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      甘肃省武威市第一中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      甘肃省武威市第一中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份甘肃省武威市第一中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,文件包含北师大2024版数学七年级下册期中测试卷_原卷docx、北师大2024版数学七年级下册期中测试卷_答案卷docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共7页, 欢迎下载使用。
      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、2018年11月1日,第四十一颗北斗导航卫星成功发射。此次发射的北斗导航卫星是北斗三号系统的首颗地球静止轨道(GEO)卫星,也是第十七颗北斗三号组网卫星。该卫星大幅提升了我国北斗系统的导航精度。已知静止轨道(GEO)卫星的轨道高度约36000km,地球半径约6400km,地球表面的重力加速度为g,请你根据所学的知识分析该静止轨道(GEO)卫星处的加速度最接近多少( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      3、A B两物体同时同地从静止开始运动,其运动的速度随时间的v—t图如图所示,关于它们运动的描述正确的是( )
      A.物体B在直线上做往返运动
      B.物体A做加速度增大的曲线运动
      C.AB两物体在0-1s运动过程中距离越来越近
      D.B物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度大小为1:3:2
      4、分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。下列说法正确的是( )
      A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
      B.用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应
      C.甲、乙两种单色光照射该金属,对应光电流的遏止电压相同
      D.该金属的逸出功为
      5、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是( )
      A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
      B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
      C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
      D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
      6、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      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、如图甲所示,在光滑绝缘水平面内。两条平行虚线间存在一匀强磁场。磁感应强度方向与水平面垂直。边长为l的正方形单匝金属线框abcd位于水平面内,cd边与磁场边界平行。时刻线框在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动通过该磁场,回路中的感应电流大小与时间的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.水平外力为恒力
      B.匀强磁场的宽度为
      C.从开始运动到ab边刚离开磁场的时间为
      D.线框穿出磁场过程中外力F做的功大于线框进入磁场过程中外力F做的功
      8、如图所示,倾角为α=37°的斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg可视为质点的物块由斜面体的顶端A静止释放,经过一段时间物块到达C点。已知AB=1.2m、BC=0.4m,物块与AB段的摩擦可忽略不计,物块与BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。则下列说法正确的是( )
      A.物块在BC段所受的摩擦力大小为6N
      B.上述过程,物块重力势能的减少量为9.6J
      C.上述过程,因摩擦而产生的热量为1.6J
      D.物块到达C点的速度大小为4m/s
      9、如图所示,固定的光滑斜面上有一小球,小球与竖直轻弹簧P和平行斜面的轻弹簧Q连接,小球处于静止状态,则小球所受力的个数可能是( )
      A.2B.3C.4D.5
      10、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA=OP=L。则
      A.粒子速度的最小值为
      B.粒子速度的最小值为
      C.粒子在磁场中运动的最长时间为
      D.粒子在磁场中运动的最长时间为
      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)有一个量程为、内电阻约为的电压表,现用如图所示的电路测量其内电阻
      (1)实验中可供选择的滑动变阻器有两种规格,甲的最大阻值为,乙的最大阻值为。应选用________。(选填“甲”或“乙”)
      (2)实验过程的主要步骤如下,请分析填空。
      A.断开开关,把滑动变阻器的滑片滑到_________端;(选填“”或“”)
      B.将电阻箱的阻值调到零;
      C.闭合开关,移动滑片的位置,使电压表的指针指到
      D.开关处于闭合状态保持滑片的位置不变,调节电阻箱的阻值使电压表指针指到_______,读出此时电阻箱的阻值,此值即为电压表内电阻的测量值
      (3)电压表内电阻的测量值和真实值相比,有________。(选填“>”或“
      【解析】
      (1)[1]滑动变阻器在电路中为分压使用,为保证测量电路供电电压不受滑片位置的影响,减小实验误差,滑动变阻器的最大电阻应远小于测量电路的电阻,故应选择的,即应选用乙;
      (2)[2]在闭合前,滑动变阻器滑片应移到某一端使电压表示数为0,即滑片应移到端;
      [3]当电阻箱阻值为0时,电压表满偏为;接入电阻箱后认为电路测量部分的总电压不变,仍为;当电压表读数为时,电阻箱两端电压也为,则电压表内电阻与电阻箱阻值相等;
      (3)[4]电阻箱与电压表串联后,测量电路的电阻增加,则测量电路两端的总电压稍大于,则电阻箱两端的电压稍大于,则电阻箱的阻值大于电压表的阻值,即有
      测真
      12、 1.197×10-3W(允许误差±0.2W) 55.56Ω≤r≤60Ω(允许误差±2Ω)
      【解析】
      (1)[1]根据原理图可得出对应的实物图如图所示:

      (2)[2]闭合电键,断开电键,将滑动变阻器的滑动片移到最右端时,两电阻串联,总电阻为;在图甲中作出电阻的伏安特性曲线,两图线的交点表示工作点:
      则可知,电源的输出电压为,电流为;则其功率:

      (3)[3]滑片由最左端移到最右端时,外电阻由增大到;则分别作出对应的伏安特性曲线,如上图所示;则可知,当在最左端时,路端电压为,电流为;当达到最右端时,路端电压为,电流为;
      则由闭合电路欧姆定律可知,内阻最小值为:
      最大值为:
      故内阻的范围为:。
      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)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m
      14、 (1)N=4.5N;(2)△E=0.3J;(3)x=2.5m
      【解析】
      (1)物块m1从A到B由动能定理:

      所以:
      v1=4m/s②
      对m1在B点受力分析得:

      解得:
      N=4.5N④
      (2)两物块碰撞前后动量守恒:
      m1v1=(m1+m2)v2⑤
      解得:
      v2=3m/s⑥
      由能量守恒:

      损失机械能:
      △E=0.3J⑧
      (3)设两物块碰撞后的整体质量为m,m大小为0.2kg木板与地面之间的动摩擦因素为μ1。从B到C由动能定理:

      得:
      v3=5m/s⑩
      物块滑上木板后,物块先做匀减速,木板匀加速,直到共速,物块的加速度为:

      木板的加速度为:

      当物块与木板共速时:
      v3-a1t=a2t⑬
      共速时的速度为
      v=a2t⑭
      物块恰好没滑下木板,相对位移为:

      共速时木板的位移为:

      物块与木板共速后一起匀减速,加速度为:

      共速后继续滑行的距离为:

      木板的位移:
      x=x1+x2⑲
      综上可解得木板的位移为:
      x=2.5m⑳
      15、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J

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