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      2026届吉林省长春市吉林实验中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届吉林省长春市吉林实验中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届吉林省长春市吉林实验中学高考物理倒计时模拟卷含解析,共17页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、下列说法中正确的是( )
      A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线弱
      B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
      C.已知质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
      D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核外的电子发生电离产生的
      2、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、如图所示,四个小球质量分别为、、、,用细线连着,在和之间细线上还串接有一段轻弹簧,悬挂在光滑定滑轮的两边并处于静止状态。弹簧的形变在弹性限度内重力加速度大小为,则下列说法正确的是( )
      A.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为
      B.剪断间细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为
      C.剪断间细线的一瞬间,小球的加速度大小为零
      D.剪断球上方细线的一瞬间,小球和的加速度大小均为零
      4、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为( )
      A.VB.2V
      C.VD.从0均匀变化到2V
      5、关于原子、原子核和波粒二象性的理论,下列说法正确的是( )
      A.根据玻尔理论可知,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,但能量不一定守恒
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光照强度太弱
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强
      6、2018年12月8日,在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭将嫦娥四号发射;2019年1月3日,嫦娥四号成功登陆月球背面,人类首次实现了月球背面软着陆。如图,嫦娥四号在绕月球椭圆轨道上无动力飞向月球,到达近月轨道上P点时的速度为v0,经过短暂“太空刹车”,进入近月轨道绕月球运动。已知月球半径为R,嫦娥四号的质量为m,在近月轨道上运行周期为T,引力常量为G,不计嫦娥四号的质量变化,下列说法正确的是( )
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能与在近月轨道上运行时的机械能相等
      B.月球的平均密度ρ=
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      D.“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      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、质谱仪又称质谱计,是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。如图所示为某品牌质谱仪的原理示意图,初速度为零的粒子在加速电场中,经电压U加速后,经小孔P沿垂直极板方向进入垂直纸面的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,旋转半周后打在荧光屏上形成亮点。但受加速场实际结构的影响,从小孔P处射出的粒子方向会有相对极板垂线左右相等的微小角度的发散(其他方向的忽略不计),光屏上会出现亮线,若粒子电量均为q,其中质量分别为m1、m2(m2> m1 )的两种粒子在屏上形成的亮线部分重合,粒子重力忽略不计,则下列判断正确的是( )
      A.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足cs θ=
      B.小孔P处粒子速度方向相对极板垂线最大发散角θ满足sinθ=
      C.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      D.两种粒子形成亮线的最大总长度为
      8、在某空间建立如图所示的平面直角坐标系,该空间有垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场和沿某个方向的匀强电场(图中均未画出)。一质量为m,带电荷量为的粒子(不计重力)从坐标原点O以初速度v沿x轴正方向射入该空间,粒子恰好能做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场的电场强度大小为vB
      B.电场强度方向沿y轴负方向
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,粒子也能做匀速直线运动
      D.若只改变磁场的方向,粒子不可能做匀变速直线运动
      9、某科技小组设计的月球探测器的环月轨道方案如图所示,环月轨道Ⅰ为圆形轨道,环月轨道Ⅱ为椭圆轨道,远月点记为P,近月点记为Q(图中未标出),下列说法正确的是( )
      A.探测器在环月轨道Ⅰ上运动的速度比月球的第一宇宙速度小
      B.探测器在环月轨道Ⅰ上的运行周期比在环月轨道Ⅱ上的运行周期长
      C.探测器在轨道Ⅱ上运行时,远月点的加速度数值比近月点的加速度数值大
      D.探测器在环月轨道Ⅰ上运行时的机械能小于在环月轨道Ⅱ上的机械能
      10、如图,两轴心间距离、与水平面间夹角为的传送带,在电动机带动下沿顺时针方向以的速度匀速运行。一质量的货物从传送带底端由静止释放,货物与传送带间的动摩擦因数。已知重力加速度大小为,,。则货物从底端运动至顶端的过程中( )
      A.货物增加的机械能为
      B.摩擦力对货物做的功为
      C.系统因运送货物增加的内能为
      D.传送带因运送货物多做的功为
      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)某实验小组用一只弹簧测力计和一个量角器等器材“验证力的平行四边形定则”,设计的实验装置如图固定在竖直木板上的量角器直边水平,橡皮筋一端固定在量角器圆心O的正上方A点,另一端系绳套1和绳套2。
      (1)实验步骤如下:
      ①弹簧测力计挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O点,记下弹簧测力计的示数F;
      ②弹簧测力计挂在绳套1上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点达到O点,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,弹簧测力计的示数为F1;
      ③根据力的平行四边形定则计算绳套1的拉力F1′=________;
      ④比较________________,即可初步验证力的平行四边形定则。
      (2)将绳套1由0°方向缓慢转动到60°方向,同时绳套2沿120°方向不变,此过程中保持橡皮筋的结点在O点不动,关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是________。
      A.逐渐增大 B.先增大后减小
      C.逐渐减小 D.先减小后增大
      12.(12分)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。
      (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。
      A.要使小球A和小球B发生对心碰撞
      B.小球A的质量要大于小球B的质量
      C.应使小球A由静止释放
      (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。
      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,光滑斜面AB与粗糙斜面CD为两个对称斜面,斜面的倾角均为θ,其上部都足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面BEC的两端相切,一个物体在离切点B的高度为H处,以初速度v0沿斜面向下运动,物体与CD斜面的动摩擦因数为μ.
      (1)物体首次到达C点的速度大小;
      (2)物体沿斜面CD上升的最大高度h和时间t;
      (3)请描述物体从静止开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由.
      14.(16分)如图所示,质量为的带有圆弧的滑块A静止放在光滑的水平面上,圆弧半径R=1.8m,圆弧的末端点切线水平,圆弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左侧紧靠固定挡板,距离A的右侧S处是与A等高的平台,平台上宽度为L=0.5m的M、N之间存在一个特殊区域,B进入M、N之间就会受到一个大小为F=mg恒定向右的作用力。平台MN两点间粗糙,其余部分光滑,M、N的右侧是一个弹性卡口,现有一个质量为m的小滑块B从A的顶端由静止释放,当B通过M、N区域后碰撞弹性卡口的速度v不小于5m/s时可通过弹性卡口,速度小于5m/s时原速反弹,设m=1kg,g=10m/s2,求:
      (1)滑块B刚下滑到圆弧底端时对圆弧底端的压力多大?
      (2)若A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,保证A与平台相碰前A、B能够共速,则S应满足什么条件?
      (3)在满足(2)问的条件下,若A与B共速时,B刚好滑到A的右端,A与平台相碰后B滑上平台,设B与MN之间的动摩擦因数0<μ<1,试讨论因μ的取值不同,B在MN间通过的路程。
      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y方向的匀强电场,在第Ⅰ象限的某个圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为=k的带电粒子以大小为v0的初速度自点P(-d,-d)沿+x方向运动,恰经原点O进入第Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最终从x轴上的点Q(9d,0)沿-y方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感应强度为B=,不计粒子重力.
      (1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强E的大小.
      (2)求粒子在匀强磁场中运动的半径R及时间tB.
      (3)求圆形磁场区的最小半径rmin.
      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、β射线是电子流,不是电磁波,穿透本领比γ射线弱,故A错误;
      B、半衰期具有统计意义,对大量的原子核适用,对少量的原子核不适用,故B错误;
      C、根据爱因斯坦质能方程可得释放的能量是,故C正确;
      D、β衰变是原子核的衰变,与核外电子无关,β衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子的同时释放出来的,故D错误;
      故选C.
      2、D
      【解析】
      设质点做匀加速直线运动,由A到B:
      由A到C
      由以上两式解得加速度
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AB.开始时,弹簧的弹力为,剪断CD间细线的一瞬间,弹簧的弹力不变,则小球C的加速度大小为
      AB的加速度为零,故AB错误;
      C.同理可以分析,剪断AB间细线的一瞬间,小球C的加速度大小为0,故C正确;
      D.剪断C球上方细线的一瞬间,弹簧的弹力迅速减为零,因此小球A和B的加速度大小为,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:
      由图可知:
      Wb/s
      代入数据解得:
      V
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      A.大量氢原子从能级向低能级跃迁最多可辐射10种频率的光子,一个氢原子从能级向低能级跃迁最多只能辐射4种频率的光子,故A错误;
      B.在核反应中,质量数守恒,电荷数守恒,能量也守恒,故B错误;
      C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为金属的极限频率大于入射光的频率,故C错误;
      D.、、三种射线中,射线的电离本领最强,射线的穿透本领最强,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.嫦娥四号在椭圆轨道上P点时要刹车,机械能减小,则嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能比在近月轨道上运行时的机械能大,选项A错误;
      B.由于

      解得
      选项B正确;
      C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为
      选项C错误;
      D.根据动能定理,“太空刹车”过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为
      选项D错误。
      故选B。
      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】
      由题意知
      解得
      同理
      设左右最大发射角均为时,粒子光斑的右边缘恰好与粒子光斑的左边缘重合,如图所示(图中虚线为半圆轨迹和向左发散角轨迹,实线为半圆轨迹和向左发散轨迹),则
      联立解得
      此时两种粒子光斑总宽度为
      解得
      故选AD。
      8、AD
      【解析】
      AB.粒子恰好能沿x轴正向做匀速直线运动,可知受电场力和洛伦兹力平衡,因洛伦兹力沿y轴负向,可知电场力沿y轴正向,且
      qE=qvB

      E=Bv
      且方向沿y轴正方向,选项A正确,B错误;
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,则粒子不受洛伦兹力作用,粒子只在沿y轴正方向的电场力作用下不可能做匀速直线运动,选项C错误;
      D.若只改变磁场的方向,则洛伦兹力与电场力不再平衡,则粒子将做变速曲线运动,不可能做匀变速直线运动,选项D正确;
      故选AD.
      9、AB
      【解析】
      A.根据第一宇宙速度的表达式,因探测器在环月轨道Ⅰ上运动的半径大于月球的半径,则在轨道Ⅰ上的运行速度比月球的第一宇宙速度小,选项A正确;
      B.根据开普勒第三定律可知,探测器在环月轨道Ⅰ上的运行半径大于在环月轨道Ⅱ上的运行的半长轴,则探测器在环月轨道Ⅰ上的运行周期比在环月轨道Ⅱ上的运行周期长,选项B正确;
      C.探测器在轨道Ⅱ上运行时,在远月点受到的月球的引力较小,则在远月点的加速度数值比近月点的加速度数值小,选项C错误;
      D.探测器从轨道Ⅰ在P点减速才能进入轨道Ⅱ,可知探测器在环月轨道Ⅰ上运行时的机械能大于在环月轨道Ⅱ上的机械能,选项D错误;
      故选AB.
      10、AD
      【解析】
      AB.当货物刚放上传送带时,对货物由牛顿第二定律得
      设货物与传送带共速时用时为,则,解得
      则这段时间内货物运动的位移
      传送带运动的位移
      货物从底端运动至顶端的过程中,滑动摩擦力对货物做的功
      静摩擦力对货物做的功
      故摩擦力对货物做的功
      根据功能关系得货物增加的机械能也为,故A正确,B错误;
      CD.系统因运送货物增加的内能为
      传送带因运送货物多做的功等于系统增加的内能与货物增加的机械能之和

      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、F F1与F1′的大小 D
      【解析】
      (1)③[1]根据力的平行四边形定则,计算绳套1的拉力
      ④[2]比较F1和F2的大小,即可初步验证力的平行四边形器定则;
      (2)[3]保持绳套2方向不变,绳套1从图示位置向下缓慢转动90°,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,说明两个细绳拉力的合力不变,作图如下
      故绳套1的拉力先减小后增加,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      12、A 弹性
      【解析】
      (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。
      【详解】
      (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;
      B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;
      C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;
      故选A;
      (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:


      被碰球B碰撞后的速度为:

      根据牛顿第二定律,碰撞前有:

      所以

      同理碰撞后有:

      所以

      则:

      [3]若碰撞前后动量守恒则有:

      从而求得:

      [4]碰撞后的动能

      而碰撞后的动能

      由于

      所以机械能守恒,故是弹性碰撞。
      【点睛】
      考查验证动量守恒定律实验原理。
      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)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律:
      (2)物体沿CD上升的加速度:
      解得:
      (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,最后可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.
      14、 (1)30N;(2)S>0.8m;(3)见解析
      【解析】
      (1)设B滑到A的底端时速度为v0,根据机械能守恒定律得
      小球在圆弧底端合力提供向心力有
      联立各式并代入数据得v0=6m/s;FN=30N。根据牛顿第三定律可知滑块对圆弧底端的压力为30N。
      (2)设AB获得共同速度为v1,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      代入数据解得:v1=4m/s;对A应用动能定理得
      代入数据解得:S=0.8m,即保证A与平台相碰前A、B能够共速,S应满足S>0.8m。
      (3)设B到达卡口的速度v2=5m/s,B将从平台右侧离开,此时B与M、N的动摩擦因数为μ1,由动能定理得
      解得:μ1=0.1,即0<μ≤0.1,B从卡口右侧离开,通过的路程
      S1=L=0.5m
      如果B到达卡口的速度小于5m/s,B将被弹回,进入NM后做减速运动,到达M点速度恰好为零,设此时的动摩擦因数为μ2,则
      解得μ2=0.8即0.1<μ≤0.8,B从M左侧离开,通过的路程
      如果0.8<μ<1,B经与卡口碰撞、往返多次后最终静止在N点,通过的路程S3,由动能定理得
      解得
      S3=1.3μ(m)
      15、(1)(2)(3)d
      【解析】
      ⑴粒子在第Ⅲ象限做类平抛运动:



      解得:场强④
      (2)设粒子到达O点瞬间,速度大小为v,与x轴夹角为α:


      ,⑦
      粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力:⑧
      解得,粒子在匀强磁场中运动的半径

      在磁场时运动角度:

      在磁场时运动时间(11)
      (3)如图,若粒子进入磁场和离开磁场的位置恰位于磁场区的某条直径两端,可求得磁场区的最小半径
      (12)
      解得:

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