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      2026届重庆市七校联盟高考冲刺物理模拟试题含解析

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      2026届重庆市七校联盟高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份2026届重庆市七校联盟高考冲刺物理模拟试题含解析,共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、某时刻水平抛出的小球,在时的速度方向与水平方向的夹角,,其速度方向与水平方向的夹角。忽略空气阻力,重力加速度,则小球初速度的大小为( )
      A.B.C.D.
      2、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为,潇湘一号07卫星轨道半径为,两颗卫星的轨道半径,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速度为,则下面说法中正确的是( )
      A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为
      B.卫星在轨道上运行的线速度大于卫星在轨道上运行的线速度
      C.卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度
      D.卫星在轨道上运行的周期小于卫星在轨道上运行的周期
      3、如图所示,做实验“探究感应电流方向的规律”。竖直放置的条形磁体从线圈的上方附近竖直下落进入竖直放置的线圈中,并穿出线圈。传感器上能直接显示感应电流随时间变化的规律。取线圈中电流方向由到为正方向,则传感器所显示的规律与图中最接近的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
      A.到达点时,炮弹的速度为零
      B.到达点时,炮弹的加速度为零
      C.炮弹经过点时的速度大于经过点时的速度
      D.炮弹由点运动到点的时间大于由点运动到点的时间
      5、在超导托卡马克实验装置中,质量为的与质量为的发生核聚变反应,放出质量为的,并生成质量为的新核。若已知真空中的光速为,则下列说法正确的是( )
      A.新核的中子数为2,且该新核是的同位素
      B.该过程属于衰变
      C.该反应释放的核能为
      D.核反应前后系统动量不守恒
      6、如图所示,一正方形木板绕其对角线上O1点做匀速转动。关于木板边缘的各点的运动,下列说法中正确的是
      A.A点角速度最大
      B.B点线速度最小
      C.C、D两点线速度相同
      D.A、B两点转速相同
      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,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以v1、v2的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最终都从N点离开磁场,则( )
      A.粒子a、b可能带异种电荷
      B.粒子a、b一定带同种电荷
      C.v1:v2可能为2:1
      D.v1:v2只能为1:1
      8、一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知气体在状态A时的温度为17℃,热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K,则下列说法正确的是( )
      A.气体在状态B时的温度为290K
      B.气体在状态C时的温度为580K
      C.气体由状态B到状态C的过程中,温度降低,内能减小
      D.气体由状态B到状态C的过程中,从外界吸收热量
      9、如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为2R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一电阻为R的导体棒PQ接入电路,在水平拉力作用下沿ab、de 。以速度D匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad边向bc边滑动的过程中( )
      A.PQ中电流先增大后减小
      B.PQ两端电压先减小后增大
      C.PQ上拉力的功率先减小后增大
      D.线框消耗的电功率先增大后减小
      10、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则( )
      A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为
      B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为
      C.弹簧恢复原长时滑块的动能为
      D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为
      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)为测得某圆柱形金属导体的电阻率,某同学设计了如下实验。
      (1)用螺旋测微器测它的直径,如图甲所示,为___________mm,用游标卡尺测它的长度,如图乙所示,为___________cm。
      (2)用伏安法测得该金属导体的伏安特性曲线如图丙所示,则该金属导体材料的电阻率与________有关,并且电阻率随该物理量的增大而___________(填“增大”或“减小”)。
      (3)若把该金属导体与一阻值为4.0Ω的定值电阻串联后接在电源电动势为3.0V、内阻为1.0Ω的电源两端,该金属导体的热功率为___________W。(保留两位有效数字)
      12.(12分)如图甲所示,一根伸长可忽略的轻绳跨过轻质定滑轮,两个质量相等的砝码盘分别系于绳的两端。甲、乙两位同学利用该装置探究系统加速度与其所受合力的关系。共有9个质量均为m的砝码供实验时使用。
      请回答下列问题:
      (1)实验中,甲将左盘拉至恰好与地面接触,乙把5个硅码放在右盘中,4个底码放在左盘中。系统稳定后,甲由静止释放左盘;
      (2)若要从(1)的操作中获取计算系统加速度大小的数据,下列器材中必须使用的是____(填正确答案标号);
      A.米尺
      B.秒表
      C.天平
      D.弹簧秤
      (3)请说明用(2)中选择的器材要测量本实验中的必要物理量是:_________________;
      (4)由(3)中测量得到的物理量的数据,根据公式________________(用所测量物理量的符号表示),可以计算岀系统加速度的大小:
      (5)依次把左盘中的砝码逐个移到右盘中,重复(1)(3)(4)操作;获得系统在受不同合力作用下加速度的大小,记录的数据如下表,请利用表中数据在图乙上描点并作出a-F图象___________;
      (6)从作出的a-F图像能得到的实验结论是:___________________。
      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,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      14.(16分)图甲为光滑金属导轨制成的斜面,导轨的间距为,左侧斜面的倾角,右侧斜面的中间用阻值为的电阻连接。在左侧斜面区域存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,右侧斜面轨道及其右侧区域中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为。在斜面的顶端e、f两点分别用等长的轻质柔软细导线连接导体棒ab,另一导体棒cd置于左侧斜面轨道上,与导轨垂直且接触良好,ab棒和cd棒的质量均为,ab棒的电阻为,cd棒的电阻为。已知t=0时刻起,cd棒在沿斜面向下的拉力作用下开始向下运动(cd棒始终在左侧斜面上运动),而ab棒在水平拉力F作用下始终处于静止状态,F随时间变化的关系如图乙所示,ab棒静止时细导线与竖直方向的夹角。其中导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架。
      (1)请通过计算分析cd棒的运动情况;
      (2)若t=0时刻起,求2s内cd受到拉力的冲量;
      (3)3 s内电阻R上产生的焦耳热为2. 88 J,则此过程中拉力对cd棒做的功为多少?
      15.(12分)如图所示为一个带有阀门K、容积为2dm3的容器(容积不可改变)。先打开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进1×105Pa、200cm3的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强p=1×105Pa)
      (i)若要使气体压强增大到5.0×105Pa,应打多少次气?
      (ii)若上述容器中装的是5.0×105Pa的氧气,现用它给容积为0.7dm3的真空瓶充气,使瓶中的气压最终达到符合标准的2.0×105Pa,则可充多少瓶?
      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】
      将小球在时和时的速度分解,如图所示:
      则有

      又因为
      解得
      选项C项正确,ABD错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.由万有引力提供向心力有

      设地球半径为R,则有
      联立得
      由于

      故A错误;
      B.由公式

      由于则卫星在轨道上运行的线速度小于卫星在轨道上运行的线速度,故B错误;
      C.由公式

      则卫星在轨道上运行的向心加速度小于卫星在轨道上运行的向心加速度,故C正确;
      D.由开普勒第三定律可知,由于则卫星在轨道上运行的周期大于卫星在轨道上运行的周期,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      磁体进入线圈端的过程,其磁场穿过线圈向上且增加,由楞次定律知感应电流的磁场向下,则线圈中的电流方向从到,为负值。磁体在线圈中间运动时,其磁场穿过线圈的磁通量不变,无感应电流,磁体离开线圈端的过程,磁场穿过线圈向上且减小,由楞次定律知感应电流的磁场向上,则电流方向从到,为正值,且此过程磁体运动速度大于进入过程,磁通量的变化率大。由法拉第电磁感应定律知,该过程的感应电动势大,则感应电流大,故B正确。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;
      B.在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;
      C.由于空气阻力恒做负功,所以根据动能定理可知经过点时的速度大于经过点时的速度,C正确;
      D.从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即
      解得
      在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即
      解得
      故,根据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,故D错误;
      5、A
      【解析】
      A.由质量数守恒和电荷数守恒可知新核的质量数和电荷数分别为4和2,新核是,是的同位素,中子数为2,故A正确;
      B.该过程是核聚变反应,不属于衰变,故B错误;
      C.该反应释放的核能为
      故C错误;
      D.核反应前后系统动量守恒,故D错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.根据题意,一正方形木板绕其对角线上点做匀速转动,那么木板上各点的角速度相同,故A错误;
      B.根据线速度与角速度关系式,转动半径越小的,线速度也越小,由几何关系可知, 点到BD、BC边垂线的垂足点半径最小,线速度最小,故B错误;
      C.从点到、两点的间距相等,那么它们的线速度大小相同,方向不同,故C错误;
      D.因角速度相同,因此它们的转速也相等,故D正确;
      故选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、BC
      【解析】
      AB.两粒子都从M点入射从N点出射,则a粒子向下偏转,b粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A错误,B正确;
      CD.设磁场半径为R,将MN当成磁场的边界,两粒子均与边界成45°入射,由运动对称性可知出射时与边界成45°,则一次偏转穿过MN时速度偏转90°;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a粒子重复k次穿过MN,b粒子重复n次穿过MN,由几何关系可知
      ()
      ()
      由洛伦兹力提供向心力,可得
      而两个粒子的比荷相同,可知
      如,时,,如,时,,则v1:v2可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A.气体在状态A时的温度为17 C,TA=(273+17)K=290 K,由理想气体状态方程得
      气体在状态 B时的温度
      TB=1160K
      A项错误;
      B.气体由状态B到状态C做等容变化,根据查理定律得
      解得
      Tc=580K
      B项正确;
      C.气体由状态B到状态C不对外做功,但温度降低,内能减小,C项正确;
      D.根据热力学第一定律可知气体向外界放出热量,D项错误。
      故选BC。
      9、CD
      【解析】
      A.导体棒为电源产生的电动势为
      等效电路为左边电阻和右边并联,总电阻为
      又线框总电阻为,在从靠近处向滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,故A项错误;
      B.两端电压为路端电压
      即先增大后减小,故B项错误;
      C.拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有
      先减小后增大,故C项正确;
      D.根据功率曲线可知当外电阻时输出功率最大,而外电阻先由小于的某值开始增加到,再减小到小于的某值,所以线框消耗的功率先增大后减小,故D项正确.
      故选CD。
      10、ABD
      【解析】
      A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:
      解得,A正确;
      B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;
      C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;
      D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得
      联立解得,D正确。
      故选ABD。
      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、0.600 2.060 温度 增大 0.45
      【解析】
      (1)[1].螺旋测微器的读数由固定刻度和可动刻度两部分组成,直径为
      d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm
      [2].游标卡尺的读数由固定刻度和游标尺上的读数两部分组成,长度为
      L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm
      (2)[3][4].由曲线可看出温度升高电阻增大,电阻率增大;
      (3)[5].电源与4.0Ω的定值电阻串联组成等效电源,有
      U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I
      在灯泡伏安特性曲线中作出电源的U-I图象,两图象的交点坐标值为:U=1.5V,I=0.3A
      灯泡功率为
      P=UI=1.5V×0.3A=0.45W
      12、AB 释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t 系统质量一定时,其加速度与所受合外力成正比
      【解析】
      (2)[1]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,由公式可知,要得到加速度应测量释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t,故AB正确。
      故选AB;
      (3)[2]由(2)可知,要测量本实验中的必要物理量,释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t
      (4)[3]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,满足
      (5)[4]根据表格数据描点如图
      (6)[5]由图像可知,a-F图像为经过原点的一条直线,说明系统质量不变时加速度和合外力成正比。
      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)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      14、 (1)cd棒在导轨上做匀加速度直线运动;(2);(3)
      【解析】
      (1)设绳中总拉力为,对导体棒分析,由平衡方程得:
      解得:
      由图乙可知:
      则有:
      棒上的电流为:
      则棒运动的速度随时间变化的关系:
      即棒在导轨上做匀加速度直线运动。
      (2)棒上的电流为:
      则在2 s内,平均电流为0.4 A,通过的电荷量为0.8 C,通过棒的电荷量为1.6C
      由动量定理得:
      解得:
      (3)3 s内电阻上产生的的热量为,则棒产生的热量也为,棒上产生的热量为,则整个回路中产生的总热量为28. 8 J,即3 s内克服安培力做功为28. 8J
      而重力做功为:
      对导体棒,由动能定理得:
      克安
      由运动学公式可知导体棒的速度为24 m/s
      解得:
      15、(1)40次 (2)4瓶
      【解析】
      (1)设需要打气n次,因每次打入的气体相同,故可视n次打入的气体一次性打入,
      则气体的初状态:,
      末状态:,
      其中:
      由玻意尔定律:
      代入数据解得:;
      (2)设气压为时气体的体积为,则
      由玻意尔定律有:
      代入数据解得:
      真空瓶的容积为
      因:
      故可充4瓶。

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