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      2026届黑龙江省宾县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      2026届黑龙江省宾县第一中学高考物理押题试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省宾县第一中学高考物理押题试卷含解析,共14页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、用手水平的托着书,使它做下述各直线运动,手对书的作用力最大的情况是( )
      A.向下的匀加速运动B.向上的匀减速运动
      C.向左的匀速运动D.向右的匀减速运动
      2、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断( )
      A.小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下
      B.小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上
      C.小球可能先做加速运动,后做匀速运动
      D.小球一定做加速运动,且加速度不断减小
      3、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为
      A.1.6×102 kgB.1.6×103 kgC.1.6×105 kgD.1.6×106 kg
      4、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、、、、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是( )
      A.点的振动加强,点的振动减弱
      B.一段时间后,小树叶被水波推至处
      C.、两点在某时间内也会振动
      D.若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为
      5、某时刻水平抛出的小球,在时的速度方向与水平方向的夹角,,其速度方向与水平方向的夹角。忽略空气阻力,重力加速度,则小球初速度的大小为( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为的小球(视为质点),静止时弹簧长为,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。重力加速度为。则在该过程中( )
      A.弹簧的弹力先增大后减小
      B.外力一直增大
      C.外力对小球做功为
      D.弹簧弹力对小球做功为
      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、光滑绝缘的水平地面上,一质量m=1.0kg、电荷量q=1.0×10-6 C的小球静止在O点,现以O点为坐标原点在水平面内建立直角坐标系xOy,如图所示,从t=0时刻开始,水平面内存在沿 x、 y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为1.0 ×107V/m;t =0.1s时,y方向的电场变为-y方向,场强大小不变;t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,大小。下列说法正确的是( )
      A.t=0.3s时,小球速度减为零
      B.t=0.1s时,小球的位置坐标是(0.05m,0.15m)
      C.t=0.2s时,小球的位置坐标是(0.1m,0.1m)
      D.t=0.3s时,小球的位置坐标是(0.3m,0.1m)
      8、分子动理论以及固体、液体的性质是热学的重要内容,下列说法正确的是_____
      A.物体吸收热量同时对外做功,内能可能不变
      B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的无规则性
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
      D.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
      E.两分子间的分子势能一定随距离的增大而增大
      9、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V﹣T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是( )
      A.过程a到b中气体一定吸热
      B.pc=pb>pa
      C.过程b到c气体吸收热量
      D.过程b到c中每一个分子的速率都减小
      E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功
      10、下列图中线圈按图示方向运动时(图示磁场均为匀强磁场,除B项外,其余选项中的磁场范围均足够大)能产生感应电流的是( )
      A.B.C.D.
      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) (1)用分度游标卡尺测一工件外径的度数如图(1)所示,读数为______;
      用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图(2)所示,读数为______。
      (2)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻约为,电压表的内阻约为,电流表的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,电阻由公式计算得出,式中与分别为电压表和电流表的示数,若将图(a)和图(b)中电路图测得的电阻值分别记为和,则______(填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)某物理兴趣小组在学习了电流的磁效应后,得知通电长直导线周围某点磁场的磁感应强度B的大小与长直导线中的电流大小I成正比,与该点离长直导线的距离r成反比。该小组欲利用如图甲所示的 实验装置验证此结论是否正确,所用的器材有:长直导线、学生电源、直流电流表(量程为0~3A)、滑动变 阻器、小磁针(置于刻有360°刻度的盘面上)、开关及导线若干:
      实验步骤如下:
      a.将小磁针放置在水平桌面上,等小磁针静止后,在小磁针上方沿小磁针静止时的指向水平放置长直 导线,如图甲所示;
      b.该小组测出多组小磁针与通电长直导线间的竖直距离 r、长直导线中电流的大小I及小磁针的偏转 角度θ;
      c.根据测量结果进行分析,得出结论。 回答下列问题:
      (1)某次测量时,电路中电流表的示数如图乙所示,则该电流表的读数为______A;
      (2)在某次测量中,该小组发现长直导线通电后小磁针偏离南北方向的角度为30°(如图丙所示),已知实验所在处的地磁场水平分量大小为B0=3×10-5T,则此时长直导线中的电流在小磁针处产生的磁感应强度B的大小为_______T(结果保留两位小数);
      (3)该小组通过对所测数据的分析,作出了小磁针偏转角度的正切值tanθ与之间的图像如图丁所示,据此得出了通电长直导线周围磁场的磁感应强度B与通电电流I成正比,与离长直导线的距离r成反比的结论, 其依据是______;
      (4)通过查找资料,该小组得知通电长直导线周围某点的磁感应强度B与电流I及距离r之间的数学关系为,其中为介质的磁导率。根据题给数据和测量结果,可计算出=_______ 。
      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,匀强电场中相邻竖直等势线间距d =10cm,质=0.1kg、带电荷量为q =-1×10-3C的小球以初速度=10m/s抛出,初速度方向与水平线的夹角为45°,重力加速度g取10m/s2,求:
      (1)小球加速度的大小;
      (2)小球再次回到图中水平线时的速度和抛出点的距离.
      14.(16分)如图所示,两完全相同质量为m=1kg 的滑块放在动摩擦因数为μ=的水平面上。长度均为L=1m的轻杆OA、OB搁在两个滑块上,且可绕铰链O自由转动,两轻杆夹角为74°。现用竖直向下的恒力F=20N作用在铰链上,使两滑块由静止开始滑动。已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)此时轻杆对滑块A的作用力FA的大小;
      (2)此时每个滑块的加速度a大小;
      (3)当轻杆夹角为106°时,每个滑块的速度v大小。
      15.(12分)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:
      (1)电子通过磁场区域的时间t;
      (2)偏转电场的电压U;
      (3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上.
      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、D
      【解析】
      向下的匀加速运动或向上的匀减速运动时,书的加速度向下,处于失重状态,手对书的作用力小于书的重力;向左的匀速运动时,手对书的作用力等于书的重力;向右的匀减速运动时,加速度向左,根据牛顿第二定律分析得知,手对书的作用力大于书的重力。所以向右的匀减速运动时,手对书的作用力最大,故ABC错误,D正确;
      故选D。
      2、B
      【解析】
      AB.由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据E-x图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;
      C.带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      设该发动机在s时间内,喷射出的气体质量为,根据动量定理,,可知,在1s内喷射出的气体质量,故本题选B.
      4、D
      【解析】
      A.点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;
      B.机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;
      C.、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;
      D.若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      将小球在时和时的速度分解,如图所示:
      则有

      又因为
      解得
      选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      AB.小球受外力、重力和弹簧弹力三个力构成一个三角形,当外力与弹簧弹力垂直时最小,由三角形定则可判断,弹簧弹力一直减小,外力一直增大,故A不符合题意,B符合题意;
      CD.由上分析可知外力F和弹簧的弹力都是变力,所以无法直接求出外力和弹力所做的功,只能根据能量守恒求出外力与弹簧弹力的合力对小球做的功等于,故CD不符合题意。
      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、AD
      【解析】
      从t=0时刻开始,水平面内存在沿+x、+y方向的匀强电场E1、E2,场强大小均为,则由牛顿第二定律可知
      小球沿+x、+y方向的加速度的大小均为
      经过1s, t=0. 1s时,小球沿+x、+y方向的速度大小均为
      小球沿+x、+y方向的位移大小均为
      在第2个0. 1s内,小球沿x方向移动的距离
      沿y方向移动的距离
      沿y方向移动的速度
      t=0.2s时,y方向的电场突然消失,x方向的电场变为-x方向,则在第3个0.1 s内小球沿+x方向做匀减速直线运动,由
      可知,
      在第3个0.1s内,小球沿+x方向移动的距离
      t=0.3s时,小球的速度微
      综上分析可知, AD正确,BC错误。
      故选AD。
      8、ACD
      【解析】
      A.物体吸收热量同时对外做功,二者相等时,内能不变,故A正确;
      B.布朗运动反映了液体分子运动的无规则性,故B错误;
      C.荷叶上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故C正确;
      D.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故D正确;
      E.分子间的作用力若表现为引力,分子距离增大,分子力做负功,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子距离增大,分子力做正功,分子势能减少,故E错误;
      故选ACD。
      9、ABE
      【解析】
      A.过程ab中气体的体积不变,没有做功;温度升高,内能增大,所以气体一定吸热,故A正确;
      B.设a状态的压强为,则由理想气体的状态方程可知
      所以
      同理
      解得
      所以
      故B正确;
      C.过程b到c,温度降低,内能减小;体积减小,外界对气体做功,则气体放出热量,故C错误;
      D.温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;
      E.由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确;
      故选ABE。
      10、BC
      【解析】
      A中线圈运动过程中磁通量不变化,不能产生感应电流;D中线圈在运动的过程中穿过线圈的磁通量始终是零,不能产生感应电流;B、C两种情况下线圈运动过程中磁通量发生了变化,故能产生感应电流;
      故选BC。
      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、32.7 1.506 大于 小于
      【解析】
      (1)[1]10分度的游标卡尺,精确度是0.1mm,游标卡尺的主尺读数为32mm,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为
      7×0.1mm=0.7mm
      所以最终读数为
      32mm+0.7mm=32.7mm
      [2]螺旋测微器的固定刻度为1.5mm,可动刻度为
      6.0×0.001mm=0.006mm
      所以最终读数为
      1.5mm+0.006mm=1.506mm
      (2)[3]由于待测电阻满足
      所以电流表应用内接法,即更接近真实值;
      [4]根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为
      即测量值大于真实值;
      [5]采用外接法时,真实值应为
      即测量值小于真实值。
      12、2.00 电流产生的磁感应强度,而偏角的正切值与成正比
      【解析】
      (1)[1]电流表量程为3A,则最小分度为0.1A,由指针示数可知电流为2.00A;
      (2)[2]电流产生向东的磁场,则指针指向地磁场分量和电流磁场的合磁场方向,如图所示
      则有
      解得
      (3)[3]由图可知,偏角的正切值与成正比,而根据(2)中分析可知
      则可知与成正比,故说明通电长直导线周围磁场的磁感应强度与通电电流成正比,与长导线的距离成反比;
      (4)[4]由公式
      可知,图象的斜率
      解得
      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) 速度与水平方向夹角的正切值为,水平距离为20m
      【解析】
      (1)根据图象可知,电场线方向向左,电场强度大小为:
      合力大小为:,方向与初速度方向垂直;
      根据牛顿第二定律可得加速度大小为:;
      (2)小球在竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做匀加速直线运动,
      小球再次回到图中水平线时的时间为:,
      此过程中与抛出点的距离为:x=v0cs45°t+t2=20m,
      在此过程中重力做功为零,根据动能定理可得:
      qEx=mv2−mv02
      代入数据解得:v=10m/s.速度与水平夹角为,.
      14、(1)12.5N;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在O点,F沿杆的分力为
      解得
      N
      (2)由
      N
      解得
      (3)因为
      N
      保持不变,克服摩擦力做功
      J
      恒力F做功为
      J
      解得
      15、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1) 电子在磁场区域运动周期为
      通过磁场区域的时间为t1=T=
      (2) 由几何知识得r=d,又r=
      解得v=
      通过电场的时间t2=,代入数据解得t2=
      电子离开电场后做匀速直线运动到达M点
      ,又y1+y2=d
      解得y1=d

      代入数据解得U=
      (3) 电子恰好打在下极板右边缘
      磁场中r′=
      电场中水平方向d=v′t
      竖直方向r′=
      由上述三式代入数据解得v′=

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