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      甘肃省靖远一中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      甘肃省靖远一中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份甘肃省靖远一中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断( )
      A.小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下
      B.小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上
      C.小球可能先做加速运动,后做匀速运动
      D.小球一定做加速运动,且加速度不断减小
      2、一束单色光从真空斜射向某种介质的表面,光路如图所示。下列说法中正确的是( )
      A.此介质的折射率等于1.5
      B.此介质的折射率等于
      C.入射角小于45°时可能发生全反射现象
      D.入射角大于45°时可能发生全反射现象
      3、如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h之值可能为(取g=10 m/s2,所有高度均相对B点而言)( )
      A.12 mB.10 mC.8.5 mD.7 m
      4、如图所示,竖直平面内的光滑固定轨道由一个半径为R的圆弧AB和另一个圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接。一小球(可视为质点)从A点由静止开始沿轨道下滑,恰好能通过C点,则BC弧的半径为( )
      A.B.C.D.
      5、下列说法正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性
      B.高速运动的质子、中子和电子都不具有波动性
      C.卢瑟福通过粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
      D.核反应方程中的为质子
      6、因为地球的自转,同一物体在不同的纬度重力不同,一质量为m的物体在北极时的重力与其在赤道时的重力的差为F. 将地球看做质量分布均匀的球体,半径为R. 则地球的自转周期是
      A.B.
      C.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、如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道竖直放置,轨道的末端的切线水平,一倾角为的斜面体的顶端紧挨着圆弧轨道的末端点放置,圆弧上的点与圆心的连线与水平方向的夹角为。一个小球从点由静止开始沿轨道下滑,经点水平飞出,恰好落到斜面上的点。已知小球的质量,圆弧轨道的半径,重力加速度。下列说法正确的是( )
      A.小球在点时对轨道的压力大小为B.、两点的高度差为
      C.、两点的水平距离为D.小球从点运动到点的时间为
      8、在一些电磁现象中会产生一种特殊的电场,其电场线为一个个同心圆,没有起点和终点如图所示,实线为电场线,方向为顺时针,虚线为经过圆心的一条直线.已知该电场线图像中某一点的电场强度大小与方向和静电场的电场线具有相同规律,则
      A.A点的电场强度比B点的电场强度大
      B.将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功
      C.将一点电荷从A点静止释放,点电荷会沿电场线做圆周运动
      D.在A点放上一正点电荷,点电荷将受到向左的电场力
      9、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,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C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( )
      A.斜面倾角=30°
      B.A、B、C组成的系统机械能先增加后减小
      C.B的最大速度
      D.当C的速度最大时弹簧处于原长状态
      10、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程.该循环过程中,下列说法正确的是__________.
      A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
      B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
      C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少
      D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
      E.该循环过程中,气体吸热
      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)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ。步骤如下:
      (1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图(甲)所示,由图可知其长度为______cm;
      (2)用螺旋测微器测量其直径如图(乙)所示,由图可知其直径为______mm;
      (3)用图(丙)所示的电路测定其电阻值,其中Rx是待测的圆柱形导体,R为电阻箱,电源电动势为E,其内阻不计。在保证安全的情况下多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图(丁)所示的图线,电阻Rx=__Ω(结果保留两位有效数字),此数值与电阻的真实值R0比较,Rx____R0
      (4)根据以上数据计算出圆柱形导体的电阻率ρ=______。
      12.(12分)举世瞩目的嫦娥四号,其能源供给方式实现了新的科技突破:它采用同位素温差发电与热电综合利用技术结合的方式供能,也就是用航天器两面太阳翼收集的太阳能和月球车上的同位素热源两种能源供给探测器。图甲中探测器两侧张开的是光伏发电板,光伏发电板在外太空将光能转化为电能。
      某同学利用图乙所示电路探究某光伏电池的路端电压U与电流I的关系,图中定值电阻R0=5Ω,设相同光照强度下光伏电池的电动势不变,电压表、电流表均可视为理想电表。
      (1)实验一:用一定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R0的阻值,通过测量得到该电池的U-I如图丁曲线a,由此可知,该电源内阻是否为常数______(填“是”或“否”),某时刻电压表示数如图丙所示,读数为______V,由图像可知,此时电源内阻值为______Ω。
      (2)实验二:减小实验一光照的强度,重复实验,测得U-I如图丁曲线,在实验一中当滑动变阻器的电阻为某值时路端电压为2.0V,则在实验二中滑动变阻器仍为该值时,滑动变阻器消耗的电功率为______W(计算结果保留两位有效数字)
      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)如图甲所示,质量均为m=0.5 kg的相同物块P和Q(可视为质点)分别静止在水平地面上A、C两点.P在按图乙所示随时间变化的水平力F作用下由静止开始向右运动,3 s末撤去力F,此时P运动到B点,之后继续滑行并与Q发生弹性碰撞.已知B、C两点间的距离L=3.75 m,P、Q与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10 m/s2,求:
      (1)P到达B点时的速度大小v及其与Q碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)Q运动的时间t.
      14.(16分)如图,T型硬质轻活塞上端与力传感器固连,下端与气缸光滑接触且不漏气.已知大气压强p0=1.0×105Pa,活塞横截面积为S,活塞到气缸底部距离为H=20cm,气缸底部到地面高度为h,此时气体温度为。现对活塞下部气体缓慢加热,同时记录力传感器示数,最后得到如图的F﹣t图象。整个过程中活塞与气缸始终密闭。(g取10m/s2)求:
      (1)气缸质量M;
      (2)h大小;
      (3)活塞截面积S。
      15.(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求:
      (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间;
      (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。
      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、B
      【解析】
      AB.由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据E-x图线斜率的绝对值越来越小,说明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;
      C.带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      AB.折射率
      选项A错误,B正确;
      CD.全发射必须从光密介质射入光疏介质,真空射向介质不可能发生全反射,选项CD错误。故选B。
      3、C
      【解析】
      从高度12m处到C点由动能定理

      可得
      从C点到D点由动能定理
      由于小球在圆环的相同高度处,下滑的速度比上滑的小,对轨道的压力更小,搜到的摩擦力更小,则摩擦力做功
      则h之值
      故选C。
      4、A
      【解析】
      设BC弧的半径为r。小球恰好能通过C点时,由重力充当向心力,则有:

      小球从A到C的过程,以C点所在水平面为参考平面,根据机械能守恒得:

      联立解得:
      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。
      5、C
      【解析】
      A.光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;
      B.任何运动的物体包括宏观物体和微观粒子都具有波粒二象性,B错误;
      C.原子的核式结构学说的提出是建立在粒子散射实验基础上的,C正确;
      D.根据核反应方程遵循质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      在北极时地球对物体的万有引力等于物体的重力,在赤道时地球对物体的万有引力与地面对物体的支持力的合力提供物体随地球做圆周运动的向心力,依题意物体在赤道时有:
      所以地球自转周期为:
      .
      A.描述与分析相符,故A正确.
      B.描述与分析不符,故B错误.
      C.描述与分析不符,故C错误.
      D.描述与分析不符,故D错误.
      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】
      A.小球从点运动到点根据动能定理有
      在c点时有
      代入数据解得

      据牛顿第三定律,小球在点时对轨道的压力大小为,故A错误;
      BCD.小球从点运动到点做平抛运动有
      解得
      又由平抛运动规律可知水平位移
      竖直位移
      故B正确,D正确,C错误。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线越密,场强越大,则知A点的场强比B点的场强小,故A错误.
      B.直线AB与电场线垂直,是一条等势线,将一点电荷沿直线AB移动,电场力不做功,故B正确.
      C.点电荷在A点所受的电场力沿电场线的切线方向,将点电荷从A点静止释放后,电场力将使该点电荷离开原电场线,所以点电荷不可能沿电场线做圆周运动,故C错误.
      D.A点场强方向沿电场线的切线方向,即向左,则在A点放上一正点电荷,该点电荷所受的电场力也向左,故D正确.
      故选BD。
      9、ABC
      【解析】
      A.开始时弹簧压缩的长度为xB得:
      kxB=mg
      当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:
      kxA=mg
      物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:
      T-mg-kxA=0
      对C有:
      Mgsinα-T=0
      解得:
      α=30°
      故A正确;
      B.由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;
      C.当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:

      由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得:

      解得:
      vB=2m/s
      故C正确;
      D.当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;
      故选ABC。
      10、ADE
      【解析】
      过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
      【详解】
      A.过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
      B.过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
      C.过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C错误;
      D.过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D正确;
      E.该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即;一个循环,内能不变,,根据热力学第一定律,,即气体吸热,故E正确;
      故选ADE
      【点睛】
      本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
      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、5.015 4.700 17 小于 5.9×10-3Ω∙m
      【解析】
      (1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知读数为
      50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm
      (2)[2]根据螺旋测微器读数规则可知读数为
      4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm
      (3)[3]由图示电路图可知,电压表示数为
      整理得
      由图示图象可知,纵轴截距
      所以电源电动势E=2V,图象斜率
      所以电阻阻值
      [4]由于电压表的分流作用可知此测量值小于电阻的真实值R0。
      (5)[5]由电阻定律可知
      代入数据解得电阻率ρ≈5.9×10-3Ω∙m;
      12、否 1.80 4.78 2.5
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律有:U=E-Ir,所以图象的斜率为电源内阻,但图象的斜率在电流较大时,变化很大,所以电源的内阻是变化的。
      [2] [3].从电压表的示数可以示数为1.80V,再从图象的纵轴截距为2.9V,即电源的电动势为2.9V,又从图象看出,当路端电压为1.80V时,电流为0.23A,所以电源的内阻

      (2)[4].在实验一中,电压表的示数为2.0V,连接坐标原点与电源的(2.0V路端电压)两点,作出定值的伏安特性曲线如图所示,
      此时还能求出滑动变阻器的阻值
      R=Ω-R0≈4.5Ω
      同时该直线与图象b有一交点,则该交点是电阻是实验二对应的值,由交点坐标可以读出:0.7V,0.75A。
      所以滑动变阻器此时消耗的功率
      P=(0.75)2×4.5W=2.5W。
      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)在0-3s内,对P,由动量定理有:
      F1t1+F2t2-μmg(t1+t2)=mv-0
      其中F1=2N,F2=3N,t1=2s,t2=1s
      解得:v=8m/s
      设P在BC两点间滑行的加速度大小为a,由牛顿第二定律可得:μmg=ma
      P在BC两点间做匀减速直线运动,有:v2-v12=2aL
      解得:v1=7m/s
      (2)设P与Q发生弹性碰撞后瞬间的速度大小分别为v1′、v2′,取向右为正方向,由动量守恒定律和动能守恒有:
      mv1=mv1′+mv2′
      mv12=mv1′2+mv2′2
      联立解得:v2′=v1=7m/s
      碰后Q做匀减速直线运动,加速度为:a′=μg=2m/s2
      Q运动的时间为:
      14、(1)2kg(2)1.8cm(3)1.41×10﹣3m2
      【解析】
      (1)加热时,气体先做等压变化,气缸活塞整体平衡,由平衡条件得:
      解得:
      (2)气体体积保持不变,气体发生等压变化,由查理定律得:
      解得:
      (3)气体温度从到过程气体发生等容变化,由查理定律得:
      其中:

      解得:
      15、 (1)场强指向轴正方向,;(2)
      【解析】
      (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。
      带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为
      由类平抛运动的规律得

      联立解得
      (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则
      联立解得
      即。

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