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      2026届吉林省白城市重点中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      2026届吉林省白城市重点中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届吉林省白城市重点中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与固定电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻 R2,A、V是理想电表。当R2=2R1 时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      D.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      2、甲、乙两球质量分别为m1、m2,从不同高度由静止释放,如图a所示。甲、乙两球的v­t图象分别如图b中的①、②所示。球下落过程所受空气阻力大小f满足f=kv(v为球的速率,k为常数),t2时刻两球第二次相遇。落地前,两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。下列判断不正确的是( )
      A.
      B.乙球释放的位置高
      C.两球释放瞬间,甲球的加速度较大
      D.两球第一次相遇的时刻在t1时刻之前
      3、一交流电压为,由此表达式可知( )
      A.用电压表测该电压时,其示数为
      B.该交流电压的周期为
      C.将该电压加在“”的灯泡两端,灯泡的实际功率小于
      D.时,该交流电压的瞬时值为
      4、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻力约为汽车所受重力的( )
      A.0.3倍B.0.5倍C.0.6倍D.0.8倍
      5、一个质量为m的质点以速度做匀速运动,某一时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为。质点从开始受到恒力作用到速度减至最小的过程中
      A.该质点做匀变速直线运动
      B.经历的时间为
      C.该质点可能做圆周运动
      D.发生的位移大小为
      6、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.
      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、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是______________。
      A.液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离
      B.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能必定改变
      C.0的铁和0的冰,它们的分子平均动能相同
      D.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征
      E.扩散现象在液体和固体中都能发生,且温度越高,扩散进行得越快
      8、一质量为0.5kg的物块沿直线运动的速度-时间()图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A.0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向相反
      B.1.5s末受到的合力大小为2N
      C.0~0.5s内合力做的功为1J
      D.前2s的平均速度大小为0.75m/s
      9、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)( )
      A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒
      B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s
      C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
      D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J
      10、如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,倾斜轨道AB与水平方向间的夹角为,质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L=2m,小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.375,sin=0.6,cs=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.若小球刚好运动到C点,则小球开始滑下时的高度为1.5m
      B.若小球开始滑下时的高度为2m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道
      C.若小球开始滑下时的高度为2.5m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道
      D.若小球开始滑下时的高度为3m,则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道
      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)在探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验中,小李同学采用了如图所示的可拆式变压器(铁芯不闭合)进行研究

      (1)实验还需下列器材中的__________(多选);
      (2)实验中,上图中变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,当副线圈所接电表的示数为5.0V,则所接电源电压档位为_______。
      A.18.0V B.10.0V C.5.0V D.2.5V
      12.(12分)某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数.
      (1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________.
      A.秒表 B.毫米刻度尺 C.天平 D.弹簧测力计
      (2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________.(g取10m/s2)
      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,上端开口的光滑圆柱形汽缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体和一形状不规则的固体A封闭在汽缸内.在汽缸内距缸底60cm处设有a、b两限制装置,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强为p0(p0=1.0×105Pa为大气压强),温度为300K.现缓慢加热汽缸内气体,当温度为330K时,活塞恰好离开a、b;当温度为360K时,活塞上升了4cm.g取10m/s2求:
      ①活塞的质量;
      ②物体A的体积.
      14.(16分)某型号的舰载飞机在航空母舰的跑道上加速时,其最大加速度为,所需的起飞速度为,为了使飞机在开始滑行时就有一定的初速度,航空母舰装有弹射装置,弹射系统使它具有的初速度,求:
      (1)舰载飞机若要安全起飞,跑道至少为多长?
      (2)若航空母舰匀速前进,在没有弹射装置的情况下,要保证飞机安全起飞,航空母舰前进的速度至少为多大?
      15.(12分)如图所示为回旋加速器的结构示意图,匀强磁场的方向垂直于半圆型且中空的金属盒D1和D2,磁感应强度为B,金属盒的半径为R,两盒之间有一狭缝,其间距为d,且R≫d,两盒间电压为U。A处的粒子源可释放初速度不计的带电粒子,粒子在两盒之间被加速后进入D1盒中,经半个圆周之后再次到达两盒间的狭缝。通过电源正负极的交替变化,可使带电粒子经两盒间电场多次加速后获得足够高的能量。已知带电粒子的质量为m、电荷量为+q。
      (1)不考虑加速过程中的相对论效应和重力的影响。
      ①求粒子可获得的最大动能Ekm;
      ②若粒子第1次进入D1盒在其中的轨道半径为r1,粒子第2次进入D1盒在其中的轨道半径为r2,求r1与r2之比;
      ③求粒子在电场中加速的总时间t1与粒子在D形盒中回旋的总时间t2的比值,并由此分析:计算粒子在回旋加速器中运动的时间时,t1与t2哪个可以忽略?(假设粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数);
      (2)实验发现:通过该回旋加速器加速的带电粒子能量达到25~30MeV后,就很难再加速了。这是由于速度足够大时,相对论效应开始显现,粒子的质量随着速度的增加而增大。结合这一现象,分析在粒子获得较高能量后,为何加速器不能继续使粒子加速了。
      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】
      A.当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,所以R2=4Ω,R1=2Ω,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是U1=2V,根据电流与匝数成反比得原线圈电流是I1=2A,所以电源输出电压为
      U=U1+I1R1=2+2×2=6V
      故A错误;
      B.电源输出功率为
      P=UI1=12W
      故B错误;
      C.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以

      变压器输出的功率
      所以当R2=8Ω时,变压器输出的功率P2最大,即为,故C正确;
      D.当R2=8Ω时,U2=6V,即电压表的读数为6V,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.两球稳定时均做匀速直线运动,则有
      kv=mg

      所以有
      由图知,故,A正确,不符合题意;
      B.v­t图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,0~t2时间内,乙球下降的高度较大,而t2时刻两球第二次相遇,所以乙球释放的位置高,故B正确,不符合题意;
      C.两球释放瞬间v=0,此时空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g,故C错误,符合题意;
      D.在t1~t2时间内,甲球下落的高度较大,而t2时刻两球第二次相遇,所以两球第一次相遇的时刻在t1时刻之前,故D正确,不符合题意;
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.电压的有效值为
      故用电压表测该电压时,其示数为,故A错误;
      B.由表达式知出
      则周期
      故B错误;
      C.该电压加在“”的灯泡两端,灯泡恰好正常工作,故C错误;
      D.将代入瞬时值表达式得电压的瞬时值为,故D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,初速度为v,则
      , ,
      解得:
      , ,
      根据牛顿第二定律得:

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      质点减速运动的最小速度不为0,说明质点不是做直线运动,力F是恒力所以不能做圆周运动,而是做匀变速曲线运动.设力F与初速度夹角为θ,因速度的最小值为可知初速度v0在力F方向的分量为,则初速度方向与恒力方向的夹角为150°,在恒力方向上有
      v0cs 30°-t=0
      在垂直恒力方向上有质点的位移
      联立解得时间为
      发生的位移为
      选项ABC错误,D正确;
      故选D.
      6、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。
      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、ACE
      【解析】
      A.由于液体表面分子间距大于内部分子间距,故表面处表现为引力,故A正确;
      B.一定质量理想气体的内能由温度决定,状态变化时温度可能不变,内能也就可能不变,故B错误;
      C.因为温度是分子平均动能的标志,温度相同,则分子平均动能相同,故C正确;
      D.晶体分单晶体和多晶体,只有单晶体具有规则形状,某些性质表现出各向异性,而多晶体没有规则形状,表现出各向同性,故D错误;
      E.气体、液体和固体物质的分子都在做无规则运动,所以扩散现象在这三种状态的物质中都能够进行,且温度越高,扩散进行得越快,故E正确。
      故选ACE。
      8、BCD
      【解析】
      A.由图象知,0.25s时的速度方向与1.25s时的速度方向都为正方向,方向相同,故A错误。
      B.由图象知,1.5s末的加速度
      所以合力
      F=ma=2N
      故B正确。
      C.由动能定理知,0~0.5s内合力做的功

      故C正确。
      D.由图象的面积表示位移知,前2s的位移

      前2s的平均速度

      故D正确。
      故选BCD。
      9、AC
      【解析】
      A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确;
      B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为:
      根据功能关系可知:
      即:
      在地球表面处忽略地球的自转:
      则联立以上方程可以得到:
      故B错误;
      C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为:
      故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确;
      D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为:
      由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误;
      故选AC。
      10、ABD
      【解析】
      A.若小球刚好运动到C点,由动能定理,研究小球从A点到C点的过程得
      mgh1-μmgcs-μmgL=0-0
      解得
      h1=1.5m
      故A正确;
      B.若小球开始滑下时的高度为2m,根据动能定理,从A点到C点有
      mgh2-μmgcs-μmgL=EkC-0
      解得
      EkC=0.25mg
      由动能定理得小球要运动到D点(右半部分圆轨道上与圆心等高的点为D点),在C点的动能至少是
      mgR=0.45mg
      所以小球不能到达D点,在C点与D点之间某处速度减为零,然后沿圆轨道返回滑下,故B正确;
      C.小球做完整的圆周运动,刚好不脱离轨道时,在圆轨道最高点速度最小是,由动能定理得
      -2mgR=mv2-Ek0
      理可得要使小球做完整的圆周运动,小球在C点动能最小值为
      Ek0=mg
      若小球开始滑下时的高度为2.5m,则小球在C点的动能是0.5mg,若小球开始滑下时的高度为3m,则小球在C点的动能是0.75mg,这两种情况下小球通过D点后都会在D点与最高点之间某一位置做斜抛运动,即小球将离开轨道,故C错误,D正确。
      故选ABD。
      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) BC (2) A
      【解析】(1)本实验中,变压器的原线圈应接在交流电源上;为了知道原、副线圈的电压比和线圈匝数比之间的关系,还需要电压表。故学生电源和电压表两个器材不能缺少,选BC;
      (2)①理想变压器原、副线圈电压和匝数的关系为;若变压器的原线圈接“0;8”接线柱,副线圈接线“0;4”接线柱,则原、副线圈匝数比为,则原线圈两端电压。②本题中可拆变压器并非理想变压器,存在漏磁现象,要使副线圈所接电压表示数为5V,则原线圈电压必须大于10V,故选A。
      【点睛】理想变压器原、副线圈两端电压和各自匝数的关系为,实验中需要的器材有:低压交流电源,电压表;而可拆式变压器,铁芯是不闭合的,,利用此关系就可以确定求解。
      12、 (1)B (2)0.3
      【解析】
      第一空. 打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误.实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确.滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误.故选C;
      第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-μg,故-μg=-3,μ=0.3.
      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)4kg (2)640cm3
      【解析】
      ①设物体A的体积为ΔV.
      T1=300K,p1=1.0×105Pa,V1=60×40-ΔV
      T2=330K,p2=(1.0×105+)Pa,V2=V1
      T3=360K,p3=p2,V3=64×40-ΔV
      由状态1到状态2为等容过程=3分
      代入数据得m=4kg 2分
      ②由状态2到状态3为等压过程3分
      代入数据得ΔV=640cm3 1分
      14、(1)160m (2)10m/s
      【解析】
      (1)设跑道最短为,则有:,
      代人数据解得:.
      (2)设航空母舰前进的速度最小为,飞机起飞的时间为,则:
      对航空母舰:①
      对飞机:②


      由①②③④联立解得:.
      15、(1)①;②;③, t1可以忽略;(2)见解析
      【解析】
      (1)①粒子离开回旋加速器前,做的还是圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律可得

      解得
      ②设带电粒子在两盒间加速的次数为N ,在磁场中有
      在电场中有
      第一次进入D1盒中N=1,第二次进入D1盒中N=3,可得
      ③带电粒子在电场中的加速度为
      所以带电粒子在电场中的加速总时间为
      设粒子在磁场中回旋的圈数为n,由动能定理得
      带电粒子回旋一圈的时间为
      所以带电粒子在磁场中回旋的总时间为
      已知可知,所以可以忽略。
      (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动周期为
      对一定的带电粒子和一定的磁场来说,这个周期是不变的。如果在两盒间加一个同样周期的交变电场,就可以保证粒子每次经过电场时都能被加速,当粒子的速度足够大时,由于相对论效应,粒子的质量随速度的增加而增大,质量的增加会导致粒子在磁场中的回旋周期变大,从而破坏了与电场变化周期的同步,导致无法继续加速。

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