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      2026届长治市重点中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届长治市重点中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届长治市重点中学高考物理倒计时模拟卷含解析,文件包含七年级历史七年级历史阶段性检测试卷pdf、七年级历史七年级历史阶段性检测答题卡pdf、七年级历史七年级历史阶段性检测答案pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共5页, 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、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      2、B
      【解析】
      在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有
      小球做平抛运动时时的水平射程
      小球的竖直位移:
      根据几何关系可得
      联立即得
      x
      图像的纵截距表示重力,即
      mg=5N
      所以有
      解得:
      R=0.25m
      故选B;
      【名师点睛】
      知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解.注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距
      3、D
      【解析】
      由题意知,车速3.6km/h≤v≤36km/h即,系统立即启动“全力自动刹车”的加速度大小约为4~6m/s2,最后末速度减为0,由推导公式可得
      故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.由题,波源时刻开始沿轴负方向起振,则介质中各个质点均沿轴负方向起振,图示时刻处的质点第一次到达波峰,已经振动了,说明时波传到质点处,则周期为,A错误;
      B.由图知波长,波速为:
      波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向沿轴负方向,则末,处质点到达波谷,坐标为,B正确;
      C.波传到处的时间为:
      则末,处的质点已振动了,此质点起振方向向下,则末,处的质点正经过平衡位置向下运动,C错误;
      D.波传到处的时间为:
      则末,处质点还没有振动,加速度为零,D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      AB.根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由

      最大动能为
      故AB错误;
      CD.粒子每加速一次动能增加
      ΔEkm=qU
      粒子加速的次数为
      粒子在D形盒中运动的总时间

      联立得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      A、根据万有引力提供向心力,则有,轨道半径越大,周期越大,可知a的运行周期大于卫星b的运行周期,故选项A正确;
      B、根据,轨道半径越小,速度越大,当轨道半径等于地球半径时,速度最大等于第一宇宙速度,故b的速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故选项B错误;
      C、卫星b加速后需要的向心力增大,大于万有引力,所以卫星将做离心运动,所以不能追上前面的卫星c,故选项C错误;
      D、a为地球同步卫星,在赤道的正上方,不可能经过宜昌市的正上方,故选项D错误.
      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、ABD
      【解析】
      A.小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功,所以系统整体机械能守恒,所以A正确;
      B.小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中,对小球和U形管组成的系统,水平方向不受外力,规定向左为正方向,由动量守恒定律可得
      再有机械能守恒定律可得
      解得
      所以B正确;
      C.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程时,小球和U形管速度水平方向速度相同,对此过程满足动量守恒定律,得
      由能量守恒得
      解得
      所以C错误;
      D.小球此时还有个分速度是沿着圆形管的切线方向,设为,由速度的合成与分解可知
      对小球由动量定理得
      由于力的作用是相互的,所以平行导槽受到的冲量为
      所以D正确。
      故选ABD。
      8、BC
      【解析】
      AB.两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确;
      CD.设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45°入射,由运动对称性可知出射时与边界成45°,则一次偏转穿过MN时速度偏转90°;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知
      ()
      ()
      由洛伦兹力提供向心力,可得
      而两个粒子的比荷相同,可知
      如,时,,如,时,,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      AB.绕地球表面运行的卫星对应的速度是第一宇宙速度,此时重力提供向心力,设卫星的质量为m,即
      得出
      故A正确,B错误;
      CD.卫星在高空中旋转时,万有引力提供向心力,设地球的质量为M,此高度的速度大小为v1,则有
      其中
      GM=R2g
      解得该卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,0~t1时间内,甲的速度比乙的大,则甲在乙的前面,甲乙两物体距离越来越大,故A错误。
      B.根据速度时间图线的斜率表示加速度,可知,t1时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等,故B正确。
      C.根据“面积”表示位移,结合几何知识可知,0~t4时间内,两物体的位移相等,t4时刻两车相遇,而在t3~t4时间内,甲车的位移比乙车的位移大,则知在t3~t4时间内,乙车在甲车前方,故C错误。
      D.0~t4时间内,两物体的位移相等,用时相等,则平均速度相等,故D正确。
      故选BD。
      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)B; 将滑动变阻器的滑片快速滑动; 将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间.
      【解析】
      感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化,所以要想探究这个问题就要从这个条件出发,尽可能的改变穿过线圈B的磁通量,达到电流计发生偏转的效果.
      【详解】
      (1)连接实物图如图所示:
      (2)闭合开关的瞬间,观察到电流计指针发生偏转,说明线圈B中有了感应电流,
      根据感应电流产生的 条件:穿过闭合线圈的磁通量发生变化即可,所以要想是电流计指针发生偏转,则还可以采取的措施为:将线圈A(或铁芯)快速抽出;断开开关的瞬间
      12、 0.44 4 2.22~2.28
      【解析】
      (1)滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐增大,则滑动变阻器采用分压接法,实物图如图所示;
      (2)由图知电流表量程为0.6A,所以读数为0.44A;
      (3)电源内阻为1欧,所以当外电路总电阻等于电源内阻时,消耗电功率最大,此时外电路电压等于内电压等于1.5V,由图知当小电珠电压等于1.5V时电流约为0.38A,此时电阻约为,并联后的总电阻为1欧,所以需要4个小电珠,小电珠消耗的总功率约为(2.22-2.28W均可).
      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)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有
      水平方向:
      竖直方向:
      联立①②③式得:
      (2)y方向由:
      由牛顿第二定律有:
      联立解得:

      14、 (1)(2)(3),方向水平向左
      【解析】
      (1)若C到最低点过程中,A、C的水平位移为xA、xC,A、C水平动量守恒,有:
      mxC=mxA
      xA+xC=L
      联立可解得
      xA=
      即球C静止释放时A、B木块间的距离为
      (2)若C到最低点过程中,A、C的速度大小为vA、vC,对A、C水平动量守恒和机械能守恒,有:
      mvC=mvA
      解得
      vA=vC=
      因为A和B质量相等,弹性碰撞过程二者交换速度,则碰撞后
      ,vB=
      当C第一次向左运动到最高点时,设A和C的共同速度为vAC,对A、C有:
      联立可解得
      h=
      (3)C第一次到最低点至第二次到最低点的过程中,对A、C,由水平动量守恒和机械能守恒,因为A和C质量相等,二者交换速度,则木块A的速度为
      方向水平向左
      15、①;②。
      【解析】
      ①由状态甲到状态乙,A容器中气体等温变化由玻意耳定律得
      解得
      ②由状态甲到状态丙,可看作等压变化
      由盖一吕萨克定律
      由几何知识
      解得

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