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      2026届吉林省吉林市蛟河市蛟河一中高考冲刺物理模拟试题含解析

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      2026届吉林省吉林市蛟河市蛟河一中高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份2026届吉林省吉林市蛟河市蛟河一中高考冲刺物理模拟试题含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法.若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量.下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是
      A.B.
      C.D.
      2、如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量之比mA:mB=2:1.当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时(如图甲所示),弹簧的伸长量xA;当用同样大小的力F竖直向上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时(如图乙所示),弹簧的伸长量为xB,则xA:xB等于( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.3:2
      3、如图所示,木块m放在木板AB上,开始θ=0,现在木板A端用一个竖直向上的力F使木板绕B端逆时针缓慢转动(B端不滑动).在m 相对AB保持静止的过程中( )
      A.木块m对木板AB的作用力逐渐减小
      B.木块m受到的静摩擦力随θ呈线性增大
      C.竖直向上的拉力F保持不变
      D.拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小
      4、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是( )
      A.q1、q2为等量异种电荷
      B.N、C两点间场强方向沿x轴负方向
      C.N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大
      D.将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小
      5、在足够长的光滑绝缘水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t 0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无 损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有引力,则( )
      A.第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为
      B.第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2L
      C.第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为
      D.相邻两次碰撞时间间隔总为2
      6、如图所示为某齿轮传动装置中的A、B、C三个齿轮,三个齿轮的齿数分别为 32、12、20,当齿轮绕各自的轴匀速转动时,A、B、C三个齿轮转动的角速度之比为
      A.8:3:5B.5:3:8
      C.15:40:24D.24:40:15
      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、在星球M上一轻弹簧竖直固定于水平桌面,物体P轻放在弹簧上由静止释放,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如图P线所示。另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样过程,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如Q线所示,下列说法正确的是( )
      A.同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1
      B.物体P、Q的质量之比是6:1
      C.M星球上物体R由静止开始做加速度为3a0的匀加速直线运动,通过位移x0时的速度为
      D.图中P、Q下落的最大速度之比为
      8、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的( )
      A.分位移y与x成正比
      B.分位移y的平方与x成正比
      C.合速度v的大小与时间t成正比
      D.tanα与时间t成正比
      9、如图所示,一匝数为n,边长为L,质量为m,电阻为R的正方形导体线框bcd,与一质量为3m的物块通过轻质细线跨过两定滑轮相连.在导体线框上方某一高处有一宽度为L的上、下边界水平的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.现将物块由静止释放,当d边从磁场下边缘进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,不计—切摩擦.重力加速度为g.则( )
      A.线框d边进入磁场之前线框加速度=2g
      B.从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量
      C.整个运动过程线框产生的焦耳热为Q=4mgL
      D.线框进入磁场时的速度大小
      10、两根长直导线平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图,图中点为两根导线连线的中点,为的中垂线上的两点且与等距,两导线中通有恒定电流,已知直线电流在某点产生的磁场的磁感应强度的大小跟该点到通电导线的距离成反比,则下列说法中正确的是( )
      A.若中通以等大同向电流,点的磁感应强度为零
      B.若中通以等大反向电流,则点和点的磁感应强度相同
      C.若中通以大小不等的反向电流,则磁感应强度为零的点在之间的连线上
      D.若中通以大小不等的同向电流,则磁感应强度为零的点在连线的延长线上
      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1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:
      拉敏电阻,其无拉力时的阻值为500.0
      电源(电动势3V,内阻不计)
      电源(电动势6V,内阻不计)
      毫安表mA(量程3mA,内阻)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      电键S,导线若干。
      现进行如下操作:
      ①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。
      ②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。
      ③在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。
      ④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。
      请回答下列问题:
      (1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“”或“”),电源是________(填“”或“”);
      (2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________。
      12.(12分)某同学研究小车的匀变速直线运动,某次实验得到的纸带如图所示,其中计数点3污损,只测得以下数据,,,,。图中相邻两计数点间有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率为50Hz,(计算结果均保留两位有效数字)。
      (1)利用所测数据求得小车的加速度大小________。
      (2)打点计时器在打计数点3时小车的速度大小_________m/s。
      (3)如果在测定匀变速直线运动的加速度时,工作电压的频率变小了,但该同学不知道,这样计算出的加速度值与真实值相比_________(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。
      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)在电子技术中,科研人员经常通过在适当的区域施加磁场或电场束控制带电粒子的运动。如图所示,位于M板处的粒子源不断产生质量为m、电荷量为q的粒子,粒子经小孔S1不断飘入电压为U的加速电场,其初速度可视为零;然后经过小孔S2射出后沿x轴方向从坐标原点O垂直于磁场方向进入x轴上方(含x轴正半轴)的有界匀强磁场控制区,磁场的磁感应强度为B。粒子发生270°偏转后离开磁场竖直向下打在水平放置的荧光屏上,已知N板到y轴、荧光屏到x轴的距离均为L,不考虑粒了重力及粒子间的相互作用。
      (l)求粒子在磁场中运动半径的大小;
      (2)求粒子从N板射出到打在荧光屏上所需的时间;
      (3)实际上加速电压的大小会在U±范围内微小变化,粒子以不同的速度进入磁场控制区域,均能发生270°偏转竖直打在荧光屏上,求有界磁场区域的最小面积S。
      14.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一、四象限内,在边界MN与y轴之间有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,边界MN右侧有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,MN上P点的坐标为(a,0),MN与x轴正向的夹角θ=45°,一个质量为m,电荷量为q的带负电的粒子从坐标原点沿y轴正向射入磁场,不计粒子的重力,,求:
      (1)要使粒子不进入电场,粒子进入磁场的最大速度为多少;
      (2)若粒子从P点进入电场,则粒子在电场中运动的时间为多少;
      (3)若粒子刚好垂直MN进入电场,且将电场反向,则粒子在电场中运动时经过x轴的位置坐标。
      15.(12分)如图所示,一质量为m的小物块,以v0=15m/s的速度向右沿水平面运动12.5m后,冲上倾斜角为37的斜面,若物块与水平面及斜面的动摩擦因数均为0.5,斜面足够长,物块从水平面到斜面的连接处无能量损失。求
      (1)物块在斜面上能达到的最大高度;
      (2)物块在斜面上运动所需的时间。(g=10 m/s2,sin37=0.6,cs37 =0.8)
      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】
      设衰变周期为T,那么任意时刻14C的质量,可见,随着t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢,很显然C项图线符合衰变规律.故选C.
      【点睛】本题考查衰变规律和对问题的理解能力.根据衰变规律表示出两个物理量之间的关系再选择对应的函数图象.
      2、A
      【解析】
      设mA=2mB=2m,对甲图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹-μ∙2mg=2ma,


      对乙图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹′-2mg=2ma′,

      则x1:x2=1:1.
      A. 1:1,与结论相符,选项A正确;
      B. 1:2,与结论不相符,选项B错误;
      C.2:1,与结论不相符,选项C错误;
      D.3:2,与结论不相符,选项D错误.
      3、C
      【解析】
      A.木板绕B端逆时针缓慢转动,m 相对AB保持静止的过程中,木板AB对木块m的作用力与木块m所受重力抵消,即木板AB对木块m的作用力大小为,方向竖直向上,则木块m对木板AB的作用力不变,故A项错误;
      B. 在m 相对AB保持静止的过程,对木块m受力分析,由平衡条件得,木块m受到的静摩擦力
      故B项错误;
      C. 设板长为L,m 到B端距离为l,以B端为转轴,则:
      解得:
      所以竖直向上的拉力F保持不变,故C项正确;
      D. 使木板绕B端逆时针缓慢转动,竖直向上的拉力F保持不变,则拉力F的力矩减小,故D项错误。
      4、C
      【解析】
      A.若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;
      B.沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向.故B正确;
      C.φ−x图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;
      D.NC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大.故D错误;
      【点睛】
      由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷.由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小.沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化.
      5、A
      【解析】
      A.碰前球A的加速度
      碰前A的速度为
      碰前B的速度为
      由于碰撞过程中A、B两球总动能无损失,动量也守恒,有
      则碰撞后A、B的速度分别为

      即交换速度,故A正确;
      B.碰后B球向前匀速运动,A向前做匀加速运动,以后面球为参考系,前面球速度设为v,到再次相遇,时间和位移相等,根据
      可知,
      则位移为
      由弹性碰撞可知,第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为碰前A球的速度,即为
      故BC错误;
      D.由弹性碰撞可知,每次碰撞前后,两球的速度差为
      即每次都是后面球的速度增加2后追上前面球,而加速度是固定的,则每次相邻两次碰撞时间间隔总为
      故D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      三个齿轮同缘转动,所以三个齿轮边缘的线速度相等,即为:
      vA=vB=vC
      三个齿轮的齿数分别为32、12、20,根据
      得A、B、C三个齿轮转动的角速度之比为
      A. 8:3:5与计算结果不符,故A错误。
      B. 5:3:8与计算结果不符,故B错误。
      C. 15:40:24与计算结果相符,故C正确。
      D. 24:40:15与计算结果不符,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.分析图象可知,弹簧压缩量为零时,物体只受重力作用,加速度为重力加速度,则物体在M星球表面的重力加速度:,在N星球表面的重力加速度:,则同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1,故A正确;
      B.分析物体的受力情况,加速度为零时,重力和弹簧弹力平衡,根据平衡条件可得

      解得
      故B错误;
      C.M星球上,物体R由静止开始做匀加速直线运动,加速度为3a0,通过位移x0,根据速度—位移公式
      可知速度为,故C错误;
      D.根据动能定理可知,合外力做功等于动能变化,即
      根据图象的面积可得

      动能之比
      结合前面的分析则最大速度之比
      故D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      试题分析:红蜡烛在竖直方向做匀速运动,则y=v0t;在水平方向,解得:,选项A错误,B正确;蜡烛的合速度:,故选项C错误;,即tanα与时间t成正比,选项D正确;故选BD.
      考点:运动的合成.
      9、CD
      【解析】
      A.在线框ad边进入磁场之前,有,解得 ,A错误;
      B.根据可得从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量为,B错误;
      C.线圈进入磁场过程中和穿出磁场过程中的总热量等于过程中的重力势能减小量,故,C正确;
      D.ab边刚进入磁场时,导体做匀速直线运动,所以有,,,,联立解得,D正确.
      故选CD
      10、AB
      【解析】
      A.若中通以等大同向电流,根据安培定则可知,两条导线在O点产生的磁场等大反向,则O点的磁感应强度为零,选项A正确;
      B.若中通以等大反向电流,假设a电流向里,b中电流向外;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向下且大小相等;同理若假设a电流向外,b中电流向里;根据安培定则以及磁场叠加原理判断得知,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度方向均向上且大小相等;故 B正确;
      C.若中通以大小不等的反向电流,则两电流在之间的连线上各点的磁场方向相同,磁感应强度不可能为零,选项C错误;
      D.若中通以大小不等的同向电流,则两电流在连线的延长线上各点的磁场方向相同,则磁感应强度不可能为零,选项D错误;
      故选AB.
      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、 200
      【解析】
      (1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有
      若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。
      (2)[3] 毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有
      由图1有
      解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。
      12、0.80 0.56 偏大
      【解析】
      (1)[1].由

      求得
      (2)[2].由

      求得

      (3)[3].根据,电源的频率为50Hz,,若工作电压的频率变小了,,但该同学不知道,仍然代入了,使得结果与真实值相比偏大。
      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),(3)。
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中加速:
      粒子进入磁场,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律:
      解得:;
      (2)粒子射出到坐标原点的时间:
      粒子在磁场中运动的时间:
      离开磁场到达荧光屏的时间:
      粒子运动的总时间:

      (3)粒子在电场中加速,根据:
      速率最小值:
      速率最大值:
      粒子进入磁场后做轨迹为圆周的运动,根据:
      最大速率对应的半径:
      最小速率对应的半径:
      如图两圆弧之前的阴影部分即为所加磁场区域的最小面积:
      根据几何知识:

      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中的运动轨迹刚好与MN相切时,粒子运动的速度为不进入电场运动的最大速度,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      解得

      根据牛顿第二定律有

      解得

      (2)粒子从P点进入磁场时,粒子在磁场中做圆周运动的半径为

      根据牛顿第二定律有

      解得

      粒子从P点进入电场后,作粒平抛运动,假设粒子使从边界PM上射出电场,设粒子在电场中运动的时间为t1,则

      y=v2t1

      qE=ma
      解得

      由于 ,因此y 所以物块会匀加速下滑
      加速度
      向下匀加速运动时间:
      解得:
      小物块在斜面上运动所需时间为:
      【点睛】
      此题是典型的牛顿第二定律应用问题,关键是求解在每个阶段的物块的加速度,联系运动公式求解.

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