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      2026届黑龙江省大庆市让胡路区第一中学高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届黑龙江省大庆市让胡路区第一中学高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届黑龙江省大庆市让胡路区第一中学高考考前模拟物理试题含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为m=0.2kg的小球静止在A上.若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a.(取)则( )
      A.当a=5m/s2时,线中拉力为
      B.当a=10m/s2时, 小球受的支持力为
      C.当a=12m/s2时, 经过1秒钟小球运动的水平位移是6m
      D.在稳定后,地面对A的支持力一定小于两个物体的重力之和
      2、如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、 R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表、当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是
      A.A的示数变大,电容器的带电量增多
      B.A的示数变大,电容器的带电量减少
      C.A的示数不变,电容器的带电量不变
      D.A的示数变小,电容器的带电量减少
      3、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为θ,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是( )
      A.小球带负电
      B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变小
      C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上
      D.当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率
      4、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是( )
      A.f的方向总是指向圆心
      B.圆盘匀速转动时f=0
      C.在转速一定的条件下,f跟物体到轴O的距离成正比
      D.在物体与轴O的距离一定的条件下, f跟圆盘转动的角速度成正比
      5、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
      A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
      B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
      C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
      D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
      6、下列关于衰变与核反应的说法正确的是( )
      A.衰变为,经过3次衰变,2次β衰变
      B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
      C.核聚变反应方程中,X表示质子
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
      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、如图所示,理想变压器的初、次级线圈的匝数之比为,在次级线圈中接有两个阻值均为50Ω的电阻,图甲中D为理想二极管。现在初级线圈输入如图乙所示的交流电压,那么开关K在断开和闭合的两种情况下,下列说法中正确的有( )
      A.两种情况下R2两端的电压相同B.两种情况下R2消耗的功率相同
      C.两种情况下R1消耗的功率相同D.两种情况下变压器的输入功率不同
      8、如图所示,粗细均匀的光滑直杆竖直固定,轻弹簧一端连接于竖直墙上,另一端连接于套在杆上的小球上,小球处于静止状态。现用平行于杆向上的力拉球,使小球沿杄缓慢向上移动,当弹簧水平时恰好处于原长,则从小球开始向上运动直到弹簧水平的过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力越来越大B.拉力先减小后增大
      C.杆对球的作用力一直减小D.杆对球的作用力先增大后减小
      9、如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是
      A.作用在金属棒上各力的合力做功为零
      B.重力做的功等于系统产生的电能
      C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
      D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能
      10、如图甲所示,倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平面上,自然伸长的轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。一质量为m的小球,从离弹簧上端一定距离的位置静止释放,接触弹簧后继续向下运动,小球运动的v-t图像如图乙所示,其中OA段为直线段,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g。关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在时刻所受弹簧的弹力等于 mg
      B.小球在时刻的加速度大于
      C.小球从时刻所在的位置由静止释放后,能回到出发点
      D.小球从时刻到时刻的过程中,重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
      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)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:
      ①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
      电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)
      电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
      电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
      滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
      R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)
      定值电阻:R3=0.5Ω
      该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;
      ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;
      ③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);
      ④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律.该装置中的打点计时器所接交流电源频率是50 Hz.
      (1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是________.
      A.精确测量出重物的质量
      B.两限位孔在同一竖直线上
      C.重物选用质量和密度较大的金属锤
      D.释放重物前,重物离打点计时器下端远些
      (2)按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示.纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点.
      ①重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有________.
      A.OA、OB和OG的长度
      B.OE、DE和EF的长度
      C.BD、BF和EG的长度
      D.AC、BF和EG的长度
      ②用刻度尺测得图中AB的距离是1.76 cm,FG的距离是3.71 cm,则可得当地的重力加速度是________ m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
      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)平行金属导轨竖直固定放置,顶端接一阻值为R的电阻,平行边界MN和PQ相距x,内有磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m的导体棒从边界处MN由静止释放,到边界PQ时,加速度恰好为零,已知平行金属导轨宽为L,重力加速度为g,导体棒始终与导轨保持良好接触,不计导体棒和导轨电阻。求:
      (1)导体棒到边界PQ时速度的大小;
      (2)导体棒穿过磁场的过程中通过电阻的电荷量;
      (3)导体棒穿过磁场所用的时间。
      14.(16分)如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:
      (1)匀强电场的电场强度大小E;
      (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
      (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
      15.(12分)足够长的光滑斜面固定在水平面上,现以恒力F沿斜面向上拉物体,使其以初速度为0、加速度从斜面底端向上运动。恒力F作用一段时间t后撤去,又经过相同时间t物体恰好回到斜面底端。求:
      (1)施加恒力时物体的加速度与撤去恒力后物体的加速度大小之比;
      (2)撤去恒力的瞬间物体的速度与物体回到斜面底端时速度大小之比。
      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】
      当小球对滑块的压力恰好等于零时,小球所受重力mg和拉力T使小球随滑块一起沿水平方向向左加速运动,由牛顿运动定律得小球和滑块共同的加速度为:.
      A.当时,斜面对小球有支持力,将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,有:,,联立解得:,故A正确;
      B.当时,斜面对小球恰好没有支持力,故N=0,故B错误;
      C.当时,滑块的位移为,而小球要先脱离斜面,然后保持与滑块相同的运动状态,故在这1s内小球运动的水平位移小于6m,故C错误;
      D.在稳定后,对小球和滑块A整体受力分析可知,在竖直方向没有加速度,故地面对A的支持力等于两个物体重力之和,故D错误.
      2、A
      【解析】
      电容器接在(或滑动变阻器)两端,电容器两端电压和(或滑动变阻器)两端电压相等,滑动变阻器滑片向右移动,电阻增大, 和滑动变阻器构成的并联电路分压增大,所以两端电压增大,根据欧姆定律:
      可知电流表示数增大;电容器两端电压增大,根据:
      可知电荷量增多,A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.根据题图电路可知A板电势高于B板电势,A、B间电场强度方向水平向右。小球受力平衡,故受电场力也水平向右,即小球带正电,所以A项错误;
      B.当滑动头从a向b滑动时,电阻值减小,路端电压减小,故R1两端的电压减小,极板间电场强度随之减小,小球所受电场力减小,故细线的偏角变小,所以B项正确;
      C.当极板间电压减小时,极板所带电荷量将减小而放电,又由于A板原来带正电,故放电电流从上向下流过电流表,所以C项错误;
      D.由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定,所以无法判断电源的输出功率的变化规律,所以D项错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      如果圆盘在做非匀速圆周运动,摩擦力不指向圆心,摩擦力分解为一个指向圆心的力和沿圆弧切线方向的力,指向圆心力提供向心力改变速度的方向,切向的分力改变速度的大小,所以A项错误;圆盘匀速转动时,物体在做匀速圆周运动,摩擦力提供向心力,摩擦力不为零,所以B项错误;当转速一定时,根据,角速度也是一定,摩擦力提供向心力,摩擦力与半径成正比关系,所以C项正确;在物体与轴O的距离一定的条件下,摩擦力与角速度的平方成正比,所以D项错误.
      5、C
      【解析】
      A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
      B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
      C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
      D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.设发生n次衰变,m次β衰变,根据电荷数和质量数守恒,则有
      解得n=3,m=2,故A正确;
      B.衰变所释放的电子是原子核内一个中子转变成一个质子和一个电子,故B错误;
      C.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,聚变反应方程中,X的质量数为
      电荷数为
      可知X表示中子,故C错误;
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,不是中子,核反应方程为
      故D错误。
      故选A。
      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】
      ABD.在开关K闭合时,此时电路中的总电阻为R总=25Ω。由图乙可知初级线圈的有效值为
      次级线圈的电压为
      R2两端的电压为U2=50V,R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      当开关K断开时,R2两端的有效值由

      R2消耗的功率为
      电路中消耗的总电功率为
      故AB错误,D正确;
      C.在两种情况下并不影响R1两端的电压,故R1消耗的功率是相同的,故C正确。
      故选CD。
      8、AC
      【解析】
      AB.弹簧的弹力一直减小到零,弹力与竖直方向的夹角一直增大,设弹簧弹力与竖直方向的夹角为,在小球缓慢向上运动的过程中
      可以分析得到一直增大,故A正确,B错误;
      CD.设弹簧的原长为,则杆对小球弹力
      随增大,减小,故C正确,D错误。
      故选AC。
      9、ACD
      【解析】
      题中导体棒ab匀速上滑,合力为零,即可合力的做功为零;对导体棒正确受力分析,根据动能定理列方程,弄清功能转化关系,注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量.
      【详解】
      因为导体棒是匀速运动,所以动能不变,根据动能定理可得合力做功为零,A正确;根据动能定理可得,解得即重力做功等于外力与安培力做功之和,因为动能不变,所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能,B错误D正确;根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热,C正确;
      10、BC
      【解析】
      A.小球在时刻速度达到最大,此时弹簧的弹力等于重力沿斜面的分力,则有

      故A错误;
      B.在乙图中,关于点对称的点可知此时弹簧的弹力为,由对称性得由对称轴到对称点的弹簧的弹力再变化,故到达点时弹簧的弹力大于,所以弹力大于,根据牛顿第二定律可知

      解得
      故B正确;
      C.整个过程中,弹簧和小球组成的系统,机械能守恒,故从点释放,小球能到达原来的释放点,故C正确;
      D.小球从时刻到时刻的过程中,系统机械能守恒,则有重力势能的减小量与动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,所以重力势能的减小量小于弹簧弹性势能的增加量,故D错误。
      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、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.48 0.84(0.70-0.90之间都给分)
      【解析】
      ①[1] 一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为
      电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。
      ②[2] 改装后电流表量程:
      ③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。
      ④[4][5] 由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:
      E=1.48V
      图线的斜率大小k=r,由数学知识知:
      则电源的内阻为:
      r=k=0.84Ω
      12、BC BCD 9.75
      【解析】
      (1)[1].因为在实验中比较的是mgh、,的大小关系,故m可约去,不需要测量重锤的质量,对减小实验误差没有影响,故A错误.为了减小纸带与限位孔之间的摩擦图甲中两限位孔必须在同一竖直线,这样可以减小纸带与限位孔的摩擦,从而减小实验误差,故B正确.实验供选择的重物应该相对质量较大、体积较小的物体,这样能减少摩擦阻力的影响,从而减小实验误差,故C正确.释放重物前,为更有效的利用纸带,重物离打点计时器下端近些,故D错误,故选BC.
      (2)[2].当知道 OA、OB和OG的长度时,无法算出任何一点的速度,故A不符合题意;当知道OE、DE和EF的长度时,利用DE和EF的长度可以求出E点的速度,从求出O到E点的动能变化量,知道OE的长度,可以求出O到E重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故B符合题意;当知道BD、BF和EG的长度时,由BF和EG的长度,可以得到D点和F点的速度,从而求出D点到F点的动能变化量;由BD、BF的长度相减可以得到DF的长度,知道DF的长度,可以求出D点到F点重力势能的变化量,即可验证机械能守恒,故C项符合题意;当知道AC、BF和EG的长度时,可以分别求出B点和F点的速度,从而求B到F点的动能变化量,知道BF的长度,可以求出B到F点重力势能的变化量,可以验证机械能守恒,故D正确;故选BCD.
      (3)[3].根据,解得

      【点睛】
      根据实验原理,结合实验中的注意事项后分析解答;依据这段时间内的平均速度等于中时刻瞬时速度,从而确定动能的变化,再依据重力势能表达式,进而确定其的变化,即可验证,根据求出重力加速度.
      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)。
      【解析】
      (1)导体棒到PQ时加速度为0,设此时运动时速度为
      由法拉第电磁感应定律得电动势
      由欧婦定律得回路电流
      导体棒受力平衡
      联立解得
      (2)设导体棒穿过磁场时间为
      回路平均电流
      通过电阻的电荷量
      联立解得
      (3)导体棒从到,设向下为正方向,由动量定理
      解得
      14、(1);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
      2L=v0t
      解得
      ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:
      ,方向与x轴正向成45° 斜向上
      粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
      解得R=L
      由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
      (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
      半径为:
      可得
      根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°
      15、(1) ;(2)
      【解析】
      (1)(2)施加恒力时,物体做匀加速直线运动,则有

      撤去恒力物体返回斜面底端过程,物体做匀变速直线运动
      方向沿斜面向下,则有
      ,,
      联立解得

      故与大小之比为,与大小之比为。

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