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      包头市重点中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      包头市重点中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份包头市重点中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共11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、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是( )
      A.当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小
      B.当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大
      C.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大
      D.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大
      2、在平直公路上有甲、乙两汽车同向行驶,两车在0~t2时间内的v-t图像如图所示。已知两车在t1时刻并排行驶,下列说法正确的是
      A.甲车的加速度越来越小
      B.在0~t2时间内,甲车的平均速度等于
      C.在0时刻,甲车在乙车后面
      D.在t2时刻,甲车在乙车前面
      3、一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体,在这一过程中( )
      A.分子引力减小,分子斥力减小B.分子势能减小
      C.乙醚的内能不变D.分子间作用力增大
      4、一辆汽车遇到险情紧急刹车,刹车过程做匀减速运动,刹车后第1s内的位移为16m,最后1s内的位移为8m,则汽车的刹车时间为
      A.1sB.1.5sC.2 sD.2.5s
      5、篮球运动深受同学们喜爱。打篮球时,某同学伸出双手接传来的篮球,双手随篮球迅速收缩至胸前,如图所示。他这样做的效果是( )
      A.减小篮球对手的冲击力
      B.减小篮球的动量变化量
      C.减小篮球的动能变化量
      D.减小篮球对手的冲量
      6、关于核能,下述正确的是
      A.它是可再生能源
      B.它只能通过重核裂变获得
      C.它是原子核结构发生变化时放出的能量
      D.重核裂变的反应速度无法控制
      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、如图所示为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则( )
      A.保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,I1将减小
      B.保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,R消耗功率减小
      C.保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
      D.保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将增大
      8、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( )
      A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零
      B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零
      C.O点的场强大小为
      D.O点的场强大小为
      9、如图所示,a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑到竖直圆的最低点,现分别让小球a、b以va、vb的速度沿各自轨道从最低点同时向上滑动,两小球速度同时减小到0,重力加速度为g,轨道与圆在同一竖直面内,sin37°=0.6,cs37°=0.8,则( )
      A.a、b小球与斜面间的动摩擦因数之比μa:μb=9:16
      B.a、b小球沿斜面向上运的加速度之比以aa:ab=4:3
      C.va:vb=4:3
      D.两小球不可能同时达到圆周上
      10、如图所示,一根长度为L的轻绳,一端固定在O点,另一端连接一质量为m的小球.将轻绳拉直,小球拉至与O点等高的A点,由静止释放,当小球运动到B点时,细绳与水平方向的夹角为.设小球从A点运动到B点的过程中重力做功为,小球过B点时,重力做功的功率为,重力加速度为g,下列说法中正确的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      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)电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某同学在实验室测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率。
      (1)用螺旋测微器测量其横截面直径如图甲所示,由图可知其直径为______mm,如图乙所示,用游标卡尺测其长度为_____cm,如图丙所示,用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为_____Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测量圆柱体的电阻,除待测圆柱体R外,实验室还备有的。实验器材如下,要求待测电阻两端的电压调节范围尽量大,则电压表应选______,电流表应选_________,滑动变阻器应选_________。(均填器材前的字母代号)
      A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ);
      B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ);
      C.电流表A1(量程1.6A,内阻约为1Ω);
      D.电流表A2(量程3A,内阻约为1.2Ω);
      E.滑动变阻器R1(阻值范围1~5Ω,1.1A);
      F.滑动变阻器R2(阻值范围1~2111Ω,1.1A);
      G.直流电源E(电动势为3V,内阻不计)
      H.开关S,导线若干。
      (3)请设计合理的实验电路,并将电路图画在虚线框中_______________。
      (4)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端的电压为U,圆柱体横截面的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示该圆柱体电阻率的关系式为=___________。
      12.(12分)为了测量一个未知电阻Rx(Rx约为50Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      A.电源(电源电动势E=4.5V,内阻约0.5Ω)
      B.电压表V(量程为0—3V,内阻约3kΩ)
      C.电流表A(量程为0—0.06A,内阻约0.3Ω)
      D.滑动变阻器R:(0—20Ω)
      E.开关及导线若干
      (1)请在下面方框内画出实验电路图(______)
      (2)连好实物电路后发现电压表损坏了,实验室又提供了一只毫安表mA((量程为0—30mA,内阻5Ω)和一个电阻箱(0—999.9Ω),要利用这两个仪器改装为3V的电压表,需要将毫安表和电阻箱R1_______联,并将电阻箱的阻值调到_____Ω;
      (3)请画出改装后的实验电路图(______)
      (4)如果某次测量时毫安表示数为20.0mA,电流表A示数为0.058A,那么所测未知电阻阻值Rx=______Ω(最后一空保留3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)如图所示,一个高L=18cm、内壁光滑的绝热汽缸,汽缸内部横截面积S=30cm2,缸口上部有卡环,一绝热轻质活塞封闭一定质量的气体,活塞与汽缸底部距离L1=9cm。开始时缸内气体温度为27℃,现通过汽缸底部电阻丝给气体缓慢加热。已知大气压强p=1×105Pa,活塞厚度不计,活塞与汽缸壁封闭良好且无摩擦。
      ①封闭气体温度从27℃升高到127℃的过程中,气体吸收热量18J,求此过程封闭气体内能的改变量;
      ②当封闭气体温度达到387℃时,求此时封闭气体的压强。
      14.(16分)两根距离为L=2m的光滑金属导轨如图示放置,P1P2,M1M2两段水平并且足够长,P2P3,M2M3段导轨与水平面夹角为θ=37°。P1P2,M1M2与P2P3,M2M3段导轨分别处在磁感应强度大小为B1和B2的磁场中,两磁场方向均竖直向上,B1=0.5T且满足B1=B2csθ。金属棒a,b与金属导轨垂直接触,质量分别为kg和0.1kg,电阻均为1Ω,b棒中间系有一轻质绳,绳通过光滑滑轮与质量为0.2kg的重物连接,重物距离地面的高度为10m。开始时,a棒被装置锁定,现静止释放重物,已知重物落地前已匀速运动。当重物落地时,立即解除b棒上的轻绳,b棒随即与放置在P2M2处的绝缘棒c发生碰撞并粘连在一起,随后bc合棒立即通过圆弧装置运动到倾斜导轨上,同时解除a棒的锁定。已知c棒的质量为0.3kg,假设bc棒通过圆弧装置无能量损失,金属导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,sin37ο=0.6,cs37ο=0.8,g取10m/s2,求:
      (1)b棒与c棒碰撞前的速度;
      (2)b棒从静止开始运动到与c棒碰撞前,a棒上产生的焦耳热;
      (3)a棒解除锁定后0.5s,bc合棒的速度大小为多少。
      15.(12分)一U形管竖直放置,管内横截面积处处相等,左管绝热且上端封闭,右管导热且用活塞封闭。活塞a、b、c为厚度可忽略的光滑轻活塞,a隔热,b、c导热,a、b活塞下方为水银,上方为空气(可视为理想气体)。初始时,两空气柱和环境温度均为27℃,管内水银柱和空气柱长度如图所示。缓慢向下推动活塞c,直至a、b活塞处于同一高度为止。测量发现左侧空气柱温度升高5℃。已知大气压强p0=76.0cmHg。(计算结果保留一位小数)
      (1)求温度升高后左侧空气柱的压强;
      (2)求c活塞向下推动的距离。
      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】
      气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.根据v-t图象的斜率表示加速度,知甲车的加速度越来越大,故A错误;
      B.在0~t2时间内,甲车的位移大于初速度为v1、末速度为v2的匀减速直线运动的位移,则甲车的平均速度大于,故B错误;
      C.根据v-t图象的面积等于位移,在0-t1时间内,x甲>x乙,两车在t1时刻并排行驶,则在0时刻,甲车在乙车后面,故C正确;
      D.在t1-t2时间内,x乙>x甲,则在t2时刻,甲车在乙车后面,故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A. 乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子间的引力和斥力都会减小,故A正确;
      B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故B错误;
      C. 一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体过程中,要从外界吸收热量,由于温度不变,故分子平均动能不变,而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故内能增加,故C错误;
      D. 由于乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子之间的作用力从0开始,先增大后减小,故D错误。
      故选:A。
      4、B
      【解析】
      最后1s内的汽车位移为8m,根据x=at2,可知加速度大小为
      a=16m/s2
      刹车后第1s内的平均速度大小v=m/s=lm/s,则刹车的时间:
      t=0.5s+s=1.5s
      A.1s。故A不符合题意。
      B.1.5s。故B符合题意。
      C.2 s。故C不符合题意。
      D.2.5s。故D不符合题意。
      5、A
      【解析】
      ABD.先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得
      解得:
      当时间增大时,球动量的变化率减小,作用力就减小,而冲量和动量的变化量都不变,所以A正确,BD错误。
      C.速度由v减小到0,动能的变化量是不变的,故C错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      A.核能是新能源,但不是再生能源,A错误;
      B.轻核的聚变也能产生核能,比如氢弹,B错误;
      C.它是原子核结构发生变化时,产生新核,出现质量亏损,从而放出的能量,C正确;
      D.轻核的聚变的反应速度无法控制,而重核裂变的反应速度可以控制,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、BD
      【解析】
      保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得I1将增大,故A错误;保持U1及P的位置不变,K由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持U1不变,K合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知I1将减小,故C错误;保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,根据可知I1将增大,故D正确。
      8、BD
      【解析】
      电荷q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确.
      9、BC
      【解析】
      A.a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑,则对a:
      对b:

      μa:μb=16:9
      选项A错误;
      B.a、b小球沿斜面向上运动时,对a

      对b
      加速度之比
      aa:ab=4:3
      选项B正确;
      C.两球速度同时减为零,时间相等,则由v=at可得
      va:vb= aa:ab=4:3
      选项C正确;
      D.因为两物体加速度之比aa:ab=4:3,初速度之比va:vb= 4:3,由v=v0-at可知,任意时刻的速度比为4:3,则两物体的平均速度之比为4:3;而两球到达圆周上时位移之比也为4:3,可知到达圆周上的时间相等,即两物体同时到达圆周上,选项D错误。
      故选BC。
      10、AD
      【解析】
      AB. 从点运动到点过程,重力做功为:
      故A正确,B错误;
      CD. 从点运动到点过程,根据机械能守恒可得:
      解得:
      小球过点时,重力做功的功率为:
      故C错误,D正确.
      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、1.844(1.842~1.846均可) 4.241 6 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的读数为固定刻度读数+可动刻度读数+估读,由题图甲知,圆柱体的直径为刻度读数十估读,由题图甲知,圆柱体的直径为
      1.5mm+34.4×1.11mm=1.844mm
      由于误差则1.842mm~1.846mm均可
      [2]游标卡尺读数为主尺读数+游标尺读数×精度,由题图乙知,长度为
      42mm+8×1.15 mm=42.41mm=4.241cm
      [3]多用电表的读数为电阻的粗测值,其电阻为
      (2)[4][5][6]待测电阻大约,若用滑动变阻器R2(阻值范围,)调节非常不方便,且额定电流太小,所以应用滑动变阻器R1(阻值范围,1.1A),电源电动势为3V,所以电压表应选3V量程的
      为了测多组实验数据,滑动变阻器应用分压接法,电压表内电阻较大,待测圆柱体的电阻较小,故采用电流表外接法误差较小;电路中的电流约为
      所以电流表量程应选1.6A量程的。
      (3)[7]根据以上分析,设计的电路图如图所示
      (4)[8]由,及得
      12、 串联 95.0 52.6
      【解析】
      (1)[1]由于电流表的内阻远小于待测电阻的阻值,故采用安培表内接法,滑动变阻器采用限流式接法即可,如图所示:
      (2)[2] [3]改装成大量程的电压表,需要将电阻与表头串联,其阻值为:
      (3)[4]改装之后的电压表内阻为,则此时采用安培表外接法,如图所示:
      (4)[5]根据欧姆定律可知,此时待测电阻的阻值为:

      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、①9J;②
      【解析】
      ①活塞上升过程中封闭气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律有
      解得气体温度为127℃时,活塞与汽缸底部距离
      此过程气体对外做的功
      根据热力学第一定律可知气体内能的增加量
      ②设活塞刚好到达汽缸口卡环位置时,封闭气体的温度为,根据盖一吕萨克定律有
      解得
      所以封闭气体温度达到
      活塞已到达汽缸口卡环位置,根据查理定律有
      解得
      14、 (1)4m/s(2)8.8J(3)
      【解析】
      (1)由题可知,b棒与c棒碰前,已经匀速
      由受力分析得:
      Mg=F安

      可得
      v1=4m/s
      方向水平向右
      (2)由能量守恒得:
      可得:
      Q总=17.6J
      所以:

      (3)以向右为正方向,由动量守恒得:
      mbv1=(mb+mc)v2
      解得:
      v2=1m/s
      a棒:
      F安1=B1IL=maa1
      bc合棒:
      (mb+mc)gsinθ-F安2csθ=(mb+mc)a2
      F安2=B2IL

      代入初始条件,vbc=v2,va=0;
      解得:
      可得,bc合棒和a棒接下来均做加速度为的匀加速运动,
      解得:
      15、 (1)116.6cmHg;(2)8.5cm
      【解析】
      (1)左管内气体初状态:p1=86cmHg,V1=20cm•S,T1=300K
      a、b活塞等高时状态:p1′=?,V1′=15cm•S,T1′=305K
      由理想气体状态方程得
      解得
      p1′≈116.6cmHg
      (2)右管内气体初状态:p2=76cmHg,V2=10cm•S
      a、b活塞等高时状态:p2′=p1′≈116.6cmHg,V2′=?
      根据玻意耳定律得
      p2V2=p2′V2′
      解得
      V2′≈6.5cm•S
      故活塞下降的距离为
      h=10-(6.5-5)=8.5cm

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