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      甘肃省武威市古浪县职业技术教育中心2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      甘肃省武威市古浪县职业技术教育中心2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份甘肃省武威市古浪县职业技术教育中心2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,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。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是( )
      A.伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动
      B.法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动
      C.海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的
      D.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值
      2、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
      A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A
      B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A
      C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A
      D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A
      3、如图所示,在水平光滑的平行金属导轨左端接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨放置,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。现给导体棒一向右的初速度v0,不考虑导体棒和导轨电阻,下列图象中,导体棒速度v随时间的变化和通过电阻R的电荷量q随导体棒位移的变化描述正确的是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,两根互相平行的长直导线垂直于平面S,垂足分别为M、N,导线中通有大小相等、方向相反的电流。O为MN的中点,PQ为M、N的中垂线,以O为圆心的圆与 MN、PQ分别相交于a、b、c、d四点。则下列说法中正确的是( )
      A.O点处的磁感应强度为零
      B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
      C.a、c两点处的磁感应强度方向不同
      D.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同
      5、两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动。重力加速度为g。下列说法中正确的是( )
      A.ab杆所受拉力F的大小为B.cd杆所受摩擦力为零
      C.回路中的电流强度为D.μ与v1大小的关系为μ=
      6、某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动
      A.半径越小,周期越大B.半径越小,角速度越小
      C.半径越大,线速度越小D.半径越大,向心加速度越大
      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,、为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置。线圈中通有如图乙所示的交变电流,则以下说法正确的是( )
      A.时刻,两线圈间作用力为零
      B.时刻,两线圈间吸力最大
      C.在到时间内,、两线圈相吸
      D.在到时间内,、两线圈相斥
      8、如图所示,把半径为d的玻璃半球体放在纸面上,让它的凸面向上,分别从A、B两处(其中A处为玻璃半球体的最高点)观察玻璃半球体中心O处纸面上的文字,下列说法正确的是( )
      A.从A处看到的字比从B处看到的字高
      B.从B处看到的字比从A处看到的字高
      C.从A处看到的字和从B处看到的字一样高
      D.从A处看到的字和没有放玻璃半球体时一样高
      9、在x轴上固定有两个点电荷Q1、Q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示。下列说法中正确的有( )
      A.Q1 和Q2带同种电荷
      B.x1 处的电场强度为零
      C.负电荷从x 1沿x轴移到x 2。电势能逐渐减小
      D.负电荷从x 1沿x轴移到x 2,受到的电场力逐渐减小,
      10、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,点为弹簧在原长时物块的位置.物块由点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达点.在从到的过程中,物块( )
      A.加速度先减小后增大B.经过点时的速度最大
      C.所受弹簧弹力始终做正功D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
      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)某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:
      小灯泡L(额定电压,额定电流),
      电压表(量程,内阻为),
      电流表A(量程内阻约),
      定值电阻 (阻值为),
      滑动变阻器R(阻值),
      电源E(电动势,内阻很小)
      开关S,导线若干.
      (1)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整______________;
      (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将_________;
      A.逐渐增大 B.逐渐减小
      C.先增大后不变 D.先减小后不变
      (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是_______.
      (4)用另一电源(电动势,内阻)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为_______W,此时小灯泡的功率为_______W,滑动变阻器R接入电路的电阻为_______.
      12.(12分)图甲是某学习小组设计组装成的多用电表的电路图,图中的是电池,是电池内阻,是欧姆调零电阻,分别与黑、红表笔相接。都是定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为。已知,,。

      (1)图甲可知该多用电表有______个挡位可以测量直流电流。(填写正确答案前的字母)
      A.1 B.2 C.3 D.4
      (2)该学习小组将“”端与“3”相接,将表笔短接,调节。进行欧姆调零后测量未知电阻。得到通过表头的电流与被测未知电阻的关系如图乙所示,由此可知多用电表中电池的电动势____(计算结果保留三位有效数字)。通过分析可知该小组使用多用电表的_______(填“”“”或“”)倍率的欧姆挡进行测量未知电阻。
      (3)通过测量得知表头的内阻。若“”端与“4”相连,则多用电表的最大量程为____;“”端与“5”相连进行测量时,指针位置如图丙所示,则电表的读数为______。
      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.(10分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求:
      (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小;
      (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向;
      (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。
      14.(16分)如图所示,导热良好的细直玻璃管内用长度为10cm的水银封闭了一段空气柱(可视为理想气体),水银柱可沿玻璃管无摩擦滑动。现使水银柱随玻璃管共同沿倾角为30°的光滑斜面下滑,两者保持相对静止时,空气柱长度为8cm。某时刻玻璃管突然停止运动,一段时间后水银柱静止,此过程中环境温度恒为300K,整个过程水银未从收璃管口溢出。已知大气压强为p0=75cm水银柱高。求:
      (1)水银柱静止后的空气柱长度;
      (2)水银柱静止后缓慢加热气体,直到空气柱长度变回8cm,求此时气体的温度。
      15.(12分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求:
      (1)碰撞过程中系统损失的机械能;
      (2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。
      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】
      伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这一结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,故A正确;
      法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确;
      海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确;
      密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确;
      2、C
      【解析】
      AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;
      CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      AB.导体棒做切割磁感线运动,产生感应电流,受到向左的安培力,导体棒做减速运动,随着速度的减小,感应电流减小,导体棒所受的安培力减小,则加速度减小,v-t图像的斜率绝对值减小,v-t图像是曲线且斜率减小,故A错误,B正确;
      CD.通过电阻R的电量
      则知q-x图像是过原点的倾斜的直线,故CD错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.根据右手螺旋定则,M处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,N处导线在O点产生的磁场方向竖直向下,合成后磁感应强度不等于0,故A错误;
      B.M在a处产生的磁场方向竖直向下,在b处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,b处产生的磁场方向竖直向下,根据场强的叠加知,a、b两点处磁感应强度大小相等,方向相同,故B错误;
      C.M在a处产生的磁场方向竖直向下,N在a处产生的磁场方向竖直向下,则a处的合磁场方向竖直向下,M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,故C错误;
      D.M在c处产生的磁场方向垂直于cM偏下,N在c处产生的磁场方向垂直于cN偏下,且大小相等,由平行四边形定则可知,c处的合磁场方向竖直向下,同理可知,d处的合磁场方向竖直向下,由于c到M、N的距离与d到M、N的距离相等,则c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.导体ab切割磁感线时产生沿ab方向,产生感应电动势,导体cd向下匀速运动,未切割磁感线,不产生感应电动势,故整个电路的电动势为导体ab产生的,大小为:

      感应电流为:

      导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得:

      解得:

      AC错误;
      B.导体棒cd匀速运动,在竖直方向受到摩擦力和重力平衡,有:

      即导体棒cd摩擦力不为零,B错误;
      D.联立②⑤式解得,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      原子核与核外电子的库仑力提供向心力;
      A.根据

      可得

      故半径越小,周期越小,A错误;
      B.根据

      可得

      故半径越小,角速度越大,B错误;
      C.根据

      可得

      故半径越大,线速度越小,C正确;
      D.根据

      可得

      故半径越大,加速度越小,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、ACD
      【解析】
      A.时刻,A线圈中电流变化率为零,B线圈中感应电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故A正确;
      B.时刻A线圈中电流为零,所以两线圈间的作用力为零,故B错误;
      C.在到时间内,A线圈中电流在减小,B线圈中磁通量在减小,根据楞次定律,AB两线圈相吸,故C正确;
      D.在到时间内,A线圈中电流在增大,B线圈中磁通量在增大,根据楞次定律,AB两线圈排斥,故D正确。
      故选ACD。
      8、CD
      【解析】
      只有入射角不等于零时才会发生折射,当人通过玻璃半球体看中心O处的字的时候,进入眼睛的光线沿着半球体半径,也就是球面法线,所以不发生折射,物像重合,从A处看到的字和从B处看到的字一样高,而且和没有放玻璃半球时一样高,CD正确,AB错误。
      故选CD。
      9、CD
      【解析】
      A.由图知处的电势等于零,所以和带有异种电荷,A错误;
      B.图象的斜率描述该处的电场强度,故处场强不为零,B错误;
      C.负电荷从移到,由低电势向高电势移动,电场力做正功,电势能减小,故C正确;
      D.由图知,负电荷从移到,电场强度越来越小,故电荷受到的电场力减小,所以D正确.
      故选CD。
      10、AD
      【解析】
      A项:由于水平面粗糙且O点为弹簧在原长时物块的位置,所以弹力与摩擦力平衡的位置在OA之间,加速度为零时弹力和摩擦力平衡,所以物块在从A到B的过程中加速度先减小后反向增大,故A正确;
      B项:物体在平衡位置处速度最大,所以物块速度最大的位置在AO之间某一位置,即在O点左侧,故B错误;
      C项:从A到O过程中弹力方向与位移方向相同,弹力做正功,从O到B过程中弹力方向与位移方向相反,弹力做负功,故C错误;
      D项:从A到B过程中根据动能定理可得W弹-W克f=0,即W弹=W克f,即弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,故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、 A 1.5 0.4 0.28 3
      【解析】
      (1)[1]因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用和电压表串联,故原理图如图所示
      (2)[2]图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C错误;
      D.与分析不符,故D错误;
      (3)[3]灯泡正常工作时的电阻为:
      则多用电表可以选择欧姆挡的×1挡;由图示多用电表可知,其示数为;
      (4)[4]当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,电源的最大输出功率为:
      [5]此时小灯泡的电流为:
      由图可知,此时灯泡电压为:
      此时小灯泡的功率为:
      [6]此时小灯泡的电阻为:
      滑动变阻器接入电路的电阻为:
      12、B
      【解析】
      (1)[1]根据表头的改装可知“”接“1”和“2”是电流挡,接“3”是电阻挡,接“4”和“5”是电压挡,所以该多用电表有2个挡位可以测量直流电流,故B正确,ACD错误。故选:B;
      (2)[2] “”端与“3”相接,由

      可得:

      根据闭合电路欧姆定律

      结合图象乙,当Rx=0时,Ig=20mA;Rx=150Ω时,Ig=10mA。代入数据解得:


      [3]由可知,中值电阻为



      因此该小组使用了多用电表的“”倍率的欧姆挡进行测量;
      (3)[4]若“”端与“4”相连,则有

      解得:

      即此时电表的最大量程为10V;
      [5] “”端与“5”相连时

      最大量程为50V,由表盘可知最小分度值为1V,读数时估读到下一位,所以此时的读数为20.0V。
      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)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s;
      【解析】
      (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      vP=10m/s,
      在P点,由牛顿第二定律得:

      代入数据解得:
      F=60N;
      (2)物块A从P到D过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      v1=12m/s,
      A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAv1=mAvA+mBvB,
      由机械能守恒定律得:

      代入数据解得:
      vA=6m/s,方向水平向右
      vB=18m/s,方向水平向右
      (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得,
      对A:
      qE-μmAg=mAaA,
      对B:
      μmBg=mBaB,
      代入数据解得:

      aB=2m/s2,
      设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得:

      代入数据解得:
      t=7.2s;
      14、 (1) L1=7.5cm;(2)T3=320K
      【解析】
      (1)玻璃管和水银柱保持相对静止时设玻璃管质量为m0,横截面积为S,水银柱质量为m。对玻璃管和水银柱整体,有:
      (m+m0)gsin30°=(m+m0)a ①
      设封闭气体压强为p1,对水银柱:
      mgsin30°+p0S-p1S=ma ②
      解得:
      p1=p0 ③
      水银柱静止时,设封闭气体压强为p2,水银与试管下滑相对静止时空气柱长度为L0,水银静止时空气柱的长度为L1,水银柱的长度为L2,可得:

      从玻璃管停止运动到水银柱静止,据玻意耳定律可得:
      plL0S=p2L1S ⑤
      解得:
      L1=7.5cm ⑥
      (2)加热气体过程中,气体发生等压变化,有:

      据题意有,初态:
      V2=L1S,T2=T0 ⑧
      末态:
      V3=L0S ⑨
      解得:
      T3=320K ⑩
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得
      解得
      碰撞过程中系统损失的机械能为

      解得

      ②当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律
      解得
      由能量关系
      解得

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