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      2026届重庆市南川中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届重庆市南川中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届重庆市南川中学高考物理全真模拟密押卷含解析,共16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、中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是+x→++3x。下列关于x的说法正确的是( )
      A.x是α粒子,具有很强的电离本领
      B.x是α粒子,穿透能力比较弱
      C.x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的
      D.x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
      2、在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的( )
      A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍
      3、如图所示,一只蚂蚁从盘中心O点向盘边缘M点沿直线OM匀速爬动,同时圆盘绕盘中心O匀速转动,则在蚂蚁向外爬的过程中,下列说法正确的( )
      A.蚂蚁运动的速率不变B.蚂蚁运动的速率变小
      C.相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线D.相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线
      4、发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步卫星轨道3(如图所示)。则卫星分别在1、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
      A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率
      B.卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度
      C.卫星在轨道3上具有的机械能大于它在轨道1上具有的机械能
      D.卫星在轨道3上经过点的加速度大于它在轨道2上经过点的加速度
      5、如图所示,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着系于竖直板上,两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态,已知B球质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,则下列叙述正确的是
      A.小球A、B受到的拉力TOA与TOB相等,且TOA=TOB=
      B.弹簧弹力大小
      C.A球质量为
      D.光滑半圆柱体对A球支持力的大小为mg
      6、如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB为2m,倾角为θ=37°,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小球,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为( )
      A.B.C.D.
      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、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速电压为U的加速电场中被加速,所加磁场的磁感应强度、加速电场的频率可调,磁场的磁感应强度最大值为Bm和加速电场频率的最大值fm。则下列说法正确的是( )
      A.粒子获得的最大动能与加速电压无关
      B.粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为
      C.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为
      D.若 ,则粒子获得的最大动能为
      8、下列说法正确的是
      A.饱和汽压与温度和体积都有关
      B.绝对湿度的单位是Pa,相对湿度没有单位
      C.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越快
      D.气体做等温膨胀,气体分子单位时间对汽缸壁单位面积碰撞的次数一定变少
      E. 饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等
      9、x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是___________
      A.质点Q的起振方向向上
      B.从t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置
      C.从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点
      D.从t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1m
      E. 从t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m处
      10、如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a(a<g)的匀加速运动,重力加速度为g,则下列说法不正确的是
      A.施加外力F大小恒为M(g+a)
      B.A、B分离时,弹簧弹力恰好为零
      C.A、B分离时,A上升的距离为
      D.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值
      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)很多人都认为“力越小速度就越小”,为了检验这个观点是否正确,某兴趣小组的同学设计了这样的实验方案:在水平桌面上放一木块,木块后端与穿过打点计时器的纸带相连,前端通过定滑轮与不可伸长的细线相连接,细线上不等间距地挂了五个钩码,其中第四个钩码与第五个钩码之间的距离最大。起初木块停在靠近打点计时器的位置,第五个钩码到地面的距离小于木块到定滑轮的距离,如图甲所示。接通打点计时器,木块在钩码的牵引下,由静止开始运动,所有钩码落地后,木块会继续运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图乙是实验得到的第一个钩码落地后的一段纸带,纸带运动方向如箭头所示。(当地重力加速度大小g取9.8m/s2)
      (1)根据纸带上提供的数据,可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的______段(用D1,D2,…,D15字母区间表示);第四个钩码落地后至第五个钩码落地前木块在做______运动。
      (2)根据纸带上提供的数据,还可以计算出第五个钩码落地后木块运动的加速度大小为______m/s2;木块与桌面间的动摩擦因数为=______。(计算结果保留两位有效数字)
      (3)根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是___的。(填“正确”或“错误”)
      12.(12分)现有一电池,电动势E约为5V,内阻r 约为50Ω,允许通过的最大电流为50mA.为测定该电池的电动势和内阻,某同学利用如图甲所示的电路进行实验.图中R为电阻箱,阻值范围为0~999.9Ω,R.为定值电阻 V 为理想电压表.
      (1)可供选用的R.有以下几种规格,本实验应选用的R.的规格为______ (填选项序号字母)
      A.15Ω 1.0W B.50Ω 0.01W
      C.60Ω 1.0W D.1500Ω 6.0W
      (2)按照图甲所示的电路图,在答题卡上将图乙所示的实物连接成实验电路________.
      (3)连接好电路,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,记录阻值R 和相应的电压表示数U,测得多组实验数据,并作出如图丙所示的1/U-1/R关系图像,则电动势E=____V,内阻r=____Ω.(结果均保留两位有效数字)
      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)横截面积处处相同的U形玻璃管竖直放置左端封闭,右端开口.初始时,右端管内用h1=4cm的水银柱封闭一段长为L1=9cm的空气柱
      A左端管内用水银封闭有长为L2=14cm的空气柱
      B,这段水银柱液面高度差为h2=8cm,如图甲所示.
      已知大气压强P0=76.0cmHg,环境温度不变.
      (i)求初始时空气柱B的压强(以cmHg为单位);
      (ii)若将玻璃管缓慢旋转180°,使U形管竖直倒置(水银未混合未溢出),如图乙所示当管中水银静止时,求水银柱液面高度差h3.
      14.(16分)电荷周围存在电场,电场虽然看不见,但是它却是客观存在的,可以通过实验对它进行观察和研究。如图所示,是一个均匀带电球,把一个系在丝线上的带电量为、质量为的试探小球先后依次挂在图中三个不同位置,调整丝线长度,使小球静止时的三个位置与带电球的球心处于同一水平线上,三处的丝线与竖直方向的夹角分别为,且。已知重力加速度为。
      (1)对带电小球静止于位置时的受力进行分析,画出受力示意图,并求小球所受电场力的大小;
      (2)根据电场强度的定义,推导带电球产生的电场在位置处的场强大小的表达式,并据此比较三个位置的电场强度的大小关系。
      15.(12分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求:
      (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小;
      (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向;
      (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。
      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】
      AB.根据该反应的特点可知,该核反应属于重核裂变,根据核反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知,x为中子,故AB错误;
      CD.根据物理学史可知,卢瑟福发现了质子,预言了中子的存在,中子是查德威克通过实验最先发现的,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      设斜面倾角为,小球落在斜面上速度方向偏向角为,甲球以速度v抛出,落在斜面上,根据平抛运动的推论可得
      所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等
      对甲有
      对乙有
      所以
      故ACD错误B正确。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      AB.在蚂蚁向外爬的过程中,沿半径方向的速度不变,垂直于半径方向的速度逐渐变大,可知合速度逐渐变大,即蚂蚁运动的速率变大,选项AB错误;
      C.蚂蚁沿半径方向运动,则相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线,选项C正确;
      D.相对地面,蚂蚁有沿半径方向的匀速运动和垂直半径方向的圆周运动,则合运动的轨迹不是直线,选项D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      ABD.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有
      解得



      轨道3半径比轨道1半径大,根据①②④三式,卫星在轨道1上线速度较大,角速度也较大,卫星在轨道3上经过点的加速度等于它在轨道2上经过点的加速度,故ABD均错误;
      C.卫星从轨道1到轨道3需要克服引力做较多的功,故在轨道3上机械能较大,故C正确;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A、B、隔离对B分析,根据共点力平衡得:
      水平方向有:TOBsin45°=F
      竖直方向有:TOBcs45°=mg,
      则,弹簧弹力 F=mg,
      根据定滑轮的特性知:TOA与TOB相等;故A,B错误.
      C、D、对A分析,如图所示:
      由几何关系可知拉力TOA和支持力N与水平方向的夹角相等,夹角为60°,则N和T相等,有:2TOAsin60°=mAg,
      解得:,由对称性可得:,故C正确,D错误.
      故选C.
      【点睛】
      解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.本题采用隔离法研究比较简便.
      6、A
      【解析】
      设AB高为h,则从A点抛出的小球运动的时间
      从D点抛出的小球运动的时间
      在水平方向上有


      代入数据得
      x=m
      故A正确,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、ACD
      【解析】
      A.当粒子出D形盒时,速度最大,动能最大,根据qvB=m,得
      v=
      则粒子获得的最大动能
      Ekm=mv2=
      粒子获得的最大动能与加速电压无关,故A正确。
      B.粒子在加速电场中第n次加速获得的速度,根据动能定理
      nqU=mvn2
      可得
      vn=
      同理,粒子在加速电场中第n+1次加速获得的速度
      vn+1=
      粒子在磁场中运动的半径r=,则粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为,故B错误。
      C.粒子被电场加速一次动能的增加为qU,则粒子被加速的次数
      n==
      粒子在磁场中运动周期的次数
      n′==
      粒子在磁场中运动周期T=,则粒子从静止开始到出口处所需的时间
      t=n′T==
      故C正确。
      D. 加速电场的频率应该等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即, 当磁感应强度为Bm时,加速电场的频率应该为 ,粒子的动能为Ek=mv2。
      当时,粒子的最大动能由Bm决定,则
      解得粒子获得的最大动能为
      当时,粒子的最大动能由fm决定,则
      vm=2πfmR
      解得粒子获得的最大动能为
      Ekm=2π2mfm2R2
      故D正确。
      故选ACD.
      8、BDE
      【解析】
      饱和汽压与温度有关,和体积无关,选项A错误;绝对湿度及压强表示其单位是Pa,相对湿度没有单位,则B正确;空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢,则C错误;气体做等温膨胀,分子密度变小,气体分子单位时间对汽缸壁单位面积碰撞的次数一定变少,则D正确;饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等,则E正确;故选BDE。
      9、BCD
      【解析】
      由图读出波长和周期T,由波长与周期可求出波传播的速度,根据质点的位置分析其运动情况,注意质点不随着波迁移;
      【详解】
      A、由图甲可知,在时刻振源质点是向y轴负方向振动,其余质点重复振源质点的运动情况,故质点Q起振的方向仍为y轴负方向,故选项A错误;
      B、由图甲可知周期为,由图乙可知波长为,
      则波速为:
      则由图乙可知当P再次处于平衡位置时,时间为:
      经过周期的整数倍之后,质点P再次处于平衡位置,即经过还处于平衡位置,故选项B正确;
      C、由于波沿轴正方向传播,可知从t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点,故选项C正确;
      D、由题可知:,若质点P在最高点、最低点或平衡位置,则通过的路程为:,但此时质点P不在特殊位置,故其路程小于,故选项D正确;
      E、波传播的是能量或者说是波的形状,但是质点不随着波迁移,故选项E错误。
      10、ABD
      【解析】
      题中弹簧弹力根据胡克定律列式求解,先对物体AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程;再对物体B受力分析,根据牛顿第二定律列方程;t1时刻是A与B分离的时刻,之间的弹力为零。
      【详解】
      A项:施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有:
      2Mg=kx
      解得:
      加外力F后到物体A、B分离前,对AB整体有
      又因
      由于压缩量x减小,故F为变力,物体A、B分离时,此时A、B具有共同的v和a,且
      对A有:
      解得此时: ,故A错误;
      B、D项:A、B分离后,B将做加速度减小的加速运动,当时,B达到最大速度,故B、D错误;
      C项:对B有: ,解得:,此时弹簧的压缩量为,故弹簧的压缩量减小了,即A上升的距离,故C正确。
      本题选不正确的,故应选:ABD。
      【点睛】
      本题关键是明确A与B分离的时刻,它们间的弹力为零这一临界条件;然后分别对AB整体和B物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程分析。
      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、 匀速直线 5.0 0.51 错误
      【解析】
      (1)[1][2].第五个钩码落地后木块将做减速运动,点迹间距逐渐减小,则可以判断第五个钩码落地时可能出现在纸带中的;由此也可判断第四个钩码落地后至第五个钩码落地前的一段时间内,纸带上点迹均匀,木块在做匀速直线运动。
      (2)[3][4].由纸带可看出,第五个钩码落地后 根据可得木块运动的加速度大小为

      可得
      μ=0.51
      (3)[5].根据纸带上提供的数据,分析可知“力越小速度就越小”的观点是错误的。
      12、C 5.0 53
      【解析】
      (1)定值电阻起保护作用,电动势为5V,允许通过的电流为:50mA;由欧姆定律可得:;需要的保护电阻约为:100-50=50Ω;故电阻数值上BC均可以,但由于B中额定功率太小,所以额定电流过小,故应选择C(60Ω,1.0W);
      (2)根据原理图图,连接实物图如图所示:
      (3)由闭合电路欧姆定律得,可整理为,根据图象可知,解得E=5.0V;,解得.
      【点睛】
      题考查测量电动势和内电阻的实验,注意只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学整理表达出有关一次函数式的形式,再求出k和b即可.
      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、 (i)72cmHg (ii)12cm
      【解析】
      (i)初始时,空气柱A的压强为pA=p0+ρgh1
      而pB+ρgh2=pA
      联立解得气体B的压强为pB=72cmHg
      (ii)U形管倒置后,空气柱A的压强为pA′=p0-ρgh1
      空气柱B的压强为pB'=pA′+ρgh3
      空气柱B的长度
      由玻意耳定律可得pBL2=pB'L2'
      联立解得h3=12cm。
      14、 (1) ;;(2)
      【解析】
      (1)受竖直向下重力,水平向右的电场力,斜向上的拉力,受力示意图如图所示
      根据共点力平衡条件可得:
      (2)由电场的定义
      ,,
      由于
      可得
      15、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s;
      【解析】
      (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      vP=10m/s,
      在P点,由牛顿第二定律得:

      代入数据解得:
      F=60N;
      (2)物块A从P到D过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      v1=12m/s,
      A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAv1=mAvA+mBvB,
      由机械能守恒定律得:

      代入数据解得:
      vA=6m/s,方向水平向右
      vB=18m/s,方向水平向右
      (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得,
      对A:
      qE-μmAg=mAaA,
      对B:
      μmBg=mBaB,
      代入数据解得:

      aB=2m/s2,
      设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得:

      代入数据解得:
      t=7.2s;

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      这是一份2026届广东省南海中学高考物理全真模拟密押卷含解析,共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。

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