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      2026届陕西省西安市东仪中学高考仿真卷物理试题含解析

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      • 2026-03-17 06:55:18
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      2026届陕西省西安市东仪中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届陕西省西安市东仪中学高考仿真卷物理试题含解析,共19页。试卷主要包含了所示等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      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,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B。M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,则电流表的示数为。( )
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示,是匀强电场中一个椭圆上的三个点,其中点的坐标为,点的坐标为,点的坐标为,两点分别为椭圆的两个焦点,三点的电势分别为、、,椭圆所在平面与电场线平行,元电荷,下列说法中正确的是( )
      A.点的电势为
      B.点的电势为
      C.匀强电场的场强大小为
      D.将一个电子由点移到点,电子的电势能增加
      3、如图所示是杂技团表演猴子爬杆的节目,质量为的猴子以初速度沿竖直杆从杆底部向上匀加速运动的同时,杂技演员顶着直杆以初速度,加速度沿水平方向向左做匀加速直线运动,末猴子到达杆的顶部。已知竖直杆的长度为,重力加速度,将猴子看作一个质点,关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )
      A.猴子沿杆运动的加速度大小为
      B.猴子相对地面做匀加速的曲线运动
      C.猴子运动的轨迹方程
      D.杆给猴子的作用力大小为
      4、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、为探测地球表面某空间存在的匀强电场电场强度E的大小,某同学用绝缘细线将质量为m、带电量为+q的金属球悬于O点,如图所示,稳定后,细线与竖直方向的夹角θ= 60°;再用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后,细线与竖直方向的夹角变为α= 30°,重力加速度为g,则该匀强电场的电场强度E大小为( )
      A.E=mgB.E=mgC.E=mgD.E=
      6、如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是( )
      A.B.C.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、如图所示,质量均为m的两辆拖车甲、乙在汽车的牵引下前进,当汽车的牵引力恒为F时,汽车以速度v匀速前进。某时刻甲、乙两拖车之间的挂钩脱钩,而汽车的牵引力F保持不变(将脱钩瞬间记为t=0时刻)。则下列说法正确的是( )
      A.甲、乙两车组成的系统在0~时间内的动量守恒
      B.甲、乙两车组成的系统在~时间内的动量守恒
      C.时刻甲车动量的大小为2mv
      D.时刻乙车动量的大小为mv
      8、目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,立体图如图甲所示,侧视图如图乙所示,其工作原理是:燃烧室在高温下将气体全部电离为电子与正离子,即高温等离子体,高温等离子体经喷管提速后以速度v=1000 m/s 进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场(图乙中垂直纸面向里),磁感应强度大小B0=5T,等离子体在发电通道内发生偏转,这时两金属薄板上就会聚集电荷,形成电势差。已知发电通道长L=50cm,宽h=20cm,高d=20cm,等离子体的电阻率ρ=4Ωm,电子的电荷量e=1.6×10-19C。不计电子和离子的重力以及微粒间的相互作用,则以下判断正确的是( )
      A.发电机的电动势为2500V
      B.若电流表示数为16A,则单位时间(1s)内打在下极板的电子有1020个
      C.当外接电阻为12Ω时,电流表的示数为50 A
      D.当外接电阻为50Ω时,发电机输出功率最大
      9、下列说法正确的( )
      A.在车胎突然爆裂的瞬间,气体内能减少
      B.凡是能量守恒的过程一定能够自发地发生的
      C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的
      D.随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气(理想气体)内能减小
      E.能量转化过程中,其总能量越来越小,所以要大力提倡节约能源
      10、2019年4月10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜(EHT)”项目在全球多地同时召开新闻发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片.理论表明:黑洞质量M和半径R的关系为,其中c为光速,G为引力常量.若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速圆周运动,速率为v,轨道半径为r,则可知( )
      A.该黑洞的质量M=
      B.该黑洞的质量M=
      C.该黑洞的半径R=
      D.该黑洞的半径R=
      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)为了精密测量一金属丝的电阻率:
      (1)如图甲所示,先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为____________Ω,然后用螺旋测微器测其直径为______________mm.
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表 V(量程 3 V,内阻约 15 kΩ;量程 15 V,内阻约 75 kΩ)
      B.电流表 A(量程 0.6 A,内阻约 1 Ω;量程 3 A,内阻约 0.2 Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5 Ω,1A)
      D.滑动变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)
      E.1.5 V 的干电池两节,内阻不计
      F.电阻箱
      G.开关 S,导线若干
      为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用 ___________(选填“R1 ”或“R2”).
      请在虚线框内设计最合理的电路图并完成实物图的连线_______________
      12.(12分)某同学利用多用表测量分压电路电阻的变化范围,按如下步骤测量:
      (1)选用欧姆档×10倍率,先将表笔短接调零,再如图甲所示,将表笔接到分压电路两端,从滑片移动到最右端开始进行测量,如图乙所示,根据指针位置,电阻读数为______Ω。
      (2)将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,移动过程中读数变化情况是____
      A.增大 B.减小 C.先增大后减小 D.先减小后增大
      (3)记录下整个过程中读数的最小值为 24Ω,得到电阻的变化范围。这样测量的最小值的方法是否合理?若合理,写出电阻变化范围;若不合理,说明应如何改正____。
      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,质量为kg、足够长的长木板放在水平面上,其上表面水平,质量为kg的物块放在长木板上距板右端处,质量为的物块放在长木板上左端,地面上离板的右端处固定一竖直挡板。开始、长木板处于静止状态,现用一水平拉力作用在物块上,使物块相对于长木板滑动,当长木板刚要与挡板相碰时,物块刚好脱离木板,长木板与挡板碰撞后以与碰撞前大小相同的速度返回。已知两物块与长木板间的动摩擦因数均为,长木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计物块大小,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)物块滑离长木板后,长木板运动多长时间才会停下来。
      14.(16分)如图(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒M、N置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t=0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力F,F随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:
      (1)t0时刻导体棒M的速度vM;
      (2)0~t0时间内外力F的冲量大小;
      (3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。
      15.(12分)2019年诺贝尔物理奖的一半授予詹姆斯·皮伯斯(James Peebles)以表彰他“在物理宇宙学方面的理论发现”,另一半授予了米歇尔·马约尔(Michel Mayr)和迪迪埃·奎洛兹(Didier Quelz),以表彰他们“发现了一颗围绕太阳运行的系外行星”。对宇宙探索一直是人类不懈的追求。现假设有这样模型:图示为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O的运行轨道近似为圆.已知引力常量为G,天文学家观测得到A行星的运行轨道半径为R0,周期为T0,求:
      (1)中央恒星O的质量M是多大?
      (2)长期观测发现A行星每隔t0时间其运行轨道便会偏离理论轨道少许,天文学家认为出现这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行的圆轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同).根据上述现象和假设,试求未知行星B的运动周期和轨道半径.
      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】
      线圈绕轴匀速转动时,在电路中产生如图所示的交变电流。
      此交变电动势的最大值为
      设此交变电动势在一个周期内的有效值为E′,由有效值的定义得
      解得
      故电流表的示数为
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.根据椭圆关系可知两点与点的距离:

      由得:
      ,,
      根据U=Ed得:

      所以:

      可知

      轴即为一条等势线,电场强度方向指向轴负方向,点电势为5V,故A错误;
      B.由电场线与等势面关系得,得

      故B正确;
      C.电场强度:

      C错误;
      D.根据得:

      故电子的电势能减少,故D错误。
      故选:B。
      3、C
      【解析】
      A.猴子在竖直方向做匀加速直线运动,由


      故A错误;
      B.根据分运动与合运动的关系:


      速度与加速度始终同向,可知合运动为匀加速直线运动,故B错误;
      C.猴子在竖直方向的分运动:

      水平方向:

      联立可得:

      故C正确;
      D.杆在竖直方向和水平方向都对猴子有作用力,竖直方向根据牛顿运动定律得:

      得:

      水平方向:

      则杆对猴子的作用力:

      故D错误。
      故选:C。
      4、D
      【解析】
      设质点做匀加速直线运动,由A到B:
      由A到C
      由以上两式解得加速度
      故选D。
      5、D
      【解析】
      设电场方向与竖直方向夹角为α,则开始时,水平方向
      竖直方向
      当用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后电量减半,则水平方向
      竖直方向
      联立解得
      qE=mg
      α=60°


      故选D。
      6、C
      【解析】
      AD.带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,若粒子从A到B过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过A点时的速度比通过B点时的速度大,即,,选项AD错误;
      B.根据电场线疏密可知,,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,,选项B错误;
      C.根据沿着电场线方向,电势逐渐降低,故,选项C正确。
      故选C。
      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、AC
      【解析】
      A.设两拖车受到的滑动摩擦力都为f,脱钩前两车做匀速直线运动,根据平衡条件得
      F=2f
      设脱钩后乙车经过时间t0速度为零,以F的方向为正方向,对乙车,由动量定理得
      -ft0=0-mv
      解得
      t0=
      以甲、乙两车为系统进行研究,在乙车停止运动以前,两车受到的摩擦力不变,两车组成的系统所受外力之和为零,则系统的总动量守恒,故在0至的时间内,甲、乙两车的总动量守恒,A正确;
      B.在时刻后,乙车停止运动,甲车做匀加速直线运动,两车组成的系统所受的合力不为零,故甲、乙两车的总动量不守恒,故B错误,
      CD.由以上分析可知,时刻乙车的速度为零,动量为零,以F的方向为正方向,
      t0=时刻,对甲车,由动量定理得
      Ft0-ft0=p-mv

      f=
      解得
      p=2mv
      故C正确,D错误。
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A.由等离子体所受的电场力和洛伦兹力平衡得
      qvB0=
      则得发电机的电动势为
      E=B0dv=1000V
      故A错误;
      B.由电流的定义可知,代入数据解得
      n=1020个
      故B正确;
      C.发电机的内阻为
      r=ρ=8Ω
      由闭合电路欧姆定律
      I==50A
      故C正确;
      D.当电路中内、外电阻相等时发电机的输出功率最大,此时外电阻为
      R=r=8Ω
      故D错误。
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      A.车胎突然爆炸瞬间,气体膨胀,视为短暂的绝热过程,根据热力学第一定律
      车胎突然爆裂的瞬间,气体对外做功,气体内能减少,A正确;
      B.根据热力学第二定律,热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,B错误;
      C.根据气体压强的微观意义可知,气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的,C正确;
      D.根据大气压的变化规律可知,随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气的温度随外界温度的降低而降低,所以氢气的内能减小,D正确;
      E.能量转化过程中,总能量不变,但能量可以利用的品质降低,能源会越来越少,E错误。
      故选ACD。
      10、BC
      【解析】
      AB.设黑洞的质量为,环绕天体的质量为,根据万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力有:,化简可得黑洞的质量为,故B正确,A错误;
      CD.根据黑洞的质量和半径的关系,可得黑洞的半径为,故C正确,D错误.
      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、 (1)8.0 2.096 (2)R1 (3)如图甲、乙所示

      【解析】
      欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图,然后根据电路图连接实物电路图;
      【详解】
      解:(1)由图示多用电表可知,待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω;
      由图示螺旋测微器可知,的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×9.6mm=0.096mm,其读数为:2mm+9.6×0.01mm=2.096mm;
      (2)滑动变阻器 R2(0~2000 Ω,0.1 A)的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多,为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5Ω;为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
      根据实验电路图连接实物电路图,如图所示
      12、200 B 不合理,理由见解析
      【解析】
      (1)[1]欧姆表表盘示数为20.0,倍率为10,则最后读数为:
      20.0×10=200Ω,
      (2)[2]根据串并联电路的特点可知,将滑片逐渐滑动到最左端而不做其他变动,电路的电阻减小,则移动过程中读数减小,B正确;
      故选B。
      (3)[3]不合理,读数为24Ω时采用×10时指针太偏右,倍率偏大,应换×1倍率重新调零后再测量。
      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)物块在拉力的作用下做初速度为零的匀加速运动,设加速度大小为
      根据牛顿第二定律有
      设物块从开始运动到滑离长木板所用的时间为,根据运动学公式有
      假设开始时物块与长木板不会发生相对滑动,一起做加速运动的加速度为则
      解得
      由于假设成立
      根据运动学公式有
      解得
      (2)在长木板与挡板相碰的一瞬间,设物块和长木板的速度为,根据运动学公式有
      解得
      长木板与挡板碰撞后,物块以大小为的速度向右做匀减速运动,加速度大小
      长木板以大小为的速度向左做匀减速运动,加速度大小
      物块向右减速运动的时间
      s
      当物块的速度为零时,长木板的速度为
      此后物块向左做匀加速运动,加速度大小仍为,长木板向左仍做匀减速运动,加速度大小仍为。设再经时间,两者达到共同速度,则
      解得
      此时物块与长木板的速度
      此后物块与长木板一起做匀减速运动的加速度大小
      此后物块和长木板一起运动的时间
      因此物块滑离后长木板运动的时间
      14、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)设t0时刻棒中的感应电流为i0,由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律
      导体棒受到的安培力大小为
      F安=BLi0
      对导体棒N,由平衡条件得
      F安=mg
      整理得t0时刻导体棒M的速度

      (2)设t0时刻导体棒M受到的拉力大小为F0,根据牛顿第二定律得
      解得
      F0=3mg
      0t0时间内外力F的冲量大小为

      (3)设导体棒M开始运动的时刻是t1,此时导体棒M受到拉力大小等于摩擦力
      F1=mg
      由F—t图像可知
      设t1t0时间内的平均电流为I,导体棒M的位移为x。则t1t0时间内的平均电流为
      在过程中,根据动量定理,有
      整理得
      此过程导体棒M与导轨因摩擦产生的内能

      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)由万有引力定律得:令A星质量为m
      求得:
      .
      (2)令B星运动周期为TB 轨道半径为RB
      求得:
      由开普勒第三定律:
      得到:
      .

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