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      2026届陕西韩城象山中学高考物理五模试卷含解析

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      2026届陕西韩城象山中学高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届陕西韩城象山中学高考物理五模试卷含解析,文件包含第二单元积累运用30道原卷版docx、第二单元积累运用30道解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。
      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,AO、BO、CO是完全相同的绳子,并将钢梁水平吊起,若钢梁足够重时,绳子AO先断,则( )
      A.θ=120°
      B.θ>120°
      C.θ<120°
      D.不论θ为何值,AO总是先断
      2、分别用波长为和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为12,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为( )
      A.B.C.D.
      3、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆·皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔·麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有
      A.B.
      C.该系外行星表面重力加速度为D.该系外行星的第一宇宙速度为
      4、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90°,下列说法正确的是( )
      A.第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向
      B.两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为2∶1
      C.若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,则v1:v2=π:2
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:π
      5、如图所示,N匝矩形导线框以角速度绕对称轴匀速转动,线框面积为S,线框电阻、电感均不计,在左侧有磁感应强度为B的匀强磁场,外电路接有电阻R,理想电流表A,则:( )
      A.从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为
      B.交流电流表的示数
      C.R两端电压的有效值
      D.一个周期内R的发热量
      6、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则( )
      A.波的周期为2.4s
      B.波速为m/s
      C.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
      D.在t=0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m
      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、某人提着箱子站在电梯里,电梯从一楼上升到三楼的整个过程中先匀加速后匀减速,关于此过程,下列说法正确的是
      A.手对箱子的力大小始终等于箱子对手的力的大小
      B.手对箱子的力大小始终等于箱子的重力的大小
      C.人对电梯的压力先持续增大后持续减小
      D.人对电梯的压力先大于人和箱子的总重力后小于人和箱子的总重力
      8、如图所示,长木板放置在水平面上,一小物块置于长木板的中央,长木板和物块的质量均为m,物块与木板间的动摩擦因数为μ,木板与水平面间动摩擦因数,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.现对物块施加一水平向右的拉力F,则木板加速度大小a可能是 ( )
      A.a=μgB.a=
      C.a=D.a=-
      9、如图所示,质量均为 m 的a 、b 两小球在光滑半球形碗内做圆周运动,碗的球心为 O、半径为 0.1m, Oa 、Ob 与竖直方向夹角分别为53°、37° ,两球运动过程中,碗始终静止在水平地面上,已知sin 37° 0.6 ,g 取10m/s2 。则下列说法正确的是( )
      A.a 、b 两球做圆周运动的线速度之比为
      B.a 、b 两球做圆周运动的角速度之比为
      C.a 、b 两球相邻两次相距最近的时间间隔为s
      D.a 、b 两球运动过程中,碗对地面始终有摩擦力作用
      10、如图甲所示,一交流发电机线圈的总电阻,用电器电阻,流过用电器的电流图象如图乙所示,则下列说法中正确的是( )

      A.交流发电机电动势的峰值为
      B.交流发电机线圈从图示位置开始经过时电动势的瞬时值为
      C.交流发电机线圈从图示位置开始转过时电压表示数为
      D.交流发电机线圈从图示位置开始转过的过程中的平均感应电动势为
      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)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为Cʹ。重力加速度为g。实验步骤如下:
      ①用天平称出物块Q的质量m;
      ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CCʹ的长度h;
      ③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
      ④重复步骤③,共做10次;
      ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到Cʹ的距离s。
      (1)请用实验中的测量量表示物块Q到达C点时的动能Ekc=_________以及物块Q与平板P之间的动摩擦因数µ=_________。
      (2)实验步骤④⑤的目的是__________________。如果实验测得的µ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是________。(写出一个可能的原因即可)。
      12.(12分)寒假期间,某课外活动小组用苹果自制了一水果电池组.现在要测量该电池组的电动势和内阻(电动势约为2V,内阻在1kΩ~2kΩ之间),实验室现有如下器材各一个
      多用电表:欧姆挡(×1,×11,×111,×1k)
      直流电流挡(1~1.5mA,1~1mA,1~11mA,1~111mA)
      直流电压挡(1~1.5V,1~2.5V,1~11V,1~51V,1~251V,1~511V)
      电压表:(1~3V,1~15V)
      电流表:(1~1.6A,1~3A)
      滑动变阻器:R1(1~11Ω),R2 (1~2111Ω)
      开关及导线若干.
      (1)该小组同学先用多用电表直流电压“1~2.5 V”挡,粗测了电池组的电动势,指针稳定时如图甲所示,其示数为________V(结果保留两位有效数字);
      (2)为了更精确地测量该电池组的电动势和内阻,采用伏安法测量,应选________测电压,选_______测电流(填电表名称和所选量程);滑动变阻器应选______(填电阻符号);
      (3)请设计实验电路,并用线段代替导线将图乙中相关器材连成实物电路图.
      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,在竖直虚线范围内,左边存在竖直向下的匀强电场,场强大小为,右边存在垂直纸面向里的匀强磁场,两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后,穿过电、磁场的交界处时速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求:
      (1)电子在电场中运动的时间;
      (2)磁感应强度的大小。
      14.(16分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:
      (1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?
      (2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?
      (3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)
      15.(12分)如图所示,足够长的光滑水平台面M距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度L=5.4m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=4kg、mB=2kg,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向右运动,并在静止的传送带上滑行了1.8m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,求:
      (1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
      (2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
      (3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v2顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移x与v2的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)
      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】
      以结点O为研究对象,分析受力,作出力图如图.
      根据对称性可知,BO绳与CO绳拉力大小相等.由平衡条件得:FAO=2FBOcs,当钢梁足够重时,AO绳先断,说明FAO>FBO,则得到2FBOcs>FBO,解得:θ<120°,故C正确,ABD错误。
      2、C
      【解析】
      根据光电效应方程,有
      由题意,此金属板的逸出功为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      AB.开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;
      C.对宇宙飞船
      解得
      故C错误;
      D.对系外行星的近地卫星:
      解得
      故D正确。
      4、D
      【解析】
      A.由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;
      B.由公式可知两次操作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;
      C.设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°
      Q1=Q2
      所以
      选项C错误;
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°

      D选项正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.、由图可知线圈只有一半在磁场中,产生的电动势的最大值为:,从图示时刻起,线框产生的瞬时电动势为:,故选项A错误;
      B、交流电流表的示数为:,故选项B正确;
      C、两端电压的有效值:,故选项C错误;
      D、一个周期内的发热量:,故选项D错误.
      6、D
      【解析】
      A.波的周期T>0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知
      解得
      故A错误;
      B.由图可知,波长为8m,波速为
      故B错误;
      C.由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故
      t=0.8s=1T
      时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;
      D.由
      可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。
      故选D。
      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.根据牛顿第三定律可知,人手对箱子力的大小始终等于箱子对手的力的大小,故A正确;
      B.向上加速时处于超重状态,向上减速时处于失重状态,则手对箱子的拉力先大于箱子的重力,后小于箱子的重力,故B错误
      CD.向上匀加速时,人对电梯的压力大于人和箱子的总重力,但并不是持续增大,向上:匀减速时,人对电梯的压力小于人和箱子的总重力,但不是持续减小,故C错误,选项D正确。
      8、BD
      【解析】
      当物块与木板一起向右加速,没有发生相对滑动,以物块和木板整体为研究对象进行受力分析,有:
      解得:
      当物块和木板间发生相对滑动,以木板为研究对象有:
      解得:
      故BD正确,AC错误。
      9、BD
      【解析】
      AB.小球做匀速圆周运动,由重力和支持力的合力提供向心力,则
      θ是半径与竖直方向的夹角,解得
      则线速度之比为


      故A错误,B正确。
      C.a的角速度
      b的角速度
      相距最近时满足
      解得
      选项C错误;
      D.a 、b 两球运动过程中,两球对碗的压力的水平分量为mgtanθ,因θ不同,则两球对碗的压力的水平分量不相等,对碗来说两球对碗的水平方向的作用力不为零,则碗对地面始终有摩擦力作用,选项D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.由题图可得电路中电流的峰值为
      交流发电机电动势的峰值为
      故A错误;
      B.由题图可得交变电流的角速度,从线圈平面与磁场平行开始计时,则时电动势的瞬时值
      故B正确:
      C.电压表示数为有效值不随时间发生变化,电阻两端电压为
      所以电压表示数为,故C错误;
      D.交流发电机线圈从图示位置开始转过的过程中的平均感应电动势为
      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、 减小实验的偶然误差 圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力
      【解析】
      考查实验“测物体间的动摩擦因数”。
      【详解】
      [1].离开C后,物块做平抛运动:
      水平方向:
      竖直方向:
      物块在C点的动能:
      解得:

      [2].从A到B,由动能定理得:
      则物块到达B时的动能:
      由B到C过程中,由动能定理得:
      克服摩擦力做的功:
      B到C过程中,克服摩擦力做的功:
      得:

      [3].实验步骤④⑤的目的是测平均值,减少偶然误差;
      [4].实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,很有可能就是其它地方有摩擦,比如圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力。
      12、(1)1.8V;(2)电压表,1-3V;多用电表直流电流档1mA;R2;(3)连线图见解析;
      【解析】
      试题分析:(1)万用表读数为1.8V;(2)用伏安法测量电源的电动势及内阻,应选用1-3V的电压表测量电压,因为通过水果电池的最大电流不超过1mA,故选择多用电表直流电流1mA档;因为电池内阻在1kΩ-2 kΩ之间,所以滑动变阻器选择R2;
      (3)实物连线如图所示.
      考点:测量电源的电动势及内阻;
      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)解法一电子在电场中做类平抛运动,有
      由牛顿第二定律有
      由几何关系有
      解得
      解法二电子在电场中运动,竖直方向上由动量定理有
      由几何关系有
      解得
      (2)设场区的宽度为,则在电场中,有
      末速度
      电子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为,则由几何知识得
      由洛伦兹力提供向心力有
      解得
      14、 (1) 8m (2) 8m/s (3) (35.85m或35.9m)
      【解析】
      (1)木板与滑块共速后将做匀速运动,由动量守恒定律可得:
      对B木板,由动能定理可得:
      解得
      L1=8m
      (2)对B木板,由动能定理可得:
      B与挡板碰撞前,A、B组成的系统动量守恒:

      vA=8m/s
      (3)从A滑上木板到木板与挡板第一次碰撞过程中,A在木板上滑过的距离,由能量守恒定律可得:
      解得
      B与挡板碰后向左减速,设水平向右为正方向,由己知可得:B与挡板碰后速度,此时A的速度vA=8m/s,由牛顿第二定律可得:

      木板向左减速,当速度减为零时,由

      t1=2s
      此时B右端距离挡板距离由,得
      L2=2m
      此时A的速度由,可得:
      此时系统总动量向右,设第二次碰撞前A.B已经共速,由动量守恒定律可得:

      木板从速度为零到v共1经过的位移SB,由,得
      故第二次碰前瞬间A、B已经共速,从第一次碰撞到第二次碰撞,A在B上滑过的距离,由能量守恒定律可得:

      第二次碰撞后B的动量大小大于A的动量大小,故之后B不会再与挡板相碰,对AB由动量守恒可得:

      从第二次碰撞到最终AB做匀速运动,A在B上滑过距离,由能量守恒定律可得:


      (35.85m或35.9m)
      15、 (1)Ep=24J (2) (3)若,;,;
      【解析】
      (1)设A、B与弹簧分离瞬间的速度分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
      A向N运动的过程,运用动能定理得:
      细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能为:
      解得:vA=3m/s,vB=-3m/s,Ep=24J
      (2)滑块A在皮带上向右减速到0后向左加速到与传送带共速,之后随传送带向左离开,设相对滑动时间为△t
      滑块A加速度大小为:
      由运动学公式得:
      滑块与传送带间的相对滑动路程为:
      在相对滑动过程中产生的摩擦热:
      由以上各式得:
      (3)设A平抛初速度为v2,平抛时间为t,则:
      得t=0.4s
      若传送带A顺时针运动的速度达到某一临界值vm,滑块A将向右一直加速,直到平抛时初速度恰为vm,

      解得vm=6m/s
      讨论:
      (1)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上与传送带相对滑动后,能与传送带保持共同速度,平抛初速度等于,水平射程;
      (2)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上向右一直加速运动,平抛初速度等于vm=6m/s,水平射程.

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