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      2026届陕西省恒口高级中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      2026届陕西省恒口高级中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届陕西省恒口高级中学高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共16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、对光电效应现象的理解,下列说法正确的是( )
      A.当某种单色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
      B.光电效应现象证明光具有波动性
      C.若发生了光电效应且入射光的频率一定时,光强越强,单位时间内逸出的光电子数就越多
      D.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应
      2、如图所示,在两块相同的竖直木板之间,有质量均为m的4块相同的砖,用两个大小均为F的水平力压木板,使砖块静止不动,则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小是( )
      A.0B.mgC.mgD.2mg
      3、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      4、观看科幻电影《流浪地球》后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则
      A.地球靠近木星的过程中运行速度减小
      B.地球远离木星的过程中加速度增大
      C.地球远离木星的过程中角速度增大
      D.地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度
      5、如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
      A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,其核外电子的动能增大
      B.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子能量为17eV
      C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有3种
      D.用能量为9eV和4.6eV的两种光子同时照射大量的氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离
      6、如图所示,有一个电热器R,接在电压为u=311sin100πt (V) 的交流电源上.电热器工作时的电阻为100 Ω,电路中的交流电表均为理想电表.由此可知
      A.电压表的示数为311 V
      B.电流表的示数为2.2 A
      C.电热器的发热功率为967 W
      D.交流电的频率为100 Hz
      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、如图是一辆汽车做直线运动的s-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )
      A.OA段运动最快
      B.AB段静止
      C.CD段表示的运动方向与初始运动方向相反
      D.运动4h汽车的位移大小为30km
      8、如图所示,竖直平面内存在沿轴正方向的匀强电场和垂直于平面向内的匀强磁场,下面关于某带正电粒子在平面内运动情况的判断,正确的是( )
      A.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀速运动
      B.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀加速直线运动
      C.若重力不能忽略,粒子不可能做匀速直线运动
      D.若重力不能忽略,粒子仍可能做匀速直线运动
      9、阿列克谢·帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L>3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是
      A.线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcda
      B.线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三
      C.初速度大小为
      D.线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七
      10、如图所示,正三角形abc的三个顶点处分别放置三个等量点电荷,af垂直bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则( )
      A.a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E
      B.a、b、c三点处的电荷产生的电场在e点处的合场强大小为3E
      C.e点的电势高于f点的电势
      D.将负电荷从e点移到f点,电势能减小
      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)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C.定值电阻R0,阻值未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线若干和开关
      (1)根据如图甲所示的电路图,用笔画线代替导线,把图乙中的实物连成实验电路_____;
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=_____(U10、U20、Rm表示);
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图像如图所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=_____,总内阻r=_____(用k、a、R0表示)。
      12.(12分)在某次“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,所选用的实验器材有∶
      A.小灯泡“2.5V 0.2A”
      B.电流表0~0.6A~3A(内阻未知)
      C.电压表0~3V~15V(内阻未知)
      D.滑动变阻器“2A 20Ω”
      E.电源(两节旧的干电池)
      F.开关一个,导线若干
      (1)当开关闭合时,图中滑动变阻器的滑片应该置于___________(填“左”或“右”)端。
      (2)实验中,当滑片P向左移动时,电路中的电流表的示数变___________(填“大”或“小”)。
      (3)本次实验用电池对数据处理有没有影响?___________(填“有”或“没有”)。
      (4)依据实验结果数据作出的图像可能是图中的___________。
      A. B.
      C. D.
      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,对角线MP将矩形区域MNPO分成两个相同的直角三角形区域,在直角三角形MNP区域内存在一匀强电场,其电场强度大小为E、向沿轴负方向,在直角三角形MOP区域内存在一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外(图中未画出)。一带正电的粒子从M点以速度沿轴正方向射入,一段时间后,该粒子从对角线MP的中点进入匀强磁场,并恰好未从轴射出。已知O点为坐标原点,M点在轴上,P点在轴上,MN边长为,MO边长为,不计粒子重力。求:
      (1)带电粒子的比荷;
      (2)匀强磁场的磁感应强度大小。
      14.(16分)如图所示,水平传送带右端与半径为R=0.5m的竖直光滑圆弧轨道的内侧相切于Q点,传送带以某一速度顺时针匀速转动。将质量为m=0.2kg的小物块轻轻放在传送带的左端P点,小物块随传送带向右运动,经Q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2。
      (1)求传送带的最小转动速率v0
      (2)求传送带PQ之间的最小长度L
      (3)若传送带PQ之间的长度为4m,传送带以(1)中的最小速率v0转动,求整个过程中产生的热量Q及此过程中电动机对传送带做的功W
      15.(12分)如图所示,有一长为L=6 m,质量为m1=1 kg的长木板放在水平面上,木板与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.2,右端固定一挡板,左端放一质量为m2=1 kg的小滑块,滑块与木板间的动摩擦因数为μ2=0.1,现在滑块的左端瞬间给滑块施加一个水平冲量I=4 N·s,滑块与挡板发生碰撞的时间和能量损失均忽略不计,g取10 m/s2,求:
      (1)滑块与挡板碰撞后瞬间木板的速度;
      (2)木板在水平面上发生的位移。
      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.光电效应具有瞬时性,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔与光的照射强度无关,故A错误;
      B.光电效应现象证明光具有粒子性,故B错误;
      C.在发生光电效应的情况下,频率一定的入射光的强度越强,单位时间内发出光电子的数目越多,故C正确;
      D.每种金属都有它的极限频率v0,只有入射光子的频率大于极限频率v0时,才会发生光电效应,故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      先对4块木板整体受力分析,受重力4mg和两侧墙壁对木块向上的静摩擦力2f,根据平衡条件,有: 2f=4mg;解得:f=2mg,即墙壁对木板的静摩擦力为2mg;再对木板3、4整体分析,受重力2mg,墙壁对其向上的静摩擦力,大小为f=2mg,设2对3、4的静摩擦力为f′,向上,根据平衡条件,有: f′ f=2mg,故f′=2mg-f=1.故A正确,BCD错误.
      3、B
      【解析】
      A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;
      B.地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:
      则加速度逐渐减小,B错误;
      C.地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;
      D.木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得
      可推得:
      即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确;
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.当氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,轨道半径变小,其核外电子的动能将增大,又此过程中电场力做正功,其电势能减小,A项正确;
      B.处于n=2能级的氢原子跃迁到基态时,辐射出的光子的能量为(-4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,B项错误;
      C.根据C=6可知,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有6种,C项错误;
      D.处于基态的氢原子要发生电离,吸收的光子能量必须大于等于13.6eV,D项错误。
      故选A。
      6、B
      【解析】
      因为交流电的最大值为Um=311V,故其有效值为,则电压表的示数为220V,故A错误;因为电阻为100Ω,电流表的示数为 ,故B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(2.2A)2×100Ω=484W,故C错误;因为交流电的角速度为ω=100π,则其频率为ω=2πf=50Hz,故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、BC
      【解析】
      试题分析:直线运动的s-t图象中斜率表示速度:
      CD段斜率最大,运动的最快,A错误;AB段斜率为零,静止,B正确;CD段(斜率为负)表示的运动方向与初始运动(斜率为正)方向相反,C正确;运动4h汽车的位移大小为零,D错误.
      考点:本题考查直线运动的s-t图象.
      8、AD
      【解析】
      A.若不计重力,当正电荷沿轴正方向运动时,受到的电场力沿轴正方向,受到的洛伦兹力沿轴负方向,若满足,则粒子做匀速直线运动,选项A正确;
      B.粒子沿轴正方向运动时,因洛伦兹力沿轴方向,粒子一定要偏转,选项B错误;
      CD.重力不能忽略时,只要粒子运动方向和受力满足如图所示,粒子可做匀速直线运动,选项C错误、D正确。
      故选AD。
      9、BCD
      【解析】
      A.由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;
      B.将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得
      其中
      由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故
      故线框完全进入磁场后的速度为
      故B正确;
      C.根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理
      解得
      故C正确;
      D.线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为
      故,故D正确;
      故选BCD。
      10、AC
      【解析】
      A.设点电荷的电量为q,三角形的边长为L,已知b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小相等,夹角为,故b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小都是E,故有
      同理可得a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E,故A正确;
      B.a、b、c三点处的电荷在e点产生的场强大小都是
      由平行四边形定则可知e点处的电场强度大小为
      故B错误;
      C.相对b、c两点处的电荷来说,af是一根等势线,因此比较e、f两点的电势只需考虑a点处电荷产生的电场,由此可得e点的电势高于f点的电势,故C正确;
      D.负电荷在电势高点电能低,故将负电荷从e点移到f点,电势能将增加,故D错误。
      故选AC。
      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、
      【解析】
      (1)[1]如图所示
      (2)[2]根据部分电路欧姆定律

      联立解得
      (3)[3][4]根据闭合电路欧姆定律有
      变形得
      由题意可知
      解得

      12、左 小 没有 C
      【解析】
      (1)[1]开关闭合时,应该使电表中的电流最小,故应该将滑动变阻器的滑片置于左端;
      (2)[2]滑片P左移,并联部分电阻变小,故并联部分电压减小,故电流表示数变小;
      (3)[3]因为电压是用电压表测出,故与电源参数无关,所以没有影响;
      (4)[4]小灯泡电阻随电流增大(或温度升高)而增大,故选C。
      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)设粒子在电场区域内做类平抛运动的时间为,有

      解得
      (2)设粒子进入磁场区域时速度方向与水平方向夹角为,有
      解得
      则进入磁场的速度大小
      在磁场中,有
      运动轨迹如图
      由几何知识得
      解得
      14、(1)5m/s (2)2.5m (3)2.5J 5J
      【解析】
      (1)由题意知,传送带转动速率最小时,小物块到达点已与传送带同速且小物块刚好能到达点,在点有
      小物块从点到点,由动能定理得
      联立解得
      (2)传送带长度最短时,小物块从点到点一直做匀加速运动,到点时刚好与传送带同速,则有
      联立解得
      (3)设小物块经过时间加速到与传送带同速,则
      小物块的位移
      传送带的位移
      根据题意则有
      联立解得
      由能量守恒定律可知,电动机对传送带做功
      代入数据解得
      15、 (1)2 m/s 方向水平向右 (2)m
      【解析】
      (1)由于冲量作用,滑块获得的速度为
      v0==4 m/s
      木板受地面最大摩擦力μ1(m1+m2)g>μ2m2g,木板不动。
      对滑块:
      μ2m2g=m2a2
      v02-v2=2a2L
      解得
      v=2 m/s
      滑块与挡板碰撞动量守恒:
      m2v=m2v2+m1v1
      能量守恒:

      解得
      v1=2m/s,v2=0
      碰后瞬间木板速度为2 m/s,方向水平向右。
      (2)碰后滑块加速度不变,
      对木板:
      μ1(m1+m2)g+μ2m2g=m1a1
      设经时间t,两者共速
      v1-a1t=a2t
      解得
      t=s
      共同的速度
      v3=a2t=m/s
      此过程木板位移
      x1=v1t-a1t2=m
      共速后木板加速度为
      μ1(m1+m2)g-μ2m2g=m1a3
      最后木板静止,设此过程木板位移为x2,
      0-v32=2a3x2
      解得
      x2=m
      木板在水平面上发生的位移为
      x1+x2=m。

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