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      甘肃省庆阳市第六中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      甘肃省庆阳市第六中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份甘肃省庆阳市第六中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共17页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外.ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子.已知电子的比荷为k.则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为
      A.,B.,
      C.,D.,
      2、为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是 ( )
      A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高
      B.若污水中负离子较多,则前表面比后表面电势高
      C.污水流量Q与U成正比,与a、b无关
      D.污水中离子浓度越高电压表的示数将越大
      3、如图甲是建筑工地将桩料打入泥土中以加固地基的打夯机示意图,打夯前先将桩料扶正立于地基上,桩料进入泥土的深度忽略不计。已知夯锤的质量为,桩料的质量为。每次打夯都通过卷扬机牵引将夯锤提升到距离桩顶处再释放,让夯锤自由下落,夯锤砸在桩料上后立刻随桩料一起向下运动。桩料进入泥土后所受阻力随打入深度的变化关系如图乙所示,直线斜率。取,则下列说法正确的是
      A.夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度为
      B.夯锤与桩料碰撞后瞬间的速度为
      C.打完第一夯后,桩料进入泥土的深度为
      D.打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      4、图甲所示的变压器原,副线圈匝数比为3∶1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1,L2,L3,L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,以下说法正确的是( )
      A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab=27sin 100πt(V)
      B.电流表的示数为2 A,且四只灯泡均能正常发光
      C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次
      D.ab输入端输入功率Pab=18 W
      5、如图所示,将一交流发电机的矩形线圈abcd通过理想变压器外接电阻R=10Ω,已知线圈边长ab=cd=0.1m,ad=bc=0.2m,匝数为50匝,线圈电阻不计,理想交流电压表接在原线圈两端,变压器原副线圈匝数比n1:n2=1:3,线圈在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中绕垂直磁场的虚线轴以ω=200rad/s的角速度匀速转动,则( )
      A.从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势随时间变化的关系式为e=40sin200t(V)
      B.交流电压表的示数为40V
      C.电阻R上消耗的电功率为720W
      D.电流经过变压器后频率变为原来的3倍
      6、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是: ( )
      A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同
      B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同
      C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)
      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、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有( )
      A.B.C.D.
      8、研究表明,汽车在行驶过程中所受阻力的大小与运动速率的平方近似成正比。一辆汽车在平直公路上行驶,以某一功率行驶达到的最大速率为,此时所受阻力为。若增加汽车功率为原来的两倍,其他条件不变,该汽车行驶达到的最大速率为,相应的阻力为。对此下列表述正确的是( )
      A.B.C.D.
      9、下列说法正确的是 。
      A.失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动
      C.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离
      D.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
      E.热量一定由高温物体向低温物体传递
      10、如图所示,橡皮筋的一端固定在O点,另一端拴一个物体,O点的正下方A处有一垂直于纸面的光滑细杆,OA为橡皮筋的自然长度。已知橡皮筋的弹力与伸长量成正比,现用水平拉力F使物体在粗糙的水平面上从B点沿水平方向匀速向右运动至C点,已知运动过程中橡皮筋处于弹性限度内且物体对水平地面有压力,下列说法正确的是( )
      A.物体所受水平面的摩擦力保持不变B.物体所受地面的支持力变小
      C.水平拉力F逐渐增大D.物体所受的合力逐渐增大
      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)用如图所示的装置来验证机械能守恒定律,A为装有挡光片的钩码,挡光片宽度为b,轻绳跨过光滑轻质定滑轮与A和重物B相连,A的质量是B的质量的3倍,A、B静止时挡光片上端到光电门的距离为h(h>>b)。由静止释放B后,挡光片经过光电门的挡光时间为t,重力加速度为g.
      (1)实验中,将挡光片通过光电门的平均速度当作A下落h时的瞬时速度,该速度表达式为____________(用题中所给字母表示)。
      (2)为减小挡光片通过光电门的平均速度与A下落h时的瞬时速度间存在的误差,下列做法中可行的是____________(填选项序号字母)。
      A.将B改换成密度小而体积大的重物
      B.减小挡光片的挡光宽度b
      C.增大挡光片的挡光宽度b
      D.减小挡光片上端到光电门的距离h
      (3)在A下落h的过程中,验证A和B的系统机械能守恒定律成立的表达式为______________________(用题中所给字母表示)。
      12.(12分) (某同学要测定某金属丝的电阻率。
      (1)如图甲先用游标卡尺测其长度为________cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为________mm,如图丙然后用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为________Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
      A.电压表V(量程3V.内阻约为15kΩ)
      B.电流表A(量程0.6A.内阻约为1Ω)
      C.滑动变阻器R1(0~5Ω, 0.6A)
      D.1.5V的干电池两节,内阻不计
      E.开关S,导线若干
      ①请设计合理的电路图,并画在下图方框内_________。
      ②用上面测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据表达式ρ=________算出所测金属的电阻率。
      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,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0 kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
      (1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a;
      (2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0 m时的速度大小v;
      (3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。
      14.(16分)如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l = 0.5m,左端接有阻值R = 0.3Ω的电阻.一质量m = 0.1kg,电阻r = 0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B = 0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以 a = 2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x = 9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2= 2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求
      (1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
      (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
      (3)外力做的功WF.
      15.(12分)如图,在xOy平而内,x=0与x=3L两直线之间存在两匀强磁场,磁感应强度大小相同,方向均垂直于xOy平面,x轴为两磁场的分界线;在第I象限内存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从x轴上的A点以某一初速度射入电场,一段时间后,该粒子运动到y轴上的P(0,)点,以速度v0垂直于y轴方向进入磁场。不计粒子的重力。
      (1)求A点的坐标;
      (2)若粒子能从磁场右边界离开,求磁感应强度的取值范围;
      (3)若粒子能从O'(3L,0)点离开,求磁感应强度的可能取值。
      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】
      a点射出粒子半径Ra= =,得:va= =,
      d点射出粒子半径为 ,R=
      故vd= =,故B选项符合题意
      2、C
      【解析】
      AB.以正离子为对象,由左手定则可知,其受到的洛伦兹力方向指向后表面,负离子受到的洛伦兹力指向前表面,故无论哪种离子较多,都是后表面电势高于前表面,故A、B错误;
      C.当前后表面聚集一定电荷后,两表面之间形成电势差,当离子受到的洛伦兹力等于电场力时电势差稳定,即
      由题意可知,流量为
      联立可得
      即Q与U成正比,与a、b无关,故C正确;
      D.由可知,电势差与离子浓度无关,故D错误;
      故选C。
      3、C
      【解析】
      夯锤先自由下落,然后与桩料碰撞,先由运动学公式求出与桩料碰撞前瞬间的速度,对于碰撞过程,由于内力远大于外力,所以系统的动量守恒,由动量守恒定律求出碰后共同速度;夯锤与桩料一起下沉的过程,重力和阻力做功,由动能定理可求得桩料进入泥土的深度;
      【详解】
      A、夯锤与桩料碰撞前瞬间的速度,得
      取向下为正方向,打击过程遵守动量守恒定律,则得:
      代入数据解得:,故选项AB错误;
      C、由乙图知,桩料下沉过程中所受的阻力是随距离均匀变化,可用平均力求阻力做功,为
      打完第一夯后,对夯锤与桩料,由动能定理得:
      即:
      代入数据解得,故选项C正确;
      D、由上面分析可知:第二次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      同理可以得到:第三次夯后桩料再次进入泥土的深度为
      则对夯锤与桩料,由动能定理得:
      则打完第三夯后,桩料进入泥土的深度为
      代入数据可以得到:,故选项D错误。
      【点睛】
      本题的关键是要分析物体的运动过程,抓住把握每个过程的物理规律,要知道当力随距离均匀变化时,可用平均力求功,也可用图象法,力与距离所夹面积表示阻力做功的大小。
      4、B
      【解析】
      AB.由题知,cd的电压瞬时值表达式为
      有效值为, 由得副线圈,则均能正常发光,每只灯泡的电流
      副线圈电流
      由得原线圈的电流
      也能正常发光,ab输入电压的表达式为

      选项A错,选项B对;
      C.由图象知交流电的周期为0.02s,交流电的频率为50Hz,流过灯L2的电流每秒钟方向改变100次,C错;
      D.ab输如果气体端输入功率
      选项D错;
      故选B.
      【点睛】
      理想变压器是理想化模型,一是不计线圈内阻;二是没有出现漏磁现象.同时运用闭合电路殴姆定律来分析随着电阻变化时电流、电压如何变化.分析的思路先干路后支路,以不变应万变.最后值得注意的是变压器的原线圈与灯泡串联后接入交流中,所以图象的有效值不是原线圈的有效值.
      【考点】
      交变电流,变压器
      5、C
      【解析】
      A.从图示位置开始计时,磁通量为零,感应电动势最大,所以电动势随时间的变化关系为
      (V)
      代入数据得(V),故A错误;
      B.由瞬时值表达式(V),可知线圈产生的电动势最大值为V,但电压示数是有效值,故示数为
      V
      故B错误;
      C.根据
      解得变压器副线圈的电压V,所以电阻R上消耗的电功率为
      W
      故C正确;
      D.交流电的频率经过变压器不发生变化,故D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,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.根据万有引力定律得
      卫星A、B质量相等,RA>RB,得FA<FB.故A错误;
      B.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得
      卫星的动能
      故,故B正确;
      CD. 由开普勒第三定律得
      因, ,故C错误,D正确。
      故选:BD。
      8、BD
      【解析】
      CD.汽车功率为P时,最大速率为,由二力平衡有
      由题意知
      解得

      同理,汽车功率为2P时,最大速率为

      解①②式得

      所以D正确,C错误;
      AB.将③式代入

      解得
      所以B正确,A错误。
      故选BD。
      9、ACD
      【解析】
      A.失重条件下液态金属呈球状是由于液体表面分子间存在表面张力的结果,故金属液体的气体气泡不能无限地膨胀,A正确;
      B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒随空气流动而形成的,并不是布朗运动,B错误;
      C.由气体的摩尔质量和气体的密度之比可求出气体的摩尔体积,摩尔体积与阿伏加德罗常数之比等于每个气体分子占据的空间大小,由此可以估算出理想气体分子间的平均距离,C正确;
      D.由于分子之间的距离比较大时,分子之间的作用力为引力,而分子之间的距离比较小时,分子之间的作用力为斥力,所以分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,D正确;
      E.热量可以在一定的条件下从低温物体传递到高温物体,E错误。
      故选ACD。
      10、AC
      【解析】
      AB.设开始时A离地面的高度为L,设某一时刻绳子与竖直方向的夹角为θ,则绳子的弹力为:
      其竖直向上分力
      Fy=Tcsθ=kL
      故物体对地面的压力为
      N=mg-kL
      所以物体对地面的压力保持不变;
      又因为f=μN,故摩擦力也保持不变,故A正确,B错误;
      C.水平拉力
      F=f+Tsinθ=f+kLtanθ
      随着θ的增大,拉力F逐渐增大,故C正确;
      D.物体始终处于平衡状态,其合外力始终为零,故D错误。
      故选AC。
      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、 B
      【解析】
      (1)[1].A经过光电门时的速度:

      (2)[2].A、运动过程中重物B要受到空气阻力作用,为减小实验误差,应将B 改换成密度大而体积小的重物,故A错误;
      BC、挡光片的宽度越小,挡光片经过光电门时的平均速度越接近其瞬时速度,为减小实验误差,应减小挡光片的挡光宽度b,故B正确,C错误;
      D、挡光片经过光电门的时间越短实验误差越小,为减小实验误差,应增大挡光片上端到光电门的距离h,故D错误;
      故选B.
      (3)[3].设B的质量为m,则A的质量为3m,由机械能守恒定律得:
      整理得
      gh=v2
      即:
      12、6.015 1.770 6 见解析
      【解析】
      (1)[1].游标卡尺读数为: 主尺读数+游标尺读数×精度,此题读数为:
      60mm+3x0.05 mm =60.15mm=6.015cm
      即金属丝的长度为6.015cm。
      [2].螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:
      1.5 mm + mm = 1.773 mm.
      即金属丝直径为1.773mm。
      [3].多用表的读数为电阻的粗测值,为6Ω。
      (2)①[4].电路图如图所示。
      ②[5].由电阻定律,有
      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)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N
      【解析】
      (1)若F=25N,以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fcsα=(m+M)a
      解得
      m/s2=2m/s2
      (2)根据速度位移关系可得
      v2=2ax
      解得
      v=m/s=4m/s
      (3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示,
      根据牛顿第二定律可得
      mgtanθ=ma0
      解得
      a0=gtanθ=7.5m/s2
      以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得
      Fmcsα=(m+M)a0
      解得拉力的最大值为
      Fm=93.75N
      14、(1)4.5C (2)1.8J (3)5.4J
      【解析】
      (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为:ΔΦ=BLx,
      由法拉第电磁感应定律得,回路中的平均感应电动势为:
      由闭合电路欧姆定律得,回路中的平均电流为:
      通过电阻R的电荷量为:q = IΔt
      联立以上各式,代入数据解得:q =4.5C
      (2)设撤去外力时棒的速度为v,棒做匀加速运动过程中,由运动学公式得:
      设撤去外力后的运动过程中安培力做功为W,由动能定理得:
      W = 0-mv2
      撤去外力后回路中产生的焦耳热:Q2= -W
      联立以上各式,代入数据解得:Q2=1.8J
      (3)由题意各,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1
      可得:Q1=3.6J
      在棒运动的整个过程中,由功能关系可得:WF= Q1 + Q2
      联立以上各式,代入数据解得:WF=5.4J
      15、(1)(,0);(2);(3)B可能的取值为,,
      【解析】
      (1)粒子由A点到P点的运动可看成由P点到A点做类平抛运动,设运动时间为t,加速度大小为a,有
      xA=v0t ①
      qE=ma ②

      由①②③得

      A点的坐标为(,0)⑤
      (2)只要粒子不会从左边界离开,粒子就能到达右边界,设B的最大值为Bm,最小轨迹半径为R0,轨迹如答图a,图示的夹角为θ,则
      根据几何关系有
      2R0csθ=R0⑥
      R0sinθ+R0=⑦
      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑥⑦⑧得

      即磁感应强度的取值范围为

      (3)设粒子到达O′点的过程中,经过x轴n次,一次到达x轴的位置与坐标原点O的距离为xn,如答图b,
      若粒子在第一次到达x轴的轨迹圆心角大于90°,即当时粒子将不可能到达O′点,故xn需要满足


      (2n-1)xn=3L⑫
      故n只能取1、2、3(如答图c)
      即x可能的取值为3L,L,⑬
      又轨迹半径Rn满足

      在磁场中由洛伦兹力提供向心力,则有

      由⑪⑫⑬⑭⑮得B可能取值为,,⑯

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