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      2026届重庆市七校(渝北中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届重庆市七校(渝北中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市七校(渝北中学高考仿真卷物理试卷含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,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、一列简谐横波沿x轴正向传播,波形如图所示,波速为10m/s。下列说法正确的是( )
      A.该波的振幅为0.5m,频率为2Hz
      B.此时P点向y轴负方向运动
      C.再经0.9s,Q点有沿y轴正方向的最大加速度
      D.再经1.05s,质点P沿波传播方向迁移了10.5m
      2、A、B两物体经过同一地点时开始计时,它们沿直线运动的速度随时间变化的规律如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.t1时刻A、B两物体相遇
      B.t2时刻B物体速度变化率为零
      C.t1到t3时间内两物体的间距先增大后减小
      D.A、B两物体速度方向一直相同
      3、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )
      A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s
      B.石块水平抛出时的初速度为20m/s
      C.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050J
      D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J
      4、氢原子的能级如图,大量氢原子处于n=4能级上。当氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级时,辐射光的波长为1884nm,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,下列判断正确的是( )
      A.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级,辐射的光子是可见光光子
      B.从高能级向低能级跃迁时,氢原子要吸收能量
      C.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长大于1884nm
      D.用氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射的光照射W逸=6.34eV的铂,能发生光电效应
      5、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是( )
      A.汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线
      B.t1时刻两辆汽车相遇
      C.t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度
      D.在0~t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小
      6、若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球从抛出到落地的位移为L。已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
      A.月球表面的重力加速度
      B.月球的质量
      C.月球的第一宇宙速度
      D.月球的平均密度
      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、下列说法正确的是( )
      A.人耳听到的声波比超声波更容易发生明显衍射现象
      B.在双缝干涉实验中,光的频率越高,光屏上出现的条纹越宽
      C.梳头发时梳子带了电荷,来回抖动梳子时会向外发射电磁波
      D.狭义相对论认为,在惯性系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关
      E.火车鸣笛向我们驶来,我们听到的声音频率比声源振动的频率低
      8、下列说法正确的是____________
      A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力
      B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动
      C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
      D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度
      E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少
      9、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间以及B与地面间的动摩擦因数都为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当时, A的加速度为
      B.当时, A、B都相对地面静止
      C.无论F大小为何值,B都不动
      D.当时, B才可以开始滑动
      10、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器( )
      A.副线圈输出电压的频率为100Hz
      B.副线圈输出电压的有效值为10V
      C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
      D.原、副线圈的电流之比为1︰4
      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)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_______________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量ΔU1与电流表示数变化量ΔI的比值_______________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
      12.(12分)实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为m0的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等.实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度.
      (1) 正确进行实验操作,得到一条纸带。纸带的一部分如左图所示,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s。该同学将纸带从每个计数点处截断,得到6条短纸带,再把6条短纸带的下端对齐贴在纸上,以纸带下端为横轴建立直角坐标系,并将刻度尺边缘紧靠纵轴,其示数如右图所示。则打下计数点“2”时小车的速度大小为____________m/s;小车的加速度大小为___________ m/s2(结果均保留两位有效数字)
      (2) 将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出a-m图象如图所示.已知当地重力加速度g=9.8 m/s2,则木块与木板间动摩擦因数μ=________(保留两位有效数字);μ的测量值________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      (3) 实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量.
      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,在倾角为θ的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。
      (1)求磁场B2的磁感应强度大小;
      (2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;
      (3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。
      14.(16分)如图,半径为a的内圆A是电子发射器,其金属圆周表圆各处可沿纸面内的任意方向发射速率为v的电子;外圆C为与A同心的金属网,半径为a.不考虑静电感应及电子的重力和电子间的相互作用,已知电子质量为m,电量为e.
      (1)为使从C射出的电子速率达到3v,C、A间应加多大的电压U;
      (2)C、A间不加电压,而加垂直于纸面向里的匀强磁场.
      ①若沿A径向射出的电子恰好不从C射出,求该电子第一次回到A时,在磁场中运动的时间t;
      ②为使所有电子都不从C射出,所加磁场磁感应强度B应多大.
      15.(12分)如图所示,一轻弹簧左端与竖直的墙连接,右端与质量为m的物块接触,开始时弹簧处于原长,弹簧的劲度系数为k,现用恒力F向左推物块,当物块运动到最左端时,推力做的功为W,重力加速度为g,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧的形变在弹性限度内,求:
      (1)物块向左移动过程中克服摩擦力做的功;
      (2)物块运动到最左端时,撤去推力,弹簧能将物块弹开,则物块从最左端起向右能运动多远?
      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】
      A.从图中可以看出振幅为0.5m,波长为4m,所以周期为
      则频率为
      故A错误;
      B.因为波沿x轴正向传播,所以P点下一步会成为波峰,应该向y轴正方向运动,故B错误;
      C.因为周期是0.4s,简谐横波沿x轴正向传播,所以经过0.9s后,相当于Q点经过0.1s到达波谷,此时加速度最大,并且沿着y轴正方向,故C正确;
      D.质点P只会上下振动,不会沿波传播方向迁移,故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.由v-t图像可知, t1时刻A、B两物体速度相同,A的位移大于B的位移,两物体没有相遇,选项A错误;
      B. v-t图像的斜率等于加速度,则t2时刻B物体加速度为零,速度变化率为零,选项B正确;
      C. 因t1时刻A在B之前,则t1到t3时间内两物体的间距先减小后增大,选项C错误;
      D. 物体B一直沿正方向运动,物体A在t1到t3的某段时间内向负方向运动,则A、B两物体速度方向不是一直相同,选项D错误;
      3、C
      【解析】
      AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为
      可得
      水平方向匀速直线运动
      可得平抛的初速度为
      故AB错误;
      C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理
      解得长臂对石块做的功为
      故C正确,D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级,辐射的光子的能量为
      此能量比可见光光子的能量小,不可能是可见光光子,故A错误;
      B.从高能级向低能级跃迁时,氢原子一定向外放出能量,故B错误;
      C.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子能量小于从n=3能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量,根据
      可知从n=3能级跃迁到n=1能级辐射的光子波长小于1884nm,故C错误;
      D.氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射的光子的能量值
      故用该光照射的铂,能发生光电效应,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误;
      B.A、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误;
      C.v-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确;
      D.在0~t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.由小球平抛,依题意有

      故A错误;
      B.由

      故B错误;
      C.第一宇宙速度
      故C正确;
      D.根据
      则月球平均密度
      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、ACD
      【解析】
      A.超声波比人耳听到的声波波长短,而波长越长越容易发生光的衍射,所以人耳听到的声波比超声波更容易发生明显衍射现象,A正确;
      B.根据双缝干涉实验中相邻亮(暗)条纹的间距公式
      可知,光的频率越高,波长越短,光屏上出现的条纹越窄,所以B错误;
      C.梳头发时梳子带了电荷,来回抖动梳子时会产生变化的电磁场,即可向外发射电磁波;所以C正确;
      D.狭义相对论认为,在惯性系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关,所以D正确;
      E.火车鸣笛向我们驶来,即波源与观察者相互靠近,我们听到的声音频率比声源振动的频率高,所以E错误。
      故选ACD。
      8、BDE
      【解析】
      A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误;
      B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确;
      C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误;
      D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确;
      E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确.
      9、BC
      【解析】
      A.当F=2.5μmg时,由牛顿第二定律有:
      F-2μmg=2ma,
      解得:
      a=0.25μg,
      故A错误;
      B.因物体A、B之间的最大静摩擦力为:
      fmax=μmAg=2μmg
      B与地面间的最大静摩擦力为:
      f′max=μ(mA+mB)g=3μmg,
      则当 F<2μmg时,A和B都不会运动,故B正确;
      CD.物体A、B之间的最大静摩擦力为2μmg,B与地面间的最大静摩擦力为3μmg,所以无论拉力多大B都不会发生滑动,故D错误、C正确.
      10、BC
      【解析】
      A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为
      故A错误;
      B.由题意可得
      解得
      故B正确;
      C.电源的有效值为
      设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即
      解得
      故C正确;
      D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,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、变小 不变
      【解析】
      [1]根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律:
      可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由:
      可知内电压变大,故电压表2的示数变小;
      [2]因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据
      结合数学推理可知:
      所以电压表1的示数变化量与电流表示数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的横截面积变大,根据电阻定律:
      可知内电阻减小,故比值变小。
      12、0.47; 0.70; 0.33; 大于; 不需要;
      【解析】
      (1)依据中时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度,那么计数点“2”时小车的速度大小为: ;根据∆x=aT2结合逐差法可得:。
      (2)根据牛顿第二定律可知mg-μ(M-m)g=Ma,解得,由图可知,-μg=-3.3,解得μ=0.33;
      μ的测量值大于真实值,原因是滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦等;
      (3)在此实验中,由于把小车和砝码的质量作为了整体,结合第二问可知,不需要满足悬挂钩码质量远小于木块和槽中的钩码总质量;
      【点睛】
      此题在求解加速度时还可这样做:纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比,还等于各段纸带中间时刻的速度之比,即纸带的高度之比等于中间时刻速度之比,这种等效替代的方法减小了解题难度,要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用。
      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)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律
      根据闭合电路欧姆定律
      MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡
      解得
      (2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为μ,则
      根据牛顿第二定律
      解得
      (3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时
      导体切割磁感线
      通过回路的感应电流
      安培力为
      最大动能
      联立方程解得
      14、(1) (2)① ②
      【解析】
      (1)对电子经C、A间的电场加速时,由动能定理得

      (2)电子在C、A间磁场中运动轨迹与金属网相切.轨迹如图所示.
      设此轨迹圆的半径为r,则


      故θ=60°
      所以电子在磁场中运动的时间

      (3)若沿切线方向射出的电子轨迹恰好与金属网C相切.则所有电子都不从C射出,轨迹如图所示:


      所以
      15、(1)(2)
      【解析】
      (1)设物块向左移动的距离为x,根据题意:
      克服摩擦力做功:
      (2)物块向左运动过程中,由于弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,弹簧弹力做功:
      根据弹簧弹力做功与弹性势能大小关系,弹簧具有的最大弹性势能:
      撤去推力后,根据动能定理:
      可得物块能向右运动的距离:
      点睛:此题关键要搞清能量之间的转化关系,知道弹力做功等于弹性势能的变化;因弹簧的弹力与物块运动的位移成正比,所以求解弹力做功时,弹力可取平均值.

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