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      2026届云南省砚山县第二中学高考物理一模试卷含解析

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      2026届云南省砚山县第二中学高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届云南省砚山县第二中学高考物理一模试卷含解析,共17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、一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为( )
      A.m/s B.3m/s
      C.5m/s D.11m/s
      2、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )
      A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
      B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
      C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能
      D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s
      3、如图所示,OAB为四分之一圆柱体的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为53°,则C点到B点的距离为(sin53°=0.8,cs53°=0.6)( )
      A.B.C.D.
      4、宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
      A.S2=S3
      B.行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
      C.行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
      D.v3< v 1< v 2E< v 2B
      5、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则( )
      A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大
      B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/s
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/s
      D.物体与斜面间动摩擦因数为
      6、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.
      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、如图甲所示,滑块沿倾角为α的光滑固定斜面运动,某段时间内,与斜面平行的恒力作用在滑块上,滑块的机械能E随时间t变化的图线如图乙所示,其中0~t1、t2时刻以后的图线均平行于t轴,t1-t2的图线是一条倾斜线段,则下列说法正确的是
      A.t=0时刻,滑块运动方向一定沿斜面向上
      B.t1时刻,滑块运动方向一定沿斜面向下
      C.t1~t2时间内,滑块的动能减小
      D.t2~t3时间内,滑块的加速度为gsinα
      8、如图所示为手机无线充电原理图,若连接电源的为发射线圈,手机端为接收线圈,接收线圈匝数为,电阻为,横截面积为,手机可看成纯电阻,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈。下列说法正确是( )
      A.只要发射线圈中有电流流入,接收线圈两端一定可以获得电压
      B.只要接收线圈两端有电压,发射线圈中的电流一定不是恒定电流
      C.当接收线圈中磁感应强度大小均匀增加时,接收线圈中有均匀增加的电流
      D.若时间内,接收线圈中磁感应强度大小均匀增加,则接收线圈两端的电压为
      9、如图所示,倾角为的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均绝缘、BC竖直且高为h,地面D点固定一电量绝对值为的负点电荷,C、D相距h。质量为m、带电量为q(>0)的小滑块以初速度从斜面底端A点滑上斜面,恰好能到达斜面顶端。整个装置处于水平向右的匀强电场中,场强大小,若取无穷远为零势能面,已知孤立点电荷周围电场的电势可表示为,式中k为静电力常量、r为离场源电荷的距离,Q为场源电荷的带电量(正电荷取正值,负电荷取负值),则小滑块( )
      A.从A运动到B的过程中,克服摩擦力做的功
      B.从A运动到B的过程中,减少的电势能等于克服重力做的功
      C.从A运动到AB中点的过程中,点电荷q对小滑块做的功
      D.从A运动到AB中点时的动能
      10、如图甲所示,两平行虚线间存在磁感应强度大小、方向与纸面垂直的匀强磁场,一正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行。已知导线框一直向右做匀速直线运动,速度大小为1m/s,cd边进入磁场时开始计时,导线框中感应电动势随时间变化的图线如图乙所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正)。下列说法正确的是( )
      A.导线框的边长为0.2m
      B.匀强磁场的宽度为0.6m
      C.磁感应强度的方向垂直纸面向外
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,c、d间电势差为零
      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“DIS描绘电场等势线”的实验中,
      (1)给出下列器材,ab处的电源应选用_______,传感器应选用_______(用字母表示)。
      A.6V的交流电源
      B.6V的直流电源
      C.100V的直流电源
      D.电压传感器
      E.电流传感器
      F.力传感器
      (2)该实验装置如图所示,如果以c、d两个电极的连线为x轴,以c、d连线的中垂线为y轴,并将一个探针固定置于y轴上的某一点,合上开关S,而将另一探针由O点左侧沿x轴正方向移到O点右侧的过程中,则传感器示数的绝对值变化情况是__
      A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大
      12.(12分)在“测定金属的电阻率”实验中:
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图甲所示,其示数为____cm;用刻度尺测得金属丝的长度如图乙所示,其示数为_____cm;用欧姆表粗略测量该金属丝的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图丙所示,其示数为_____Ω。
      (2)用伏安法进一步精确测金属丝的电阻R,实验所用器材如下:
      a.电流表A (量程为0.2A,内阻为1Ω)
      b.电压表V (量程为9V,内阻约3kΩ)
      c.定值电阻R0(阻值为2Ω)
      d.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)
      e.电池组(电动势为9V,内阻不计)
      f.开关、导线若干
      ①某小组同学利用以上器材设计电路,部分电路图如图丁所示,请把电路图补充完整_____。(要保证滑动变阻器的滑片任意移动时,电表均不被烧坏)
      ②某次实验中,电压表的示数为4.5V,电流表的示数为0.1A,则金属丝电阻的值为________Ω;根据该测量值求得金属丝的电阻率为________Ω·m。(计算结果均保留三位有效数字)
      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)2020年2月18日,我国发射的嫦娥四号着陆器和玉兔二号探测器再次启动,打破了探测器在月球上工作的世界纪录,并将开始第15个月昼的科学探测活动。若着陆器与探测器总质量为,着陆过程简化如下:在距月面处悬停,当发动机推力为时,先竖直向下做匀加速直线运动;当发动机推力为时,随即做匀减速直线运动,且两个阶段加速度大小相等,刚好在距离月面时再次悬停,此过程总共用时,此后关闭发动机做自由落体运动,直到接触月球表面。月球表面重力加速度取,求:
      (1)探测器接触月球表面时的速度大小;
      (2)发动机施加推力的差值的大小。
      14.(16分)如图所示,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌子高,长。斜面与水平桌面间的倾角。一个质量为的小滑块放在桌面最右端,现将质量为的小滑块A从斜面顶端由静止释放,滑块与斜面间的动摩擦因数,滑块与水平桌面间的动摩擦因数,忽略滑块在斜面与桌面交接处的能量损失,滑块A与滑块B发生正碰,碰后滑块A最终停在离桌面右端处。滑块与木板及桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B均可视为质点,重力加速度,,。求:
      (1)与B相碰前瞬间小滑块A的速度大小;
      (2)小滑块B的落地点距桌面最右端的水平距离。
      15.(12分)如图所示,固定光滑轨道AB末端B点切线水平,AB高度差,B距传送带底端的竖直高度为,与轨道同一竖直面的右侧有一倾角的传送带,以顺时针匀速转动。在轨道上A处每隔1秒无初速释放一个质量的相同滑块,从B点平抛后恰能垂直落到传送带上,速度立即变为零,且不计滑块对传送带的冲击作用。滑块与传送带间的动摩因数为,传送带长度为,不计空气阻力。(,,)
      求:(1)滑块从B点落至传送带的时间;
      (2)因传送滑块,电动机额外做功的平均功率。
      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】
      由图读出波长λ=8m.波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得:t=(n+1/8)T或(n+5/8)T,n=0,1,2…,,则波速v==(8n+1)m/s 或v=(8n+5)m/s;当n=0时:v=1m/s或5m/s,当n=1时:v=9m/s或13m/s,当n=2时:v=17m/s或21m/s,故选C.
      【点睛】
      本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值.
      2、A
      【解析】
      A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;
      B.根据

      可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;
      C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      由题意知得:小球通过D点时速度与圆柱体相切,则有
      vy=v0tan53°
      小球从C到D,水平方向有
      Rsin53°=v0t
      竖直方向上有

      联立解得

      根据几何关系得,C点到B点的距离
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      AB.行星Ⅱ、行星Ⅲ满足a=r3,据开普勒第三定律知他们的运行周期相等,令△t等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积,椭圆面积小于圆面积,故A错误,B正确;
      C.向心加速度为垂直于速度方向的加速度,行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等,但行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,小于行星Ⅲ在P点时加速度,故C错误;
      D.据,考虑到Ⅰ到Ⅱ的变轨过程应该在B点加速,有v1<v2B,B到E过程动能向势能转化,有v2B>v2E,考虑到v2E小于在E点能够绕中心天体匀速圆周运动所需的速度vE,而vE<v3,所以有v2E<v3,综上所述v2E<v3<v1<v2B,故D错误;
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.由匀变速直线运动位移公式
      代入图中数据解得
      a=2m/s2
      A错误;
      B.根据运动学公式
      t=0.5s代入方程解得
      B错误;
      C.0~0.5s时间内,物体平均速度
      C错误;
      D.由牛顿第二定律有
      mgsin30°-μmgcs30°=ma
      解得动摩擦因数
      D正确。
      故选D。
      6、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。
      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】
      ABC.根据能量守恒定律可知,除重力以外的力做功使得物体的机械能变化,0~t1内物体的机械能不变,说明没有其它力做功,但物体的运动可以是沿斜面向上或沿斜面向下;
      t1~t2时间内机械能随时间均匀减小,

      而由功能关系
      则物体的位移关于时间变化,推得物体做匀速直线运动,则需要其它力

      综合可得0~t1物体可以是沿斜面向下做匀变速直线运动或沿斜面先向上匀减再向下匀加;t1~t2物体沿斜面向下做匀速直线运动,此时滑块的动能不变;故A项错误,B项正确,C项错误;
      D.t2~t3时间内,机械能不再变化,说明撤去了其它力,物体沿斜面方向只有重力的分力提供加速度,由牛顿第二定律:
      故D项正确;
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.若发射线圈中有恒定电流,则产生的磁场不变化,在接收线圈中不会产生感应电流,也就不会获得电压,A错误;
      B.只要接收线圈两端有电压,说明穿过接收线圈的磁场变化,所以发射线圈中的电流一定不是恒定电流,B正确;
      C.若穿过接收线圈的磁感应强度均匀增加,如果线圈闭合,根据法拉第电磁感应定律
      可知线圈中产生恒定的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可知接收线圈中有感应电流且恒定,C错误;
      D.根据法拉第电磁感应定律有
      根据分压规律得两端的电压
      D正确。
      故选BD。
      9、ABD
      【解析】
      A.因C、D相距,由几何关系可知,AD=BD,又因,故A、B两点在点电荷产生的电场中等电势,故从A运动到B,点电荷对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得
      而,解得
      故A正确;
      B.小滑块减少的电势能等于电场力做的功,从A运动到B的过程中,点电荷对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即
      故B正确;
      C.由公式可知,点电荷产生的电场在A点的电势
      在AB中点的电势
      故C错误;
      D.由对称性可知,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为,故由动能定理可得
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      10、AC
      【解析】
      A.根据法拉第电磁感应定律和图象可知,感应电动势
      故导线框的边长
      故A正确;
      B.导线框的cd边从进入磁场到离开磁场的时间为0.4s,故磁场的宽度
      s=vt=0.4m
      故B错误;
      C.根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确;
      D.在t=0.2s至t=0.4s这段时间内,ab边和cd边均切割磁感线,产生了感应电动势,c、d间有电势差,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、B D D
      【解析】
      (1)解答本题应抓住:本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要电源与电压表.电源要分正负即为直流电源,确保电势的高低;需要电压传感器;
      (2)根据顺着电场线,电势逐渐降低,分析感器示数的绝对值变化情况。
      【详解】
      (1)[1]本实验利用恒定电流场模拟静电场,要描绘电场等势线,需要6V的直流电源,故选B;
      [2]要描绘电场等势线,要寻找等势点,即电势差为零的点,而电势差就是电压,所以传感器应选用电压传感器,故选D;
      (2)[3]从一个电极沿x轴到另一电极,电势逐渐升高或降低,则将一个探针固定置于y轴上的某一点,另一探针从一个电极沿连线逐渐移动到另一电极的过程中,两探针处的电势差先变小后变大,则传感器示数的绝对值先变小后变大,故D正确,ABC错误;
      故选D。
      【点睛】
      本题关键理解并掌握实验的原理,懂得根据实验原理选择实验器材。
      12、0. 2210 30. 50 30. 0 29. 3
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的示数为
      [2] 刻度尺示数为
      [3] 欧姆表选择“×1”欧姆挡测量,示数为

      (2)[4]当电压表满偏时,通过的电流约为0. 3A,可利用与电流表并联分流,因电流表内阻已知,故电流表采用内接法。
      [5]通过的电流为
      两端的电压

      [6]由知金属丝的电阻率
      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)由速度位移公式,带入数据可得
      (2)设加速过程中的最大速度为,加速阶段的位移,减速阶段的位移,且
      加速阶段的时间,减速阶段的时间,且
      带入数据可得
      由牛顿第二定律可得,加速阶段
      减速阶段
      带入数据可得
      14、(1)2m/s;(2)0.64m
      【解析】
      (1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有

      则滑块在斜面底端的速度
      在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离
      设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有

      (2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
      根据动能定理有
      碰后B做平抛运动,则有

      联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为
      15、(1)0.8s;(2)104W。
      【解析】
      (1)由动能定理得
      物块垂直打到传送带上,则
      平抛运动竖直方向上
      解得
      (2)平抛运动竖直方向上
      设在传送带上的落点与底端相距
      每1s放一个物块,共两个物块匀加速
      滑块先匀加速后匀速运动
      共速后物块可与传送带相对静止匀速运动,相邻两个物块间距为
      传送带上总有两个物块匀加速,两个物块匀速
      电机因传送物块额外做功功率为

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