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      甘肃省兰州第一中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      甘肃省兰州第一中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份甘肃省兰州第一中学2026届高考物理二模试卷含解析,共20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、材料相同质量不同的两滑块,以相同的初动能在同一水平面上运动,最后都停了下来。下列说法正确的是( )
      A.质量大的滑块摩擦力做功多
      B.质量大的滑块运动的位移大
      C.质量大的滑块运动的时间长
      D.质量大的滑块摩擦力冲量大
      2、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为( )
      A.+q B.-q C.+2qD.-2q
      3、在如图所示的变压器电路中,a、b端输入有效值为U的正弦式交变电压,原线圈电路中接有一个阻值为R0的定值电阻,副线圈电路中接有电阻箱R,变压器原副线圈的匝数比为1:3.若要使变压器的输出功率最大,则电阻箱的阻值为( )
      A.9R0B.C.3R0D.
      4、利用放置在绝缘水平面上的环形电极与环外点电极,可模拟带电金属环与点电荷产生电场的电场线分布情況,实验现象如图甲所示,图乙为实验原理简图。图乙中实线为电场线,a、d关于直线MN对称,b、c为电场中的点,e为环内一点。由图可知( )
      A.带电金属环与点电荷带等量异种电荷
      B.b、c、e三点场强的大小关系为Eb>Ec>Ee
      C.a、d的场强相同
      D.c点的电势比d点高
      5、如图所示,a、b两个小球用一根不可伸长的细线连接,细线绕过固定光滑水平细杆CD,与光滑水平细杆口接触,C、D在同一水平线上。D到小球b的距离是L,在D的正下方也固定有一光滑水平细杆DE。D、E间距为,小球a放在水平地面上,细线水平拉直,由静止释放b,当细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球a对地面的压力恰好为0,不计小球大小,则下列说法正确的是
      A.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b加速度大小不变
      B.细线与水平细杆E接触的一瞬间,小球b速度发生变化
      C.小球a与小球b质量比为5:1
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离再固定,由静止释放小球b,线与E相碰的一瞬间,小球a会离开地面。
      6、如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
      A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,其核外电子的动能增大
      B.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子能量为17eV
      C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有3种
      D.用能量为9eV和4.6eV的两种光子同时照射大量的氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离
      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,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m,导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于M、N两点,磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为0.5Ω,一劲度系数为3N/m的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长.两导轨通过一阻值为1Ω的电阻与一电动势为4V、内阻为0.5Ω的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时间后,金属棒停在导轨上的位置,下列说法正确的是( )
      A.金属棒停止的位置在MN的右侧
      B.停止时,金属棒中的电流为4A
      C.停止时,金属棒到MN的距离为0.4m
      D.停止时,举报受到的安培力大小为2N
      8、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=0时刻波源开始振动,t=3 s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图。其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m。以下说法正确的是_______。
      A.波速为5m/s
      B.波长
      C.波源起振方向沿y轴正方向
      D.在t=3.3 s,质点a位于波谷
      E.从波源起振开始计时,3.0 s内质点a运动的总路程为2.5 m
      9、如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是
      A.小球在D点时速度最大
      B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=
      C.弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功
      D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=
      10、如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )
      A.小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒
      B.小球C的质量为m
      C.小球A最大速度大小为
      D.小球B上升的高度为
      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)某同学通过实验探究热敏电阻的阻值随温度变化的非线性规律。实验室有器材如下:毫安表(0~300mA),电压表(0~15V),滑动变阻器R(最大阻值为),开关S,导线,烧杯,水,温度计等。
      (1)按图甲所示的电路图进行实验,请依据此电路图,用笔画线代表导线正确连接图乙中的元件___;
      (2)某一次实验中,电压表与电流表的读数如图丙所示。则电流表的读数为_________A,电压表的读数为_________V。由上述电流值、电压值计算的电阻值为_________;
      (3)该实验电路因电流表的外接造成实验的系统误差,使电阻的测量值_________(选填“大于”或“小于”)真实值;
      (4)实验中测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的图像如图丁示。则上述(2)中电阻值对应的温度为_________;
      (5)当热敏电阻的温度为时,其电阻值为_________。
      12.(12分)用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出,落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低,钢球落在挡板上时,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。
      (1)本实验必须满足的条件有____________。
      A.斜槽轨道光滑
      B.斜槽轨道末端切线水平
      C.每次从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球
      D.挡板高度等间距变化
      (2)如图乙所示,在描出的轨迹上取A、B、C三点,三点间的水平间距相等且均为x,竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点,则=________;钢球平抛的初速度大小为________(已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。
      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,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      14.(16分)如图所示为一滑草场的滑道示意图,某条滑道由AB、BC、CD三段组成,其中AB段和BC段与水平面的倾角分别为530和370,且这两段长度均为,载人滑草车从坡顶A点由静止开始自由下滑,先加速通过AB段,再匀速通过BC段,最后停在水平滑道CD段上的D点,若滑草车与AB、BC、CD三段草地之间的动摩擦因数均为,不计滑草车在滑道交接处的能量损失,,,,求:
      (1)滑草车与草地之间的动摩擦因数;
      (2)滑草车经过B点时的速度大小;
      (3)滑草车从A点运动至D点的时间t?
      15.(12分)如图所示,两内壁光滑、长为2L的圆筒形气缸A、B放在水平面上,A气缸内接有一电阻丝,A气缸壁绝热,B气缸壁导热.两气缸正中间均有一个横截面积为S的轻活塞,分别封闭一定质量的理想气体于气缸中,两活塞用一轻杆相连.B气缸质量为m,A气缸固定在地面上,B气缸与水平面间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.开始两气缸内气体与外界环境温度均为T0,两气缸内压强均等于大气压强P0,环境温度不变,重力加速度为g,不计活塞厚度.现给电阻丝通电对A气缸内气体加热,求:
      (1)B气缸开始移动时,求A气缸内气体的长度;
      (2)A气缸内活塞缓慢移动到气缸最右端时,A气缸内气体的温度TA.
      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.滑块匀减速直线运动停下的过程,根据动能定理有

      故摩擦力做功相同,质量大的滑块位移小,故AB错误;
      CD.根据动量定理有
      故质量大的滑块受到的冲量大,运动时间短,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:
      =×cs
      所以C球的带电量为-2q
      A.+q与分析不符,故A错误;
      B.-q与分析不符,故B错误;
      C.+2q与分析不符,故C错误;
      D.-2q与分析不符,故D正确。
      3、A
      【解析】
      理想变压器原线圈接有电阻,可运用等效电阻法把副线圈的电阻箱搬到原线圈上,则

      而等效的全电路要使外电阻R效的功率最大,需要
      满足可变电阻的功率能取最大值,解得
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.由图可知金属环与点电荷一定带异种电荷,但不一定等量,故A错误;
      B.由电场线的疏密可知
      又因为e点为金属环内部一点,由静电平衡可知金属环内部场强处处为零,故B正确;
      C.a、d场强大小相等方向不同,故C错误;
      D.由等势面与电场线垂直和沿电场线电势逐渐降低可知c点的电势比d点低,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      AB.细线与水平细杆接触瞬间,小球的速度不会突变,但是由与小球做圆周运动半径变小,由可知,其加速度变大,故A、B错误;
      C.当细线与水平细杆E接触的一瞬间,对小球a可知,细线中的拉力为
      对小球b,由牛顿第二定律可得
      由机械能守恒可得
      解得
      故C正确;
      D.将D、E细杆向左平移相同的一小段距离x,则
      解得
      故小球a不会离开地面,故D错误;
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.当氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,轨道半径变小,其核外电子的动能将增大,又此过程中电场力做正功,其电势能减小,A项正确;
      B.处于n=2能级的氢原子跃迁到基态时,辐射出的光子的能量为(-4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,B项错误;
      C.根据C=6可知,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有6种,C项错误;
      D.处于基态的氢原子要发生电离,吸收的光子能量必须大于等于13.6eV,D项错误。
      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、AC
      【解析】
      A.由金属棒中电流方向从M到N可知,金属棒所受的安培力向右,则金属棒停止的位置在MN的右侧,故A正确;
      B.停止时,金属棒中的电流
      I==2A
      故B错误;
      C.设棒向右移动的距离为x,金属棒在磁场中的长度为2y,则
      kx=BI(2y)
      x2+y2=
      解得
      x=0.4m、2y=0.6m
      故C正确;
      D.金属棒受到的安培力
      F=BI(2y)=1.2N
      故D错误。
      故选AC。
      8、ABE
      【解析】
      A.t=3 s时波源停止振动,t=3.2s时,波传播了1.0m,则波速
      选项A正确;
      B.由题图可知,波长,选项B正确;
      C.t=3.2s时,波传播了
      由于λ=2.0 m,故t=3.2s时,处质点振动与x=2.0m处质点的运动相同,可判断t=3.2s时x=2.0m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,选项C错误;
      D.波的周期
      从t=3.2s时刻经
      质点位于平衡位置,选项D错误;
      E.从0时刻起,波传递到质点需要的时间
      则3.0s内质点振动了
      故质点运动的总路程为
      s=6×4A+A=2.5 m
      选项E正确。
      故选ABE。
      9、ABD
      【解析】
      A.对小球分析可知,在竖直方向
      由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为
      从C到E,由动能定理可得
      由几何关系可知,代入上式可得
      在D点时,由牛顿第二定律可得
      由,将可得,D点时小球的加速度为
      故小球在D点时的速度最大,A正确;
      B.从E到C,由动能定理可得
      解得
      故B正确;
      C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;
      D.将小球电荷量变为,由动能定理可得
      解得
      故D正确;
      故选ABD。
      10、BC
      【解析】
      A.以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;
      B.小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则
      对小球B、C及弹簧组成的系统
      联立以上两式,解得
      故B正确;
      CD.小球C恰好离开地面时,弹簧弹力
      弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得

      联立以上两式,解得
      故C正确,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、 0.120 10.5 87.5 小于 20 29
      【解析】
      (1)[1]电路元件连线如图所示
      (2)[2]电流表量程为,分度值为,测量值为
      [3]电压表量程为15V,分度值为0.5V,测量值为
      [4]由欧姆定律得
      (3)[5]电流表外接,电压表分流使电流表读数大于通过热敏电阻的电流,则电阻测量值小于真实值。
      (4)[6]图像轴的分度值为,估读至。图像t轴的分度值为,估读至。则对应电阻值为的温度为t=20℃。
      (5)[7]对应时的电阻值为。
      12、BC 1:3
      【解析】
      (1)[1]AB.为了能画出平抛运动轨迹,首先保证小球做的是平抛运动,所以斜槽轨道不一定要光滑,但必须是水平的。故A不符合题意,B符合题意。
      C.要让小球总是从同一位置无初速度释放,这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。
      D.档板只要能记录下小球下落在不同高度时的不同的位置即可,不需要等间距变化。故D不符合题意。
      (2)[2] A点是抛出点,则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动,则AB和BC的竖直间距之比为1:3。
      [3]由于两段水平距离相等,故时间相等,根据y2﹣y1=gt2可知:
      则初速度为:
      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、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【名师点睛】
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.
      14、(1)0.75(2)14m/s(3)7.87s
      【解析】
      (1)BC段: 得到:
      (2)AB段:

      解得:
      (3)AB段:;
      BC段:
      CD段:,


      15、(i)LA=(2-)L(ii)TA=2(1+)T0
      【解析】
      (i)B气缸将要移动时,对B气缸:PBS=P0S+μmg
      对B气缸内气体由波意耳得:PBLS=PBLBS
      A气缸内气体的长度LA=2L-LB
      解得:LA=(2-)L
      (ii)B气缸运动后,A 、B气缸内的压强不再变化PA=PB
      对A气缸内气体由理想气体状态方程:

      解得:TA=2(1+)T0

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