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      2026届浙江省宁波市金兰教育合作组织高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届浙江省宁波市金兰教育合作组织高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届浙江省宁波市金兰教育合作组织高考考前模拟物理试题含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为θ时,棒的角速度为
      A.B.C.D.
      2、我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平.若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为,排泥量为,排泥管的横截面积为,则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( )
      A.B.C.D.
      3、光滑水平面上,一物体在恒力作用下做方向不变的直线运动,在t1时间内动能由0增大到Ek,在t2时间内动能由Ek增大到2Ek,设恒力在t1时间内冲量为I1,在t2时间内冲量为I2,两段时间内物体的位移分别为x1和x2,则( )
      A.I1x2
      C.I1>I2,x1=x2D.I1=I2,x1=x2
      4、一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法不正确的是( )
      A.质点振动的频率为4 Hz
      B.在10s内质点经过的路程是20 cm
      C.在5s末,质点的速度为零,加速度最大
      D.t=1.5 s和t=4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是cm
      5、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
      6、心电图仪是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其输出部分可等效为一个不计内阻的交流电源,其电压U1会随着心跳频率发生变化。如图所示,心电仪与一理想变压器的初级线圈相连接,扬声器(等效为一个定值电阻)与一滑动变阻器连接在该变压器的次级线圈。则( )
      A.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,扬声器的功率变大
      B.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,原线圈电流I1变小
      C.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,扬声器获得的功率增大
      D.若保持U1不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,副线圈的电流I2增大
      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、在用单摆测定重力加速度的实验中,为了减小测量误差,下列措施正确的有( )
      A.对于相同半径的木球和铁球,选用铁球
      B.单摆的摆角从原来的改变为
      C.测量摆球振动周期时,选取最高点作为计时的起、终点位置
      D.在测量单摆的周期时,防止出现“圆锥摆”
      E.测量摆长时,单摆在悬挂状态下摆线长加上摆球的半径作为摆长
      8、如图所示,质量为、的小球分别带同种电荷和,它们用等长的细线悬挂在同一点,由于静电斥力的作用,小球靠在竖直光滑墙上,的拉线沿竖直方向, 、均处于静止状态,由于某种原因,两球之间的距离变为原来的一半,则其原因可能是( )
      A.变为原来的一半B.变为原来的八倍
      C.变为原来的八分之一D.变为原来的四分之一
      9、甲、乙两车在同一平直公路上运动,两车的速度v随时间t的变化图象如图所示。下列说法正确的是
      A.t1时刻两车一定相遇
      B.在t2时刻两车的动能一定相等
      C.在t1〜t2时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度
      D.若两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同,则两车的最大速度一定相同
      10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      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)某同学查资料得知:弹簧的弹性势能与弹簧的劲度系数和形变量有关,并且与形变量的平方成正比。为了验证弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比这一结论,他设计了如下实验:
      ①如图所示,一根带有标准刻度且内壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口与桌面边沿平齐。将一轻质弹簧插入玻璃管并固定左端。
      ②将直径略小于玻璃管内径的小钢球放入玻璃管,轻推小球,使弹簧压缩到某一位置后,记录弹簧的压缩量x
      ③突然撤去外力,小球沿水平方向弹出落在地面上,记录小球的落地位置
      ④保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点,测得小钢球的水平射程s
      ⑤多次改变弹簧的压缩量x,分别记作x1、x2、x3……,重复以上步骤,测得小钢球的多组水平射程s1、s2、s3……
      请你回答下列问题
      (1)在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小球的平均落点”的目的是为了减小____(填“系统误差”或“偶然误差”);
      (2)若测得小钢球的质量m、下落高度h、水平射程s,则小球弹射出去时动能表达式为 ___(重力加速度为g)
      (3)根据机械能守恒定律,该同学要做有关弹簧形变量x与小钢球水平射程s的图像,若想直观的检验出结论的正确性,应作的图像为___
      A.s-x B.s-x2 C.s2-x D.s-
      12.(12分)在“验证机械能守恒定律”的实验中:
      A. B. C. D.
      (1)纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中操作最规范的是________.
      (2)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.为完成此实验,除了所给的器材,从下图还必须选取的实验器材是_______.(填字母代号)
      (3)若实验中所用重锤的质量为m,某次实验打出的一条纸带如图所示.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,量得相邻点间的距离分别为S1、S2、 S3、 S4,当地的重力加速度为g.本实验所用电源的频率为f.从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp=_____________,重锤动能增加量ΔEk=____________________.在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒.
      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,、两板间的电压为。、两平行金属板长为,两板间距为,电压为。的右侧有垂直纸面的匀强磁场,磁场宽度为。一束初速度为0、电荷量的范围为、质量的范围为的带负电粒子由无初速度射出后,先后经过两个电场,再从、两平行金属板间(紧贴板)越过界面进入磁场区域。若其中电荷量为、质量为的粒子恰从、两板间的中点进入磁场区域。求解下列问题(不计重力):
      (1)证明:所有带电粒子都从点射出
      (2)若粒子从边界射出的速度方向与水平方向成角,磁场的磁感应强度在什么范围内,才能保证所有粒子均不能从边射出?
      14.(16分)一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.1.若斜面足够长,已知tan37°=,g取10m/s2,求:
      (1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;
      (2)小物块上滑的最大距离;
      (3)小物块返回斜面底端时的速度大小。
      15.(12分)如图所示,平行导轨宽为L、倾角为θ,处在垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感强度为B,CD为磁场的边界,导轨左端接一电流传感器,CD右边平滑连一足够长的导轨。质量为m、电阻为R的导体棒ab长也为L,两端与导轨接触良好,自导轨上某处由静止滑下。其余电阻不计,不计一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)棒ab上的感应电流方向如何?
      (2)棒ab在磁场内下滑过程中,速度为v时加速度为多大?
      (3)若全过程中电流传感器指示的最大电流为I0。求棒ab相对于CD能上升的最大高度。
      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、D
      【解析】
      棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度

      沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即

      所以

      A.综上分析,A错误;
      B.综上分析,B错误;
      C.综上分析,C错误;
      D.综上分析,D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      设排泥的流量为Q,t时间内排泥的长度为:
      输出的功:
      排泥的功:
      输出的功都用于排泥,则解得:
      故A正确,BCD错误.
      3、C
      【解析】
      根据动能定理,第一段加速过程
      F•x1=Ek
      第二段加速过程
      F•x2=2Ek-Ek
      联立可得
      x1=x2
      物体做初速度为零的加速运动,故通过连续相等位移的时间变短,即通过位移x2的时间t2小于通过位移x1的时间t1;根据冲量的定义,有
      I1=F•t1
      I2=F•t2

      I1>I2
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      A.由题图图象可知,质点振动的周期为T=4s,故频率
      f==0.25Hz
      故A符合题意;
      B.在10 s内质点振动了2.5个周期,经过的路程是
      10A=20cm
      故B不符合题意;
      C.在5s末,质点处于正向最大位移处,速度为零,加速度最大,故C不符合题意;
      D.由题图图象可得振动方程是
      x=2sincm
      将t=1.5s和t=4.5s代入振动方程得
      x=cm
      故D不符合题意。
      故选A。
      5、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。
      6、B
      【解析】
      AB.保持滑动变阻器滑片P不动,当U1变小时,根据变压器原副线圈的电压与匝数关系可知,次级电压U2减小,则扬声器的功率变小;次级电流减小,则初级电流I1也减小,选项A错误,B正确;
      CD.若保持U1不变,则次级电压U2不变,将滑动变阻器滑片P向右滑,则R电阻变大,次级电流I2减小,则扬声器获得的功率减小,选项CD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、ADE
      【解析】
      A.对于相同半径的木球和铁球,选择铁球可以忽略空气阻力以及悬线的重力,A正确;
      B.单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,单摆的摆角不能太大,一般不超过,B错误;
      C.为了减小测量周期时的误差,应取摆球通过的最低点作为计时的起、终点位置,C错误;
      D.摆球做圆锥摆时周期表达式为
      若用
      算出重力加速度误差较大,为了减小测量误差,应防止出现“圆锥摆”,D正确;
      E.测量摆长时,单摆在悬挂状态下摆线长加上摆球的半径作为摆长,E正确。
      故选ADE。
      8、BC
      【解析】
      AB.如图所示,
      作出A球受到的重力和库仑斥力,根据平衡条件和几何关系可以知道, 与相似,故有:
      又因为
      所以
      使A球的质量变为原来的8倍,而其他条件不变,才能使A、B两球的距离缩短为,故A错误,B正确;
      CD.使B球的带电量变为原来的,而其他条件不变,则x为原来的,所以C选项是正确的,D错误;
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      由题中“两车的速度v随时间t的变化图象如图所示”可知,本题考查由v-t图像判断物体运动,根据v-t图像规律可分析本题。
      【详解】
      A.t1时刻辆车运动速度大小相等,但是辆车位移不同,不能相遇,故A错误;
      B.由于不知道辆车质量,故无法判断动能情况,故B错误;
      C.在t1〜t2时间内,甲车的位移大于乙车,时间相同,根据公式
      可知,乙车的平均速度小于甲车的平均速度,故C正确;
      D.根据公式
      可知,当到达最大速度时,动力与阻力为平衡力,大小相等,所以两车的额定功率相同,行驶过程中受到的阻力也相同时,则两车的最大速度一定相同,故D正确。
      10、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误.
      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、偶然误差 A
      【解析】
      (1)[1]在实验中,“保持弹簧压缩量不变,重复10次上述操作,从而确定小钢球的平均落点”是采用多次测量求平均值的方法,其目的是为了减小偶然误差。
      (2)[2]设小球被弹簧弹射出去后的速度为v0,此后小球做平抛运动,有
      联立可得小球弹射出去时动能为
      (3)[3]若结论弹簧弹性势能与其形变量的平方成正比成立,有
      而弹射过程弹性势能全部转发为动能,有

      变形为
      可得关系,故要验证结论需要作图像可构成正比例函数关系,故选A。
      12、D AEF
      【解析】
      (1)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放.故D正确,ABC错误.
      (2)试验中除了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.还必须选取的实验器材是电火花打点计时器、刻度尺和重锤,故选AEF;
      (3)打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp= mg(s2+s3);
      B点的瞬时速度 ,D点的瞬时速度;则动能的增加量△Ek=.
      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)见解析(2)
      【解析】
      (1)电场加速有
      带电粒子在偏转电场中做类平抛运动,在点分解位移。
      水平位移
      竖直位移
      又有
      解得
      则射出点与粒子的、无关,所有粒子均从点射出
      (2)类平抛的偏转位移,过程,由动能定理有
      磁场中圆周运动有
      解得
      在粒子束中,、的粒子最大,最易射出磁场,设要使、的粒子恰射不出磁场,有
      由几何关系得
      粒子在电场中点射出时有
      电场偏转过程由动能定理有
      解得
      则磁感应强度应为

      14、(1)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s
      【解析】
      (1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:
      F1=mgsinθ
      F2=mgcsθ
      根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…①
      F1+Ff=ma…②
      又因为
      Ff=μFN…③
      由①②③式得:
      a=gsinθ+μgcsθ=(10×0.6 +0.1×10×0.8)m/s2=8.0m/s2…④
      (2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:
      0-v02=2(-a)x…⑤
      得:
      …⑥
      (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…⑦
      F1-Ff=ma'…⑧
      由③⑦⑧式得:
      a'=gsinθ-μgcsθ=(10×0.6 -0.1×10×0.8)m/s2=4.0m/s2…⑨
      有:
      v2=2a′x…⑩
      所以有:
      15、 (1) 流向 ; (2) ; (3)
      【解析】
      (1)根据楞次定律可判定:棒在磁场中向下滑动时,电流由b流向a;
      (2)当棒的速度为v时,切割磁感线产生的感应电动势为,根据闭合电路欧姆定律,安培力,根据牛顿第二定律,有
      解得:
      (3)棒下滑到CD处回路电流最大,有
      棒ab滑过CD后直接到右侧最高点,由机械能守恒定律,有
      解得:

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