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      贵州省安顺市普高2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      贵州省安顺市普高2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份贵州省安顺市普高2026届高考仿真卷物理试题含解析,文件包含江西省抚州市2024-2025学年高二上学期1月期末统考政治试题Word版含解析pdf、江西省抚州市2024-2025学年高二上学期1月期末统考政治试题Word版无答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、图示为一种应用逻辑电路制作的简易走道灯的电路图,虚线框内的C是一门电路,R0和R1中有一个是定值电阻,另一个是光敏电阻(受光照时阻值减小),R2是定值电阻。当走道里光线较暗或将手动开关S接通时灯泡L都会点亮,则电路中( )
      A.C是“或门”,R0是光敏电阻
      B.C是“或门”,R1是光敏电阻
      C.C是“与门”,R0是光敏电阻
      D.C是“与门”,R1是光敏电阻
      2、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( )
      A.一定与中微子方向一致B.一定与中微子方向相反
      C.可能与中微子方向不在同一直线上D.只能与中微子方向在同一直线上
      3、如图所示,传送带以恒定速率逆时针运行,将一小物体从顶端A无初速释放,物体与传送带之间的动摩擦因数,已知物体到达底端B前已与传送带共速,下列法中正确的是( )
      A.物体与传送带共速前摩擦力对物体做正功,共速后摩擦力对物体不做功
      B.物体与传送带共速前摩擦力对物体做的功等于物体动能的增加量
      C.物体与传送带共速前物体和传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      D.物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热等于物体机械能的增加量
      4、如图甲所示,一滑块从固定斜面上匀速下滑,用t表示下落时间、s表示下滑位移、Ek表示滑块的动能、Ep表示滑块势能、E表示滑块机械能,取斜面底为零势面,乙图中物理量关系正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      5、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法
      D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证
      6、一质点做匀加速直线运动,在通过某段位移x内速度增加了v,动能变为原来的9倍。则该质点的加速度为( )
      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、如图所示的输电线路中,升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k,输电线的总电阻为r,T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化,电流表A2的示数增加ΔI,则
      A.电流表A1的示数增大
      B.电压表V2的示数减小
      C.电压表V1的示数增大
      D.输电线上损失的功率增加
      8、某同学为了研究物体下落的过程的特点,设计了如下实验,将两本书AB从高楼楼顶放手让其落下,两本书下落过程中没有翻转和分离,由于受到空气阻力的影响,其图像如图所示,虚线在P点与速度图线相切,已知,,由图可知( )
      A.时A处于超重状态
      B.下落过程中AB的机械能守恒
      C.时AB的加速度大小为
      D.0~2s内AB机械能减少量大于96J
      9、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、和后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是__________。
      A.的过程中,气体对外界做功,气体放热
      B.的过程中,气体分子的平均动能减少
      C.的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加
      D.的过程中,外界对气体做功,气体内能增加
      E.在该循环过程中,气体内能增加
      10、如图甲所示,质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置在光滑水平导轨上,导轨由两根足够长、间距为d的平行金属杆组成,其电阻不计,在导轨左端接有阻值R的电阻,金属棒与导轨接触良好,整个装置位于磁感应强度为B的匀强磁场中。从某时刻开始,导体棒在水平外力F的作用下向右运动(导体棒始终与导轨垂直),水平外力随着金属棒位移变化的规律如图乙所示,当金属棒向右运动位移x时金属棒恰好匀速运动。则下列说法正确的是( )
      A.导体棒ab匀速运动的速度为
      B.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上通过的电量为
      C.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,电阻R上产生的焦耳热
      D.从金属棒开始运动到恰好匀速运动,金属棒克服安培力做功
      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)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2).
      (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
      (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。
      12.(12分)在“探究物体质量一定时加速度与力的关系”实验中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了用力传感器来测细线中的拉力.
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是________.
      A.必须用天平测出砂和砂桶的质量
      B.一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变砂和砂桶的总质量,打出多条纸带
      E.实验中需要将小车轨道适当倾斜以平衡摩擦力
      F.实验中小车应从靠近打点计时器位置静止释放
      (2)实验得到如图乙所示的纸带,已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,相邻两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知,打下B点时,小车运动的速率是_____m/s.小车运动的加速度大小是______m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
      (3)由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示.则小车与轨道的滑动摩擦力Ff=____N.
      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)图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取11m/s2),试求:
      (1)某一次调节后D点离地高度为1.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小
      (2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小
      14.(16分)如图所示,在直角坐标系xy的第一象限中有两个全等的直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调, C点坐标为(4L,3L),M点为OC的中点.质量为m带电量为-q的粒子从C点以平行于y轴方向射入磁场Ⅱ中,速度大小为,不计粒子所受重力,粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场.
      (1)若粒子无法进入区域Ⅰ中,求区域Ⅱ磁感应强度大小范围;
      (2)若粒子恰好不能从AC边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;
      (3)若粒子能到达M点,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值.
      15.(12分)如图,一固定的水平气缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞。大圆筒内侧截面积为 2S,小圆筒内侧截面积为S,两活塞用刚性轻杆连接,间距为2l,活塞之间封闭有一定质量的理想气体。初始时大活塞与大圆筒底部相距l。现通过滑轮用轻绳水平牵引小活塞,在轻绳右端系托盘(质量不计)。已知整个过程中环境温度T0、大气压p0保持不变,不计活塞、滑轮摩擦、活塞导热良好。求:
      (i)缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆简底部相距,停止加沙,求此时沙子质量;
      (ii)在(i)情景下对封闭气体缓慢加热可以使活塞回到原处,求回到原处时封闭气体的温度。
      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、A
      【解析】
      当电键闭合时,输入为高电势,当光线较暗时,光敏电阻较大,输入端为高电势,因为当走道里光线较暗时或是将手动开关接通时,灯都会亮,可知只要有一个条件满足,事件就能发生,知该门电路是“或”门电路。当有光照时,光敏电阻阻值较小,输入端端需要输入低电势,所以光敏电阻不能放在的位置,可以放在的位置,A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。
      A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误;
      B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误;
      C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误;
      D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。
      故选:D。
      3、C
      【解析】
      A.物体与传送带共速前,物体受到的滑动摩擦力沿传送带向下,与速度方向相同,则摩擦力对物体做正功。共速后,物体受到的静摩擦力方向沿传送带向上,与速度方向相反,对物体做负功,选项A错误;
      B.物体与传送带共速前,重力和摩擦力对物体做功之和等于物体动能的增加量,选项B错误;
      C.设传送带的速度为v,物体与传送带共速前,物体机械能的增加量为:
      物体与传送带间的相对位移为:
      物体与传送带间的摩擦生热为:
      所以有Q=△E,选项C正确;
      D.物体从A到B过程中,只有物体与传送带共速前摩擦产生热量,共速后不产生热量,但共速后物体的机械能在减少,所以物体从A到B过程中物体与传送带间的摩擦生热大于物体机械能的增加量,选项D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.滑块匀速下滑,动能不变,A错误;
      BC.势能

      所以
      BC错误;
      D.滑块机械能
      D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意;
      B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意;
      C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意;
      D.牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意;
      6、A
      【解析】
      设质点的初速度为,则动能
      由于末动能变为原来的9倍,则可知,末速度为原来的3倍,故

      故平均速度
      根据位移公式可知
      根据加速度定义可知
      A正确,BCD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、AB
      【解析】
      A. T2原、副线圈匝数比为k,所以 ,所以电流表A1的示数增大,A正确。
      B. 因为电流表A1的示数增大,所以输电线上损失电压增加,变压器T2原线圈电压减小 ,根据变压器原理 得电压表V2的示数减小,B正确。
      C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上,所以电压表V1的示数不变,C错误。
      D. 因为输电线上电流增大,根据功率方程可知,输电线损失功率增加量一定不是,D错误。
      8、CD
      【解析】
      A.根据图象的斜率表示加速度,知时A的加速度为正,方向向下,则A处于失重状态,A错误;
      B.由于空气阻力对AB做功,则AB的机械能不守恒,B错误;
      C.根据图象的斜率表示加速度,时AB的加速度大小为
      选项C正确;
      D.0~2s内AB下落的高度
      AB重力势能减少量
      动能增加量
      则AB机械能减少量
      选项D正确。
      故选CD。
      9、BCD
      【解析】
      A.A→B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错误;
      B.B→C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正确;
      C.C→D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正确;
      D.D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,故D正确;
      E.循环过程的特点是经一个循环后系统的内能不变。故E错误。
      故选BCD。
      10、AD
      【解析】
      A.金属棒在外力F的作用下从开始运动到恰好匀速运动,在位移为x时做匀速直线运动,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得,故A正确;
      B.此过程中金属棒R上通过的电量
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得

      解得,故B错误;
      CD.对金属棒,根据动能定理可得
      由乙图可知,外力做功为
      联立解得
      而回路中产生的总热量
      根据回路中的热量关系有
      所以电阻R上产生的焦耳热
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      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、需要 A、B的间距x
      【解析】
      (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。
      (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为
      12、DEF 0.721 2.40 1.0
      【解析】
      (1)[1] AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确;
      E.由于实验要求研究小车的合外力与加速度的关系,需要排除与轨道的滑动摩擦力的影响,所以实验中需要将长木板倾斜,以平衡摩擦力,故E正确;
      F.在释放小车前,小车应尽量靠近打点计时器,以能在纸带上打出更多的点,有利于实验数据的处理和误差的减小,故F正确;
      (2)[2]相邻两计数点之间还有四个点未画出,相邻两计数点间的时间间隔为,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,打下点时,小车运动的速率是:
      [3]根据可得:
      (3)[4]根据牛顿第二定律可知:
      解得:
      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、⑴vD=6m/s;⑵m=1.2kg,r=1.4m
      【解析】
      试题分析:⑴设小球经过D点时的速度为vD,小球从D点离开后做平抛运动,在竖直方向上为自由落体运动,设运动时间为t,根据自由落体运动规律有:h=①
      在水平方向上为匀速运动,有:x=vDt ②
      由①②式联立解得:vD==6m/s
      ⑵设小球的质量为m,圆轨道的半径为r,在D点时,根据牛顿第二定律有:FD+mg=③
      在A点时,根据牛顿第二定律有:FA-mg=④
      小球在整个运动过程中机械能守恒,有:mg(2r+L)=-⑤
      由③④⑤式联立解得:ΔF=FA-FD=2mg+6mg
      即ΔF与L呈一次函数关系,对照ΔF-L图象可知,其纵截距为:b=6mg=12N ⑥
      其斜率为:k==11N/m ⑦
      由⑥⑦式联立解得:m=1.2kg,r=1.4m
      考点:本题综合考查了平抛运动规律、圆周运动向心力公式、牛顿第二定律、动能定理(或机械能守恒定律)的应用,以及对图象的理解与应用问题,属于中档偏高题.
      14、(1);(2);(3)若粒子由区域Ⅰ达到M点,n=1时,;n=2时,;n=3时,;②若粒子由区域Ⅱ达到M点,n=0时,,n=1时,
      【解析】
      (1)粒子速度越大,半径越大,当运动轨迹恰好与x轴相切时,恰好不能进入Ⅰ区域
      故粒子运动半径
      粒子运动半径满足: 代入
      解得
      (2)粒子在区域Ⅰ中的运动半径
      若粒子在区域Ⅱ中的运动半径R较小,则粒子会从AC边射出磁场.恰好不从AC边射出时满足∠O2O1Q=2θ

      解得
      代入
      可得:
      (3)①若粒子由区域Ⅰ达到M点
      每次前进
      由周期性:即
      ,解得
      n=1时,
      n=2时,
      n=3时,
      ②若粒子由区域Ⅱ达到M点
      由周期性:
      即,解得,解得
      n=0时,
      n=1时,
      点睛:本题考查了带电粒子在磁场中的运动情况,做诸如此类问题时要注意正确画出运动轨迹图,并结合几何关系求出运动的半径,并分析运动的可能性,由于运动的多解性,所以要求我们做此类题目时要细心再细心.
      15、(i);(ii)
      【解析】
      (i)初始时刻,设封闭气体压强为,对活塞受力分析有
      解得
      缓慢向托盘中加沙子,直到大活塞与大圆筒底部相距,此过程封闭气体做等温变化,由玻意耳定律得
      联立解得
      对活塞受力分析,由平衡条件有
      联立解得

      (ii)缓慢加热使活塞回到原处,封闭气体发生等压变化,设回到原处时气体温度为,则
      解得

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