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      2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学高考考前模拟物理试题含解析

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      2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届浙江省嘉兴市桐乡高级中学高考考前模拟物理试题含解析,共17页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响。改变变阻器接入电路的阻值,记录电流表、电压表的示数并依次填写在下表中。由数据可以判定以下说法正确的是( )
      A.实验过程中逐渐增大
      B.实验过程中恒流源输出功率逐渐减小
      C.恒流源提供的电流大小为2.00A
      D.电路中定值电阻R的阻值为10Ω
      2、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
      A.小球甲做平抛运动的初速度大小为
      B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
      C.A,B两点高度差为
      D.两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
      3、如图所示,一角形杆ABC在竖直面内,BC段水平,AB段竖直,质量为m的小球用不可伸长的细线连接在两段杆上,OE段水平,DO段与竖直方向的夹角为.只剪断EO段细线的瞬间,小球的加速度为a1;而只剪断DO段细线的瞬间,小球的加速度为a2,则为

      A.1B.C.2D.
      4、如图所示,一物块相对木板向右从板上A点滑至板上B点,木板上A、B两点间距离为5米,同时木板在地面上向左滑行3米,图甲为滑行前,图乙为滑行后,在此过程中物块受到木板对它的滑动摩擦力大小为20N,则物块所受的摩擦力做功为( )
      A.-160J
      B.-100J
      C.100J
      D.-40J
      5、科学家已经成功检测定位了纳米晶体结构中的氢原子。按玻尔氢原子理论,氢原子的能级图如图所示,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态需要吸收光子
      B.一个处于n=4激发态的氢原子向基态跃迁时,最多可能发出6条光谱线
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可观测到多种不同频率的光子
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,电势能减小,动能增大
      6、如图所示,强度足够的、不可伸长的轻线一端系着一个小球p,另一端套在图钉A上,图钉A正上方有距它h的图钉B,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a的匀速圆周运动。现拔掉图钉A,则
      A.小球继续做匀速圆周运动
      B.小球做远离O的曲线运动,直到被图钉B拉住时停止
      C.小球做匀速直线运动,直到被图钉B拉住时再做匀速圆周运动
      D.不管小球做什么运动,直到被图钉B拉住时小球通过的位移为h
      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、如图所示直角坐标xOy平面,在0≤x≤a区域Ⅰ内有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E;在x>a的区域Ⅱ中有垂直于xOy平面的匀强磁场(图中未画出),一质量为m、电荷量为q的正粒子,从坐标原点由静止开始自由释放,不计粒子重力,能过坐标为(a,b)的P点,则下列说法正确的是( )
      A.磁场方向垂直于xOy平面向里
      B.粒子通过P点时动能为qEa
      C.磁感应强度B的大小可能为
      D.磁感应强度B的大小可能为6
      8、如图所示,虚线边界ab上方有无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一矩形金属线框底边与磁场边界平行,从距离磁场边界高度为h处由静止释放,则下列说法正确的是
      A.线框穿出磁场的过程中,线框中会产生顺时针方向的感应电流
      B.线框穿出磁场的过程中,线框受到的安培力一定一直减小
      C.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后减小
      D.线框穿出磁场的过程中,线框的速度可能先增大后不变
      9、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.电场强度的方向由B指向C
      B.电场强度的大小为
      C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
      D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
      10、1966年科研人员曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(可视为质点),接触后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示。推进器的平均推力为F,开动时间Δt,测出飞船和火箭的速度变化是Δv,下列说法正确的有( )
      A.推力F通过飞船传递给火箭,所以飞船对火箭的弹力大小应为F
      B.宇宙飞船和火箭组的总质量应为
      C.推力F越大,就越大,且与F成正比
      D.推力F减小,飞船与火箭组将分离
      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1为拉敏电阻的阻值大小随拉力变化的关系。某实验小组利用其特性设计出一电子测力计,电路如图2所示。所用器材有:
      拉敏电阻,其无拉力时的阻值为500.0
      电源(电动势3V,内阻不计)
      电源(电动势6V,内阻不计)
      毫安表mA(量程3mA,内阻)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      滑动变阻器(最大阻值为)
      电键S,导线若干。
      现进行如下操作:
      ①将拉敏电阻处于竖直悬挂状态并按图连接好电路,将滑动变阻器滑片置于恰当位置,然后闭合电键S。
      ②不挂重物时缓慢调节滑动变阻器的滑片位置,直到毫安表示数为3mA,保持滑动变阻器滑片的位置不再改变。
      ③在下施加竖直向下的拉力时,对应毫安表的示数为,记录及对应的的值。
      ④将毫安表的表盘从1mA到3mA之间逐刻线刻画为对应的的值,完成电子测力计的设计。
      请回答下列问题:
      (1)实验中应该选择的滑动变阻器是__________(填“”或“”),电源是________(填“”或“”);
      (2)实验小组设计的电子测力计的量程是__________。
      12.(12分)某高一同学寒假时,在教材中查到木质材料与金属材料间的动摩擦因数为0.2,为了准确验证这个数据,他设计了一个实验方案,如图甲所示,图中长铝合金板水平固定。
      (1)下列哪些操作是必要的_____
      A.调整定滑轮高度,使细绳与水平铝合金板平行
      B.将铝合金板垫起一个角度
      C.选尽量光滑的滑轮
      D.砝码的质量远小于木块的质量
      (2)如图乙所示为木块在水平铝合金板上带动纸带运动时打出的一条纸带,测量数据如图乙所示,则木块加速度大小a=_____m/s2(电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源,结果保留2位有效数字)。
      (3)该同学在实验报告中,将测量原理写为:根据mg﹣μMg=Ma,得
      .其中M为木块的质量,m为砝码盘和砝码的总质量,a为木块的加速度,重力加速度为g。判断该同学的做法是否正确,如不正确,请写出μ的正确表达式:_____。
      (4)若m=70g,M=100g,则可测得μ=_____(g取9.8m/s2,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,空间内有一磁感应强度的水平匀强磁场,其上下水平边界的间距为H,磁场的正上方有一长方形导线框,其长和宽分别为、,质量,电阻。将线框从距磁场高处由静止释放,线框平面始终与磁场方向垂直,线框上下边始终保持水平,重力加速度取。求:
      (1)线框下边缘刚进入磁场时加速度的大小;
      (2)若在线框上边缘进入磁场之前,线框已经开始匀速运动。求线框进入磁场过程中产生的焦耳热Q;
      (3)请画出从线框由静止开始下落到线框上边缘进入磁场的过程中,线框速度v随t变化的图像(定性画出)。
      14.(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:
      (1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;
      (2)物块最终停下的位置离点的距离;
      (3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。
      15.(12分)如图所示,宽度的足够长的平行金属导轨、的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量、电阻的金属杆,导轨上端跨接一个阻值的灯泡,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角。金属杆由静止开始下滑,始终与导轨垂直并保持良好接触,金属杆与导轨间的动摩擦因数。下滑过程重力功率达到最大时,灯泡刚好正常发光。(,,)求:
      (1)磁感应强度的大小;
      (2)当金属杆的速度达到最大速度的一半时,金属杆的加速度大小。
      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、B
      【解析】
      A.从表格中的数据可知的比值在减小,而电压表测量两端电压,电流表测量电流,即,逐渐减小,A错误;
      B.逐渐减小,根据串并联电路电阻规律可知电路总电阻减小,而电路总电流恒定,根据可知恒流源输出功率逐渐减小,B正确;
      C.第8次实验时电压表示数为零,即连入电路的电阻为零,所在支路为一根导线,电阻R被短路,此时所在支路的电流等于恒流源提供的电流,故大小为1.00A,C错误;
      D.第一次实验时电流表示数为0.3A,所以第一次实验时通过电阻R的电流为
      由于R和并联,所以第一次实验时R两端的电压为
      故R的电阻为
      故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A项,小球乙到C的速度为 ,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故A错;
      B、小球运动到C时所用的时间为 得
      而小球甲到达C点时竖直方向的速度为,所以运动时间为
      所以甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错
      C、由甲乙各自运动的时间得: ,故C对;
      D、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等故D错;
      故选C
      3、B
      【解析】
      只剪断EO段细线的瞬间,根据牛顿第二定律
      小球的加速度为
      只剪断DO段细线的瞬间,小球的加速度为a2=g,则
      A.1,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.2,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      4、D
      【解析】
      物块所受的摩擦力做的功为:
      W=Fxcsθ=-20×(5-3)=-40J.
      A.-160J,与结论不相符,选项A错误;
      B.-100J,与结论不相符,选项B错误;
      C.100J,与结论不相符,选项C错误;
      D.-40J,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      【点睛】
      本题主要考查了恒力做功公式的直接应用,知道功是力与力的方向上的位移的乘积.
      5、C
      【解析】
      A.氢原子从第4激发态跃迁到第2激发态是从高能级向低能级跃迁,要辐射光子,故A错误;
      B.一个氢原子,从激发态向基态跃迁,最多可以辐射出3种频率的光子,故B错误;
      C.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,氢原子可以跃迁到的激发态,再向低能级跃迁可以辐射出10种频率的光子,故C正确;
      D.氢原子的核外电子由低能级跃迁到高能级时,轨道半径变大,动能变小,电势能变大,故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      ABC.拔掉钉子A后,小球沿切线飞出,做匀变速直线运动,知道线环被钉子B套住,之后细线的拉力提供向心力,小球再做匀速圆周运动,故C正确,AB错误。
      D,知道线环被钉子B套住前,匀速运动的位移为,故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】
      根据题意可得,粒子能够通过(a,b)的P点,轨迹可能的情况如图所示,
      A.根据左手定则可得,磁场方向垂直于xOy平面向里,A正确;
      B.洛伦兹力不做功,整个过程中只有电场力做功,根据动能定理可得,粒子通过P点时动能为
      故B正确;
      CD.粒子在磁场中运动的速度大小为v,则
      解得
      粒子在磁场中运动的半径为
      其中n=1、2、3…,
      根据可得
      磁感应强度不可能为,当n=3时,,故C错误,D正确。
      8、AD
      【解析】
      A.线框穿出磁场的过程中,线框内磁通量减小,由楞次定律可知,线框中会产生顺时针方向的感应电流,故A正确;
      B.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若大于重力,则线框做减速运动,受到的安培力减小,线框所受安培力若小于重力,则线框做减加速运动,受到的安培力增大,故B错误;
      CD.线框穿出磁场的过程中,线框所受安培力若小于重力,则线框做加速运动,速度增大,产生的感应电流增大,所受安培力增大,当安培力增大到等于重力时,做匀速运动,不会出现速度先增大后减小的情况,故C错误D正确。
      故选:AD。
      9、BC
      【解析】
      A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
      B.根据可知电场强度的大小为
      故B正确;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有
      联立解得
      故C正确;
      D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
      故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.对飞船和火箭组组成的整体,由牛顿第二定律,有
      设飞船对火箭的弹力大小为N,对火箭组,由牛顿第二定律,有
      解得
      故A错误;
      B.由运动学公式,有,且
      解得
      故B正确;
      C.对整体
      由于(m1+m2)为火箭组和宇宙飞船的总质量不变,则推力F越大,就越大,且与F成正比,故C正确;
      D.推力F减小,根据牛顿第二定律知整体的加速度减小,速度仍增大,不过增加变慢,所以飞船与火箭组不会分离,故D错误。
      故选BC。
      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、 200
      【解析】
      (1)[1][2]毫安表示数为3mA时,由闭合电路的欧姆定律,有
      若选电源,则滑动变阻器电阻为,两个滑动变阻器均达不到,所以只能选电源,此时滑动变阻器电阻为,只能选。
      (2)[3] 毫安表示数为1mA时,拉力最大,由闭合电路的欧姆定律,有
      由图1有
      解得拉力最大值为200N。电子测力计的量程200N。
      12、⑴AC ⑵3.0 ⑶ ⑷0.18
      【解析】
      (1)实验过程中,电火花计时器应接在频率为50Hz的交流电源上,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行,同时选尽量光滑的滑轮,这样摩擦阻力只有木块与木板之间的摩擦力,故AC是必要;本实验测动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,B项不必要;本实验没要求砝码的重力大小为木块受到的拉力大小,D项不必要。选AC.(2)由纸带可知,两个计数点的时间,根据推论公式,得.(3)对M、m组成的系统,由牛顿第二定律得:,解得,(4)将,,代入,解得:.
      【点睛】依据实验原理,结合实际操作,即可判定求解;根据逐差法,运用相邻相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度的大小;对系统研究,运用牛顿第二定律求出动摩擦因数的表达式,代入数据求出其大小.
      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);(3)
      【解析】
      (1)线框从静止释放到下边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      线框下边切割磁感线,感应电动势为
      根据闭合电路欧姆定律
      安培力大小为
      根据牛顿第二定律
      解得
      (2)线框匀速运动,重力和安培力等大反向
      解得
      从线框静止释放到上边缘刚进入磁场,根据动能定理
      解得
      (3)线框未进入磁场前做自由落体运动,进入磁场后先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动,图像如图:
      14、 (1); (2);(3)
      【解析】
      (1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有
      求得
      在点
      求得
      根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。
      (2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系
      求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。
      (3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为
      求得
      根据能量守恒有
      求得
      15、(1);(2)
      【解析】
      (1)金属杆由静止加速下滑时,其产生的感应电动势逐渐增大,感应电流逐渐增大,金属杆所受的沿导轨平面向上的安培力逐渐增大,当金属杆所受的沿导轨平面向上的安培力和滑动摩擦力的合力与金属杆的重力沿导轨平面向下的分力平衡时,金属杆的速度达到最大为,此后以速度匀速运动,此时重力的功率也达到最大。
      金属杆的电动势
      感应电流
      安培力
      金属杆受力平衡,有
      重力的最大功率
      联立解得
      ,,
      (2)金属杆达到最大速度的一半时,电流也是原来的一半,即
      此时金属杆所受安培力
      金属杆的加速度
      解得
      序号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      14.0
      12.0
      10.0
      8.0
      6.0
      4.0
      2.0
      0
      0.30
      0.40
      0.50
      0.60
      0.70
      0.80
      0.90
      1.00

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