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      2026届焦作市重点中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届焦作市重点中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届焦作市重点中学高考仿真卷物理试题含解析,共14页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向
      B.导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同
      C.导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动
      D.导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动
      2、如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从平衡位置O向a运动过程中
      A.加速度和速度均不断减小
      B.加速度和速度均不断增大
      C.加速度不断增大,速度不断减小
      D.加速度不断减小,速度不断增大
      3、在竖直平面内有一条抛物线,在抛物线所在平面建立如图所示的坐标系。在该坐标系内抛物线的方程为,在轴上距坐标原点处,向右沿水平方向抛出一个小球,经后小球落到抛物线上。则小球抛出时的速度大小为(取)
      A.B.C.D.
      4、如图所示,甲为波源,M、N为两块挡板,其中M板固定,N板可移动,两板中间有一狭缝。此时测得乙处点没有振动。为了使乙处点能发生振动,可操作的办法是( )
      A.增大甲波源的频率
      B.减小甲波源的频率
      C.将N板竖直向下移动一些
      D.将N板水平向右移动一些
      5、2018年2月13日,平昌冬奥会女子单板滑雪U形池项目中,我国选手刘佳宇荣获亚军。如图所示为U形池模型,其中a、c为U形池两侧边缘且在同一水平面上,b为U形池最低点。刘佳宇(可视为质点)从a点上方高h的O点自由下落由左侧进入池中,从右侧飞出后最高点上升至相对c点高度为的d点。不计空气阻力,下列判断正确的是( )
      A.运动员从O到d的过程中机械能减少
      B.运动员再次进入池中后,刚好到达左侧边缘a然后返回
      C.运动员第一次进入池中,由a到b的过程与由b到c的过程相比损耗机械能较小
      D.运动员从d返回到b的过程中,重力势能全部转化为动能
      6、在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的( )
      A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍
      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,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为4Ω的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中。一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为2Ω,杆与导轨之间的动摩擦因数为0. 5。对杆施加水平向右、大小为20N的拉力,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。则
      A.M点的电势高于N点
      B.杆运动的最大速度是10m/s
      C.杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等
      D.当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V
      8、两个质点在同一直线上运动,它们的速度随时间变化的规律如图所示,内质点运动的距离为,时,两质点速度相等,且此时两质点刚好相遇,则( )
      A.时刻,两质点相距
      B.时,两质点的速度为
      C.时,两质点相距
      D.时,两质点再次相遇
      9、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
      10、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      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)某学校在为准备学生实验“测量电阻丝的电阻率实验”时购进了多卷表面有很薄绝缘层的合金丝,一研究性学习小组同学想通过自己设计的实验来测算金属合金丝的电阻率和长度。
      (1)小组某同学先截取了一小段合金丝,然后通过实验测定合金丝的电阻率,根据老师给提供的器材,他连成了如图甲所示的实验实物图∶该实验连接图中电流表采用的是_______(填“内接”或“外接”),滑动变阻器采用的是______(填“分压式”或“限流式”);实验时测得合金丝的长度为0.300m,在测金属合金丝直径时,螺旋测微器的测量结果如图乙所示,则金属合金丝的直径为_____mm。
      (2)实验过程中电压表V与电流表A的测量结果已经在图丙中的U-I图像中描出,由U-I图像可得,合金丝的电阻为_______Ω;由电阻定律可计算出合金丝的电阻率为_____________Ω·m(保留三位有效数字)。
      (3)小组另一同学用多用电表测整卷金属合金丝的电阻,操作过程分以下三个步骤∶
      ①将红黑表笔分别插入多用电表的“+”“-”插孔∶选择电阻挡“×100”;
      ②然后将两表笔短接,调整“欧姆调零旋钮”进行欧姆调零;
      ③把红黑表笔分别与合金丝的两端相接,多用电表的示数如图丁所示,该合金丝的电阻约为____Ω。
      (4)根据多用电表测得的合金丝电阻值,不计合金丝绝缘层的厚度,可估算出合金丝的长度约_____m。(结果保留整数)
      12.(12分)某同学用如图甲所示的实验装置某测量木块与木板间动摩擦因数:
      (1)从打出的若干纸带中选出了如图所示的一条,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出。打点计时器的电源频率是50Hz,根据测量结果计算:则打C点时纸带的速度大小为___________m/s;纸带运动的加速度大小为___________m/s2。(结果保留3位有效数字)
      (2)通过(1)测得木块的加速度为a,还测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=_________。
      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,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:
      (1)求电场强度E;
      (2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。
      14.(16分)如图所示,质量m的小环串在固定的粗糙竖直长杆上,从离地h高处以一定初速度向上运动,运动过程中与长杆之间存在大小的滑动摩擦力.小环能达到的最大高度为3h,求:
      (1)小环从h高处出发至第二次经过2h高处过程中,重力做功和摩擦力做功分别为多少?
      (2)在高中我们定义“由相互作用的物体的相对位置决定的能量”叫势能,如相互吸引的物体和地球,其相对位置关系决定重力势能.对比(1)问中两力做功,说明为什么不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”的概念.
      (3)以地面为零势能面.从出发至小环落地前,小环的机械能E随路程s的变化关系是什么?
      15.(12分)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为
      A.18mB.54m
      C.72mD.198m
      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.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;
      B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式
      则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故B错误;
      C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;
      D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。
      2、C
      【解析】
      弹簧振子的振动规律.
      【详解】
      当振子从平衡位置O向a运动过程中,位移逐渐增大,恢复力逐渐增大,加速度逐渐增大,因为速度和加速度方向相反,故速度逐渐减小,选项C正确.
      3、C
      【解析】
      小球做平抛运动,如图所示
      在竖直方向有
      在水平方向有
      由题意得
      联立解得小球抛出时的速度大小为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      乙处点没有振动,说明波没有衍射过去,原因是MN间的缝太宽或波长太小,因此若使乙处质点振动,可采用N板上移减小间距或增大波的波长,波速恒定,根据
      可知减小甲波源的频率即可,ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      AB.运动员从高h处自由下落由左侧进入池中,从右侧飞出后上升的最大高度为,此过程中摩擦力做负功,机械能减小,且减少的机械能为;再由右侧进入池中时,平均速率要小于由左侧进入池中过程中的平均速率,根据圆周运动的知识,可知速率减小,对应的正压力减小,则平均摩擦力减小,克服摩擦力做的功减小,即摩擦力做的功小于,则运动员再次进入池中后,能够冲击左侧边缘a然后返回,故A正确,B错误;
      C.运动员第一次进入池中,由a到b过程的平均速率大于由b到c过程的平均速率,由a到b过程中的平均摩擦力大于由b到c过程中的平均摩擦力,前一过程损耗机械能较大,故C错误;
      D.运动员从d返回到b的过程中,摩擦力做负功,重力势能转化为动能和内能,故D错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      设斜面倾角为,小球落在斜面上速度方向偏向角为,甲球以速度v抛出,落在斜面上,根据平抛运动的推论可得
      所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等
      对甲有
      对乙有
      所以
      故ACD错误B正确。
      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、BC
      【解析】
      A、根据右手定则可知,MN产生的感应定律的方向为,则N相当于电源在正极,故M点的电势低于N点,故选项A错误;
      B、当杆的合力为零时,其速度达到最大值,即:
      由于
      代入数据整理可以得到最大速度,故选项B正确;
      C、由于杆上电阻与两电阻并联阻值相等,而且并联的电流与通过杆MN的电流始终相等,则根据焦耳定律可知,杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等,故选项C正确;
      D、根据法拉第电磁感应定律可知,当速度最大时,其MN感应电动势为:
      根据闭合电路欧姆定律可知,此时电路中总电流为:
      则此时MN两点间的电势差大小为:,故D错误。
      8、AB
      【解析】
      A.由于速度相等时,两质点刚好相遇,则时刻,两质点相距
      选项A正确;
      B.内质点运动的距离为,设时质点的速度大小为,则
      求得,选项B正确;
      C.由几何关系可知,时,两质点相距的距离与时相距的距离相同,则
      选项C错误;
      D.时,两质点相距,选项D错误。
      故选AB。
      9、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。
      10、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,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、外接 限流式 0.680 3.00 3.63×10-6 1400 140
      【解析】
      (1)[1]根据实物连接图分析可知该实验连接图中电流表采用的是内接,[2]滑动变阻器采用的是限流式,[3]螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×18.0=0.180mm,所以最终读数为0.5+0.180mm=0.680mm;
      (2)[4]由图像,据欧姆定律可得该小段金属合金丝的电阻为
      [5]金属合金丝的横截面积
      根据电阻定律可计算出金属合金丝的电阻率为
      (3)③[6]欧姆表选择×100挡,由图甲所示可知多用电表的表盘读数为14,该合金丝的电阻约为
      (4)[7]根据电阻定律可知长度之比等于电阻之比,即有
      所以金属合金丝的长度
      12、1.18m/s 1.50m/s2
      【解析】
      (1)[1][2].因纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,设s1=9.50cm、s2=11.00cm、s3=12.5cm、s4=14.00cm,打C点时纸带的速度大小为
      代入数值得
      vc=1.18m/s
      加速度
      代入数值得
      a=1.50m/s2
      (2)[3].对木块、砝码盘和砝码组成的系统,由牛顿第二定律得
      mg-μMg=(M+m)a
      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);(2)。
      【解析】
      (1)如图所示,由题意可知,AC边的中点D与B点的电势相等,且AC=2BC=2L,故BCD构成正三角形,则BD是电场中的一条等势线,电场方向与CB成角斜向上。
      由几何关系可得
      (2)分析可知,粒子的初速度方向与电场方向垂直,故粒子沿初速度的方向做匀速直线运动,则有
      沿垂直于初速度的方向做匀加速运动,故有

      联立解得
      14、 (1)﹣mgh;﹣mgh(2)不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”(3)E=4mgh﹣
      【解析】
      (1)重力做功为
      WG=﹣mgh
      摩擦力做功
      Wf=﹣fs=﹣•3h=﹣mgh
      (2)重力做功与路径无关,仅与初末位置有关.势能的变化与初末位置有关.两者都与位置有关,所以重力有对应的重力势能.摩擦力做功与路径有关,所以不存在与摩擦力对应的“摩擦力势能”。
      (3)小环能达到的最大高度为3h,则:
      解得:
      若以地面为零势能面,小环初始势能为mgh,初始动能为3mgh,则初始机械能为4mgh;从出发到落地前,通过路程s,克服摩擦力所做的功为;则机械能变化的表达式为:
      E=4mgh﹣
      15、B
      【解析】
      试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=μFN=μmg=1.2×21N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的速度为:v=at=2×3=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6×(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=6×3+×2×32=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4==9+18+27=54m,所以B正确;
      考点:牛顿第二定律的应用
      【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解.

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