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      2026届云南省普洱市景东彝族自治县一中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届云南省普洱市景东彝族自治县一中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届云南省普洱市景东彝族自治县一中高考物理全真模拟密押卷含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,用不可伸长的轻质细线a、b悬挂一小球,小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,绳b的拉力大小为F1。现将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小为F2,则F1:F2为( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.
      2、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      3、在如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为10 : 1,副线圈接有阻值为10的定值电阻R,原线圈接有如图乙所示的正弦交变电压。下列分析正确的是
      A.变压器原线圈通过的电流为
      B.变压器副线圈通过的电流为
      C.电阻R两端的电压为10 V
      D.电阻R消耗的功率为40 W
      4、利用图像来描述物理过程,探寻物理规律是常用的方法,图是描述某个物理过程的图像,对该物理过程分析正确的是( )
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的平均速率等于0
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,则质点运动过程速度一定改变了方向
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,则可能是点电荷所形成电场中的一条电场线
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,磁场垂直于线圈平面,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势
      5、长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L,重力加速度大小为g。今使小球在竖直平面内以A、B连线为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小均为( )
      A. B. C. D.
      6、如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO’做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表.图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是
      A.从tl到t3这段时间穿过线圈磁通量的变化量为2nBS
      B.从t3到t4这段时间通过电阻R的电荷量为Nbs/R
      C.t3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBSω
      D.电流表的示数为
      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,质量为M的小车置于光滑的水平地面上,小车的右端固定着竖直挡板,挡板与弹簧右端相连,弹簧的左端连接质量为m的木块。弹簧处于原长状态,木块与小车间的滑动摩擦因数为μ。从某时刻开始给小车施加水平向右的外力F,外力F从零开始缓慢均匀增大,当F增大到2μ(m+M)g时保持大小不变。弹簧一直处于弹性限度内,木块的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列各种说法中正确的是( )
      A.木块所受的摩擦力先均匀增大,后保持不变
      B.当弹簧产生弹力时,外力F的大小为μ(m+M)g
      C.在外力F从零达最大的过程中,静摩擦力和弹簧对木块所做的功相等
      D.在外力F从零达最大的过程中,弹簧获得的弹性势能等于系统获得的内能
      8、如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,下述正确的是( )
      A.若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变大
      B.若R2短路,电流表示数变大,电压表示数变小
      C.若R4断路,电流表示数变大,电压表示数变小
      D.若R4断路,电流表示数变大,电压表示数变大
      9、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgR
      B.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为
      C.物块在B点时对槽底的压力大小为
      D.物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为θ,此时时重力的瞬时功率为
      10、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
      B.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大
      C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性
      E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加
      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)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△t以及遮光条从光电门1运动到光电门2的时间t,用刻度尺测出两个光电门之间的距离x。
      (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则d=________cm;
      (2)实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得滑块经过第一个光电门时遮光条遮光时间为△t=25ms,则遮光条经过光电门1时的速度v=________m/s;(结果保留一位有效数字)
      (3)保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x(单位为m)及其对应的t(单位为s),作出图像如图丙,图像不过原点的原因是________,滑块加速度的大小a=_________。(结果保留一位有效数字)
      12.(12分)某同学利用拉力传感器来验证力的平行四边形定则,实验装置如图甲所示.在贴有白纸的竖直板上,有一水平细杆MN,细杆上安装有两个可沿细杆移动的拉力传感器A、B,传感器与计算机相连接.两条不可伸长的轻质细线AC、BC(AC>BC)的一端结于C点,另一端分别与传感器A、B相连。结点C下用轻细线悬挂重力为G的钩码D。实验时,先将拉力传感器A、B靠在一起,然后不断缓慢增大两个传感器A、B间的距离d,传感器将记录的AC、BC绳的张力数据传输给计算机进行处理,得到如图乙所示张力F随距离d的变化图线。AB间的距离每增加0.2 m,就在竖直板的白纸上记录一次A、B、C点的位置.则在本次实验中,所用钩码的重力G=________ N;当AB间距离为1.00 m时,AC绳的张力大小FA=________ N;实验中记录A、B、C点位置的目的是________________。
      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,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:
      (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
      (2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
      (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.
      14.(16分)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京和张家口举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。如图所示为简化的跳台滑雪的雪道示意图为助滑道为着陆坡。运动员从助滑道上的点由静止滑下,然后从点沿水平方向飞出,最后在着陆坡上着陆。已知,点与点的高度差为,着陆坡的倾角为,运动员的质量为,重力加速度为。将运动员和滑雪板整体看作质点,不计一切摩擦和空气阻力,求:
      (1)运动员经过点时的速度大小v;
      (2)运动员从飞出到着陆的时间;
      (3)运动员的着陆点到点的距离。
      15.(12分)半径为R的球形透明均匀介质,一束激光在过圆心O的平面内与一条直径成为60°角射向球表面,先经第一次折射,再经一次反射,最后经第二次折射射出,射出方向与最初入射方向平行。真空中光速为c。求:
      (1)球形透明介质的折射率;
      (2)激光在球内传播的时间。
      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】
      小球静止时,绳a、绳b与水平方向的夹角均为 ,根据题意可知,此时绳b的拉力大小和绳a拉力大小相等,根据几何关系可知
      将绳a剪断,剪断后瞬间绳b的拉力大小与重力沿绳方向的分力大小相等

      故C正确ABD错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      由原线圈接的正弦交变电压的u-t图像可读出最大值为,可得输入电压的有效值为;

      由理想变压器的电压比等于匝数比,有:
      可得副线圈的两端的电压为:
      AB.对副线圈的电路由欧姆定律可得副线圈的电流为:
      结合电流比等于匝数的反比,可得原线圈流过的电流为:
      故A项错误,B项正确;
      C.电阻R并联在副线圈两端,则电压即为副线圈两端的电压为,故C错误;
      D.电阻R消耗的功率为:

      故D项错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.若该图像为质点运动的速度时间图像,则前2秒内质点的位移等于零,质点的平均速度等于0,但是平均速率不为零,选项A错误;
      B.若该图像为质点运动的位移随时间变化的图像,斜率对应速度的大小和方向,则方向恒定,选项B错误;
      C.若该图像为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图像,这个图像说明只能是匀强电场,不能和点电荷的电场对应,所以C错误;
      D.若该图像为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图像,则磁感应强度的变化率恒定,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势,选项D正确;
      故选D。
      5、A
      【解析】
      小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有:mg=m,当小球在最高点的速率为2v时,根据牛顿第二定律有:mg+2Tcs30°=m,解得:T=mg。故选A.
      6、D
      【解析】
      试题分析:由图可知,tl和t3这两时刻的磁通量大小为BS,方向相反;故穿过线圈磁通量的变化量为2BS;故A错误; 从t3到t4这段时间磁通量的变化为BS,则平均电动势;因此通过电阻R的电荷量为;故B错误; t3时刻电动势E=NBSω;则由法拉第电磁感应定律可知:;则穿过线圈的磁通量变化率为BSω;故C错误; 电流表的示数为有效值,则有:;故D正确;故选D.
      考点:法拉第电磁感应定律;交流电的有效值
      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、AB
      【解析】
      A.当F较小时,木块和小车相对静止,由牛顿第二定律有
      F=(m+M)a
      Ff=ma

      Ff=
      Ff与F成正比,当Ff增大到等于μmg后,木块与小车间缓慢相对移动,Ff保持不变,故A正确;
      B.当弹簧产生弹力时,摩擦力达最大
      Ff=μmg
      可得
      F=μ(m+M)g
      故B正确;
      C.当F达最大时,有
      2μ(m+M)g=(m+M)a′
      μmg+F′=ma′

      F′=μmg
      所以静摩擦力和弹簧弹力都是由零增大到μmg,但由于静摩擦力产生在先,弹簧弹力产生在后,木块的速度不相同,木块的位移不相同,所以两力做功不相等,故C错误;
      D.弹簧的弹性势能等于弹簧的弹力做功,相对应的位移为木块在小车上滑动的距离,系统的内能等于滑动摩擦力与木块在小车上滑动的距离的乘积,但由于两力并不相等,所以弹簧获得的弹性势能与系统获得的内能不相等,故D错误。
      故选AB。
      8、AD
      【解析】
      AB.若R2短路,电路总电阻减小,电路总电流I增大,电源内电压增大,电源的路端电压U减小,流过R3的电流减小,电流表示数变小;电源的路端电压U减小,流过R4的电流减小,流过R1的电流增大,R1的两端的电压增大,电压表示数变大;故A项正确,B项错误。
      CD.若R4断路,电路总电阻增大,电路总电流I减小,电源内电压减小,电源的路端电压U增大,流过R3的电流增大,电流表示数变大;电源的路端电压U增大,R1的两端的电压增大,电压表示数变大;故C项错误,D项正确。
      9、ACD
      【解析】
      A. 物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得
      mgR-Wf=0
      可得克服摩擦力做功:
      Wf=mgR
      故A正确;
      B. 物块从A到B过程做匀速圆周运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;
      C. 物块从P到A的过程,由机械能守恒得
      可得物块A到B过程中的速度大小为
      物块在B点时,由牛顿第二定律得
      解得:
      根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为,故C正确;
      D.在C点,物体的竖直分速度为
      重力的瞬时功率
      故D正确。
      故选:ACD。
      10、ACD
      【解析】
      A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;
      B.物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;
      C.根据理想气体状态方程
      可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确;
      E.外界对气体做功
      由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律
      无法确定气体的内能增加还是减小,故E错误。
      故选ACD。
      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、0.75 0.3 经过光电门1时速度不为0 0.4
      【解析】
      (1)[1].主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5×0.1mm=0.5mm=0.05cm,
      故遮光条宽度为:d=0.7cm+0.05cm=0.75cm;
      (2)[2].滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。
      则滑块经过光电门时的速度为
      (3)[3][4].滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公式可得

      变形可得

      由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过光电门1的速度不为0;
      图象的斜率

      那么滑块加速度的大小
      a=2k=0.4m/s2。
      12、30.0 18.0 BC绳张力的方向
      【解析】
      [1]根据题意,由于AC>BC,所以刚开始分开的时候,AC绳拉力为零,BC绳拉力等于钩码的重力,可知G=30.0N;
      [2]由题给图象分析可以知道图线Ⅱ为绳AC拉力的图象,则当AB间距离为1.00 m时,由图线可以知道此时AC绳的张力大小FA=18 N;
      [3]实验中记录A、B、C点位置的目的是记录AC、BC绳张力的方向,从而便于画出平行四边形。
      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)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T
      【解析】
      (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1.
      (2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压.
      (3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B.
      【详解】
      (1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12
      解得:v1==1.0×104m/s
      (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向:
      带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
      竖直方向:
      v2=at=
      由几何关系:
      U2=tanθ
      代入数据得:U2=100V
      (3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,
      由几何关系知R+=D
      得:R=
      设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=
      由牛顿运动定律及运动学规律:qv′B=
      得:
      代入数据数据解得B=0.1T
      若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)AO段,由动能定理
      解得
      (2)从O点飞出后,做平抛运动。水平方向
      竖直方向
      落到斜面上
      联立以上各式,解得
      (3)运动员的着陆点到点的水平距离为:
      根据几何知识可知
      联立解得
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)激光在球形透明介质里传播的光路如图所示:
      其中A、C为折射点,B为反射点,连接A与C,作OD平行于入射光线,则
      解得
      设球形透明介质的折射率为n,根据折射定律
      解得
      (2)由于,所以AC垂直于入射光线,即
      又由于
      所以为等边三角形,即激光在球内运动路程为
      设激光在介质中传播速度为t,则
      传播时间

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