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      2026届黑龙江省牡丹江市高中名校高考考前提分物理仿真卷含解析

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      2026届黑龙江省牡丹江市高中名校高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省牡丹江市高中名校高考考前提分物理仿真卷含解析,共17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、如图所示,用不可伸长的轻质细线a、b悬挂一小球,小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,绳b的拉力大小为F1。现将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小为F2,则F1:F2为( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.
      2、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( )
      A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大
      B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      3、如图所示为氢原子的能级图,按照玻耳理论,下列说法正确的是( )
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
      B.一个氢原子从n=4能级向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子
      C.处于基态的氢原子可以吸收14 eV的光子而发生电离
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能减少,电势能增加
      4、质量为的铁锤从高处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是,则撞击过程中,铁锤对桩的平均冲击力大小为( )
      A.B.C.D.
      5、在竖直平面内有一条抛物线,在抛物线所在平面建立如图所示的坐标系。在该坐标系内抛物线的方程为,在轴上距坐标原点处,向右沿水平方向抛出一个小球,经后小球落到抛物线上。则小球抛出时的速度大小为(取)
      A.B.C.D.
      6、法拉第电磁感应定律是现代发电机、电动机、变压器技术的基础。如图所示,通有恒定电流的导线AB均竖直且足够长,图甲.丙中正方形闭合铜线圈均关于AB左右对称,图乙、丁中AB//ad且与正方形闭合铜线圈共面。下列四种情况中.线圈中能产生感应电流的是( )
      A.甲图中线圈自由下落B.乙图中线圈自由下落
      C.丙图中线圈绕AB匀速转动D.丁图中线圈匀速向右移动
      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、甲、乙两列简谐横波在同一介质中同向独立传播,传播方向沿轴正方向。如图所示为时刻的部分波形。时刻质点第一次振动至平衡位置。对此现象,下列说法正确的是( )
      A.乙波的波长为
      B.甲波的周期为
      C.甲波的传播速度为
      D.时刻两列波没有波峰重合处
      E.时刻在处两列波的波峰重合
      8、如图所示,匝数为N,内阻为r的矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度ω匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为Em,闭合回路中两只完全相同的灯泡均能正常发光,此时它们的电阻均为R.则( )
      A.从图中位置开始计时,感应电动势瞬时表达式为e=Emsinωt
      B.穿过线圈的最大磁通量为
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内通过灯泡A1的电量为
      D.增大角速度ω时,灯泡A1变暗,A2变亮
      9、如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块.滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球.最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是
      A.斜面对小球的支持力逐渐减小
      B.细线对小球的拉力逐渐减小
      C.滑块受到水平向右的外力逐渐增大
      D.水平地面对斜面体的支持力逐渐减小
      10、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是__________
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m
      D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象
      E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
      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)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍。某同学利用这一事实测盘电压表的内阻(半偏法)。实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程3V.内阻约为3000Ω),电阻箱R0(最大组值为99999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100Ω,额定电流2A)。电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干。
      (1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分。将电路图补充完整_______。
      (2)将这种方法测出的电压表内阻记为R'v.则R'v=______。与电压表内阻的真实值Rv相比,R'v____Rv.(选填“>““=”或“<“)
      12.(12分)合金材料的电阻率都比较大,某同学按如下步骤测量一合金丝的电阻率。实验操作如下:
      (1)用螺旋测微器在金属丝上三个不同位置测量金属丝的直径,结果都如图甲所示,则该金属丝的直径为________mm。
      (2)按图乙连接测量电路,将滑动变阻器置于最大值,闭合开关,移动滑动变阻器,发现电压表读数有读数,而电流表读数总为零,已知电流表、电压表以及待测金属丝都是完好的,则电路故障为导线_________断路(用图中导线编号表示)。
      (3)排除电路故障后,改变滑动头在金属丝上的位置,测出金属丝长度l和接入电路的电阻Rx如下表
      请根据表中的数据,在图丙方格纸上作出Rx–l图像_______。
      (4)根据图像及金属丝的直径,计算该合金丝电阻率ρ= __________Ω·m(保留二位有效数字)。
      (5)采用上述测量电路和数据处理方法,电表内阻对合金丝电阻率测量的影响为_____(填“使结果偏大”、“使结果偏小”、“对结果无影响”)。
      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,在xOy平而内,x=0与x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于xOy平面,x轴为两磁场的分界线;在第I象限内存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。
      (1)求A点的坐标;
      (2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;
      (3)若粒子能从O'(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。
      14.(16分)如图,在竖直平面内,一半径为R的光滑绝缘圆弧轨道ABC和水平绝缘轨道PA在A点相切,BC为圆弧轨道的直径,O为圆心,OA和OB之间的夹角为,,整个装置处于水平向右的匀强电场中。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电小球在电场力的作用下沿水平轨道向右运动,经A点沿圆弧轨道通过C点,落至水平轨道;已知小球在C点所受合力的方向指向圆心,且此时小球对轨道的压力恰好为零,重力加速度大小为g。求
      (1)匀强电场的场强大小;
      (2)小球到达A点时速度的大小;
      (3)小球从C点落至水平轨道上的位置与A点的距离。
      15.(12分)如图所示,直角三角形ABC为某种透明介质的横截面,∠B=30°,BC=30cm,AB面涂有反光材料.某单色光从BC上的D点垂直BC射入介质,经AB面反射后从AC面上射出,射出方向与AB面垂直.已知BD=21cm,不考虑光在AC面的反射.求:
      (i)介质的折射率;
      (ii)光在介质中的传播时间.
      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】
      小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,根据题意可知,此时绳b的拉力大小和绳a拉力大小相等,根据几何关系可知
      将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小与重力沿绳方向的分力大小相等

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.由匀变速直线运动位移公式
      代入图中数据解得
      a=2m/s2
      A错误;
      B.根据运动学公式
      t=0.5s代入方程解得
      B错误;
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度
      C错误;
      D.由牛顿第二定律有
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      解得动摩擦因数
      D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不同的,选项A错误;
      B.一个氢原子从能级向基态跃迁,最多可辐射3种不同频率的光子,大量处于能级的氢原子向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子,选项B错误;
      C.处于基态的氢原子可以吸收14eV的光子而发生电离,选项C正确;
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能增加,电势能减少,选项D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      根据自由落体的运动学公式,可得铁锤碰前的速度为
      取向下为正,对铁锤由动量定理得
      解得
      由牛顿第三定律可得,铁锤对桩的作用力大小
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      小球做平抛运动,如图所示
      在竖直方向有
      在水平方向有
      由题意得
      联立解得小球抛出时的速度大小为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AC.图甲、丙中,穿过铜线圈的磁通量始终为零,铜线圈中不会产生感应电流,故A、C均错误;
      B.图乙中,线圈自由下落,由于线圈离导线AB距离不变,所以穿过铜线圈的磁通量始终不变,铜线圈中不会产生感应电流,故B错误;
      D.图丁中,线圈匀速向右移动,穿过铜线圈的磁通量不断减小,铜线圈中会产生感应电流,故D正确。
      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、ACD
      【解析】
      A.读取图象信息知波长为

      所以A正确;
      B.甲波的Q点运动至平衡位置所需时间为
      则甲波周期为
      所以B错误;
      C.波的传播速度仅由介质决定,甲、乙两列波的速度相同,有
      所以C正确;
      DE.取时刻

      两个波峰点为基准点,二者相距6m。假设时刻两列波的波峰有相遇处,则该相遇处与两个波峰基准点的距离差为
      (,均为整数)

      该方程式,无整数解。则时刻两列波波峰没有重合点。所以D正确,E错误。
      故选ACD。
      8、AB
      【解析】
      AB.图中位置,线圈处于中性面位置,磁通量最大,感应电动势为零,闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=Emsinωt,而Em=NBSω,则穿过线圈的最大磁通量Φ=BS=,故AB正确。
      C.从图中位置开始计时,四分之一周期内,磁通量变化量△Φ=BS,则通过干路的电荷量,本题中总电阻无法确定,故通过灯泡A1的电量无法确定,故C错误。
      D.根据电动势最大值公式Em=NBSω,增大线圈转动角速度ω时,频率变大,感应电动势的峰值Em变大,同时由于电感线圈对交流电有阻碍作用,交流电的频率越大,阻碍作用越大,而电容器对交流的阻碍,交流电频率越大,阻碍越小,故灯泡A1变亮,但由于感应电动势的变大,故灯泡A2明亮程度未知,故D错误。
      故选AB。
      9、BC
      【解析】
      AB.对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;
      C.对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选项C正确;
      D.对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误.
      10、ADE
      【解析】
      A.由甲读出该波的波长为 λ=4m,由乙图读出周期为 T=1s,则波速为
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向。故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播。故C错误。
      D.由于该波的波长为4m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确;
      E.经过 ,质点P又回到平衡位置,位移为零,路程为 S=2A=2×0.2m=0.4m。故E正确。
      故选ADE.
      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、 R0 >
      【解析】
      (1)[1].待测电压表电阻(3000欧姆)远大于滑动变阻器R1的电阻值(100欧姆),故滑动变阻器R1采用分压式接法;电路图如图所示:
      (2)[2][3].根据设计的电路进行的实验步骤是:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在的支路分压最小;
      闭合开关s1、s2,调节R1,使电压表的指针满偏;
      保持滑动电阻器滑片位置不变,断开s2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏;
      读取电阻箱所示的电阻值,此即为测得的电压表内阻;
      电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大,故Rv<Rv′
      12、0.379、0.380或者0.381 a或c ~ 对结果无影响
      【解析】
      (1)[1] 金属丝的直径为
      (2)[2]只有a或c发生断路时,电压表相当于测电源电压,此时才会电压表读数有读数,而电流表读数总为零。
      (3)[3] 在图丙方格纸上作出Rx–l图像如下

      (4)[4]根据公式得
      (5)[5]因为多次测量金属丝长度l和接入电路的电阻,通过画图求斜率求出的大小,所以电表内阻对合金丝电阻率测量结果无影响。
      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)(,0);(2);(3)B可能的取值为,,
      【解析】
      (1)粒子由A点到P点的运动可看成由P点到A点做类平抛运动,设运动时间为t,加速度大小为a,有
      xA=v0t ①
      qE=ma ②

      由①②③得

      A点的坐标为(,0)⑤
      (2)只要粒子不会从左边界离开,粒子就能到达右边界,设B的最大值为Bm,最小轨迹半径为R0,轨迹如答图a,图示的夹角为θ,则
      根据几何关系有
      2R0csθ=R0⑥
      R0sinθ+R0=⑦
      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑥⑦⑧得

      即磁感应强度的取值范围为

      (3)设粒子到达O′点的过程中,经过x轴n次,一次到达x轴的位置与坐标原点O的距离为xn,如答图b,
      若粒子在第一次到达x轴的轨迹圆心角大于90°,即当时粒子将不可能到达O′点,故xn需要满足


      (2n-1)xn=3L⑫
      故n只能取1、2、3(如答图c)
      即x可能的取值为3L,L,⑬
      又轨迹半径Rn满足

      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑪⑫⑬⑭⑮得B可能取值为,,⑯
      14、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)小球到达点时所受合力的大小为,由力的合成法则,则有:
      解得匀强电场的场强大小:
      (2)设小球到达点时的速度大小为,由牛顿第二定律得:
      解得:
      小球到达点的速度大小,由动能定理有:
      解得:
      (3)小球离开点后,在竖直方向上做初速度不为零的匀加速直线运动,加速度大小为,小球在竖直方向的初速度为:
      从点落到水平轨道上所用时间为,由运动学公式,则有:
      解得:
      小球在水平方向上做初速度不为零的匀减速直线运动,加速度大小为:
      小球在水平方向的初速度为:
      由运动学公式,则有:
      小球从点落至水平轨道上的位置与点的距离:
      15、 (1) (2)
      【解析】
      (i)由题,作出的光路如图所示
      光在E点发生反射,光在F点发生折射,由反射定律得:
      因AEF为等边三角形,则,光沿垂直AB面方向射出,则
      根据折射定律得:
      解得:
      (ii)光在介质中的传播速度
      由几何关系可得:,
      光在介质中的传播时间
      解得:
      【点睛】先根据题意作出光路图,再根据几何关系求出入射角和折射角,根据折射定律求出折射率,根据求出光在介质中的速度,由几何关系求出光传播的路程,从而求光在介质中运动的时间.

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