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      2026届呼和浩特市第二中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届呼和浩特市第二中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届呼和浩特市第二中学高考物理全真模拟密押卷含解析,共17页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
      A.每颗星做圆周运动的角速度为
      B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
      C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
      D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
      2、下列关于原子物理知识的叙述正确的是( )
      A.衰变的实质是核内的中子转化为一个质子和一个电子
      B.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,核子数不变质量不亏损
      D.对于一个特定的氡原子,知道了半衰期,就能准确的预言它在何时衰变
      3、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出六种不同频率的光子。让辐射出的光子照射某种金属,所有光线中,有三种不同波长的光可以使该金属发生光电效应,则下列有关说法中正确的是( )
      A.受到激发后的氢原子处于n=6能级上
      B.该金属的逸出功小于10.2eV
      C.该金属的逸出功大于12.75eV
      D.光电子的最大初动能一定大于2.55eV
      4、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      5、如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是( )
      A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的
      6、一定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,其图像如图所示,下列判断正确的是( )
      A.过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量
      B.过程bc中气体既不吸热也不放热
      C.过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加
      D.a、b和c三个状态中,状态a气体的内能最小
      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,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )
      A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为1∶
      B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为3(2-)∶1
      C.A、B两粒子的比荷之比是∶1
      D.A、B两粒子的比荷之比是(2+)∶3
      8、下列说法正确的是( )
      A.不能用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数估算气体分子的体积
      B.质量相同、温度也相同的氢气和氧气,内能相同
      C.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
      D.在失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强
      E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
      9、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      10、某列简谐横波在t1=0时刻的波形如图甲中实线所示,t2=3.0s时刻的波形如图甲中虚线所示,若图乙是图甲a、b、c、d四点中某质点的振动图象,则正确的是________
      A.这列波的周期为4s
      B.波速为0.5m/s
      C.图乙是质点b的振动图象
      D.从t1=0到t2=3.0s这段时间内,质点a通过的路程为1.5m
      E.t3=9.5s时刻质点c沿y轴正方向运动
      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)图甲是一多用电表的简化电路图。其表头满偏电流,内阻,,,。
      甲 乙
      (1)转换开关接入__________(填“1”“2”“3”“4”“5”或“6”)端时,测量电流的量程较大,此时电流从端流__________(填“出”或“入”)。
      (2)当转换开关接入“5”端时,多用电表的功能是测__________(填“电流”“电压”或“电阻”),其量程为__________。
      (3)当转换开关接入“3”端时,多用电表可以用来测电阻。测量之前,先进行欧姆调零,使指针偏转到__________。图乙为某次测量电阻的刻度盘,已知使用的倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为__________。当换用“×10”的倍率测较大电阻时,需要重新欧姆调零,与使用倍率“×1”相比,多用电表的内阻变化了__________。
      12.(12分)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。
      (1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越__________(选填“大”或“小”)。
      (2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为__________cm。
      (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为__________。
      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,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      14.(16分)如图所示,对角线MP将矩形区域MNPO分成两个相同的直角三角形区域,在直角三角形MNP区域内存在一匀强电场,其电场强度大小为E、向沿轴负方向,在直角三角形MOP区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外(图中未画出)。一带正电的粒子从M点以速度沿轴正方向射入,一段时间后,该粒子从对角线MP的中点进入匀强磁场,并恰好未从轴射出。已知O点为坐标原点,M点在轴上,P点在轴上,MN边长为,MO边长为,不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子的比荷;
      (2)匀强磁场的磁感应强度大小。
      15.(12分)如图所示,一厚度均匀的圆柱形玻璃管内径为r,外径为R,高为R。一条光线从玻璃管上方入射,入射点恰好位于M点,光线与圆柱上表面成30°角,且与直径MN在同一竖直面内。光线经入射后从内壁射出,最终到达圆柱底面,在玻璃中传播时间为,射出直至到底面传播时间为,测得.已知该玻璃的折射率为,求圆柱形玻璃管内、外半径之比.
      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、D
      【解析】
      A.任意星之间所受万有引力为
      则任意一星所受合力为
      星运动的轨道半径
      万有引力提供向心力
      解得
      A错误;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
      C.根据题意可知
      C错误;
      D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
      变化后为
      D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.β衰变所释放的电子,是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故A正确;
      B.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,结合能大,原子核不一定越稳定,故B错误;
      C.两个轻核结合成一个中等质量的核,会释放一定的能量,根据爱因斯坦质能方程可知存在质量亏损,故C错误;
      D.半衰期是统计规律,对于一个特定的衰变原子,我们只知道它发生衰变的概率,并不知道它将何时发生衰变,发生多少衰变,故D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      A.根据公式可知
      所以由跃迁规律可得由第4能级向低能级跃迁时,产生6种不同频率的光子,故A错误;
      BC.由题意及能级差关系可知跃迁到基态的三种光能使其发生光电效应,所以金属逸出功小于由跃迁到产生的光子能量
      金属逸出功大于由跃迁到产生的光子能量
      故B正确,C错误;
      D.由于金属的逸出功不知具体数值,所以根据可知光电子的最大初动能也不能确定具体值,故D错误;
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      A.根据向心力公式结合牛顿第二定律有
      可知研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像,二者呈线性关系,便于研究,A错误;
      B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像, B正确;
      C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像,C正确;
      D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度,力传感器测量此时瞬间的向心力(绳子拉力)大小,同样可以完成该实验目的,D正确。
      本题选择不正确的,故选A。
      6、D
      【解析】
      A.过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体内能的增加小于吸收的热量,故A错误;
      B.过程bc为等温变化,△U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W<0,由△U=Q+W可知
      Q>0
      即气体吸收热量,故B错误;
      C.过程ab为等容变化,温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误;
      D.理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,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、BD
      【解析】
      AB.设AB两粒子在磁场中做圆周运动的半径分别为R和r,
      根据上图可知
      联立解得
      故A错误,B正确。
      CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, 由牛顿第二定律得
      解得,由题意可知,两粒子的v大小与B都相同,则AB两粒子的之比与粒子的轨道半径成反比,即粒子比荷之比为,故C错误,D正确。
      故选BD。
      8、ACE
      【解析】
      A.气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数只能求出每个气体分子平均占有的空间和气体分子间的距离,不能估算气体分子本身的体积,故A正确;
      B.内能的大小与物质的量、温度、物体体积都有关,质量相同、温度也相同的氢气和氧气,它们的物质的量不同,则内能不相同,故B错误;
      C.根据热力学第二定律可知,任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能,故C正确;
      D.密闭容器内气体压强是由分子不断撞击器壁而产生的,在完全失重情况下,气体分子仍然不断撞击器壁,仍然会产生压强,故D错误;
      E.当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距减小斥力做负功分子势能增大,故E正确。
      故选ACE。
      9、ACD
      【解析】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      10、ABE
      【解析】
      A.由图乙可知,波的振动周期为4s,故A正确;
      B.由甲图可知,波长λ=2m,根据波速公式
      故B正确;
      C.在t1=0时刻,质点b正通过平衡位置,与乙图情况不符,所以乙图不可能是质点b的振动图线,故C错误;
      D.从t1=0 s到t2=3.0 s这段时间内为,所以质点a通过的路程为s=×4A=15cm=0.15m,故D错误;
      E.因为t3=9.5s=2T,2T后质点c回到最低点,由于,所以t3=9.5s时刻质点c在平衡位置以上沿y轴正向运动,故E正确。
      故选ABE。
      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、1 入 电压 3V 欧姆表盘的零刻度处 10 135
      【解析】
      (1)[1]转换开关接入1端,电流表与电阻串联后,与并联,且并联电阻阻值较小,则分流较大,故转换开关应接入1端,电流表量程较大。
      [2]根据电流的“红进黑出”结合内部电源可知电流应从端流入。
      (2)[3]当转换开关接入“5”端时,电流表与电阻串联,此多用电表为电压表。
      [4]量程为
      (3)[5]调节欧姆调零旋钮应使指针偏转到欧姆表盘的零刻度线位置。
      [6]若倍率为“×1”,则待测电阻的阻值为。
      [7]多用电表的中值电阻即为内部电阻大小,倍率为“×1”时,多用电表的内阻为,倍率为“×10”时,多用电表的内阻为,则多用电表的内阻变化了。
      12、小 18.50
      【解析】
      (1)[1]越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。
      (2)[2]悬点处的刻度为,水平标尺的刻度为,则示数为
      所以示数为。
      (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得

      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)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)设粒子在电场区域内做类平抛运动的时间为,有

      解得
      (2)设粒子进入磁场区域时速度方向与水平方向夹角为,有
      解得
      则进入磁场的速度大小
      在磁场中,有
      运动轨迹如图
      由几何知识得
      解得
      15、1:3
      【解析】
      光路图如图所示:
      由题可得入射角i=60°,折射率,设折射角为
      由折射定律
      解得:
      由几何关系可得,,,
      设光线在玻璃中传播的速度为v,且
      解得:

      解得:

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