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      2026届四川省德阳市第五中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届四川省德阳市第五中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届四川省德阳市第五中学高考仿真卷物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,一足够长的木板的左端固定,右端的高度可调节。若开始时一物块恰好沿木板匀速下滑,下列方法中能使物块停下的是( )
      A.增大木板的倾角
      B.对物块施加一个竖直向下的力
      C.对物块施加一个垂直于木板向下的力
      D.在物块上叠放一个重物(与物块具有相同的初速度)
      2、如图所示,A、B、C三球的质量分别为m、m、2m,三个小球从同一高度同时出发,其中A球有水平向右的初速度,B、C由静止释放。三个小球在同一竖直平面内运动,小球与地面之间、小球与小球之间的碰撞均为弹性碰撞,则小球与小球之间最多能够发生碰撞的次数为( )
      A.1次
      B.2次
      C.3次
      D.4次
      3、一只小鸟飞停在一棵细树枝上,随树枝上下晃动,从最高点到最低点的过程中,小鸟( )
      A.一直处于超重状态B.一直处于失重状态
      C.先失重后超重D.先超重后失重
      4、如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动.已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为
      A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg
      5、一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m的粒子后反冲.已知放出的粒子的动能为E0,则原子核反冲的动能为( )
      A.B.C.D.
      6、2019年8月11日超强台风“利奇马”登陆青岛,导致部分高层建筑顶部的广告牌损毁。台风“利奇马”登陆时的最大风力为11级,最大风速为30m/s。某高层建筑顶部广告牌的尺寸为:高5m、宽20m,空气密度=1.2kg/m3,空气吹到广告牌上后速度瞬间减为0,则该广告牌受到的最大风力约为
      A.3.9×103NB.1.2×105NC.1.0×104ND.9.0×l04N
      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、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、、,下列说法正确的是( )
      A.两个电流表的示数均减小B.电压表的示数增大
      C.D.
      8、两列在同一介质中的简谐横波沿相反方向传播,某时刻两列波相遇,如图所示,其中实线波的频率为2.50Hz,图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动。则下列说法正确的是( )
      A.实线波沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播
      B.两列波在相遇区域发生干涉现象
      C.两列波的波速均为25m/s
      D.从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm处
      9、两根长度不同的细线下面分别悬挂两个完全相同的小球A、B,细线上端固定在同一点,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动已知A球细线跟竖直方向的夹角为,B球细线跟竖直方向的夹角为,下列说法正确的是
      A.细线和细线所受的拉力大小之比为:1
      B.小球A和B的向心力大小之比为1:3
      C.小球A和B的角速度大小之比为1:1
      D.小球A和B的线速度大小之比为1:
      10、某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力。其推进原理可以简化为如图所示的模型:PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2。二者方向相反。矩形金属框固定在实验车底部(车箱与金属框绝缘)。其中ad边宽度与磁场间隔相等。当磁场B1和B2同时以速度v沿导轨向右匀速运动时。金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动,已知金属框垂直导轨的ab边的边长L、金属框总电阻R,列车与线框的总质量m,,悬浮状态下,实验车运动时受到的阻力恒为其对地速度的K倍。则下列说法正确的是( )
      A.列车在运动过程中金属框中的电流方向一直不变
      B.列车在运动过程中金属框产生的最大电流为
      C.列车最后能达到的最大速度为
      D.列车要维持最大速度运动,它每秒钟消耗的磁场能为
      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)某同学在用如图所示实验装置测量光的波长的实验中,已知两缝间的间距为0.3mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2m远的屏上,用测量头测量条纹间的宽度:先将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示。图甲读数为____________mm,图乙读数为_________mm。
      根据以上实验,测得光的波长是_________m(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分)如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解。A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。A连接质量不计的细绳,并可沿固定的圆弧形轨道移动。B固定不动,通过光滑铰链连接一轻杆,将细绳连接在杆右端O点构成支架,调整使得O点位于圆弧形轨道的圆心处,保持杆沿水平方向。随后按如下步骤操作:
      ①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ;
      ②对两个传感器进行调零;
      ③用另一绳在O点悬挂住一个钩码,记录两个传感器读数;
      ④取下钩码,移动传感器A,改变θ角,重复上述步骤①②③④,得到图示数据表格。
      (1)根据表格数据,可知A传感器对应的是表中的力____(填“F1”或“F2”),并求得钩码质量为______kg(保留一位有效数字,g取10m/s2);
      (2)实验中,让A传感器沿圆心为O的圆弧形(而不是其它的形状)轨道移动的主要目的是__________。
      A.方便改变A传感器的读数 B.方便改变B传感器的读数
      C.保持轻杆右端O的位置不变 D.方便改变细绳与杆的夹角θ
      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,在坐标系第一象限内I、Ⅱ区域有磁场,磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,I区域有与磁场正交的匀强电场,电场强度大小,方向未知。现有一质量、电荷量的带负电的粒子以某一速度v沿与x轴正方向夹角为的方向从O点进入第一象限,在I区域内做直线运动,而后进入Ⅱ区域,由右侧射出,一段时间后,粒子经过x轴上的D点(图中未画出)。已知A点坐标为、C点坐标为,,,不计粒子重力。求:
      (1)粒子速度的大小v;
      (2)粒子运动轨迹与x轴的交点D的坐标;
      (3)由O运动到D点的时间。
      14.(16分)地面上空间存在一方向竖直向上的匀强电场,O、P是电场中的两点在同一竖直线上,O在P上方,高度差为L;一长L的绝缘细线一端固定在O点,另一端分别系质量均为m的小球A、B,A不带电,B的电荷量为q(q>0)。分别水平拉直细线释放小球,小球运动到P点时剪断细线之后,测得A从P点到落地所用时间为t,B从P点到落地所用时间为2t。重力加速度为g。求:
      (1)电场强度的大小;
      (2)B从P点到落地通过的水平距离。
      15.(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖直光滑半圆形轨道BC相切于B点.质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连.某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:
      (1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;
      (2)小滑块b与弹簧分离时的速度;
      (3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角.(求出角的任意三角函数值即可).
      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.物块沿木板匀速下滑,所受合力为零,根据平衡条件得
      若增大木板的倾角重力沿木板向下的分力增大,滑动摩擦力
      减小,物块将沿木板做加速运动,故A错误;
      B.对物块A施加一个竖直向下的力,由于
      物块的合力仍为零,仍做匀速运动,故B错误;
      C.对物块A施加一个垂直于木板向下的力,物块的滑动摩擦力
      增大,物块A的合力沿木板向上,物块做减速运动,可以使物块停下,故C正确。
      D.在物块A上叠放一重物B,则有
      物块A不可能停下,故D错误。
      故选:C。
      2、C
      【解析】
      由于三球竖直方向的运动情况相同,一定可以发生碰撞,可假设高度无穷大,可看作三球碰撞完成后才落地,A、B第一碰撞后水平速度互换,B、C发生第二碰撞后,由于B的质量小于C的质量,则B反向;B、A发生第三次碰撞后,B、 A水平速度互换,A向左,B竖直下落,三球不再发生碰撞,所以最多能够发生3次碰撞,故C正确,A、B、D错误;
      故选C。
      【点睛】
      关键是A球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,与B、C竖直方向的运动情况相同,所以一定可以发生碰撞。
      3、C
      【解析】
      小鸟随树枝从最高点先向下加速后向下减速到最低点,所以小鸟先处于失重状态,后减速处于超重状态,故C正确.
      点晴:解决本题关键理解超重与失重主要看物体的加速度方向,加速度方向向上,则物体超重,加速度方向向下,则物体失重.
      4、D
      【解析】
      试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得
      考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式
      【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值.要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下.
      5、C
      【解析】
      放出质量为的粒子后,剩余质量为,该过程动量守恒,则有:
      放出的粒子的动能为:
      原子核反冲的动能:
      联立解得:
      A.与分析不符,不符合题意;
      B.与分析不符,不符合题意;
      C.与分析相符,符合题意;
      D.与分析不符,不符合题意。
      6、B
      【解析】
      广告牌的面积
      S=5×20m2=100m2
      设t时间内吹到广告牌上的空气质量为m,则有:
      m=ρSvt
      根据动量定理有:
      -Ft=0-mv=0-ρSv2t
      得:
      F=ρSv2
      代入数据解得
      F≈1.2×105N
      故B正确,ACD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、BD
      【解析】
      B.滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增大,电压表的示数增大,选项B正确;
      A.两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:
      C.因

      设两端电压变化量大小为,

      因为,,所以,选项C错误;
      D.由于,因此电源内电压变化量的绝对值
      因此
      选项D正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动,根据波动规律可知,实线波沿x轴正方向传播,则虚线波沿x轴负方向传播,故A正确;
      B.介质决定波速,两列波传播速度大小相同,由图可知,实线波的波长λ1=6m,虚线波的波长λ2=9m,由v=λf可知,实线波和虚线波的频率之比为
      f1:f2=λ2:λ1=3:2
      由于f1不等于f2,故两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故B错误;
      C.实线波的频率为2.50Hz,波长λ1=6m,则波速
      故C错误;
      D.实线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      虚线波波峰传到平衡位置x=1.875m处的质点所用时间为
      说明从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点处于波峰位置,由波的叠加可知,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=30cm,故D正确。
      故选AD。
      9、BC
      【解析】
      A项:两球在水平面内做圆周运动,在竖直方向上的合力为零,由:TAcs30°=mg,TBcs60°=mg,则,TB=2mg,所以,故A错误;
      B项:小球A做圆周运动的向心力FnA=mgtan30°=,小球B做圆周运动的向心力FnB=mgtan60°=,可知小球A、B的向心力之比为1:3,故B正确;
      C、D项:根据mgtanθ=m•htanθ•ω2= 得,角速度,线速度可知角速度之比为1:1,线速度大小之比为1:3,故C正确,D错误.
      点晴:小球在水平面内做圆周运动,抓住竖直方向上的合力为零,求出两细线的拉力大小之比.根据合力提供向心力求出向心力大小之比,结合合力提供向心力求出线速度和角速度的表达式,从而得出线速度和角速度之比.
      10、BC
      【解析】
      A.当磁场向右运动过程中,穿过闭合线框中的磁场有时垂直于纸面向外的磁场增大,有时垂直于纸面向内的磁场增大,根据楞次定律可知列车在运动过程中金属框中的电流方向一直改变,A错误;
      B.金属框中和导体棒切割磁感线,最大的感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律可知
      B正确;
      C.列车速度最大为,此时切割磁感线的速率为,金属框中和导体棒切割磁感线,此时产生的感应电动势为
      通过线框的电流为
      列车所受合外力为0时,速度最大,即所受安培力等于阻力
      解得
      C正确;
      D.列车要维持最大速度运动,每秒消耗的磁场能为
      D错误。
      故选BC。
      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、2.335(2.332-2.337) 15.375(15.372-15.377) 6.5×10-7
      【解析】
      [1] 图甲螺旋测微器固定刻度的读数是2.0mm
      可动刻度的读数是
      33.5×0.01 mm =0.335mm
      则螺旋测微器的读数等于
      2.0mm+0.335mm=2.335mm
      (2.332-2.337都正确)
      [2] 图乙螺旋测微器固定刻度的读数是15.0mm
      可动刻度的读数是
      37.5×0.01 mm =0.375mm
      则螺旋测微器的读数等于
      15.0mm+0.375mm=15.375mm
      (15.372-15.377都正确)
      [3]相邻条纹间距为
      根据双缝干涉的条纹宽度的公式
      则这种单色光的波长
      代入数据解得
      12、F1 0.05 C
      【解析】
      (1)[1]因绳子只能提供拉力,传感器示数为正值,由表中实验数据可知,A传感器对应的是表中力F1
      [2]对节点O,由平衡条件得
      解得
      (2)[3]让A传感器沿圆心为O的圆弧形,移动传感器的过程中,传感器与O点的距离保持不变,即O点位置保持不变,故ABD错误,C正确
      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) ;(3)
      【解析】
      (1)粒子在Ⅰ区域内做直线运动,因为速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动。这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成角斜向右下方。由平衡条件有

      (2)粒子进入Ⅱ区域洛伦兹力提供向心力做圆周运动,轨迹如图所示
      根据洛伦兹力提供向心力有

      由几何知识得
      解得

      粒子在磁场右边界射出点距x轴,根据几何关系得
      所以D点坐标为,
      (3)由O运动到D点分三段,I区域内有
      Ⅱ区域内有
      出磁场后有
      由O运动到D点的时间
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设电场强度的大小为E,B从P点到落地运动的加速度为a,有
      两小球在竖直方向高度相同,根据运动学公式
      解得
      (2)设B在P点的速度为v1,从P点到落地通过的水平距离为x,根据动能定理
      水平方向上有
      解得
      15、(1)(2)(3)
      【解析】
      (1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大.设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得
      2mv0=3mv
      由机械能守恒定律
      解得:
      (2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动.设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:
      2mv0=2mv1+mv2
      解得:
      (3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,
      由牛顿第二定律:
      解得:
      再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC',由机械能守恒定律可得:
      解得:
      所以b不可能到达C点
      假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒
      解得
      所以能越过与圆心等高处
      设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:
      从B到D有机械能守恒有:
      解得:
      【点睛】
      本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解.

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