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      2026届重庆市璧山中学高考物理五模试卷含解析

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      2026届重庆市璧山中学高考物理五模试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市璧山中学高考物理五模试卷含解析,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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个可以看做质点的物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )
      A.如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的摩擦力变大
      B.如果橡皮筋的自然长度等于OA,物体所受地面的支持力变小
      C.如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的摩擦力变大
      D.如果橡皮筋的自然长度小于OA,物体所受地面的支持力变小
      2、一额定电压U额=150V的电动机接在电压U1=5V的直流电源上时未转动,测得此时流过电动机的电流I1=0.5A。现将该电动机接入如图所示的电路,用以提升质量m=50kg的重物,当电源供电电压恒为U2=200V时,电动机正常工作,保护电阻R=10Ω,不计一切摩擦,g=10m/s2电动机正常工作时,下列说法正确的是( )
      A.电动机线圈的直流电阻r=30Ω
      B.电动机的铭牌应标有“150V,10A"字样
      C.重物匀速上升的速度大小v=2m/s
      D.若重物被匀速提升h=60m的高度,整个电路消耗的电能为E总=6×104J
      3、2019年7月9日,在沈阳进行的全国田径锦标赛上,来自上海的王雪毅以1米86的成绩获得女子跳高冠军。若不计空气阻力,对于跳高过程的分析,下列说法正确的是( )
      A.王雪毅起跳时地面对她的弹力大于她对地面的压力
      B.王雪毅起跳后在空中上升过程中处于失重状态
      C.王雪毅跃杆后在空中下降过程中处于超重状态
      D.王雪毅落到软垫后一直做减速运动
      4、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是( )
      A.物体在1.25s内拉力F的平均功率为160W
      B.物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16W
      C.空气对物体的阻力为6N
      D.物体的质量为4kg
      5、如图所示,是半圆弧,为圆心,为半圆弧的最高点,,、、处各有一垂直纸面的通电直导线,电流大小均为,长度均为,和处通电直导线的电流方向垂直纸面向外,处通电直导线的电流方向垂直纸面向里,三根通电直导线在点处产生的磁感应强度大小均为,则处的磁感应强度大小为( )
      A.B.C.D.0
      6、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力( )
      A.若两力的夹角小于90°,则合力一定增大
      B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大
      C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小
      D.无论两力夹角多大,合力一定变大
      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、如图所示,水平传送带以恒定的速度v运动,一质量为m的小物块轻放在传送带的左端,经过一段时间后,物块和传送带以相同的速度一起运动。已知物块与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则( )
      A.物块加速运动时的加速度为μg
      B.物块加速运动的时间为
      C.整个过程中,传送带对物块做的功为mv2
      D.整个过程中,摩擦产生的热量为mv2
      8、阿列克谢·帕斯特诺夫发明的俄罗斯方块经典游戏曾风靡全球,会长自制了如图所示电阻为R的导线框,将其放在光滑水平面上,边长为L的正方形区域内有垂直于水平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场。已知L>3l,现给金属框一个向右的速度(未知)使其向右穿过磁场区域,线框穿过磁场后速度为初速度的一半,则下列说法正确的是
      A.线框进入磁场的过程中感应电流方向沿abcda
      B.线框完全进入磁场后速度为初速度的四分之三
      C.初速度大小为
      D.线框进入磁场过程中克服安培力做的功是出磁场的过程中克服安培力做功的五分之七
      9、如图所示,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.该质点一定带正电
      B.该质点可能带负电
      C.若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小
      D.若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大
      10、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      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)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。

      (1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。
      (2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。
      (3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)
      12.(12分)某班同学在学习了向心力的公式F=m和F=mω2r后,分学习小组进行实验探究向心力。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动(如图乙所示),来感受向心力。
      (1)下列说法中正确的是________。
      A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力不变
      B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力增大
      C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力不变
      D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力增大
      (2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据。
      操作一:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作二:手握绳结B,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      操作三:手握绳结A,使杯在水平方向每秒运动两周,体会向心力的大小。
      操作四:手握绳结A,再向杯中添30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。
      ①操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:________相同,向心力大小与________有关;
      ②物理学中这种实验方法叫________法。
      ③小组总结阶段,在空中甩动纸杯的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样”,你认为该同学的说法正确吗?答:________。
      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) “801所”设计的磁聚焦式霍尔推进器可作为太空飞船的发动机,其原理如下:系统捕获宇宙中大量存在的等离子体(由电量相同的正、负离子组成)经系统处理后,从下方以恒定速率v1向上射入有磁感应强度为B1、垂直纸面向里的匀强磁场区域Ⅰ内.当栅极MN、PQ间形成稳定的电场后,自动关闭区域Ⅰ系统(关闭粒子进入通道、撤去磁场B1).区域Ⅱ内有磁感应强度大小为B2、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场右边界是直径为D、与上下极板相切的半圆(圆与下板相切于极板中央A).放在A处的放射源能够向各个方向均匀发射速度大小相等的氙原子核,氙原子核经过该区域后形成宽度为D的平行氙粒子束,经过栅极MN、PQ之间的电场加速后从PQ喷出,在加速氙原子核的过程中探测器获得反向推力(不计氙原子核、等离子体的重力,不计粒子之间相互作用于相对论效应).已知极板长RM=2D,栅极MN和PQ间距为d,氙原子核的质量为m、电荷量为q,求:
      (1)氙原子核在A处的速度大小v2;
      (2)氙原子核从PQ喷出时的速度大小v3;
      (3)因区域Ⅱ内磁场发生器故障,导致区域Ⅱ中磁感应强度减半并分布在整个区域Ⅱ中,求能进入区域Ⅰ的氙原子核占A处发射粒子总数的百分比.
      14.(16分)如图(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒M、N置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t=0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力F,F随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:
      (1)t0时刻导体棒M的速度vM;
      (2)0~t0时间内外力F的冲量大小;
      (3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。
      15.(12分)如图所示,空间有场强E=1.0×103V/m竖直向下的电场,长L=0.4m不可伸长的轻绳固定于O点,另一端系一质量m=0.05kg带电q=+5×10-4C的小球,拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时,绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成=、无限大的挡板MN上的C点。试求:
      (1)绳子至少受多大的拉力才能被拉断;
      (2)A、C两点的电势差。
      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、C
      【解析】
      AB.设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为θ,则橡皮筋的弹力为
      其向上分力
      物体对地面的压力为
      保持不变,因f=μN,故摩擦力也保持不变,故AB错误;
      CD.设开始时A离地面的高度为L,橡皮筋的自然长度比OA小x,设某一时刻橡皮筋与竖直方向的夹角为θ,则橡皮筋的弹力为
      其向上分力
      物体对地面的压力为
      由于变大,则物体对地面的压力变大,因f=μN,故摩擦力变大,故C正确,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.电动机不转动时的电阻即线圈的直流电阻,由欧姆定律知,
      故A错误;
      B.电动机的额定电流
      电动机的铭牌应标有“150V,5A”字样,故B错误;
      C.由
      得,重物匀速上升的速度大小
      故C错误;
      D.因重物上升60m的时间
      由得
      故D正确。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      A.王雪毅起跳时地面对她的弹力与她对地面的压力是作用力与反作用力,大小相等,故A项错误;
      B.王雪毅起跳后在空中上升过程中,加速度的方向向下,处于失重状态,B项正确;
      C.王雪毅越杆后在空中下降过程中,她只受到重力的作用,加速度的方向向下,处于失重状态,C项错误;
      D.王雪毅落到软垫后,软垫对她的作用力先是小于重力,所以她仍然要做短暂的加速运动,之后才会减速,D项错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。
      CD.根据牛顿第二定律可得:
      F-(mg+f)=ma1
      F+mg+f=ma2,
      又由题图乙可知
      a1=2m/s2
      a2=6m/s2
      联立解得物体的质量
      m=2kg
      空气对物体的阻力为
      f=4N
      CD项错误。
      B.阻力全程做负功,共Wf=4×5=20J,所以平均功率为
      B正确。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      根据右手螺旋定则画出A、C、D各通电直导线在O处产生的磁感应强度,如图所示。将分解到水平和竖直两个方向上,并分别在两个方向合成,则水平方向的合矢量
      竖直方向的合矢量
      所以O点处的磁感应强度大小
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确;

      BCD.若两力的夹角大于90°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误;
      故选A。
      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.物块加速运动时,由牛顿第二定律得
      μmg=ma
      可得
      a=μg
      故A正确;
      B.物块加速运动的时间为
      t=
      故B错误;
      C.整个过程中,根据动能定理得传送带对物块做的功为
      W=mv2-0=mv2
      故C正确;
      D.物块加速运的动时间内传送带的位移为
      x带=vt
      物块的位移为
      x物=
      物块与传送带间相对位移大小为
      △x=x带-x物=
      整个过程中摩擦产生的热量为
      Q=μmg△x=mv2
      故D错误。
      故选AC。
      8、BCD
      【解析】
      A.由右手定则可知,线框进磁场过程电流方向为adcba,故A错误;
      B.将线框分为三部分,其中左右两部分切割边长同为2l,中间部分切割边长为l,由动量定理可得
      其中
      由于线框进、出磁场的过程磁通量变化相同,故速度变化两相同,故
      故线框完全进入磁场后的速度为
      故B正确;
      C.根据线框形状,进磁场过程中,对线框由动量定理
      解得
      故C正确;
      D.线框进、出磁场的过程中克服安培力做功分别为
      故,故D正确;
      故选BCD。
      9、AC
      【解析】
      AB.在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,则
      所以带电质点带正电,故A正确,B错误;
      C.如果磁场均匀增大,则该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将减小,所以C正确;
      D.将下极板向下移动,根据电容的决定式
      可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,则根据公式
      可得公式
      即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将继续匀速直线运动,所以D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,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、I(R+r) 最大值 21 6.3(6.1~6.4) 2.5(2.4~2.6)
      【解析】
      (1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)
      (2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值
      [3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω
      (3)[4][5]由E=I(R+r)可得
      图像斜率等于

      由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距


      由于误差(2.4~2.6)均正确
      12、)BD 角速度、半径 质量大小 控制变量 不正确,见解析
      【解析】
      (1)[1].由题意知,根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,有T拉=mω2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。
      (2)①[2][3].根据向心力公式F向=mω2r,结合牛顿第三定律,则有T拉=mω2r;
      操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;
      操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;
      操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量大小有关;
      ②[4].物理学中这种实验方法叫控制变量法。
      ③[5].该同学受力分析的对象是自己的手,但实验中受力分析的对象是纸杯,绳的拉力提供纸杯做圆周运动的向心力,方向指向圆心,绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心,故该同学的说法不正确。
      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) (2) (3)
      【解析】
      (1)离子在磁场中做匀速圆周运动时:
      根据题意,在A处发射速度相等,方向不同的氙原子核后,形成宽度为D的平行氙原子核束,即
      则:
      (2)等离子体由下方进入区域I后,在洛伦兹力的作用下偏转,当粒子受到的电场力等于洛伦兹力时,形成稳定的匀强电场,设等离子体的电荷量为 ,则

      氙原子核经过区域I加速后,离开PQ的速度大小为 ,根据动能定理可知:
      其中电压
      联立可得
      (3)根据题意,当区域Ⅱ中的磁场变为之后,根据可知,
      ①根据示意图可知,沿着AF方向射入的氙原子核,恰好能够从M点沿着轨迹1进入区域I,而沿着AF左侧射入的粒子将被上极板RM挡住而无法进入区域I.
      该轨迹的圆心O1,正好在N点,,所以根据几何关系关系可知,此时;
      ②根据示意图可知,沿着AG方向射入的氙原子核,恰好从下极板N点沿着轨迹2进入区域I,而沿着AG右侧射入的粒子将被下极板SN挡住而无法进入区域I.
      ,所以此时入射角度.
      根据上述分析可知,只有这个范围内射入的粒子还能进入区域I.该区域的粒子占A处总粒子束的比例为
      14、 (1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)设t0时刻棒中的感应电流为i0,由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势
      根据闭合电路欧姆定律
      导体棒受到的安培力大小为
      F安=BLi0
      对导体棒N,由平衡条件得
      F安=mg
      整理得t0时刻导体棒M的速度

      (2)设t0时刻导体棒M受到的拉力大小为F0,根据牛顿第二定律得
      解得
      F0=3mg
      0t0时间内外力F的冲量大小为

      (3)设导体棒M开始运动的时刻是t1,此时导体棒M受到拉力大小等于摩擦力
      F1=mg
      由F—t图像可知
      设t1t0时间内的平均电流为I,导体棒M的位移为x。则t1t0时间内的平均电流为
      在过程中,根据动量定理,有
      整理得
      此过程导体棒M与导轨因摩擦产生的内能

      15、 (1)3N;(2)1600V
      【解析】
      (1)对小球从A→B由动能定理有
      在B点时有
      代入数据可解得
      即绳子至少受3N的拉力才能被拉断;
      (2)由(1)分析得
      小球离开B点后做类平抛运动,到达C点时小球垂直撞在斜面上,则
      对小球从A点到达C点过程,应用动能定理有

      联立解得

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