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      2026届重庆市九校联盟高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届重庆市九校联盟高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届重庆市九校联盟高考冲刺模拟物理试题含解析,共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多
      C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
      D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
      2、我国新一代可控核聚变研究装置“中国环流器二号M”目前建设顺利,预计2020年投入运行,开展相关科学实验。该装置以氢、氘气体为“燃料”,通过将其注入装置并击穿、“打碎”产生近堆芯级别的等离子体,来模拟核聚变反应。若已知H的质量为m1H的质量为m2,He的质量为m3,n质量为m4,关于下列核反应方程,下列说法中正确的是( )
      A.He+n是热核反应,其中x=2
      B.HeO+H是热核反应,其中x=1
      C.B+He是人工转变,其中x=1
      D.SrXe+n是裂变反应,其中x=8
      3、如图甲所示,将由两根短杆组成的一个自锁定起重吊钩放入被吊的空罐内,使其张开一定的夹角压紧在罐壁上,其内部结构如图乙所示。当钢绳向上提起时,两杆对罐壁越压越紧,当摩擦力足够大时,就能将重物提升起来,且罐越重,短杆提供的压力越大。若罐的质量为m,短杆与竖直方向的夹角θ=60°,匀速吊起该罐时,短杆对罐壁的压力大小为 (短杆的质量不计,重力加速度为g) ( )
      A.mg B. C. D.
      4、如图所示是某一单色光由空气射入截面为等腰梯形的玻璃砖,或由该玻璃砖射入空气时的光路图,其中正确的是( )(已知该玻璃砖对该单色光的折射率为1.5)
      A.图甲、图丙B.图甲、图丁C.图乙、图丙D.图乙、图丁
      5、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,原线圈接有正弦交流电源u=220sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想交流电压表和理想交流电流表。则下列说法中正确的是( )
      A.电压表读数为22V
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,则电流表的读数会增加到原来的2倍
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器输入功率增加到原来的4倍
      D.若R的阻值和副线圈的匝数同时增加到原来的2倍,则变压器输入功率不变
      6、氚核发生β衰变除了产生β粒子和新核外,还会产生质量数和电荷数都是0的反中微子Ve。若氚核在云室中发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在同一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子动量为P2,则。
      A.上述核反应方程为
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的波动性
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会向外发射粒子
      D.新核的动量为
      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,夹角为120°的两块薄铝板OM、ON将纸面所在平面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,两区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B1、B2。在OM板上表面处有一带电粒子垂直OM方向射入磁场B1中,粒子恰好以O为圆心做圆周运动回到出发点。设粒子在两区域中运动的速率分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2;假设带电粒子穿过薄铝板过程中电荷量不变,动能损失一半,不计粒子重力,则下列说法中正确的是( )
      A.粒子带负电
      B.
      C.
      D.
      8、某同学用如图所示电路演示交流发电机的发电原理,线圈电阻不计,电表为理想电表。当线圈转动的转速增大1倍,下列说法正确的是( )
      A.当线圈处于图示位置时,灯泡两端电压最大B.电流表测量的是灯泡的最大电流
      C.电压表的示数增大为原来的2倍D.通过灯泡的电流频率为原来的2倍
      9、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      10、如图所示,在匀强磁场中有一矩形,场强方向平行于该矩形平面。已知,。各点的电势分别为。电子电荷量的大小为。则下列表述正确的是( )
      A.电场强度的大小为
      B.点的电势为
      C.电子在点的电势能比在点低
      D.电子从点运动到点,电场力做功为
      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)某实验小组用下列器材设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过调控电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”“×10”两种倍率。

      A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω
      B.电流表mA:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω
      C.定值电阻R1=1200Ω
      D.电阻箱R2:最大阻值999.99Ω
      E.定值电阻R3=150Ω
      F.电阻箱R4最大阻值9999Ω
      G.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
      (1)该实验小组按图甲所示正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2,使电流表达到满偏电流,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=______Ω,欧姆表的倍率是______(选填“×1”或“×10”);
      (2)闭合电键S
      第一步:调节电阻箱R2,当R2=______Ω时,再将红、黑表笔短接,电流表再次达到满偏电流;
      第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为______Ω。
      12.(12分)用图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.
      (1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量_____.
      A.A点与地面间的距离H
      B.小铁球的质量m
      C.小铁球从A到B的下落时间tAB
      D.小铁球的直径d
      (2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=_____,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为=_____.
      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)某透明材料做成的梯形棱镜如图甲所示,AB//CD,∠B=∠C=90°,∠D=60°,把该棱镜沿AC连线分割成两个三棱镜,并把三楼镜A’BC向右平移一定的距离,如图乙所示。一光线与AD边夹角=30°,从E点射入棱镜,最终垂直于BC边从F点(图中未画出)射出,E、F在垂直于D的方向上相距为d。求:
      (1)透明材料的折射率;
      (2)三棱镜A’BC向右平移的距离。

      14.(16分)如图所示,真空中有以O1为圆心,R为半径的圆形匀强磁场区域,圆的最左端与y轴相切于坐标原点D,圆的最上端与平行于x轴的虚线MN相切于P点,磁场方向垂直纸面向里,第一象限内在虚线MN上方沿v轴负方向有平行于y轴的有界匀强电场(上边界平行于x轴,图中未画出)。现从坐标原点O在纸面内向坐标系的第一象限和第四象限内的不同方向发射速率均为v0的质子。己知沿x轴正方向发射的质子恰好从P点离开磁场进入电场,能到达电场的上边界,最后也能返回磁场,电场强度E和磁感应强度B大小未知,但满足关系,不计质子的重力、质子对电场和磁场的影响及质子间的相互作用。
      (1)求匀强电场上边界与虚线MN的间距d;
      (2)在第四象限内沿与x轴正方向成角的方向发射一质子,最终离开磁场,求从发射到最终离开磁场区域的过程质子运动的时间t;
      (3)若电场方向改为沿x轴的负方向,场强大小不变,如图所示,电场上边界位置也不变,y0=4R处有一平行于x轴的荧光屏,与y轴相交于Q点,由O点发射的所有质子最终均能打在荧光屏上,求荧光屏的最小长度。
      15.(12分)在如图所示的xy平面直角坐标系中,一足够长绝缘薄板正好和x轴的正半轴重合,在全部区域和的条形区域内均分布着方向垂直纸面向里的相同的匀强磁场,且区域磁场上下边界平行。一带正电粒子,从y轴上的(0,a)点以速度v沿与y轴负向成45°角出射。带电粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大小不变,且碰撞过程中无电荷量损失。已知粒子质量为m,电荷量为q,磁感应强度的大小,不计粒子的重力。
      (1)求粒子进入下方磁场后第一次打在绝缘板上的位置;
      (2)为保证粒子不从的下边界射出,磁场下边界位置纵坐标y需要满足的条件;
      (3)在满足(2)的情况下,若在绝缘板上的合适位置开一小孔,粒子穿过后能再次回到出发点。写出在板上开这一小孔可能的位置坐标(不需要写出过程);
      (4)在满足(3)的情况下,求粒子从(0,a)出射仅一次经过区域的磁场到再次返回出发点经历的时间。
      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.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确;
      C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误;
      D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.He+n是热核反应,根据核电荷数守恒和质量守恒可知,其中x=1,A错误;
      B.HeO+H是人工转变,其中x=1,B错误;
      C.B+He是人工转变,其中x=1,C正确;
      D.SrXe+n是裂变反应,根据核反应前后电荷数守恒和质量数守恒知x=10,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件求解细线的拉力;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解;最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,水平分力等于短杆对罐壁的压力。
      【详解】
      先对罐整体受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,拉力等于重力,故:T=mg;再将细线的拉力沿着两个短杆方向分解,如图所示:
      解得:,最后将短杆方向分力沿着水平和竖直方向正交分解,如图所示:
      ,根据牛顿第三定律可知故短杆对罐壁的压力为,故选B。
      【点睛】
      本题关键是灵活选择研究对象,画出受力分析图,然后多次根据共点力平衡条件列式分析。
      4、C
      【解析】
      单色光由空气射入玻璃砖时,折射角小于入射角。图甲错误。图乙正确;当该单色光由玻璃砖射入空气时,发生全反射的临界角的正弦值
      因为
      所以临界角,图丙、图丁中该单色光由玻璃砖射入空气时的入射角为,大于临界角,会发生全反射,图丙正确,图丁错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.根据u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为U1=220V,电压表的读数为变压器的输出电压的有效值,由得电压表读数为:U2=22V,故A错误;
      B.若仅将原线圈的匝数减小到原来的一半,根据可知,U2增大到原来的2倍,由可知,电流表的读数增大到原来的2倍,故B正确;
      C.若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则变压器的输出电压不变,根据可知次级功率变为原来的一半,则变压器输入功率变为原来的一半,选项C错误;
      D.若副线圈匝数增加到原来的2倍,则U2增加到原来的2倍,同时R的阻值也增加到原来的2倍,故输出功率变为原来的2倍,故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.氚核在云室中发生β衰变,没有中子参与,故核反应方程为,故A错误;
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的粒子性,故B错误;
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会发射电子,即射线,故C正确;
      D.由于不知道氚核的初始动量,故由动量守恒无法求出新核的动量,故D错误;
      故选C。
      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.根据左手定则可判定粒子带负电,故A正确;
      B.由题意知,故,故B错误;
      C.根据洛伦兹力提供向心力得:,由题意知r1=r2,故,故C正确;
      D.由粒子在磁场中的周期公式知,粒子在磁场中的周期相同,运动时间之比等于圆周角之比,即t1:t2=120°:240°=1:2,故D错误。
      8、ACD
      【解析】
      A.当线圈处于图示位置时,位于与中性面垂直的平面,瞬时感应电动势最大,灯泡两端电压最大,故A正确;
      B.电流表测量的是通过灯泡电流的有效值,故B错误;
      C.根据
      可知当转速增加1倍,则电动势最大值增大为原来的2倍,根据
      可知电动势有效值增大为原来的2倍,即电压表的示数增大为原来的2倍,故C正确;
      D.根据
      当转速增大1倍,可知交流电的频率变为原来的2倍,即通过灯泡的电流频率为原来的2倍,故D正确。
      故选ACD。
      9、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      10、BC
      【解析】
      A.如图所示
      在延长线上取。则电势
      则连线在等势面上。由几何关系得


      电场强度的大小为
      故A错误;
      B.电场中的电势差有

      故B正确;
      C.因为
      则电子在点的电势能比点低,故C正确;
      D.因为
      则电子由点运动到点时电势能减小,则电场力做功为,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、1500 ×10 14.5 50
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知内阻为
      [2]故中值电阻应为1500Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×10”
      (2)[3]为了得到“×1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150Ω,电流
      此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为
      则有
      所以
      [4]由图可知电流为0.75mA,总电阻
      待测电阻
      对应的刻度应为50
      12、D
      【解析】
      (1)[1]A.根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;
      B.根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;
      C.利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;
      D.利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确.
      故选D.
      (2)[2][3]利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故
      根据机械能守恒的表达式有

      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)根据折射定律以及光路可逆原理。作出光路图如图所示:

      在E点,光的入射角,光的折射角
      所以透明材料的折射率
      (2)设三棱镜向右平移的距离为,在中由几何关系得
      解得
      14、(1)3R;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)经分析,质子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径为R,进入电场后做匀减速直线运动,到达上边界时速度刚好减为零,在电场中,根据动能定理有
      在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力有
      又,联立解得
      (2)质子在磁场和电场中的运动轨迹如图1所示,由几何知识知,质子第一次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为,质子第二次在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为,则
      质子在磁场中运动的总时间
      质子在电场中运动的总时间
      质子在无场区运动的总时间
      故质子运动的总时间为
      (3)经分析,所有质子经过磁场偏转后均沿平行于y轴的方向进入电场,轨迹如图2,质子做类平抛运动,质子刚好打在Q点时,有
      联立解得
      故沿y轴负方向发射的质子打在荧光屏上的位置离y轴最远,最远距离
      出磁场时横坐标x在范围内的质子将打在y轴左侧的荧光屏上,有
      联立解得
      当时,即时,有最大值,最大值为
      故质子打在荧光屏上发光的区域长度为
      15、 (1)击中点的坐标;(2);(3)(n=0,1,2,3,……)或(n=0,1,2,3,……);(4) 或
      【解析】
      (1)粒子的轨迹如图所示,
      已知由

      下磁场区域中弦长
      所以第一次击中点的坐标
      (2)如图,当运动轨迹与磁场下边界相切时,刚好不从y

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