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      2026届黑龙江省齐齐哈尔八中高考物理一模试卷含解析

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      2026届黑龙江省齐齐哈尔八中高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省齐齐哈尔八中高考物理一模试卷含解析,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、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      2、如图1所示,用充电宝为一手机电池充电,其等效电路如图2所示。在充电开始后的一段时间内,充电宝的输出电压、输出电流可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为,则时间内( )
      A.充电宝输出的电功率为
      B.充电宝产生的热功率为
      C.手机电池产生的焦耳热为
      D.手机电池储存的化学能为
      3、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个质量可以忽略不计的定滑轮,两物体质量分别为m1、m2,轻绳一端固定于a点,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计。整个装置稳定时下列说法正确的是( )
      A.α可能大于β
      B.m1一定大于m2
      C.m1可能大于2m2
      D.轻杆受到绳子的作用力
      4、2019年4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十四颗北斗导航卫星。它是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星,经过一系列在轨测试后,该卫星将与此前发射的18颗中圆地球轨道卫星和1颗地球同步轨道卫星进行组网。已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,中圆地球轨道卫星轨道半径为地球半径的k倍,地球表面的重力加速度为g,地球的自转周期为T,则中圆地球轨道卫星在轨运行的( )
      A.周期为
      B.周期为
      C.向心加速度大小为
      D.向心加速度大小为
      5、电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的a、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连接(图中虚线)。图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一电压表(内阻很大)的两端连接,U表示测得的电压值。则可求得流量为( )
      A.B.C.D.
      6、由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界中一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现.已知Np经过一系列α衰变和β衰变后变成Bi,下列选项中正确的是( )
      A.Bi的原子核比Np的原子核少28个中子
      B.Np经过衰变变成Bi,衰变过程可以同时放出α粒子、β粒子和γ粒子
      C.衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变
      D.Np的半衰期等于任一个Np原子核发生衰变的时间
      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、如图甲所示,物块A与木板B叠放在粗糙水平面上,其中A的质量为m,B的质量为2m,且B足够长,A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ。对木板B施加一水平变力F,F随t变化的关系如图乙所示,A与B、B与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
      A.在0~t1时间内,A、B间的摩擦力为零
      B.在t1~t2时间内,A受到的摩擦力方向水平向左
      C.在t2时刻,A、B间的摩擦力大小为0.5μmg
      D.在t3时刻以后,A、B间的摩擦力大小为μmg
      8、一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传到平衡位置在用x1=2.5m处的P点。已知平衡位置在x2=5.5m处的Q点在0~8s内运动的路程为0.2m,则下列说法正确的是_____。
      A.P点的起振方向沿y轴正方向
      B.P点振动的周期为4s
      C.该波的传播速度大小为1m/s
      D.质点Q的振动方程为
      E.若一列频率为1Hz的简谐横波沿x轴负方向传播,与该波相遇时会产生稳定的干涉现象
      9、如图所示,粗糙程度均匀的绝缘空心斜面ABC放置在水平面上,∠CAB=30°,斜面内部0点(与斜面无任何连接)固定一个正点电荷,一带负电可视为质点的小物体可以分别静止在M、P、N点,P为MN的中点,OM=ON,OM∥AB,下列说法正确的是( )
      A.小物体在M、P、N点静止时一定都是受4个力
      B.小物体静止在P点时受到的摩擦力最大
      C.小物体静止在P点时受到的支持力最大
      D.小物体静止在M、N点时受到的支持力相等
      10、下列说法符合物理史实的有( )
      A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值
      C.安培首先提出了电场的观点D.法拉第发现了电磁感应的规律
      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)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      12.(12分)学习牛顿第二定律后,某同学为验证“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”的结论设计了如图所示的实验装置.装置中用不可伸长的轻绳一端连接甲车、另一端与乙车相连,轻绳跨过不计质量的光滑滑轮,且在动滑轮下端挂一重物测量知甲、乙两车(含发射器)的质量分别记为、,所挂重物的质量记为。
      (1)为达到本实验目的,________平衡两车的阻力(填“需要”或“不需要”),________满足钩码的质量远小于任一小车的质量(填“需要”或“不需要”);
      (2)安装调整实验器材后,同时静止释放两小车并用位移传感器记录乙两车在相同时间内,相对于其起始位置的位移分别为、,在误差允许的范围内,若等式________近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”(用题中字母表示)。
      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,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m,一端连接R=1Ω的电阻.导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求:
      (1)感应电动势E和感应电流I;
      (2)拉力F的大小;
      (3)若将MN换为电阻r=1Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U.
      14.(16分)电荷周围存在电场,电场虽然看不见,但是它却是客观存在的,可以通过实验对它进行观察和研究。如图所示,是一个均匀带电球,把一个系在丝线上的带电量为、质量为的试探小球先后依次挂在图中三个不同位置,调整丝线长度,使小球静止时的三个位置与带电球的球心处于同一水平线上,三处的丝线与竖直方向的夹角分别为,且。已知重力加速度为。
      (1)对带电小球静止于位置时的受力进行分析,画出受力示意图,并求小球所受电场力的大小;
      (2)根据电场强度的定义,推导带电球产生的电场在位置处的场强大小的表达式,并据此比较三个位置的电场强度的大小关系。
      15.(12分)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2×10-4T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1×108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:
      (1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;
      (2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;
      (3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。
      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】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      2、D
      【解析】
      A.充电宝的输出电压U、输出电流I,所以充电宝输出的电功率为
      A错误;
      BC.手机电池充电电流为I,所以手机电池产生的热功率为
      而充电宝的热功率应为充电宝的总功率减去输出功率,根据题目信息无法求解,BC错误;
      D.输出的电能一部分转化为手机的化学能,一部分转化为电池的热能,故根据能量守恒定律可知手机电池储存的化学能为
      D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      对m1分析可知绳子的拉力大小,对滑轮分析,由于滑轮放在一根绳子上,绳子两端的张力相等,故可知两绳子和竖直方向上的夹角相等,由共点力的平衡关系可得出两质量的关系.
      【详解】
      对m1分析可知,m1受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m1g; 对于动滑轮分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等;故A错误;由以上可知,两端绳子的拉力等于m1g,而它们的合力等于m1g,因互成角度的两分力与合力组成三角形,故可知1m1g>m1g,即m1一定小于1m1.但是m1不一定大于m1,故BC错误。轻杆受到绳子的作用力等于两边绳子的合力,大小为,选项D正确;故选D。
      【点睛】
      本题要注意题目中隐含的信息,记住同一绳子各部分的张力相等,即可由几何关系得出夹角的关系;同时还要注意应用力的合成的一些结论.
      4、C
      【解析】
      AB.中圆地球轨道卫星和同步卫星均绕地球做匀速圆周运动,已知中圆地球轨道卫星的轨道半径是地球同步轨道卫星的半径的,地球的自转周期为T,根据开普勒第三定律可知:
      解得
      故AB错误;
      CD.物体在地球表面受到的重力等于万有引力,有
      中圆轨道卫星有
      解得
      故C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      将流量计上、下两表面分别与一电压表(内阻很大)的两端连接,U表示测得的电压值,
      那么电动势E=U;根据粒子平衡得, 联立两式解得,。则流量Q=vS=vbc= .故A正确,BCD错误。
      6、C
      【解析】
      A.的中子数为209-83=126,的中子数为237-93=144,的原子核比的原子核少18个中子。故A错误。
      B.经过一系列α衰变和β衰变后变成,可以同时放出α粒子和γ粒子或者β粒子和γ粒子,不能同时放出三种粒子。故B错误。
      C.衰变过程中发生α衰变的次数为次,β衰变的次数为2×7-(93-83)=4次。故C正确。
      D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核不适用。故D错误。
      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】
      A.AB间的滑动摩擦力fAB=μmg,B与地面间的摩擦力f=3μmg,故在0~t1时间内,推力小于木板与地面间的滑动摩擦力,故B静止,此时AB无相对滑动,故AB间摩擦力为零,故A正确;
      B.A在木板上产生的最大加速度为
      此时对B分析可知
      F-4μmg=2ma
      解得
      F=6μmg,
      故在在t1~t2时间内,AB一起向右做加速运动,对A可知,A受到的摩擦力水平向右,故B错误;
      C.在t2时刻,AB将要发生滑动,到达最大静摩擦力,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故C错误;
      D.在t3时刻以后,AB发生滑动,故A、B间的摩擦力大小为μmg,故D正确。
      8、ABD
      【解析】
      A.根据横波的传播方向与振动方向的关系可知,t=0时刻P点的振动方向沿y轴正方向,故A正确;
      B.由题图可以看出,该波的波长λ=2m、振幅A=0.1m,则
      说明在0~8s内Q点振动的时间为,该波的传播速度大小
      结合,解得
      T=4s、v=0.5m/s
      故B正确,C错误;
      D.波从P点传到Q点所用的时间
      =8s-=6s
      Q点的振动方向沿y轴正方向,故质点Q的振动方程为
      (m)(t>6s)

      (m)(t>6s)
      故D正确;
      E.产生稳定干涉现象的必要条件是顿率相等,故这两列波相遇时不会产生稳定的干涉现象,故E错误。
      故选ABD。
      9、CD
      【解析】
      对小物体分别在三处静止时所受力分析如图所示:
      A.结合平衡条件,由图,小物体在P、N两点时一定受四个力的作用,而在M处不一定。故A错误。
      B.小物体静止在P点时,摩擦力f=mgsin30°,静止在N点时:f′=mgsin30°+F′cs30°,静止在M点时:f″=mgsin30°-F′cs30°,可见静止在N点时所受摩擦力最大。故B错误。
      CD.小物体静止在P点时,设库仑力为F,受到的支持力:N=mgcs30°+F,在M、N点时:N′=mgcs30°+F′sin30°,由库仑定律知:F>F′,故N>N′,即小物体静止在P点时受到的支持力最大,静止在M、N点时受到的支持力相等。故CD正确。
      故选CD。
      10、AD
      【解析】
      A.奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意;
      B.密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意;
      C.法拉第首先提出用电场线描述电场,故C错误,不符合题意;
      D.1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。
      故选AD。
      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、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      12、需要 不需要
      【解析】
      (1)[1][2].为达到本实验目的,需要平衡两车的阻力,这样才能使得小车所受细线的拉力等于小车的合外力;因两边细绳的拉力相等即可,则不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量;
      (2)[3].两边小车所受的拉力相等,设为F,则如果满足物体的加速度与其质量成反比,则
      联立可得
      即若等式近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”
      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)2.0V ;2A;(2)0.8N;(3)1V
      【解析】
      (1)根据动生电动势公式得: V,
      故感应电流为:.
      (2)金属棒匀速运动过程中,所受的安培力大小为:

      因为是匀速直线运动,所以导体棒所受拉力为:
      (3)导体棒两端电压为:.
      14、 (1) ;;(2)
      【解析】
      (1)受竖直向下重力,水平向右的电场力,斜向上的拉力,受力示意图如图所示
      根据共点力平衡条件可得:
      (2)由电场的定义
      ,,
      由于
      可得
      15、(1)1×104 m/s,7.85×10-5 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。
      【解析】
      (1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示
      则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为
      R=r=0.5m
      根据洛伦兹力提供向心力有
      Bqv=
      代入数据解得粒子进入电场时的速度为
      v=1×104m/s
      在磁场中运动的时间为
      t0=T==7.85×10-5 s
      (2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示
      因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为
      同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示
      由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为
      (3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为
      所有粒子在平行板间运动的时间为
      即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有
      y1=+a-=0.175m
      当粒子由t=nT0+时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则
      y2==0.025m
      因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为
      解得
      vy=1.5×103 m/s
      设速度vy方向与v的夹角为θ,则
      tanθ=
      如图所示
      从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则
      tan θ=
      tan θ=
      代入数据解得

      亮线左端点距离坐标原点的距离为
      x左=
      即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m

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