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      2026届内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学高考仿真卷物理试题含解析,共17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、在“油膜法”估测分子大小的实验中,认为油酸分子在水面上形成的单分子层,这体现的物理思想方法是( )
      A.等效替代法B.控制变量法C.理想模型法D.累积法
      2、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.碰撞前后物块的加速度不变
      B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s
      C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m
      D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s
      3、高空抛物是一种不文明的行为,而且会带来很大的社会危害2019年6月26日,厦门市某小区楼下一位年轻妈妈被从三楼阳台丢下的一节5号干电池击中头部,当场鲜血直流,若一节质量为0.1kg的干电池从1.25m高处自由下落到水平地面上后又反弹到0.2m高度,电池第一次接触地面的吋间为0.01s,第一次落地对地面的冲击力跟电池重量的比值为k,重力加速度大小g=10m/s2,则( )
      A.该电池的最大重力势能为10J
      B.该电池的最大动能为100J
      C.k=71
      D.电池在接触地面过程中动量的变化量大小为0.3kg•m/s
      4、科幻电影《流浪地球》讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后,地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是( )
      A.公转周期之比为
      B.向心加速度之比为
      C.动能之比为
      D.万有引力之比为
      5、如图所示,两条水平放置的间距为L,阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF,在水平导轨的右端接有一电阻R,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.整个电路中产生的焦耳热为mgh
      C.流过电阻R的电荷量为
      D.电阻R中产生的焦耳热为mgh
      6、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内( )
      A.物体的加速度大小为2 m/s2B.弹簧的伸长量为3 cm
      C.弹簧的弹力做功为30 JD.物体的重力势能增加36 J
      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,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是( )
      A.细线的拉力B.小球的加速度
      C.小球的速度D.小球具有的动能
      8、两材料完全相同的、可视为质点的滑块甲和滑块乙放在粗糙的水平上,在两滑块的右侧固定一挡板。已知两滑块与水平面之间的动摩擦因数均为μ,甲、乙两滑块的质量分别为m1=3m、m2=2m,且在水平面上处于静止状态。现给滑块甲一向右的初速度v0(未知),使滑块甲和滑块乙发生无能量损失的碰撞,经过一段时间滑块乙运动到挡板处且被一接收装置接收,而滑块甲未与挡板发生碰撞,开始两滑块之间的距离以及滑块乙与挡板之间的距离均为L,重力加速度为g。滑块甲与滑块乙碰后的瞬间速度分别用v1、v2表示,下列正确的说法是( )
      A.v1∶v2=1∶5B.v1∶v2=1∶6
      C.v0的最小值为D.v0的最小值为
      9、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是( )
      A.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      10、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道Ⅰ,经椭圆轨道Ⅲ进入地球同步轨道Ⅱ。已知“高分十号”卫星质量为m卫,地球质量为m地,轨道Ⅰ半径为r1,轨道Ⅱ半径为r2,A、B为两轨道的切点,则下列说法正确的是( )
      A.“高分十号”在轨道Ⅰ上的运行速度大于7.9km/s
      B.若”高分十号”在轨道I上的速率为v1:则在轨道II上的速率v2=v1
      C.在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力
      D.假设距地球球心r处引力势能为Ep=-则“高分十号”从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ,其机械能增加了-
      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)让小车拖着穿过电磁打点计时器的纸带沿倾斜的长木板滑下,在打出的纸带上依次选取1、2、3、1、5、6六个计数点(每相邻两个计数点间还有三个点未画出)。用刻度尺测出各计数点间的距离,发现连续相等时间间隔内的距离之差为定值,其中计数点2、3之间的距离,计数点4、5之间的距离。已知打点计时器电源的频率为50Hz。通过计算回答下列问题(结果均保留2位小数)
      (1)计数点1、6之间的总长度为________cm;
      (2)此过程中小车的加速度大小为________;
      (3)若从计数点1开始计时,则0.28s时刻纸带的速率为________m。
      12.(12分) (1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)
      (2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________。
      (3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于(_____)
      A.油酸未完全散开
      B.油酸溶液浓度低于实际值
      C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
      D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10滴
      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,两根平行的导电轨道M、N水平放置,相距为L。其末端放置一个与导轨垂直接触的质量为m的导体棒。导体棒距离地面的高度为h,且处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度为B。当导轨中突然通以一个强电流脉冲时,导体棒向右抛出。导体棒运动过程中始终与地面水平,其水平射程为x。求:
      (1)导体棒抛出时速度的大小;
      (2)开关闭合瞬间流经电路的电荷量。
      14.(16分)某工地一传输工件的装置可简化为如图所示的情形,为一段足够大的圆弧固定轨道,圆弧半径,为水平轨道,为一段圆弧固定轨道,圆弧半径,三段轨道均光滑.一长为、质量为的平板小车最初停在轨道的最左端,小车上表面刚好与轨道相切,且与轨道最低点处于同一水平面.一可视为质点、质量为的工件从距轨道最低点高处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,小车与轨道左端碰撞(碰撞时间极短)后即被粘在处.工件只有从轨道最高点飞出,才能被站在台面上的工人接住.工件与小车间的动摩擦因数为,重力加速度取.当工件从高处静止下滑,求:
      (1)工件到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
      (2)工件滑上小车后,小车恰好到达处时与工件共速,求之间的距离;
      (3)若平板小车长,工件在小车与轨道碰撞前已经共速,则工件应该从多高处下滑才能让台面上的工人接住?
      15.(12分)如图所示为俯视图,两半径均为的光滑半圆轨道PM、QN处于同一光滑水平面内,两半圆轨道刚好与直线PQ、MN相切于P、Q和M、N点。水平面上MF部分的虚线方框内涂有粗糙介质,滑块与MF段材料间的动摩擦因数为,该区城的宽度为,质量均为的两相同的滑块A、B固定于直线MN上,它们不在AF区域,且A滑块靠近F,AB之间夹有少量火药,点燃爆炸后产生沿MN方向的速度,重力加速度g取。
      (1)已知火药点燃爆炸A、B分离后两滑块获得的动能均为,求B在Q点所受半圆轨道的弹力大小;
      (2)若A、B两滑块获得沿MN方向大小相等、方向相反的速度,若要求二者只能在MN间相碰,求的取值范围。(结果可用根式表示)
      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】
      考查实验“用油膜法估测分子大小”。
      【详解】
      在油膜法估测分子大小的实验中,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,将油酸分子看做球形,认为油酸分子是一个紧挨一个的,估算出油膜面积,从而求出分子直径,这里用到的方法是:理想模型法。C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。
      【详解】
      A.根据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误;
      B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为:
      故B错误;
      C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为:
      故C正确;
      D.内的位移为:
      平均速度为:
      故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.电池的最大重力势能为:
      EP=mgh=0.1×10×1.25J=1.25J
      故A错误。
      B.最大动能与最大重力势能相等,为1.25J,故B错误。
      CD.选向下为正,接触地面过程中动量的变化量为:
      △P=mv′-mv=-m-m=0.1×()kgm/s=-7kgm/s
      由动量定理:
      (mg-kmg)△t=△p
      代入数据得:
      K=71
      故C正确,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故A错误;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      动能
      代入数据计算解得动能之比为
      故C正确;
      D.万有引力
      代入数据计算解得
      故D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电路中产生的焦耳热.
      【详解】
      金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得:mgh=mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为,故A错误;金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,故B错误;克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=Q=(mgh-μmgd),故D错误。流过电阻R的电荷量,故C正确;故选C。
      【点睛】
      题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律.
      6、B
      【解析】
      A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为
      a==1 m/s2
      选项A错误;
      B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律,
      F-mgsin 30°=ma
      解得F=6 N。由胡克定律F=kx可得弹簧的伸长量x=3 cm,选项B正确;
      CD.在t=1 s到t=3 s这段时间内,物体动能增大
      ΔEk= =6 J
      根据速度—时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x=6 m,物体重力势能增加
      ΔEp=mgxsin 30°=30 J
      根据功能关系可知,弹簧弹力做功
      W=ΔEk+ΔEp=36 J
      选项C、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、AB
      【解析】
      AC.根据动能定理得
      解得
      因为。所以
      再根据

      所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误;
      B.根据可得
      所以两球加速度相等,故B选项正确;
      D.根据动能定理得
      因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误;
      故选AB.
      8、BC
      【解析】
      AB.两滑块碰撞过程满足动量守恒定律和机械能守恒定律,设碰撞前瞬间滑块甲的速度为v,则有
      m1v=m1v1+m2v2
      由机械能守恒定律得
      m1v2=m1v12+m2v22
      联立解得
      v1=,v2=
      则二者速度大小之比为
      v1∶v2=1∶6
      A错误,B正确;
      CD.当滑块甲初速度最小时,碰后滑块乙应刚好运动到右侧的挡板,则
      -μm2gL=-m2v22
      碰前滑块甲做减速运动
      -μm1gL=m1v2-m1v02
      可得
      v0=
      C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      10、BD
      【解析】
      A .第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有
      可得
      知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的运行速度小于7.9km/s,故A错误;
      B.根据 可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为
      在轨道II上的速率为
      联立解得
      故B正确;
      C.由于“高分十号”卫星需要在点从椭圆轨道Ⅲ进入轨道Ⅱ,卫星在点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道Ⅲ上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误;
      D.“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的机械能
      在轨道Ⅱ上的机械能
      则机械能增加量
      故D正确;
      故选BD。
      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、40.00 3.13 1.25
      【解析】
      (1)[1]根据题意可知,计数点3、4之间的距离为8.0cm,计数点1、2之间的距离为4.00cm,计数点5、6之间的距离为12.00cm。所以计数点1、6之间的总长度为40.00cm;
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔,根据,所以

      (3)[3]因为
      故时刻即计数点4、5之间的中间时刻,此时刻的瞬时速度等于计数点4、5之间的平均速度
      ,。
      12、dacb 把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜,把形成油膜的分子看做紧密排列的球形分子 A
      【解析】
      (1)[1] “油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴油酸酒精溶液的体积(d)→准备浅水盘→形成油膜(a)→描绘油膜边缘(c)→测量油膜面积(b)→计算分子直径;因此操作先后顺序排列应是dacb;
      (2)[2]在“用油膜法估测分子的大小”实验中,我们的科学的近似处理是:①油膜是呈单分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之间没有空隙;
      (3)[3]计算油酸分子直径的公式是
      V是纯油酸的体积,S是油膜的面积。
      A. 油酸未完全散开,测得的S偏小,测得的分子直径d将偏大,故A正确;
      B. 如果测得的油酸溶液浓度低于实际值,测得的油酸的体积偏小,测得的分子直径将偏小,故B错误;
      C. 计算油膜面积时将所有不足一格的方格计为一格,测得的S将偏大,测得的分子直径将偏小,故C错误;
      D. 求每滴体积时,lmL的溶液的滴数误多记了10滴,一滴溶液的体积
      可知,测得一滴液体的体积偏小,测得纯油酸的体积将偏小,测得的分子直径将偏小,故D错误。
      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)平抛运动的竖直方向有
      水平方向有
      解得
      (2)瞬时加速过程的时间为,导体棒受安培力
      由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      电荷量
      解以上各式得
      14、(1)40N,(2)5.2m,(3)3.47m.
      【解析】
      试题分析:1)根据机械能守恒定律求解下滑到底端的速度,根据牛顿第二定律求解压力;(2)由动量守恒定律求解共速的速度,由动能定理求解位移;(3)由动量守恒定律、能量守恒定律、机械能守恒定律列方程联立求解.
      (1)工件下滑到B处,速度为,此过程机械能守恒:
      在B处:
      联立以上两式求得
      由牛顿第三定律得:工件对轨道最低点B的压力
      (2)工件与小车共速为,由动量守恒定律得:
      小车移动位移,由动能定理得:
      联立求得:

      (3)设工件滑至B点时速度为,与小车共速为,工件到达C点时速度为
      由动量守恒定律得:
      由能量守恒定律得:
      工件恰好滑到CD轨道最高点,由机械能守恒定律得:
      工件从高为h′处下滑,则
      联立,代入数据解得:
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)设A、B分离后获得的速度大小分别为和,则由题意可得
      解得
      由下半轨道和水平面光滑,B在半圆轨道上做匀速圆周运动,则B在Q点,由牛顿第二定律得
      (2)由题意可知,A、B分开后,二者获得的初速度为,设A能通过涂有粗糙材料的区域,则A通过涂有粗糙材料区域的最长时间为
      B运动到M处需要的时间,通过判断可得,所以若A、B只能在M、N间相碰,则A必须在相碰前就停在M、F间;
      A、B初速度大小相等,要满足在涂有粗糙材料的区域相碰,则A至少应运动到MF的中点(A、B相遇在中点)至多运动到M点AB相遇在M点
      若停在M点,则由动能定理有
      解得
      若A停在MF的中点,则由动能定理有
      解得
      故的取值范围为

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