ⅰ区域半径为,Ⅱ区域半径为,则
      粒子要回到O点,则在Ⅱ区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图

      联立解得
      15、34
      【解析】
      设能够分装n个小钢瓶,则以20L氧气瓶中的氧气和n个小钢瓶中的氧气整体为研究对象,分装过程中温度不变,故遵守玻意耳定律,气体分装前后的状态如图所示,由玻意耳定律可知:

      因为

      则最多能分装34瓶。

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