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      2026届吉林省东丰县第三中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届吉林省东丰县第三中学高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届吉林省东丰县第三中学高考冲刺模拟物理试题含解析,共17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、2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,全人类首次实现月球背面软着陆。嫦娥四号登陆月球前,在环月轨道上做匀速圆周运动,其与月球中心连线在单位时间内扫过的面积为S,已知月球的质量为M,引力常量为G,不考虑月球的自转,则环月轨道的半径大小为( )
      A.B.C.D.
      2、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为( )
      A.I顺时针,F向左B.I顺时针,F向右
      C.I逆时针,F向左D.I逆时针,F向右
      3、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是( )
      A.小球做匀速圆周运动
      B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为
      C.棒的角速度逐渐增大
      D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为
      4、职业高空跳伞运动员从近万米高空带着降落伞跳下,前几秒内的运动可视为自由落体运动。已知运动员的质量为80 kg,重力加速度g取10 m/s2,关于运动员所受重力做功的功率,下列说法正确的是( )
      A.下落第1 s末的瞬时功率为4 000 W
      B.下落第1 s内的平均功率为8 000 W
      C.下落第2s末的瞬时功率为8 000 W
      D.下落第2s内的平均功率为12000 W
      5、有一个变压器,当输入电压为220 V时输出电压为12 V,某同学在实验过程中发现此变压器副线圈烧坏了,于是他从变压器上拆掉烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈作为副线圈(如图所示),然后将原线圈接到110 V交流电源上,将交流电流表与的固定电阻串联后接在新绕的5匝线圈两端,这时电流表的示数为5 mA。该同学按理想变压器分析,求出了该变压器副线圈的匝数。你认为该变压器原来的副线圈匝数应为( )
      A.2200B.1100C.60D.30
      6、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1.将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于
      A.2B.C.D.1
      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,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是( )
      A.线圈的电阻
      B.进入磁场前线圈下落的高度
      C.穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量
      D.线圈穿过磁场所用时间
      8、如图,正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是
      A.甲粒子带正电,乙粒子带负电
      B.甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍
      C.甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍
      D.两粒子在磁场中的运动时间相等
      9、如图所示,倾角θ=30°的斜面固定在地面上,长为L、质量为m、粗细均匀、质量分布均匀的软绳AB置于斜面上,与斜面间动摩擦因数,其A端与斜面顶端平齐.用细线将质量也为m的物块与软绳连接,给物块向下的初速度,使软绳B端到达斜面顶端(此时物块未到达地面),在此过程中
      A.物块的速度始终减小
      B.软绳上滑时速度最小
      C.软绳重力势能共减少了
      D.软绳减少的重力势能一定小于其增加的动能与克服摩擦力所做的功之和
      10、如图所示,A、B两个矩形木块用轻弹簧和一条与弹簧原长相等的轻绳相连,静止在水平地面上,绳为非弹性绳且可承受的拉力足够大。弹簧的劲度系数为k,木块A和木块B的质量均为m。现用一竖直向下的压力将木块A缓慢压缩到某一位置,木块A在此位置所受的压力为F(F>mg),弹簧的弹性势能为E,撤去力F后,下列说法正确的是( )
      A.当A速度最大时,弹簧仍处于压缩状态
      B.弹簧恢复到原长的过程中,弹簧弹力对A、B的冲量相同
      C.当B开始运动时,A的速度大小为
      D.全程中,A上升的最大高度为
      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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:
      (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);
      (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);
      (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”).
      12.(12分)某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置。(从第一滴落在地面上开始计时,20s时地面上正好共有51个小水滴)
      (1)由图(b)可知,小车在桌面上是_____(填“从右向左”或“从左向右”)运动的。
      (2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为__________m/s,加速度大小为__________m/s2.(结果均保留一位有效数字)
      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,用手捏住细线,让质量m=2kg的小球在光滑水平桌面上以v=1m/s的速率做匀速圆周运动,其半径r=0.3m。某时刻突然松手,使细线迅速放长0.2m后,又迅速用手捏住细线,保证小球在更大半径的新轨道做匀速圆周运动,已知大半径的圆与小半径的圆为同心圆。求:
      (1)细线迅速放长0.2m所经历的时间
      (2)在大半径新轨道上运动时小球的角速度
      (3)在大半径新轨道上运动时,细线对小球的拉力
      14.(16分)如图所示,光滑的四分之一圆弧与光滑水平轨道在最低平滑连接。现有一质量为m的小球P沿光滑的四分之一圆弧上由静止开始下滑,与一质量为km(k>0,未知)的静止在光滑水平地面上的等大的小球Q发生正碰撞。设碰撞是弹性的,且一切摩擦不计。
      (1)为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      (2)为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      15.(12分)一轻质弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与质量为m的小物块P接触但不连接。AB是水平轨道,质量也为m的小物块Q静止在B点,B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,物块P与AB间的动摩擦因数μ=0.5。初始时PB间距为4l,弹簧处于压缩状态。释放P,P开始运动,脱离弹簧后在B点与Q碰撞后粘在一起沿轨道运动,恰能经过最高点D,己知重力加速度g,求:
      (1)粘合体在B点的速度;
      (2)初始时弹簧的弹性势能。
      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】
      根据万有引力提供向心力
      解得该人造卫星做圆周运动的周期为
      人造卫星绕地球做匀速圆周运动的圆的面积为为πr2,所以人造卫星与地心连线在单位时间内所扫过的面积为
      解得环月轨道的半径大小为:
      A. ,与结论相符,选项A正确;
      B. ,与结论不相符,选项B错误;
      C. ,与结论不相符,选项C错误;
      D. ,与结论不相符,选项D错误。
      2、B
      【解析】
      金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。
      A.I顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.I顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确;
      C.I逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误;
      D.I逆时针,F向右,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v,

      所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小,故BC错误,D正确.
      故选D.
      【点睛】
      找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      A.下落第1 s末的瞬时功率为
      选项A错误;
      B.下落第1 s内的平均功率为
      选项B错误;
      C.下落第2s末的瞬时功率为
      选项C错误;
      D.下落第2s内的平均功率为
      选项D正确;
      故选D。
      5、C
      【解析】
      由题意可知当新绕5匝线圈后,原线圈接到110 V交流电源上,新绕线圈电流为5mA,则新绕线圈的电压为
      根据原副线圈电压值比等于匝数比可知
      可得原线圈的匝数为
      匝匝
      又因为当副线圈没有损坏输入电压为220V时输出电压为12 V,可得
      可得该变压器原来的副线圈匝数应为
      匝匝
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可.
      【详解】
      磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=,得:
      磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin10°=,得:
      由带电粒子做圆周运动的半径:得:
      联立解得:.
      故选B.
      【点睛】
      带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解.
      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、ABC
      【解析】
      A.由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则
      所以A正确;
      B.线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得
      进入磁场前线圈下落的高度为
      所以B正确;
      C.线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为
      所以C正确;
      D.根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为
      所以D错误。
      故选ABC。
      8、AC
      【解析】
      A.根据左手定则可知,甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;
      B.设正方形的边长为a,则甲粒子的运动半径为r1=a,甲粒子的运动半径为r2=,甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍,选项B错误;
      C.根据,解得,则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍,选项C正确;
      D.甲乙两粒子在磁场中转过的角度均为600,根据,则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误.
      9、BCD
      【解析】
      A.物块下落过程中,刚开始由于,所以物块所受合力向上,物体做减速运动,下落过程中,合力越来越小,当加速度等于零时,速度最小,后合力方向向下,加速度向下,速度增大,所以物体的速度先减小后增大,A错误;
      B.当加速度等于零时,速度最小,设此时软绳上滑的距离为x,则:

      代入数据解得:
      B正确;
      C.物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,则软绳重力势能共减少
      C正确;
      D.以物块为研究对象,因物块要克服拉力做功,所以其动能及势能变化量,以系统为研究对象,设绳的势能及动能变化量为,克服摩擦力所做的功的绝对值为W,由能量守恒定律有

      选项D正确.
      故选BCD.
      10、AD
      【解析】
      A.由题意可知当A受力平衡时速度最大,即弹簧弹力大小等于重力大小,此时弹簧处于压缩状态,故A正确;
      B.由于冲量是矢量,而弹簧弹力对A、B的冲量方向相反,故B错误;
      C.设弹簧恢复到原长时A的速度为v,绳子绷紧瞬间A、B共同速度为v1,A、B共同上升的最大高度为h,A上升最大高度为H,弹簧恢复到原长的过程中根据能量守恒得
      绳子绷紧瞬间根据动量守恒定律得
      mv=2mv1
      A、B共同上升的过程中据能量守恒可得
      可得B开始运动时A的速度大小为
      A上升的最大高度为
      故C错误,D正确。
      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、3.202-3.205 5.015 偏小
      【解析】
      (1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
      (2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.
      (3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况.
      【详解】
      (1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm.
      (2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm.
      (3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小.
      【点睛】
      考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法.
      12、从右向左 0.3 0.1
      【解析】
      (1)[1].由于用手轻推一下小车,则小车做减速运动,根据桌面上连续6个水滴的位置,可知,小车从右向左做减速运动。
      (2)[2].已知滴水计时器每20s内共滴下51个小水滴,那么各点时间间隔为
      根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有
      [3].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度,得
      那么加速度的大小为 0.1m/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、(1)0.4s (2)1.2rad/s (3)1.44N
      【解析】
      (1)突然松手,小球将沿着小半径的圆轨道相切飞出去,如图所示
      即沿着图中AB方向做匀速直线运动,
      直角三解形OAB中,;,则m
      则细线迅速放长0.2m所经历的时间为:
      (2)依题意,小球刚运动B点时速度大小为,方向沿AB方向,如图,此时,可将速度分解为沿半径OB方向的和垂直半径OB方向的。由于小球到达B点时又迅速捏住细线,沿OB方向的突然消失,小球将以在大半径上作匀速圆周运动,
      根据∽,
      代入数据得:
      所以:
      (3)半径增大后,仍有细线拉力提供向心力,
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设P与Q碰撞前P的速度为,碰后P与Q的速度分别为与,由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得
      若,则
      P、Q不可能发生第二次碰撞;
      若,为使P从坡上滑下后再不能追上Q,应有

      这导致
      P、Q不可能发生第二次碰撞;为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足的条件是
      (2)为使P、Q能发生第二次碰撞,要求,对于第二次碰撞,令和分别表示碰后P和Q的速度,同样由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得


      则一定不会发生第三次碰撞,若

      则会发生第三次碰撞,故为使第三次碰撞不会发生,要求P第三次从坡上滑下后速度的大小不大于Q速度的大小,即
      联立解得

      可求得
      解得
      求交集即为所求
      15、(1) ;(2)12mgl
      【解析】
      (1)恰好能够到达D点时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律有
      可得
      从B到D,由机械能守恒定律得
      4mgl+

      (2)P与Q碰撞的过程时间短,水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前P的速度为v,则
      P从开始释放到到达Q的过程中,弹簧的弹力对P做正功,地面的摩擦力对P做负功,由功能关系得
      联立得

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