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      2026届重庆市第八中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届重庆市第八中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市第八中学高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、我国建立在北纬43°的内蒙古赤峰草原天文观测站在金鸽牧场揭牌并投入使用,该天文观测站应用了先进的天文望远镜.现有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,一位观测员在对该卫星的天文观测时发现:每天晚上相同时刻总能出现在天空正上方同一位置,则卫星的轨道必须满足下列哪些条件(已知地球质量为M,地球自转的周期为T,地球半径为R,引力常量为G )( )
      A.该卫星一定在同步卫星轨道上
      B.卫星轨道平面与地球北纬43°线所确定的平面共面
      C.满足轨道半径r=(n=1、2、3…)的全部轨道都可以
      D.满足轨道半径r=(n=1、2、3…)的部分轨道
      2、如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )

      A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
      B.a、b线圈中感应电动势之比为9∶1
      C.a、b线圈中感应电流之比为3∶4
      D.a、b线圈中电功率之比为3∶1
      3、中国散裂中子源项目由中国科学院和广东省共同建设,选址于广东省东莞市大朗镇,截止到2019年8月23日正式投入运行1年。散裂中子源就是一个用中子来了解微观世界的工具,如一台“超级显微镜”,可以研究DNA、结晶材料、聚合物等物质的微观结构。下列关于中子的说法正确的是( )
      A.卢瑟福预言了中子的存在,并通过实验发现了中子
      B.原子核中的中子与其他核子间无库仑力,但有核力,有助于维系原子核的稳定
      C.散裂中子源中产生的强中子束流可以利用电场使之慢化
      D.若散裂中子源中的中子束流经慢化后与电子显微镜中的电子流速度相同,此时中子的物质波波长比电子的物质波波长长
      4、图甲中竖直放置的电磁铁通入图乙所示电流,当t=t1时,测得上下两磁极之间的中央处O点磁感应强度大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环(圆心即O点),电磁铁仍通入图乙所示的电流,当t=t1时,测得O点磁感应强度大小为B,则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为( )
      A.B0B.B0-BC.B0+BD.0
      5、如图所示,自身重力不计的定滑轮固定在天花板上,跨过定滑轮的轻绳两端分别与两物体相连,物体质量为,物体质量为。重力加速度为,现由静止释放物体,在物体上升、下降的运动过程中,定滑轮对天花板的拉力为( )
      A.B.C.D.
      6、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )
      A.速度随时间均匀增大
      B.加速度随时间均匀增大
      C.输出功率为240 kw
      D.所受阻力大小为24000 N
      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、我国研发的磁悬浮高速实验样车在2019年5月23日正式下线,在全速运行的情况下,该样车的时速达到600千米。超导体的抗磁作用使样车向上浮起,电磁驱动原理如图所示,在水平面上相距的两根平行导轨间,有垂直水平面前等距离分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场的宽度都是,相间排列。固定在样车下方宽为、阻值为R的导体线框abcd悬浮在导轨上方,样车运行过程中所受阻力恒为,当磁场以速度v0向右匀速运动时,下列说法正确的是( )
      A.样车速度为零时,受到的电磁驱动力大小为
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率为
      C.样车匀速运动时,克服阻力做功的功率为
      D.样车匀速运动时,速度大小为
      8、2018年7月27日将发生火星冲日现象,我国整夜可见,火星冲日是指火星、地球和太阳儿乎排列成一线,地球位于太阳与火星之间 此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察.地球和火星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为团,火最公转轨道半径为地球的1.5倍,则( )
      A.地球的公转周期比火星的公转周期小
      B.地球的运行速度比火星的运行速度小
      C.火星冲日现象每年都会出现
      D.地球与火星的公转周期之出为:
      9、光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为Q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有动能的大小可能是( )
      A.0B.C.+QELD.+QEL
      10、如图所示,一个边长为l的正六边形的区域内有匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。在点处的粒子源发出大量质量为电荷量为的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终沿方向。不计粒子间的相互作用力及重力,下列说法正确的是( )
      A.速度小于的粒子在磁场中运动的时间一定相同
      B.速度大于的粒子一定打在边上
      C.经过点的粒子在磁场中运动的时间为
      D.垂直打在边上的粒子在磁场中运动的时间为
      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)如图所示装置可以用来测量滑块和水平面间动摩擦因数。在水平面上将弹簧一端固定,另一端与滑块接触(两者不固连)。压缩弹簧,静止释放,滑块被弹出,离开弹簧后经过光电门O,最终停在P点。已知挡光片的宽度d,记录滑块上挡光片通过光电门的时间t,重力加速度大小为g。
      (1)滑块经过O点的速度为____________。
      (2)除了记录滑块挡光片通过D点光电门的挡光时间之外,还需要测量的一个物理量是____________(填选项前的字母)。
      A.滑块释放点到P点距离x
      B.光电门与P点间的水平距离s
      C.滑块(带挡光片)质量m
      D.弹簧的长度l
      (3)动摩擦因数的表达式为____________(用上述测量量和重力加速度g表示)。
      12.(12分)如图甲所示是一种研究气球的体积和压强的变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积,压强,型管与传感器内少量气体体积可忽略不计。缓慢推动注射器,保持温度不变,装置密封良好。
      (1)该装置可用于验证______定律。填写气体实验定律名称
      (2)将注射器内气体部分推入气球,读出此时注射器内剩余气体的体积为,压强传感器读数为,则此时气球体积为______。
      (3)继续推动活塞,多次记录注射器内剩余气体的体积及对应的压强,计算出对应的气球体积,得到如图乙所示的“气球体积和压强”关系图。根据该图象估算:若初始时注射器内仅有体积为、压强为的气体。当气体全部压入气球后,气球内气体的压强将变为______。(保留3位小数)
      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)空间存在如图所示的相邻磁场,磁场I垂直纸面向内,磁感应强度为B,磁场II垂直纸面向外,宽度为。现让质量为m带电量为q的粒子以以水平速度v垂直磁场I射入磁场中,当粒子a从磁场II边缘C处射出时,速度也恰好水平。若让质量为2m、带电量为q的粒子b从a下方处水平射入磁场I中,最终粒子b也恰好从C处水平射出。已知粒子以在磁场I中运动的时间是磁场II中运动的时间的2倍,且,不计粒子重力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求
      (1)粒子a在磁场中运动的时间;
      (2)粒子a、b的速度大小之比。
      14.(16分)如图所示,两根平行粗糙金属导轨固定于绝缘水平面上,导轨左侧间连有阻值为r的电阻,两平行导轨间距为L。一根长度大于L、质量为m、接入电路的电阻也为r的导体棒垂直导轨放置并接触良好,导体棒初始均处于静止,导体棒与图中虚线有一段距离,虚线右侧存在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。现给导体棒一个水平向右的恒力,使其从静止开始做匀加速直线运动,进入磁场前加速度大小为a0,然后进入磁场,运动一段时间后达到一个稳定速度,平行轨道足够长,导体棒与平行导轨间的动摩擦因数处处相等,忽略平行轨道的电阻。求:
      (1)导体棒最后的稳定速度大小;
      (2)若导体棒从开始运动到达稳定速度的过程中,通过导轨左侧电阻的电荷量为q,求此过程中导体棒在磁场中运动的位移。
      15.(12分)如图所示,两条相互垂直的直线MN、PQ,其交点为O。MN一侧有电场强度为E的匀强场(垂直于MN向上),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里)。一质量为m的带负电粒子(不计重力)从PQ线上的A点,沿平行于MN方向以速度射出,从MN上的C点(未画出)进入磁场,通过O点后离开磁场,已知,。求:
      (1)带电粒子的电荷量q;
      (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。
      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、D
      【解析】
      该卫星一定不是同步卫星,因为同步地球卫星只能定点于赤道的正上方,故A错误.卫星的轨道平面必须过地心,不可能与地球北纬43°线所确定的平面共面,故B错误.卫星的周期可能为:T′=,n=1、2、3…,根据解得:(n=1、2、3…),满足这个表达式的部分轨道即可,故C错误,D正确.故选D.
      点睛:解决该题关键要掌握卫星受到的万有引力提供圆周运动向心力,知道卫星的运行轨道必过地心,知道同步卫星的特点.
      2、B
      【解析】
      试题分析:根据楞次定律可知,两线圈内均产生逆时针方向的感应电流,选项A错误;因磁感应强度随时间均匀增大,则,根据法拉第电磁感应定律可知,则,选项B正确;根据,故a、b线圈中感应电流之比为3:1,选项C错误;电功率,故a、b线圈中电功率之比为27:1,选项D错误;故选B.
      法拉第电磁感应定律;楞次定律;闭合电路欧姆定律;电功率.
      【名师点睛】此题是一道常规题,考查法拉第电磁感应定律、以及闭合电路的欧姆定律;要推导某个物理量与其他物理量之间的关系,可以先找到这个物理量的表达式,然后看这个物理量和什么因素有关;这里线圈的匝数是容易被忽略的量.
      3、B
      【解析】
      A.卢瑟福预言了中子的存在,查德威克通过实验发现了中子,故A错误;
      B.中子不带电,则原子核中的中子与其他核子间无库伦力,但有核力,有助于维系原子核的稳定,故B正确;
      C.中子不带电,则散裂中子源中产生的强中子束不可以利用电场使之慢化,故C错误;
      D.根据德布罗意波波长表达式
      若散裂中子源中的中子束流经慢化后的速度与电子显微镜中的电子流速度相同,因中子的质量大于电子的质量,则中子的动量大于电子的动量,则此时中子的物质波波长比电子的物质波波长短,故D错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      设a点电势更高,由右手螺旋定则可知,O点磁感应强度方向竖直向上,大小为B0;若在O点水平固定一个闭合导体小圆环,当t=t1时穿过闭合导体小圆环的磁通量增大,由楞次定律可知,从上往下看,小圆环有顺时针的感应电流,由右手螺旋定则可知,小圆环中感应电流产生的磁场方向竖直向下,由矢量合成得
      则圆环中感应电流在O点产生的磁感应强度大小为
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      设绳子的拉力为,物体加速运动的加速度大小为,根据牛顿第二定律,对有
      对有
      加速度
      联立解得
      根据平衡条件,得定滑轮对天花板的拉力为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.
      【详解】
      由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。
      【点睛】
      本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。
      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、AC
      【解析】
      A.当磁场以速度v0向右匀速运动且样车速度为零时,线框前、后边切割磁感线产生的总感应电动势
      由闭合电路欧婿定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      联立解得
      选项A正确;
      B.样车速度为零时,线圈的电热功率
      选项B错误;
      CD.设样车匀速运动的速度为当样车以速度v匀速运动时,线框前后边切割磁感线的速度为v0-v,产生的总感应电动势
      由闭合电路欧姆定律可知,线框中的感应电流
      样车受到的安培力即电磁驱动力
      由平衡条件有
      联立解得
      克服阻力做功的功率
      选项D错误,C正确。
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A. 地球和火星绕太阳转动,万有引力提供向心力,,得,火星的公转轨道半径大,加速度小,故A错误;
      B. 根据公式,可知火星的运行速度比地球小,故B错误;
      CD、地球公转周期为1年,而火星的周期大于1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,故C错误;
      D.根据开普勒第三定律,火星公转轨道半径为地球的1.5倍,所以地球与火星的公转周期之比为 ,故D正确.
      故选D.
      点睛:根据万有引力提供向心力,分析地球和火星加速度、线速度之间的关系;根据地球公转周期为1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,根据开普勒定律分析火星周期与地球周期的关系.
      9、ABC
      【解析】
      若电场的方向平行于AB向左,小球所受的电场力向左,小球在匀强电场中做匀减速直线运动,到达BD边时,速度可能为1,所以动能可能为1.故A有可能.
      若电场的方向平行于AC向上或向下,小球在匀强电场中做类平抛运动,偏转位移最大为,根据动能定理可知小球的最大动能为:,所以D不可能,C可能;若电场的方向平行于AB向左,小球做匀减速直线运动,若没有到达BD边时速度就减为零,则小球会返回到出发点,速度大小仍为v1,动能为,故B可能.故选ABC.
      10、ACD
      【解析】
      A.根据几何关系,粒子恰好经过点时运动半径

      可知速度
      则速度小于的粒子均从边离开磁场,根据几何关系可知转过的圆心角均为,运动时间均为
      为粒子在磁场中的运动周期,A正确;
      BC.粒子恰好经过点时运动半径
      根据几何关系可知运动时间
      速度
      则速度大于的粒子一定打在边上,B错误,C正确;
      D.粒子垂直打在边上时,如图:
      根据几何关系可知圆心角为,运动时间
      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、 B
      【解析】
      (1)[1]遮光条的宽度较小,通过光电门的平均速度近似等于瞬时速度,根据平均速度公式可知滑块的速度
      (2)[2]到的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得
      动摩擦因数的表达式为
      还需要测量的物理量是:光电门与之间的水平距离,ACD错误,B正确。
      故选B。
      (3)[3]根据上述分析可知
      12、玻意耳 1.027
      【解析】
      (1)[1]用DIS研究在温度不变时,气体的压强随温度的变化情况,所以该装置可用于验证玻意耳定律;
      (2)[2]将注射器内气体部分推入气球,压强传感器读数为p1,根据玻意耳定律得:
      所以
      读出此时注射器内剩余气体的体积为,所以时气球体积为

      (3)[3]由题可知,若初始时注射器内仅有体积为、压强为p0的气体,气体全部压入气球后气球的压强与初始时注射器内有体积为、压强为p0的气体中的气体压入气球,结合题中图乙可知,剩余的气体的体积约在左右,压强略大于p0,所以剩余的气体的体积略小于0.5V0。由图可以读出压强约为1.027p0。
      【点睛】
      本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析。另外,还要注意思维方式的转化,即可以将初始时注射器内仅有体积为0.5V0、压强为p0的气体,气体全部压入气球,与初始时注射器内有体积为V0、压强为p0的气体中的气体压入气球是等效的。
      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)粒子a在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示,
      粒子a、b均从C处水平射出,则可知粒子在磁场Ⅰ、Ⅱ中偏转的圆心角相同。设粒子a在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为、圆心角为,粒子b在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为、圆心角为,粒子a在磁场Ⅰ中运动的时间是磁场Ⅱ中运动的时间的2倍,则磁场Ⅰ的宽度为d。
      代入数据得
      设磁场Ⅱ中磁场为B:
      由集合关系可知


      粒子a在磁场中运动的时间为
      代入数据得
      (2)设粒子b速度为v,在磁场Ⅰ、Ⅱ中的半径分别为、,由

      同理有
      粒子a、b均从C处水平射出,运动轨迹如图所示,则有
      由集合关系可知
      代入数据得
      解得a、b两粒子的速度之比
      14、(1)vm=(2)x=
      【解析】
      (1)设水平恒力为F,导体棒到达图中虚线处速度为v,在进入磁场前,由牛顿运动定律有:
      F-μmg=ma0
      导体棒进入磁场后,导体棒最后的稳定速度设为vm,由平衡条件有:
      F-μmg-=0
      联立上面各式,得:
      vm=
      (2)导体棒从进入磁场到达稳定速度的过程中,运动的位移设为x,由法拉第电磁感应定律有:
      q=
      联立解得:
      x=
      15、(1)(2)
      【解析】
      (1)设粒子的电量为q,研究A到C的运动

      2h=v0t ②
      由①②得:

      (2)研究粒子从A到C的运动

      可得
      vy=v0 ⑤

      θ=45°

      研究粒子从C作圆周运动到O的运动,令磁场强度为B,由

      由几何关系得
      2Rsinθ=2h ⑧
      由⑥⑦⑧解出

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