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      2026届重庆市彭水第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      2026届重庆市彭水第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份2026届重庆市彭水第一中学高三冲刺模拟物理试卷含解析,文件包含历史河北卷2026年中考考前最后一卷全解全析docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷考试版A4docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷考试版A3docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷参考答案docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷答题卡A3docx、历史河北卷2026年中考考前最后一卷答题卡A4docx等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。
      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、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力.下列图中能使帆船获得前进动力的是
      A.B.
      C.D.
      2、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
      A.B.
      C.D.
      3、跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落,已知运动员和他身上装备的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有12条相同的拉线(拉线重量不计),均匀分布在伞面边缘上,每根拉线和竖直方向都成30°角。那么每根拉线上的张力大小为( )
      A.B.C.D.
      4、OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面,ON=OM,a、b两束可见单色光(关于OO′)对称,从空气垂直射入棱镜底面 MN,在棱镜侧面 OM、ON上反射和折射的情况如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.在棱镜中a光束的折射率大于b光束的折射率
      B.在棱镜中,a光束的传播速度小于b光束的传播速度
      C.a、b 两束光用同样的装置分别做单缝衍射实验,a光束比b光束的中央亮条纹宽
      D.a、b两束光用同样的装置分别做双缝干涉实验,a光束比b光束的条纹间距小
      5、在xy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s.M、N是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示.在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处.已知该波的周期大于1s,则下列说法中正确的是( )
      A.该波的周期为s
      B.在t=s时,N的速度一定为2m/s
      C.从t=0到t=1s,M向右移动了2m
      D.从t=s到t=s,M的动能逐渐增大
      6、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是( )
      A.交变电流的频率为100Hz
      B.电压表的示数为10V
      C.当温度升高时,灯泡L变亮
      D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大
      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、如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,是平衡位置为处的质点,是平衡位置为处的质点,若点相继出现两个波峰的时间间隔为,则下列说法正确的是( )
      A.该波的传播速度
      B.若波沿轴正方向传播,则处的质点经过即可与点位移相等
      C.、两质点的振动方向总是相反
      D.从图示位置计时,若点比点先到达波谷,则波的传播方向沿轴负方向
      E.若波沿轴正方向传播,从图示时刻计时,再经过,、两质点的位移相同
      8、如图所示,倾角为α的光滑导轨上接入一定值电阻,Ⅰ和Ⅱ是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B1,恒定不变,区域Ⅱ中磁感应强度随时间B2=kt(k>0)变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域Ⅰ垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止,不计导轨电阻,则下列说法正确的是( )
      A.通过金属杆的电流大小为
      B.通过金属杆的电流方向是从a到b
      C.定值电阻的阻值为
      D.定值电阻的阻值为
      9、关于理想气体,下列说法正确的是( )
      A.已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量
      B.已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子直径
      C.气体压强是因为气体分子间表现为斥力
      D.气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致
      E.一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大
      10、下列说法正确的是( )
      A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
      B.物体内能增加,温度不一定升高
      C.物体的温度越高,分子运动的速率越大
      D.气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积
      E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      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)图甲为一个简单的多用电表的电路图,其中电源的电动势E=1.5V、内阻r=1.0Ω,电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度。
      (1)选择开关接“1”,指针指在图乙所示位置时示数为_____(结果保留三位有效数字)。
      (2)如果选择开关接“3”,图甲中电阻R2=240Ω,则此状态下多用电表为量程_____的电压表。
      (3)如果选择开关接“2”,该多用电表可用来测电阻,C刻度应标为_______Ω。
      (4)如果选择开关接“2”,红、黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针刚好满偏,再测量某一电阻,指针指在图乙所示位置,则该电阻的测量阻值为_______Ω(保留两位有效数字)。
      (5)如果将该多用电表的电池换成一个电动势为1.5V、内阻为1.2Ω的电池,正确调零后测量某电阻的阻值,其测量结果_____(选填“偏大”、“偏小”或“准确”)。
      12.(12分)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9kΩ,R2=14.9kΩ.现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50Ω;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω,又有三个精密定值电阻r1=100Ω,r2=150Ω,r3=200Ω.若保留R1、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:
      (1)原表头G满偏电流I=_______,内阻r=_______.
      (2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_____(标识出所选用的相应器材符号)
      (3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:
      电流表A量程0~5mA,内阻未知;
      最大阻值约为100Ω的滑动变阻器;
      电源E(电动势约3V);
      开关S、导线若干.
      由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 ____________,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为____Ω.
      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)如图甲所示,、为两平行金属板,为板上的小孔,半径的圆与板相切于处,在圆周上,且。圆内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场;两板间有分布均匀的电场,电场强度随时间的变化规律如图乙所示。当时,一靠近处的带电粒子由静止释放后,向板运动,当时返回处,进入磁场后,从点离开磁场。已知粒子的比荷,不计粒子重力,粒子不会碰到板。求:
      (1)内的场强大小;
      (2)磁感应强度大小以及粒子在磁场中运动的时间(,时间保留两位有效数字)。

      14.(16分)如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为三的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。
      (1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;
      (2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;
      (3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=。=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。
      15.(12分)现有由同一种材料制成的一个透明工艺品,其切面形状图如图所示。其中顶部A为矩形形状,高CM=L,边长CD=d,底部B为等边三角形。现让一束单色光线从B部分MH边的中点O1表面处沿竖直方向射入,光线进入B后发现折射光线恰好与B部分的HM'平行且经过MM',最后从A部分的CD边上某点O处射出,光在真空中的传播速度为c。求:
      (i)光在工艺品中传播的速度;
      (ii)光在工艺品中传播的时间。
      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、D
      【解析】
      船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向.船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量
      【详解】
      A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零.故A项错误.
      B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误.
      C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误.
      D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力.故D项正确.
      2、A
      【解析】
      因为不计一切摩擦和阻力,冰球受打击之后做匀速直线运动; 冰球在受到打击时,沿打击的方向会获得一个分速度,所以合速度的方向一定在初速度方向与打击的方向之间,不能沿打击的方向,由以上的分析可知,A正确,BCD都错误。
      故选A。
      3、A
      【解析】
      以一根拉线为例,每根拉线拉力向上的分力
      由共点力的平衡条件可知:
      12F1=G1
      解得:

      A.,与结论相符,选项A正确;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      4、C
      【解析】
      AB.由光路图看出,光束在面上发生了全反射,而光束在面上没有发生全反射,而入射角相同,说明光的临界角小于光的临界角,由
      分析得知,玻璃对光束的折射率小于光束的折射率,由
      得知在玻璃砖中光的传播速度比光大,故AB错误;
      C.由于玻璃对光的折射率小于光的折射率,则光的频率比光的低,光的波长比光的长,所以光比光更容易发生明显的衍射现象,用同样的装置分别做单缝衍射实验,光束比光束的中央亮条纹宽,故C正确;
      D.根据条纹间距公式
      可知双缝干涉条纹间距与波长成正比,所以光束的条纹间距大,故D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.波速为2m/s,波的周期大于1s,则波长大于2m,M、N的平衡位置相距2m,M、N的平衡位置间距小于波长;t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处,波沿x轴正方向传播,则t=0时,波形图如图所示,所以
      该波的周期:
      解得:该波的周期为,故A项错误;
      B.,t=0时,N位于其平衡位置上方最大位移处,则在t=s时,N位于其平衡位置向y轴负方向运动,由于振幅未知,所以振动的速度未知,故B项错误;
      C.波传播过程中质点不随波迁移,质点在自身平衡位置附近振动,故C项错误;
      D.在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,因,则t=s时,M位于其平衡位置上方最大位移处,t=s时,M通过其平衡位置沿y轴负方向运动,t=s到t=s,M的动能逐渐增大,故D项正确。
      6、B
      【解析】
      A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误;
      B.变压器原线圈电压有效值为U1,则

      解得
      U1=110V

      选项B正确;
      C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误;
      D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。
      故选B。
      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、ADE
      【解析】
      A.某点相继出现两个波峰的时间间隔为机械波的传播周期,即,故
      A正确;
      C.只有两个质点间的距离是半波长的奇数倍时,两质点的振动方向才会总是相反,C错误;
      D.如果M点比N点先到达波谷,说明此时M点正在往下振动,N点正在往上振动,则波的传播方向沿轴负方向,D正确;
      BE.若波沿轴正方向传播,经过0.5s后波形图往右平移1m,此时x=1m处的质点正处于平衡位置,而x=2m处的质点M与x=1m处的质点的振动时间差是,其;x=8m处的质点N与x=1m处质点的振动时间差是,其,E正确,B错误。
      故选ADE。
      8、AC
      【解析】
      A.对金属杆,根据平衡条件,结合安培力公式有mgsinα=B1IL,解得,选项A正确;
      B.由楞次定律可知,通过金属杆的电流方向是从b到a,选项B错误;
      C.由法拉第电磁感应定律有,根据闭合电路欧姆定律得,故,选项C正确,选项D错误.
      9、ADE
      【解析】
      A.一个分子的质量
      已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,可估算一个分子质量,A正确;
      B.一个气体分子占据的体积
      已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不可以估算一个分子直径,B错误;
      CD.气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致,气体分子之间的距离较大,几乎不体现分子力,C错误,D正确;
      E.根据理想气体状态方程
      可知一定质量的理想气体体积不变,温度升高,压强一定增大,E正确。
      故选ADE。
      10、ABD
      【解析】
      A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;
      B.物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;
      C.温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;
      D.气体的体积是所有气体分子占有空间的总和,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;
      E.气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。
      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、7.46mA 2.5V 150 51 准确
      【解析】
      (1)[1]选择开关接“1”时测电流,电表表盘下面刻度的最小分度值为0.2mA,指针在两最小刻度之间进行估读,故其示数为
      说明:估读方法符合最新高考评分标准。
      (2)[2]根据串联电路有分压作用可知,当电表满偏时有
      所以开关接“3”时为量程2.5V的电压表。
      (3)[3]欧姆表的内阻
      由于欧姆表的中值电阻等于欧姆表内阻,故C处刻度为150Ω。
      (4)[4]根据闭合电路欧姆定律有
      其中

      解得
      (5)[5]因为电源内阻的变化,可以通过调零电阻阻值的变化来抵消,所以调零后测量某电阻阻值的测量结果是准确的。
      12、1mA 100Ω 750Ω
      【解析】
      (1)由图示电路图可知,电压表量程:
      Ig(rg+R1)=3V
      Ig(rg+R2)=15V
      代入数据解得:Ig=1mA,rg=100Ω;
      (2)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100Ω,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200Ω的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:
      (3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV==3000Ω,根据欧姆定律可知 .
      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),取粒子向下运动为正方向。内,粒子做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为,位移大小为,末速度大小为,则
      内,粒子做类竖直上抛运动,设加速度大小为,则
      解得
      根据牛顿第二定律有
      由题图乙知
      解得
      (2)设粒子进入磁场时的速度大小为,则
      如图所示,由几何关系得
      粒子在磁场中运动的轨道半径
      洛伦兹力提供向心力

      解得
      粒子在磁场中运动的时间
      解得
      14、(1);;(2);;(3)
      【解析】
      (1)板间匀强电场的场强
      粒子在板间的加速度
      根据位移公式有
      解得
      (2)粒子一直加速到达孔速度最大,设经历时间,则
      解得
      由动能定理有
      解得
      (3)当磁感强度分别为、时,设粒子在磁场中圆周运动半径分别为、,周期分别为、,根据洛伦兹力提供向心力有
      解得
      且有
      同理可得

      故粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周,粒子以半径逆时针转过二分之一圆周,粒子以半径逆时针转过四分之一圆周后从左边界飞出磁场,如图所示
      由几何关系有
      解得
      15、(i);(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图所示。
      根据题图知,光进入介质B的入射角为 α=60°,折射角为 β=30°
      则工艺品的折射率为

      在介质中的光速:
      (ii)由几何关系得光在工艺品中传播的路程
      ·
      光在工艺品中传播的速度
      则光在工艺品中传播的时间
      ·
      联立解得

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