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      2026届浙江省三校高考仿真模拟物理试卷含解析

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      2026届浙江省三校高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届浙江省三校高考仿真模拟物理试卷含解析,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、地动仪是世界上最早的感知地震装置,由我国杰出的科学家张衡在洛阳制成,早于欧洲1700多年如图所示,为一现代仿制的地动仪,龙口中的铜珠到蟾蜍口的距离为,当感知到地震时,质量为的铜珠(初速度为零)离开龙口,落入蟾蜍口中,与蟾蜍口碰撞的时间约为,则铜珠对蟾蜍口产生的冲击力大小约为
      A.B.
      C.D.
      2、如图所示为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成。发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO/在磁感应强度为B的水平匀强磁场中以角速度ω匀速转动。矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的电阻。以线圈平面在中性面为计时起点,下列判断正确的是( )
      A.若发电机线圈某时刻处于图示位置,变压器原线圈的电流瞬时值为零
      B.发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为
      C.当滑动触头P向下移动时,变压器原线圈两端的电压不变
      D.当用户数目增多时,电路中的电流变小,用户得到的电压变小
      3、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( )
      A.B.
      C.D.
      4、一质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为9×103N,下列说法正确的是( )
      A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力为6.75×103N
      C.汽车转弯的速度为20m/s时,汽车会发生侧滑
      D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6.0m/s2
      5、如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向夹角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,D为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( )
      A.到达C点后小球不可能沿杆向上运动
      B.小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等
      C.小球在D点时的动能为50J
      D.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量
      6、如图所示,在平行有界匀强磁场的正上方有一等边闭合的三角形导体框,磁场的宽度大于三角形的高度,导体框由静止释放,穿过该磁场区城,在下落过程中BC边始终与匀强磁场的边界平行,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
      A.导体框进入磁场过程中感应电流为逆时针方向
      B.导体框进、出磁场过程,通过导体框横截面的电荷量大小不相同
      C.导体框进入磁场的过程中可能做先加速后匀速的直线运动
      D.导体框出磁场的过程中可能做先加速后减速的直线运动
      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、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是( )
      A.高分七号比高分四号运行速率大
      B.高分七号比高分四号运行周期大
      C.高分七号比高分四号向心加速度小
      D.相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小
      8、如图,空间存在方向竖直向上、场强大小为E的匀强电场;倾角为的光滑绝缘斜面固定在地面上,绝缘轻弹簧的下端连接斜面底端的挡板,上端连接一带电量为+q的小球,小球静止时位于M点,弹簧长度恰好为原长。某时刻将电场反向并保持电场强度大小不变,之后弹簧最大压缩量为L,重力加速度为g。从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球( )
      A.机械能一直减少
      B.电势能减少了EqL
      C.最大加速度为g
      D.最大速度为
      9、如图所示,正三角形的三个顶点、、处,各有一条垂直于纸面的长直导线。、处导线的电流大小相等,方向垂直纸面向外,处导线电流是、处导线电流的2倍,方向垂直纸面向里。已知长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。关于、处导线所受的安培力,下列表述正确的是( )
      A.方向相反B.方向夹角为60°
      C.大小的比值为D.大小的比值为2
      10、如图所示,将一个细导电硅胶弹性绳圈剪断,在绳圈中通入电流,并将其置于光滑水平面上,该空间存在竖直向下的匀强磁场。已知磁感应强度为,硅胶绳的劲度系数为,通入电流前绳圈周长为,通入顺时针方向的电流稳定后,绳圈周长变为。则下列说法正确的是( )
      A.通电稳定后绳圈中的磁通量大于
      B.段绳圈所受安培力的合力大小为
      C.图中两处的弹力大小均为
      D.题中各量满足关系式
      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)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g10m/s2,sin370.6,如图所示:
      (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v (______)m/s;
      (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a (______)m/s2;
      (3)现测得斜面倾角为37,则(______)。(所有结果均保留2位小数)
      12.(12分)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。
      (1)用此装置探究加速度与质量的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。
      (2)用此装置探究加速度与力的关系时,___________(填“需要”或“不需要”)满足Mm。
      (3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是___________。
      A. B. C. D.
      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,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
      (1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
      (2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
      14.(16分)如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,A球质量为2m,不带电,B球质量为m,带正电,电量为q,OA=2L,OB=L,轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场,此时轻杆处于静止状态,且OA与竖直方向夹角为37°,重力加速度为g。
      (1)求匀强电场的电场强度大小E;
      (2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,求A球刚进入电场时的速度大小v。
      15.(12分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求:
      (1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度;
      (2)如图丙所示,最后槽内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。
      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、A
      【解析】
      铜珠做自由落体运动,落到蟾蜍口的速度为:
      以竖直向上为正方向,根据动量定理可知:
      Ft-mgt=0-(-mv)
      解得:
      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,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A.
      2、C
      【解析】
      A.当线圈与磁场平行时,感应电流最大,故A错误;
      B.从中性面开始计时,发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式为
      故B错误;
      C.当滑动触头P向下移动时,输出电压变小,但变压器原线圈两端的电压将不变,故C正确;
      D.当用户数目增多时,电路总电阻变小,电路中的电流变大,则输电线上电阻的电压增大,用户得到的电压变小,故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得
      M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为
      联立并代入数据得
      A. 与分析相符,故A正确;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析不符,故C错误;
      D. 与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      4、D
      【解析】
      汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,如果车速达到72km/h,根据牛顿第二定律求出所需向心力,侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑。
      【详解】
      A.汽车在水平面转弯时,做圆周运动,只受重力、支持力、摩擦力三个力,向心力是重力、支持力和摩擦力三个力的合力,故A错误。
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力
      故B错误。
      C.如果车速达到20m/s,需要的向心力
      小于最大静摩擦,汽车不会发生侧滑,故C错误。
      D.最大加速度,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题的关键是找出向心力来源,将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较,若静摩擦力不足提供向心力,则车会做离心运动。
      5、B
      【解析】
      A.如果小球受电场力大于重力,则到达C点后小球可能沿杆向上运动,选项A错误;
      B.小球受重力、电场力、洛伦兹力、弹力和滑动摩擦力的作用,由于,故下滑过程中洛伦兹力减小,导致支持力和滑动摩擦力变化,故小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,选项B正确;
      C.由于小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不等,故小球在D点时的动能也就不为50J,选项C错误;
      D.该过程是小球的重力势能、电势能、动能和系统的内能之和守恒,故小球电势能的增加量不等于重力势能的减少量,选项D错误;
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.导体框进入磁场过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流为顺时针方向,故A错误;
      B.导体框进、出磁场过程,磁通量变化相同,由感应电量公式
      则通过导体框横截面的电荷量大小相同,故B错误;
      C.导体框进入磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,所以导体框的加速度一直在变化,故C错误;
      D.导体框出磁场的过程中因为导体框的加速度
      其中L有效是变化的,则mg与大小关系不确定,而L有效在变大,所以a可能先变小再反向变大,故D正确。
      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、AD
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      可得
      运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的周期越大,所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;
      D.卫星与地心连线扫过的面积为
      相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;
      故选AD。
      8、BC
      【解析】
      B.电势能的减小量等于电场力做的功,即为
      故B正确;
      C.小球在M点时有
      从电场反向到弹簧压缩至最短的过程中,小球先做加速度减小的加速运动,再做加速度反向增大的减速运动,由弹簧振子对称性可知,小球在M点开始运动时的加速度最大即为
      故C正确;
      D.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      由对称性可知,速度最大时,小球运动的距离为
      由动能定理有

      故D错误;
      A.小球速度最大时合力为0,由平衡可得
      此过程小球克服弹力做功为
      电场力做功为
      小球克服弹力做功与电场力做功相等,说明小球机械能不是一直减小,故A错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      AB.结合题意,应用安培定则分析、处磁场,应用平行四边形定则合成、处磁场,应用左手定则判断、处安培力,如图所示,结合几何关系知、处导线所受安培力方向均在平行纸面方向,方向相反,故A正确,B错误;
      CD.设导线长度为,导线在处的磁感应强度大小为,结合几何关系知处磁感应强度有

      导线受安培力为
      安合
      处磁感应强度有
      导线受安培力为
      联立解得大小的比值为
      故C错误,D正确;
      故选AD。
      10、ACD
      【解析】
      A.通入顺时针方向电流稳定后,绳圈周长为,由
      可得,面积
      由安培定则可判断出环形电流在环内产生的磁场方向竖直向下,绳圈内磁感应强度大于,由磁通量公式
      可知通电稳定后绳圈中的磁通量大于,故A正确;
      B.段的等效长度为,故段所受安培力
      故B错误;
      C.设题图中两处的弹力大小均为,对半圆弧段,由平衡条件有
      解得,故C正确;
      D.由胡克定律有
      解得,两侧均除以,得
      即,故D正确。
      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、0.40 1.00 0.63
      【解析】
      (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小
      (2)[2]木块在0.2s时的速度大小
      木块的加速度大小
      (3)[3]斜面倾角为37,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      12、需要 不需要 D
      【解析】
      (1)[1].在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉力大小就不等于小车的合力;
      (2)[2].用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足M≫m,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;
      (3)[3].用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足M≫m的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。
      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)0.4 (2)12m
      【解析】
      (1) 设在F作用下,A、B一起运动的加速度大小为a1,根据牛顿第二定律有
      对物块B研究有:
      解得:
      μ=0.4
      (2) A、B一起加速的加速度大小为a1=4m/s2 ,F作用2s时,AB一起运动的速度大小
      v=a1t1=8m/s
      将F水平反向,设A做减速运动的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:
      设B做减速运动的加速度大小为a3
      当B速度减为零时的运动时间:
      2s内A运动的距离:
      B运动的距离:
      由此知木板的长度为12m。
      14、(1);(2)。
      【解析】
      (1)轻杆处于静止状态时,根据力矩平衡M逆=M顺,有
      mAg2Lsin37°=qELcs53°+mBgLsin53°
      其中mA=2m,mB=m,匀强电场的电场强度大小
      E=
      (2)A、B球角速度相等,根据v=r,A球线速度是B球线速度的2倍,A球线速度为v,B球线速度为,无初速释放轻杆后,直至A球刚进入电场过程中,系统根据动能定理,有
      mA g2L(1﹣cs37°)+(qE﹣mB g)Lsin37°=+
      其中vA=v,vB=,解得A球刚进入电场时的速度大小
      v=
      答:(1)匀强电场的电场强度大小E为;(2)若不改变场强大小,将方向变为竖直向上,则由图示位置无初速释放轻杆后,A球刚进入电场时的速度大小v为。
      15、 (1)50cm;(2)32cm
      【解析】
      (1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为

      对A部分气体,由玻意耳定律

      得到A端气柱长

      (2)旋转至竖直B端气柱长

      过程二:玻管出入水银槽
      A部分气体由玻意耳定律


      B部分气体,

      由玻意耳定律

      解得

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