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      2026届黑龙江省鹤岗市一中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届黑龙江省鹤岗市一中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省鹤岗市一中高考物理全真模拟密押卷含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、 “歼-20”是中国自主研制的双发重型隐形战斗机,该机将担负中国未来对空、对海的主权维护任务。在某次起飞中,质量为m的“歼-20”以恒定的功率P起动,其起飞过程的速度随时间变化图像如图所示,经时间t0飞机的速度达到最大值为vm时,刚好起飞。关于起飞过程,下列说法正确的是
      A.飞机所受合力不变,速度增加越来越慢
      B.飞机所受合力增大,速度增加越来越快
      C.该过程克服阻力所做的功为
      D.平均速度
      2、关于核能,下述正确的是
      A.它是可再生能源
      B.它只能通过重核裂变获得
      C.它是原子核结构发生变化时放出的能量
      D.重核裂变的反应速度无法控制
      3、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100Hz
      B.电压表示数为220V
      C.电流表1示数为5A
      D.此电动机输出功率为33W
      4、如图,轻弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放有质量相等的物块、,系统处于静止状态。现用竖直向上的力作用在上,使其向上做匀加速直线运动以表示离开静止位置的位移,表示物块对的压力大小,在、分离之前,下列表示和之间关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      5、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器( )
      A.在d点处于超重状态
      B.从a点到e点速度越来越小
      C.在d点时的加速度大小为
      D.在d点时的线速度小于地球第一宇宙速度
      6、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      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、空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内
      A.圆环所受安培力的方向始终不变
      B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
      C.圆环中的感应电流大小为
      D.圆环中的感应电动势大小为
      8、如图所示,三根长均为L的轻杆组成支架,支架可绕光滑的中心转轴O在竖直平面内转动,轻杆间夹角均为120°,轻杆末端分别固定质量为m、2m和3m的n、p、q三个小球,n球位于O的正下方,将支架从图示位置由静止开始释放,下列说法中正确的是( )
      A.从释放到q到达最低点的过程中,q的重力势能减少了mgL
      B.q达到最低点时,q的速度大小为
      C.q到达最低点时,轻杆对q的作用力为5mg
      D.从释放到q到达最低点的过程中,轻杆对q做的功为3mgL
      9、某探究小组利用图甲所示的电路探究一标签模糊的理想变压器的原、副线圈匝数比。R为定值电阻,L1、L2为两只标有“5V,2A”的相同小灯泡,S为开关。保持开关S断开,在输入端施加如图乙所示的交变电压后,灯泡L1正常发光,测得电阻R两端的电压为灯泡L1两端电压的2倍。以下说法正确的是( )
      A.理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1
      B.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4
      C.定值电阻的阻值为10Ω
      D.闭合开关S后,灯泡L1中的电流变小
      10、如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是( )
      A.小球A对物体B的压力逐渐增大B.小球A对物体B的压力逐渐减小
      C.拉力F逐渐减小D.墙面对小球A的支持力先增大后减小
      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)如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。
      (1)下列说法正确的是_________。
      A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
      B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
      C.本实验m2应远小于m1
      D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a﹣图象
      (2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a﹣F图象,他可能作出图2中_____________(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______________。
      A.小车与轨道之间存在摩擦
      B.导轨保持了水平状态
      C.砝码盘和砝码的总质量太大
      D.所用小车的质量太大
      (3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的﹣a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=________,钩码的质量m1=________。
      (4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是________m/s2。
      12.(12分)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r。已知待测电源的电动势约为5V,可用的实验器材有:
      待测电源;
      电压表V1(量程0~3V;内阻约为3kΩ);
      电压表V2(量程0~6V;内阻约为6kΩ);
      定值电阻R1(阻值2.0Ω);
      滑动变阻器R2(阻值0~20.0Ω);
      开关S一个,导线若干。
      (1)实验小组的某同学利用以上器材,设计了如图甲所示的电路,M、N是电压表,P、Q分别是定值电阻R1或滑动变阻器R2,则P应是_________(选填“R1”或“R2”)。
      (2)按照电路将器材连接好,先将滑动变阻器调节到最大值,闭合开关S,然后调节滑动变阻器的阻值,依次记录M、N的示数UM、UN。
      (3)根据UM、UN数据作出如图乙所示的关系图像,由图像得到电源的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。(均保留2位有效数字)
      (4)由图像得到的电源的电动势值_________(选填“大于”、“小于”、“等于”)实际值。
      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)如图所示的矩形玻璃砖,下底面镀银,厚为d,一束单色光沿OC方向射到玻璃砖上表面,折射后经下底面反射后再经上表面射出。已知OC与玻璃砖上表面成角,玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。求:
      (1)光在玻璃砖中传播的时间;
      (2)光射出玻璃砖上表面的折射角。
      14.(16分) “∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
      (1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
      (2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?
      15.(12分)如图所示,AB为一光滑固定轨道,AC为动摩擦因数μ=0.25的粗糙水平轨道,O为水平地面上的一点,且B、C、O在同一竖直线上,已知B、C两点的高度差为h,C、O两点的高度差也为h,AC两点相距s=2h. 若质量均为m的两滑块P、Q从A点以相同的初速度v0分别沿两轨道滑行,到达B点或C点后分别水平抛出.求:
      (1)两滑块P、Q落地点到O点的水平距离.
      (2)欲使两滑块的落地点相同,滑块的初速度v0应满足的条件.
      (3)若滑块Q的初速度v0已满足(2)的条件,现将水平轨道AC向右延伸一段L,要使滑块Q落地点距O点的距离最远,L应为多少?
      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、C
      【解析】
      AB.根据图像可知,图像的斜率为加速度,所以起飞中,斜率越来越小,加速度越来越小,速度增加越来越慢,根据牛顿第二定律,加速度减小,合外力减小,AB错误
      C.根据动能定理可知:,解得:,C正确
      D.因为不是匀变速运动,所以平均速度不等于,D错误
      2、C
      【解析】
      A.核能是新能源,但不是再生能源,A错误;
      B.轻核的聚变也能产生核能,比如氢弹,B错误;
      C.它是原子核结构发生变化时,产生新核,出现质量亏损,从而放出的能量,C正确;
      D.轻核的聚变的反应速度无法控制,而重核裂变的反应速度可以控制,D错误;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;
      B、交变电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误;
      C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A,, C错误;
      D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;
      故选D.
      4、C
      【解析】
      系统静止时,由胡克定律和力的平衡条件得
      物块Q匀加速向上运动时,由牛顿第二定律得
      联立以上两式解得
      对照图象得C正确。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.d点处做向心运动,向心加速度方向指向地心,应处于失重状态,A错误;
      B、由a到c由于空气阻力做负功,动能减小,由c到e过程中只有万有引力做功,机械能守恒,a、c、e点时速度大小应该满足,B错误;
      C、在d点时合力等于万有引力,即
      故加速度大小
      C错误;
      D、第一宇宙速度是最大环绕速度,其他轨道的环绕速度都小于第一宇宙速度,D正确。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:

      解得:
      子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小
      子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:

      所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。
      故选D。
      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】
      AB、根据B-t图象,由楞次定律可知,线圈中感应电流方向一直为顺时针,但在t0时刻,磁场的方向发生变化,故安培力方向的方向在t0时刻发生变化,则A错误,B正确;
      CD、由闭合电路欧姆定律得:,又根据法拉第电磁感应定律得:,又根据电阻定律得:,联立得:,则C正确,D错误.
      故本题选BC.
      8、BD
      【解析】
      A.从释放到到达最低点的过程中,的重力势能减少了
      故A错误;
      B.、、三个小球和轻杆支架组成的系统机械能守恒,、、三个小球的速度大小相等,从释放到到达最低点的过程中,根据机械能守恒则有
      解得
      故B正确;
      C.到达最低点时,根据牛顿第二定律可得
      解得
      故C错误;
      D.从释放到到达最低点的过程中,根据动能定理可得
      解得轻杆对做的功为
      故D正确;
      故选BD。
      9、CD
      【解析】
      AB.由电压图像可知,输入电压的最大值为V,则有效值为
      20V
      灯泡正常发光,故灯泡两端的电压为5V,即副线圈两端的电压V,由题知电阻R两端的电压为10V,故变压器原线圈的电压
      =10V
      原副线圈的匝数比
      故AB错误;
      C.灯泡L1正常发光,即副线圈的电流A,根据理想变压器输入功率等于输出功率可知,原副线圈中的电流之比
      解得电阻R中的电流为1A,由欧姆定律可知
      Ω=10Ω
      故C正确;
      D.开关S闭合后,电路的总电阻减小,而输入端电压保持不变,故副线圈中的电流增大,则原线圈中电流增大,电阻R两端电压升高,变压器原线圈电压降低,故副线圈输出电压降低,灯泡两端电压降低,电流减小,故D正确。
      故选CD。
      10、AC
      【解析】
      ABD.对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向
      水平方向
      联立解得
      B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则θ增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;
      C.整体水平方向受力平衡,则
      由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。
      故选AC。
      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 丙 C 0.46
      【解析】
      (1)[1]A.平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:
      m2约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误;
      B.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误;
      C.让小车的质量远远大于钩码的质量,绳子的拉力
      故应该是,故C错误;
      D.,所以:,所以在用图像探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D正确。
      故选:D。
      (2)[2]遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况。故图线为丙;
      [3]当不满足时,随m1的增大物体的加速度a逐渐减小,故图象弯曲的原因是:所挂钩码的总质量太大,不满足沙和沙桶质量远小于小车的质量,故C正确。
      (3)[4][5]根据牛顿第二定律可知

      结合图象,可得:
      设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,因此钩码的质量
      小车与木板间的动摩擦因数
      (4)[6]根据△x=aT2得,
      12、R2 4.9 0. 90~1. 0 小于
      【解析】
      (1)[1]由电路图可知,电压表M测量P、Q总电压,电压表N测量Q的电压,故M为大量程的电压表V2,N为小量程的电压表V1,根据部分电路欧姆定律可知P为大量程的滑动变阻器R2,Q为小阻值的定值电阻R1。
      (3)[2][3]设电压表M的示数为UM,电压表N的示数为UN,由图示电路图可知,电源电动势为
      整理得:
      由UM-UN图象可知,电源电动势为E=4.9V,由图可知图线的斜率为:
      又从UM-UN的关系可知:
      则电源内阻为:r=kR1=0.94Ω。
      (4)[4]根据题意可知:
      变形得:
      所以图象的纵截距为:
      则电源电动势为
      所以根据图象得到的电源电动势值小于实际值。
      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)设折射光线在上表面的入射角为,折射角为,在玻璃砖中传播速度为v,传播距离为x,传播时间为t,,则

      解得
      (2)折射光线在下底面反射后在上表面的D点折射后到B点,设在D点入射角为,折射角为,则
      解得
      14、 (1)53°;(2),。
      【解析】
      (1)转速最大时,系统力矩平衡:
      解得:
      (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:
      解得:
      当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:
      整理得:
      式中当:,电势能的最大增加值为。
      15、 (1), (2) (3)
      【解析】
      (1)利用动能定理分别求出到达BC点的速度,利用平抛运动求的水平位移;(2)利用两位移相等即可求得速度;(3)利用动能定理求出平抛运动的速度,有数学关系求的即可.
      【详解】
      (1)滑块P从A到B的过程中由动能定理可知:
      可得:
      从B点抛出x1=vBtP
      解得:
      滑块Q从A到C过程,由动能定理得:
      解得:
      从C点抛出:,
      解得:
      (2)要使x1=x2,联立解得:
      (3)由动能定理得:
      在延伸最右端抛出: ,
      距O点的距离为△x=L+x
      得:,当时,△x取最大值
      【点睛】
      本题主要考查了动能定理和平抛运动相结合的综合运用,注意再求极值时数学知识的运用.

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