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      贵州省荔波高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      贵州省荔波高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份贵州省荔波高级中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,文件包含数学试卷pdf、数学试卷答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共9页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、利用放置在绝缘水平面上的环形电极与环外点电极,可模拟带电金属环与点电荷产生电场的电场线分布情況,实验现象如图甲所示,图乙为实验原理简图。图乙中实线为电场线,a、d关于直线MN对称,b、c为电场中的点,e为环内一点。由图可知( )
      A.带电金属环与点电荷带等量异种电荷
      B.b、c、e三点场强的大小关系为Eb>Ec>Ee
      C.a、d的场强相同
      D.c点的电势比d点高
      2、—颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,总阻值为R的正方形线框的左半侧处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,线框的对称轴MN恰与磁场边缘平齐。若第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出,第二次以线速度v2让线框绕轴MN匀速转过90°,下列说法正确的是( )
      A.第一次操作过程中线框产生的感应电流方向沿逆时针方向
      B.两次操作过程中经过线框横截面的电量之比为2∶1
      C.若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,则v1:v2=π:2
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,则v1:v2=2:π
      4、与下列图片相关的物理知识说法正确的是( )
      A.甲图,汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子核的概念,建立了原子核式结构模型
      B.乙图,氢原子的能级结构图,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射6种不同频率的光子
      C.丙图,“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了相对论学说,建立了光电效应方程
      D.丁图,重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续得进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
      5、如图甲所示,单匝矩形线圈abcd垂直固定在匀强磁场中。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。以顺时针方向为电流正方向,以向右方向为安培力正方向,下列关于bc段导线中的感应电流i和受到的安培力F随时间变化的图象正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是( )
      A.下滑到C点时合外力的冲量可能相同
      B.下滑到C点时的动能可能相同
      C.下滑到C点过程中损失的机械能一定相同
      D.若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度增大
      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、如图所示,足够长的水平光滑金属导轨所在空间中,分布着垂直于导轨平面方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两导体棒a、b均垂直于导轨静止放置。已知导体棒a质量为2m,导体棒b质量为m;长度均为l,电阻均为r;其余部分电阻不计。现使导体棒a获得瞬时平行于导轨水平向右的初速度。除磁场作用外,两棒沿导轨方向无其他外力作用,在两导体棒运动过程中,下列说法正确的是( )
      A.任何一段时间内,导体棒b动能增加量跟导体棒a动能减少量的数值总是相等的
      B.任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反
      C.全过程中,通过导体棒b的电荷量为
      D.全过程中,两棒共产生的焦耳热为
      8、如图所示,足够长U型管内分别由水银封有、两部分气体,则下列陈述中正确是
      A.只对加热,则h减小,气柱长度不变
      B.只对加热,则h减小,气柱长度减少
      C.若在右管中注入一些水银,将增大
      D.使、同时升高相同的温度,则增大、h减小
      9、如图所示,绝缘材料制成的半径为R的内壁光滑圆轨道,竖直放置在水平地面上且左右恰被光滑挡板挡住,圆心O点固定着电荷量为Q的场源点电荷.一电荷量为q、可视为质点的带电小球沿轨道内壁做圆周运动,当小球运动到最高点A时,地面对轨道的弹力恰好为零.若轨道与小球的质量均为, ,忽略小球的电荷对Q形成的电场的影响,重力加速度为g,静电力常量为.下列说法中正确的是( )
      A.轨道内壁的电场强度处处相同
      B.轨道内壁的电势处处相等
      C.运动到与圆心等高的B点时,小球对轨道的压力大小为
      D.运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为
      10、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、、,下列说法正确的是( )
      A.两个电流表的示数均减小B.电压表的示数增大
      C.D.
      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)一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3Ω)的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。
      (1)该小组连成的实物电路如图(a)所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“×”,并在原图上用笔画出正确的连线__________。
      (2)在实验中应选用的滑动变阻器是_________。
      A.滑动变阻器R1(0~5Ω 额定电流5A)
      B.滑动变阻器R2(0~20Ω 额定电流5A)
      C.滑动变阻器R3(0~100Ω 额定电流2A)
      (3)图(b)中的点为实验测得的元件Z中的电流与电压值,请将点连接成图线__________。
      (4把元件Z接入如图(c)所示的电路中,当电阻R的阻值为2Ω时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6Ω时,电流表的读数为0.8A。结合图线,可求出电池的电动势E为______V,内阻r为______Ω。
      12.(12分)如图所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“验证牛顿第二定律”的实验。
      (1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,操作方法是把长木板右端用垫木垫高,在不挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,让小车拖着纸带在长木板上运动,通过纸带判断小车是否做匀速运动,若实验中发现打点计时器在纸带上打的点如图所示,通过纸带可判断小车并不是做匀速直线运动,可通过以下措施进行改进(____)
      A.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可
      B.若是纸带甲端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向左平移适当位置即可
      C.若是纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可
      D.若纸带乙端与小车相连,则保持长木板在桌面上的位置不变,仅把垫木向右平移适当位置即可
      (2)采取合理的措施平衡摩擦力后开始进行实验,图是正确进行实验操作后打点计时器所打的纸带的一部分,在纸带上每隔四个点选一个点作为计数点,A、B、C、D和E为纸带上五个计数点。已知打点计时器所用的电源频率为50Hz,则AC间的距离为_____________cm,可得小车的加速度a=___________m/s2(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)如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一网弧轨道AB在最低点B处与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.4kg的小球b左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量m1=0.4kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B的过程中克服摩擦力做功0.8J,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小球a由A点运动到B点时对轨道的压力大小;
      (2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,a球的最小动能;
      (3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小。
      14.(16分)如图所示为一种质谱仪的工作原理图,圆心角为90°的扇形区域OPQ中存在着磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,所有带电粒子经加速电压U加速后从小孔C射出,由磁场边界OP上N点垂直OP进入磁场区域,然后均从边界OQ射出,ON=l,不计粒子重力。
      (1)若由静止开始加速的某种粒子X从边界OQ射出时速度方向与OQ垂直,其轨迹如图中实线所示,求该粒子的比荷;
      (2)若由静止开始加速的另一种粒子Y,其比荷是X粒子比荷的,求该粒子在磁场区域中运动的时间t。
      15.(12分)滑雪者从高处沿斜面直线雪道下滑。雪道总长度为200m,倾角为。甲、乙两滑雪者的滑雪板不同,与雪面的动摩擦因数分别为,。二人下滑过程中不使用雪杖加力,由静止从雪道顶端自由下滑。g取,,。求:(计算结果保留2位有效数字)
      (1)甲滑雪者到达雪道底端时的速度;
      (2)若乙在甲之后下滑且不能撞到甲,乙开始下滑应迟于甲多长时间?
      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.由图可知金属环与点电荷一定带异种电荷,但不一定等量,故A错误;
      B.由电场线的疏密可知
      又因为e点为金属环内部一点,由静电平衡可知金属环内部场强处处为零,故B正确;
      C.a、d场强大小相等方向不同,故C错误;
      D.由等势面与电场线垂直和沿电场线电势逐渐降低可知c点的电势比d点低,故D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      在地球表面有
      卫星做圆周运动有:
      由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:

      Ek=
      再结合上面的式子可得
      Ek=
      A. 与分析不符,故A错误。
      B. 与分析相符,故B正确。
      C. 与分析不符,故C错误。
      D. 与分析不符,故D错误。
      3、D
      【解析】
      A.由右手定则可知,第一次操作过程中感应电流的方向为顺时针方向,选项A错误;
      B.由公式可知两次操作过程中经过线框横截面的电量相同,选项B错误;
      C.设线框的边长为L,若两次操作过程中线框产生的焦耳热相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°
      Q1=Q2
      所以
      选项C错误;
      D.若两次操作过程中线框产生的平均感应电动势相等,第一次将线框从磁场中以恒定速度v1向右匀速拉出
      第二次以线速度v2让线框转过90°

      D选项正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.甲图为卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的概念,建立了原子的核式结构模型,故A错误;
      B.乙图中,大量处于n=4能级的原子向低能级跃迁时,能辐射的光子种类为
      即共辐射出6种不同频率的光子,故B正确;
      C.丙图的“光电效应”实验揭示了光的粒子性,爱因斯坦为此提出了光子说,建立了光电效应方程,故C错误;
      D.重核裂变称为链式反应是因为生成的多个中子继续作为反应物又轰击铀核,反应方程为
      故D错误。
      故选B。
      5、A
      【解析】
      0~0.5T时间内,B减小,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿顺时针方向,为正值;
      由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为,不变,则E不变,感应电流i不变。由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段导线受到的安培力大小随B的减小而逐渐减小。
      在0.5T-T时间内,B增大,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针方向,为负值;
      由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为 ,不变,则E不变,感应电流i不变。由图知:在0.5T-T时间内的是0~0.5T时间内的2倍,则在0.5T-T时间内的感应电动势E是0~0.5T时间内的2倍,感应电流也是2倍。在0.5T-T时间内,由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向左,是负的,且由F=BiL,知在0.5T-T时间内bc段导线受到的安培力随B的增大而增大,且是0~0.5T时间内的4倍,故BCD错误,A正确。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AB.由动能定理
      则下滑到C点时的动能不相同;两个路径的运动到达底端,合力的冲量等于动量的增量,方向大小都不同,所以AB错误;
      C.下滑到C点过程中摩擦力做功相同,都为
      所以机械能损失相同,选项C正确。
      D.根据可知,两边消去了滑块的质量m,则与质量无关,即若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变,选项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、BCD
      【解析】
      AB.根据题意可知,两棒组成回路,电流相同,故所受安培力合力为零,动量守恒,故任何一段时间内,导体棒b动量改变量跟导体棒a动量改变量总是大小相等、方向相反,根据能量守恒可知,a动能减少量的数值等于b动能增加量与产热之和,故A错误B正确;
      CD.最终共速速度
      对b棒
      解得
      根据能量守恒,两棒共产生的焦耳热为
      故CD正确。
      故选BCD。
      8、AD
      【解析】
      AB.只对L1加热,假设体积不变,则压强增大,所以L1增大、h减小,气柱L2长度不变,因为此部分气体做等温变化,故A正确B错误;
      C.若在右管中注入一些水银,L2压强增大,假设L1的体积不变,L1的压强与h长度的水银柱产生的压强之和随之增大,L1的压强增大,根据玻意耳定律得L1将减小,故C错误;
      D.使L1、L2同时升高相同的温度,假设气体体积不变,L1的压强增大,L2压强不变,则L1增大、h减小,故D正确;
      故选AD.
      【点睛】
      做好本题的关键是知道两边气体压强大小的影响因素,再利用理想气体状态方程判断各物理量的变化.
      9、BD
      【解析】
      由点电荷的场强公式可知,场源点电荷在轨道内壁处产生的电场强度大小相等,但方向不同,A错误;轨道内壁上各点到场源点电荷的距离相同,电势相等;带电小球在A点时,带电小球对轨道的弹力竖直向上,大小等于,轨道对带电小球的弹力竖直向下大小为,在A点对带电小球有,从A到B由动能定理得,在B点有,联立解得在B点时轨道对小球的弹力为,根据牛顿第三定律可知在B点时小球对轨道的压力大小为,则选项C错误;在最低点C时,设轨道时小球的弹力为,则,由A到C由动能定理有,联立解得,根据牛顿第三定律知,运动到最低点C时,小球对轨道的压力大小为,则选项D正确.
      10、BD
      【解析】
      B.滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增大,电压表的示数增大,选项B正确;
      A.两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:
      C.因

      设两端电压变化量大小为,

      因为,,所以,选项C错误;
      D.由于,因此电源内电压变化量的绝对值
      因此
      选项D正确。
      故选BD。
      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、电源负极与滑动变阻器a端相连 A 4.1 0.45
      【解析】
      (1)[1]因Z电阻较小,电流表应采用外接法;由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器选用分压接法,错误的连线标注及正确接法如图:
      (2)[2]分压接法中,为了便于调节,滑动变阻器选用总阻值小,且额定电流较大的,故选:A;
      (3)[3]根据描点法得出对应的伏安特性曲线如图所示:

      (4)[4][5]当电流为1.25A时,Z电阻两端的电压约为1.0V;当电流为0.8A时,Z电阻两端的电压约为0.82V;由闭合电路欧姆定律可知:
      E=1.25(r+2)+1=1.25r+3.5
      E=0.8(r+3.6)+0.82=0.8r+3.7
      联立解得:
      E=4.1V r=0.44Ω
      12、AC 1.23(1.21~1.25) 0.24(0.23~0.25)
      【解析】
      (1)[1]AB.若是纸带甲端与小车相连,由图乙可知,小车做加速运动,说明平衡摩擦过度,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更矮的垫木即可,故A正确,B错误;
      CD.若是纸带乙端与小车相连,由图乙可知,小车做减速运动,说明平衡摩擦不够,则应保持长木板在桌面上的位置不变,仅在原垫木的位置更换高度更高的垫木即可,故C正确,D错误。
      故选AC;
      (2)[2]由图可知,AC距离为
      由于读数误差,1.21cm~1.25cm,均正确;
      [3]由图可知,AB距离为
      BC距离为
      CD距离为
      DE距离为
      由逐差法可知加速度为
      由于误差0.23m/s2~0.25m/s2均正确。
      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)8N;(2)0;(3)0.8N·s
      【解析】
      (1)设a球运动到B点时的速度为,根据动能定理有
      解得
      又因为
      解得
      由牛顿第三定律知小球a对轨道的压力
      (2)小球a与小球b通过弹簧相互作用整个过程中,a球始终做减速运动,b球始终做加速运动,设a球最终速度为,b球最终速度为,由动量守恒定律和能量守恒得
      解得
      故a球的最小动能为0。
      (3)由(2)知b球的最大速度为2m/s,根据动量定理有
      14、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1) X粒子在电场中加速的末速度为v0,由动能定理可得
      在磁场中由洛伦兹力充当向心力可得
      由几何知识可知,粒子的轨道半径为
      r=l
      联立解得
      (2)Y粒子在电场中加速的末速度为v1,由动能定理可得
      在磁场中由洛伦兹力充当向心力可得

      解得
      r1=2l
      Y粒子在磁场中的轨迹如图所示,圆心为O1,则
      由图可得
      由三角函数可知
      所以在磁场中运动的时间为
      联立解得
      15、(1);(2)18s。
      【解析】
      (1)甲下滑过程,由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      解得
      (2)乙下滑过程,由牛顿第二定律得
      由运动规律得
      又有
      甲又有
      甲、乙下滑的时间差为
      解得
      二人不相撞,乙开始下滑的时刻比甲至少要晚18s

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