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      2026届四川省泸州市泸州老窖天府中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届四川省泸州市泸州老窖天府中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届四川省泸州市泸州老窖天府中学高考仿真卷物理试题含解析,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、如图所示,图甲为一简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置在x= 0.5m处的质点,Q是平衡位置在x =2m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播B.这列波的传播速度为2m/s
      C.t=0.15s,P的加速度方向与速度方向相同D.从t=0.10s到t=0.15s,P通过的路程为10cm
      2、如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则
      A.a与大环间的弹力大小mg B.绳子的拉力大小为mg
      C.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg
      3、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
      4、如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压u=220sin 100πt(V).副线圈中接一电动机,电阻为11Ω,电流表2示数为1A.电表对电路的影响忽略不计,则( )
      A.此交流电的频率为100Hz
      B.电压表示数为220V
      C.电流表1示数为5A
      D.此电动机输出功率为33W
      5、下列说法中正确的是( )
      A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比射线弱
      B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核
      C.已知质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3,那么,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2
      D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核外的电子发生电离产生的
      6、如图,平行板电容器两个极板与水平地面成2α角,在平行板间存在着匀强电场,直线CD是两板间一条垂直于板的直线,竖直线EF与CD交于O点,一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,重力加速度为g。则在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.小球带正电
      B.小球可能做匀加速直线运动
      C.小球加速度大小为gcsα
      D.小球重力势能的增加量等于电势能的增加量
      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、如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
      A.U先变大后变小B.I先变小后变大
      C.U与I比值先变大后变小D.U变化量与I变化量比值等于R3
      8、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是( )
      A.小球在电容器中运动的加速度大小为
      B.小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等
      C.电容器所带电荷量
      D.如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端
      9、下列说法正确的是__________。
      A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变
      C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变
      D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功
      E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
      10、下列说法正确的是____________.
      A.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致
      B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力
      C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点
      D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
      E. 热量能够从低温物体传到高温物体
      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)在研究“一定质量的气体在体积不变时压强与温度关系”的实验中(如图甲),与压强传感器相连的试管内装有密闭的空气和温度传感器的热敏元件。将试管放在大烧杯的凉水中,逐次加入热水并搅拌,记录得到试管内空气不同的压强和温度值,图乙为二组同学通过记录的压强和摄氏温度数据绘制的P﹣t图象,初始封闭气体体积相同。
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为__,两图线斜率不同可能的原因是__;
      (2)通过图乙归纳出一定质量的气体体积不变时压强与摄氏温度的函数关系是__,该规律符合__定律。
      12.(12分)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,有如下实验器材:
      待测干电池一节
      电流表(量程(0~0.6A,内阻)
      电压表(量程0~3V,内阻约3k)
      滑动变阻器
      开关、导线若干
      (1)某同学用图甲所示电路进行实验,由于电表内阻的影响产生系统误差,其主要原因是______________;
      (2)为消除系统误差,结合所给电表参数,另一同学改用图乙所示电路进行实验,根据实验数据得出如图丙所示的图像,则可得电源电动势E=_________V,内阻r=_________。(结果均保留2位有效数字)
      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,AB为竖直平面内的细管状半圆轨道,AB连线为竖直直径,轨道半径R=6.4m,轨道内壁光滑,A、B两端为轨道的开口。BC为粗糙水平轨道,其长度s=8.4m。CD为倾角θ=37°的斜面。用两个小物块a、b紧靠在一轻弹簧的两端将弹簧压缩,用细线将两物块绑住,沿轨道静置于C点。弹簧很短,物块与弹簧均不拴接,物块a的线度略小于细管的内径。烧断细线,两物块先后落到斜面的M点,CM两点之间的距离L=12m。已知物块跟水平轨道之间的动摩擦因数,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)物块b刚离开弹簧的瞬间,其速率v0是多少;
      (2)设物块a、b的质量分别为m1、m2,则是多少?(结果可以用根式表示)
      14.(16分)自动化构件是现代化机械的重要组成部分,某种自动化构件的简化示意图如图所示。两个在点相切的光滑圆形细管道,左管道在点与斜面相切,右管道在点与另一斜面相切,两斜面与竖直线夹角均为30°。两圆形管道的圆心、及其相切点在同一水平面上,管道圆弧的半径均为,管道的横截面积很小。在点处有两个小物块甲和乙,物块甲上连接一个轻弹簧,两小物块压缩弹簧后处于静止状态且锁定。小物块在管道内光滑滑动与斜面间的动摩擦因数为,物块甲的质量为。
      (1)物块乙为某一质量时,解除点锁定后,物块甲运动至左管道的最低点时,对管道的压力是其重力的7倍,物块乙上升的最高点为右管道的处。求物块甲在点时的速度大小及沿斜面向上滑动的时间;
      (2)若其他条件不变,仅改变物块乙的质量,使物块乙弹开后上升能够滑过点,求物块乙的质量范围。
      15.(12分)一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶.行驶过程中,司机忽然发现前方100 m处有一警示牌.立即刹车.刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线.图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8 s;t1~t2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m.
      (1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
      (2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
      (3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?
      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.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B错误;
      C.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,速度方向沿y轴负方向振动,则加速度方向沿y轴负方向,两者方向相同,故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程
      s≠A=10cm
      故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】AB、三个小圆环能静止在光滑的圆环上,由几何知识知:abc恰好能组成一个等边三角形,对a受力分析如图所示:
      在水平方向上:
      在竖直方向上:
      解得: ; 故AB错;
      c受到绳子拉力的大小为: ,故C正确
      以c为对象受力分析得:
      在竖直方向上:
      解得: 故D错误;
      综上所述本题答案是;C
      3、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.
      4、D
      【解析】
      A、由表达式可知,交流电源的频率为50 Hz,变压器不改变交变电流的频率, A错误;
      B、交变电源电压,而电压表读数为有效值,即电压表的示数是, B错误;
      C、电流表A2示数为1A,由电流与匝数成反比得通过电流表A1的电流为0.2A,, C错误;
      D、通过电阻R的电流是1A,电动机两端的电压等于变压器的输出电压,由得,变压器的输出电压为:,此电动机输出功率为:, D正确;
      故选D.
      5、C
      【解析】
      A、β射线是电子流,不是电磁波,穿透本领比γ射线弱,故A错误;
      B、半衰期具有统计意义,对大量的原子核适用,对少量的原子核不适用,故B错误;
      C、根据爱因斯坦质能方程可得释放的能量是,故C正确;
      D、β衰变是原子核的衰变,与核外电子无关,β衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子的同时释放出来的,故D错误;
      故选C.
      6、D
      【解析】
      AB.带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性是不能确定的,则小球做匀减速直线运动,故AB错误;
      C.据图可知,由于是角平分线,且小球的加速度方向由O到D,据几何关系可知
      故C错误;
      D.由分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,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、BC
      【解析】
      由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故A错误;在滑动变阻器的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,U与I的比值就是接入电路的的电阻与的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故C正确;由于电压表示数没有变化,所以U变化量与I变化量比值等于0,故D错误;
      【点睛】当滑动变阻器的两部分并联在电路中时,在最中间时,电阻最大,滑片从一端移动到另一端的过程中,电阻先增大后减小,
      8、BD
      【解析】
      根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及
      分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。
      【详解】
      AB.小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;
      C.根据牛顿第二定律有
      解得
      故C错误;
      D.当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有
      根据公式
      可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,故D正确。
      故选BD。
      9、ADE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确;
      B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误;
      C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误;
      D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确;
      E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故E项正确。
      故选ADE。
      10、BCE
      【解析】
      A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;
      B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;
      C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;
      D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;
      E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。
      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、﹣273℃ 两组初始气体压强不同,两组气体初始温度不同 p=P0(1+) 查理
      【解析】
      (1)两组同学得到的图线交点对应的摄氏温度为绝对零度,其值为﹣273;
      (2)结合图象,设温度为零摄氏度时的压强为P0,则有
      =k
      被封闭气体的压强与摄氏温度之间的关系有
      =k
      解得:
      p=P0(1+)
      由上式可知,两图线斜率不同的原因是,两组初始气体压强不同,或两组气体初始温度不同
      在实验过程中,一定质量的气体体积不变,符合查理定律的变化规律。
      12、由于电压表分流导致测得电流比实际干路电流偏小 1.5 1.0
      【解析】
      (1)[1].图甲采用相对电源的电流表外接法,由于电压表内阻不是无穷大,所以电压表分流导致电流表中电流比实际干路电流偏小;
      (2)[2][3].改用图乙实验时,根据闭合电路欧姆定律U=E-I(r+rA),再由图所示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5V,电源电动势E=1.5V,图象的斜率表示电动势,故

      故电源内阻
      r=3.0-2.0Ω=1.0Ω。
      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)或
      【解析】
      (1)物块b离开弹簧后做平抛运动。设从C运动到M历时为t,则

      代入数据解得

      (2) ①物块a能够经过A点做平抛运动落到斜面的M点。设物块a经过A点的速率为vA,从A运动到M历时为t1,则

      解得

      设物块a刚被弹簧弹开时的速率为vCl,在从C运动到A的过程中,由动能定理得
      解得
      vCl=19m/s
      弹簧弹开物块a、b的过程中,物块a、b动量守恒。选向右的方向为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      ②物块a被弹簧弹开后不能到达A点,物块a从C点做平抛运动落到斜面的M点,做平抛运动的初速度大小也是v0。设物块a刚被弹簧弹开时的速率为vC2,在物块a从C向左运动到再次回到C点的过程中,由动能定理得
      解得:
      弹簧弹开物块a、b的过程中,物块a、b动量守恒。选向右的方向为正方向,由动量守恒定律得
      解得
      14、 (1);;(2)。
      【解析】
      (1)甲做圆周运动至点有
      解得
      甲运动的过程机械能守恒,有
      物块甲沿斜面上滑过程,根据牛顿第二定律有
      根据运动学公式有
      由几何关系得
      联立解得得沿斜面向上滑动的时间
      (2)甲运动的过程,机械能守恒有
      甲、乙弹开过程,动量守恒,能量守恒有
      乙运动至处的过程,机械能守恒有
      联立可得
      改变物块乙的质量,甲、乙弹开过程,动量守恒,能量守恒有
      乙能够滑过点,有
      联立可得
      15、(1)(2), 28 m/s(3)30 m/s;;87.5 m
      【解析】
      解:(1)v-t图像如图所示.
      (2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,n=1,2,3,….
      若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,由运动学有



      联立①②③式,代入已知数据解得

      这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止.因此,①式不成立.
      由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式


      联立②⑤⑥,代入已知数据解得
      ,v2=28 m/s⑦
      或者,v2=29.76 m/s⑧
      第二种情形下v3小于零,不符合条件,故舍去
      (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有:f1=ma⑨
      在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为:⑩
      由动量定理有:⑪
      由动能定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为:⑫
      联立⑦⑨⑩⑪⑫式,代入已知数据解得
      v1=30 m/s⑬

      从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为

      联立⑦⑬⑮,代入已知数据解得
      s=87.5 m⑯

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