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      2026届山西省实验中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届山西省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届山西省实验中学高考物理倒计时模拟卷含解析,共16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、将一定值电阻分别接到如图1和图2所示的两种交流电源上,在一个周期内该电阻产生的焦耳热分别为和,则等于( )
      A.B.C.D.
      2、下列说法正确的是( )
      A.电子的发现说明原子具有核式结构
      B.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
      C.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,该金属的逸出功越大
      D.某金属在光照射下发生光电效应,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大
      3、如图甲所示,一倾角θ=30°的斜面体固定在水平地面上,一个物块与一轻弹簧相连,静止在斜面上。现用大小为F=kt(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉轻弹簧的上端,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图像如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列判断正确的是( )
      A.物块的质量为2.5kg
      B.k的值为1.5N/s
      C.物块与斜面间的动摩擦因数为
      D.时,物块的动能为5.12J
      4、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则 ( )
      A.小球的机械能保持不变
      B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大
      C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
      D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用
      5、下列说法正确的是( )
      A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
      B.物体对外界做功,其内能一定减少
      C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大
      D.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大
      6、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为a3,则( )
      A.a1=a3>a2B.a1>a2>a3C.a1>a3>a2D.a3>a2>a1
      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,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则( )
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3A
      C.若向下移动P,电源输出功率增大D.若向上移动P,电压表读数将变小
      8、如图所示,下雨天,足球运动员在球场上奔跑时容易滑倒,设他的支撑脚对地面的作用力为F,方向与竖直方向的夹角为θ,鞋底与球场间的动摩擦因数为μ,下面对该过程的分析正确的是( )
      A.下雨天,动摩擦因数μ变小,最大静摩擦力增大
      B.奔跑步幅越大,越容易滑倒
      C.当μtanθ时,容易滑倒
      9、如图所示,匀强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )
      A.方向由M向QB.大小为C.方向由Q向ND.大小为
      10、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形的中心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于顶点c的对称点,则下列说法中正确的是( )
      A.D点的电场强度为零
      B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等
      C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同
      D.若释放c处的电荷,电荷在电场力作用下将做加速运动(不计空气阻力)
      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)在“测定金属的电阻率”的实验中,所用测量仪器均已校准。已知待测金属丝的电阻值Rx约为5Ω。在测电阻时,可供选择的器材有:
      电源E:电动势3V,内阻约1Ω
      电流表A1:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;
      电流表A2:量程0~3A,内阻约0.025Ω;
      电压表V1:量程0~3V,内阻约3kΩ;
      电压表V2:量程0~15V,内阻约15kΩ;
      滑动变阻器R1:最大阻值5Ω,允许最大电流2A;
      滑动变阻器R2:最大阻值1000Ω,最大电流0.6A开关一个,导线若干。
      (1)在上述器材中,应该选用的电流表是_______,应该选用的电压表是_______。若想尽量多测几组数据,应该选用的滑动变阻器是_______(填写仪器的字母代号)。
      (2)用所选的器材,在答题纸对应的方框中画出电路图_____________________。
      (3)关于本实验的误差,下列说法正确的是____________。
      A.对金属丝的直径多次测量求平均值,可消除误差
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
      C.利用电流I随电压U的变化图线求Rx可减小偶然误差
      12.(12分)在学校社团活动中,某实验小组先将一只量程为300μA的微安表头G改装为量程为0.3A的电流表,然后用改装的电流表测量未知电阻的阻值。可供选择的实验器材有:
      微安表头G(量程300,内阻约为几百欧姆)
      滑动变阻器R1(0~10)
      滑动变阻器R2(0~50)
      电阻箱R(0~9999)
      电源E1(电动势约为1.5V)
      电源E2(电动势约为9V)
      开关、导线若干
      (1)实验小组先用如图(a)所示电路测量表头G的内阻Rg,实验方法是:
      A.按图(a)连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端;
      B.断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;
      C.闭合S2,并保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使表头G的示数为200,记录此时电阻箱的阻值R0,
      ①实验中电源应选用________,滑动变阻器应选用_____(选填仪器字母代号);
      ②测得表头G的内阻Rg=_____,表头内阻的测量值较其真实值___(选填“偏大”或“偏小”);
      (2)实验测得G的内阻Rg=500,要将表头G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为______的电阻与表头G并联;
      (3)实验小组利用改装后的电流表A,用图(b)所示电路测量未知电阻Rx的阻值。测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250处,则Rx=______。
      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,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      14.(16分)坐标原点处的波源在t =0时开始沿y轴负向振动,t =1.5s时它正好第二次 到达波谷,如图为t2= 1.5s时沿波的传播方向上部分质点振动的波形图,求:
      (1)这列波的传播速度是多大? 写出波源振动的位移表达式;
      (2)x1 =5.4m的质点何时第一次到达波峰?
      (3)从t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点通过的路程是多少?
      15.(12分)为了从室内观察室外情况,某同学设计了一个“猫眼”装置,即在门上开一个小孔,在孔内安装一块与门厚度相同的圆柱形玻璃体,厚度L=3.46cm,直径D=2.00cm,如图所示(俯视图)。室内的人通过该玻璃体能看到室外的角度范围为120°。取≈1.73,求该玻璃的折射率。
      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】
      对于方波(图1)来说,交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为
      对于正弦波(图2)来说,故交流电压有效值为:
      故在电阻上产生的焦耳热为

      故A正确BCD错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A. α粒子散射实验说明原子具有核式结构,故A错误;
      B. β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误;
      CD. 在光电效应现象中,金属的逸出功与入射光的频率无关; 可知,入射光频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,故C错误D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A.当时,则可知:
      解得:
      故A错误;
      B.当时,由图像可知:
      说明此时刻,则:
      故B错误;
      C.后来滑动,则图像可知:
      解得:
      故C错误;
      D.设时刻开始向上滑动,即当:
      即:
      解得:
      即时刻物体开始向上滑动,时刻已经向上滑动了,则合力为:
      即:
      根据动量定理可得:
      即:
      解得:
      即当时所以速度大小为,则动能为:
      故D正确;
      故选D。
      4、D
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断改变,所以小球的机械能不断变化,故A错误;小球做匀速圆周运动,向心力大小不变,而在最高点和最低点时,弹力和重力共线且合力提供向心力,最高点失重,最低点超重,所以平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大,故B错误;小球在BD处可以不受摩擦力作用,即重力和健身者对球作用力F的合力提供向心力受力分析如图所示。
      此时满足,故C错误,D正确;
      5、D
      【解析】
      A.如果物体从外界吸收热量时,再对外做功,则内能可能减小,可能不变,可能增加,A错误;
      B.如果物体对外界做功的同时,再从外界吸收热量,则其内能可能减小,可能不变,可能增加,B错误;
      CD.温度是分子平均动能大小的标志,温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大,C错误D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解.
      【详解】
      地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1>a2,综上B正确;故选B.
      【点睛】
      本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
      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、BD
      【解析】
      对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。
      【详解】
      A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据
      ,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;
      B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压
      根据匝数比可知次级电压为

      解得
      选项B正确;
      CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.下雨天,地面变光滑,动摩擦因数μ变小,最大静摩擦力减小,故A错误;
      B.将力F分解,脚对地面的压力为Fcsθ,奔跑幅度越大,夹角θ越大,则压力越小,最大静摩擦力越小,人越容易滑倒,故B正确;
      CD.当
      Fsinθ>μFcsθ
      时人容易滑倒,此时
      μ<tanθ
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      如图所示,电势差之比有
      由几何关系得

      匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则
      则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。
      由几何关系得
      则电场强度大小为
      故选CD。
      10、AD
      【解析】
      A.D点到a、b、c三点的距离相等,故三个电荷在D点的场强大小相同,且夹角互为120°,故D点的场强为0,故A正确;
      B.由于a、b在E点的场强大小相等方向相反,故E点的场强仅由电荷c决定,故场强方向向左,而电荷c在DF位置的场强大小相同方向相反,但电荷a、b在F点的场强矢量和不为0,故EF两点的电场强度大小不同,方向相反,故B错误;
      C.E、G、H三点分别为ab、ac、bc的中点,故E的场强仅由电荷c决定,同理G点的场强仅由电荷b决定,H点的场强仅由电荷a决定,故三点的场强大小相同,但方向不同,故C错误;
      D.若释放电荷c,则a、b在C点的合场强水平向右,故a、b始终对c有斥力作用,故c电荷将一直做加速运动,故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、 C
      【解析】
      (1)[1]因为电动势3V,所以电压表选择V1;
      [2]根据欧姆定律可知电路中最大电流为
      所以电流表为A1;
      [3]为保证调节方便,则选择阻值较小的滑动变阻器R1;
      (2)[4]因为
      则说明待测电阻为小电阻,所以电流表采用外接法,实验要求尽量多测几组数据,所以滑动变阻器采用分压式,电路图如图所示
      (3)[5]A.实验中产生的误差不能消除,只能减小,故A错误;
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,故B错误;
      C.利用图象法求解电阻可减小偶然误差,故C正确。
      故选C。
      12、E2 R2 R0 偏小 0.5 4.3
      【解析】
      (1)[1][2]闭合S2开关时认为电路电流不变,实际上闭合开关S2时电路总电阻变小,电路电流增大,电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大,闭合开关S2时微安表两端电压变化越小,实验误差越小,为减小实验误差,电源应选择E2,滑动变阻器应选择R2;
      [3][4]闭合开关S2时认为电路电流不变,流过微安表电流为满偏电流的,则流过电阻箱的电流为满偏电流的,微安表与电阻箱并联,流过并联电路的电流与阻值成反比,则:
      闭合开关S2时整个电路电阻变小,电路电流变大,大于300μA,当表头G示数为200μA时,流过电阻箱的电流大于100μA,电阻箱阻值小于表头G电阻的一半,实验认为电流表内阻等于电阻箱阻值的一半,因此表头G内阻测量值偏小;
      (2)[5]把微安表改装成0.3A的电流表需要并联分流电阻,并联电阻阻值为:
      (3)[6]改装后电流表内阻为:
      微安表量程为300μA,改装后电流表量程为0.3A,量程扩大了1000倍,微安表示数为250μA时,流过电流表的电流为:
      250×10-6×1000A=0.25A
      由图乙所示电路图可知,待测电阻阻值为
      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)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      14、 (1)x=5sin()cm或x=-5sin()cm;(2)11.7s;(3)1.85m
      【解析】
      (1)由图像可知波长λ=0.6m,由题意有

      波速为
      波源振动的位移表达式为

      (2)波传到x1=5. 4m需要的时间为
      质点开始振动方向与波源起振方向相同,沿-y方向,从开始振动到第一次到达波峰需要时间为
      所以,x1=5. 4m的质点第一次到达波峰的时刻为
      (3)波传到x2=30cm需要时间为
      所以从t1=0开始至x=5.4m的质点第一次到达波峰这段时间内,x2=30cm处的质点振动时间为
      所以,该质点的路程为
      15、l.73
      【解析】
      如图所示,入射角1=60°
      折射角设为2,由
      tan2=

      2=30°
      根据折射定律
      =n,

      n=l.73

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