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      贵州省铜仁市思南中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份贵州省铜仁市思南中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,文件包含四川省名校联盟2025届高三12月联考物理pdf、四川省名校联盟2025届高三12月联考物理答案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。
      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、物体做匀速圆周运动时,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      2、如图,△OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面。a、b两束可见单色光从空气垂直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示,由此可知( )
      A.从玻璃射向空气,a光的临界角小于b光的临界角
      B.玻璃对a光的折射率小于玻璃对b光的折射率
      C.在玻璃中,a光的速度小于b光的速度
      D.在双缝干涉实验中,a光干涉条纹宽度小于b光干涉条纹宽度
      3、如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,两个可视为质点的小球A、B通过固定在O点的光滑滑轮用轻绳相连,小球A置于光滑半圆柱上,小球B用水平轻绳拉着,水平轻绳另一端系于竖直板上,两球均处于静止状态。已知O点在半圆柱横截面圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角、其长度与半圆柱横截面的半径相等,OB与竖直方向成60°角,则( )
      A.轻绳对球A的拉力与球A所受弹力的合力大小相等
      B.轻绳对球A的拉力与半网柱对球A的弹力大小不相等
      C.轻绳AOB对球A的拉力与对球B的拉力大小之比为:
      D.球A与球B的质量之比为2:1
      5、用传感器研究质量为2kg的物体由静止开始做直线运动的规律时,在计算机上得到0~6s内物体的加速度随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
      A.0~2s内物体做匀加速直线运动
      B.0~2s内物体速度增加了4m/s
      C.2~4s内合外力冲量的大小为8Ns
      D.4~6s内合外力对物体做正功
      6、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是( )
      A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
      B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
      C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
      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,在竖直平面内有一匀强电场,一带电量为+q、质量为m的小球在力F的作用下,沿图中虚线由M至N做竖直向上的匀速运动。已知力F和MN之间的夹角为45°,MN之间的距离为d,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.电场的方向可能水平向左
      B.电场强度E的最小值为
      C.当qE=mg时,小球从M运动到N时电势能变化量为零
      D.F所做的功一定为
      8、如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,倾斜轨道AB与水平方向间的夹角为,质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L=2m,小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.375,sin=0.6,cs=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.若小球刚好运动到C点,则小球开始滑下时的高度为1.5m
      B.若小球开始滑下时的高度为2m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道
      C.若小球开始滑下时的高度为2.5m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道
      D.若小球开始滑下时的高度为3m,则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道
      9、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图像如乙图所示.则( )
      A.v2=c时,小球对杆的弹力方向向下
      B.当地的重力加速度大小为
      C.小球的质量为
      D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等
      10、如图所示,由某种粗细均匀的总电阻为2R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一电阻为R的导体棒PQ接入电路,在水平拉力作用下沿ab、de 。以速度D匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad边向bc边滑动的过程中( )
      A.PQ中电流先增大后减小
      B.PQ两端电压先减小后增大
      C.PQ上拉力的功率先减小后增大
      D.线框消耗的电功率先增大后减小
      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)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置.把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联.当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量ΔQ,则:
      (1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_______.
      (2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=______________.
      12.(12分)要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      电源E:电动势3.0V,内阻不计
      电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω
      电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω
      电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ
      电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ
      滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A
      定值电阻R1=500Ω
      定值电阻R2=2000Ω
      定值电阻R3=5000Ω
      电键S及导线若干
      求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
      (1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻__(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
      (2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。(________)
      (3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=_____Ω。
      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)如图所示为水平放置玻璃砖横截面,上表面为半径为R的半圆,AOB为其直径,ABCD为正方形。M点为CD中点。一束单色光从底面上距C点兮处的N点垂直于底边入射,恰好在上表面发生全反射。求:
      (1)玻璃砖的折射率;
      (2)现使光束从M点入射,且改变入射光的方向,使光线射入玻璃砖后恰好不从上表面射出,则入射角为多少度。
      14.(16分)有两列简谐横波a和b在同一介质中传播,a沿x轴正方向传播,b沿x轴负方向传播,波速均为υ=4m/s,a的振幅为5cm,b的振幅为10cm。在t=0时刻两列波的图像如图所示。求:
      (i)这两列波的周期;
      (ii)x=0处的质点在t=2.25s时的位移。
      15.(12分)如图所示,一块质量为kg,长为m的均质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,薄木板与地面之间的动摩擦因数为.在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1.则:
      (1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少?
      (1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开?
      (3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少?
      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】
      物体做匀速圆周运动时,速度的变化量,由于加速度的大小不变但方向时刻在变化,所以在任意相同时间间隔内, 速度的变化量大小相等,方向不同。
      A. 大小相同、方向相同,与分析不符,故A错误;
      B. 大小相同、方向不同,与分析相符,故B正确
      C. 大小不同、方向不同,与分析不符,故C错误;
      D. 大小不同、方向相同,与分析不符,故D错误。
      2、B
      【解析】
      AB.由光路图看出,光线b在NO面上发生了全反射,而光线a在MO面上没有发生全反射,而入射角相同,则知b光的临界角小于a光的临界角,由可知,玻璃对a光的折射率小于b的折射率小,故A错误,B正确;
      C.玻璃对a光的折射率小于b的折射率小,由可知,在玻璃中,a光的速度大于b光的速度,故C错误;
      D.由于玻璃对a光的折射率小于b的折射率小,则a光的频率比b光的低,a光的波长比b光的长,由公式可知,a光的双缝干涉条纹宽度比b光的大,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      对两个球受力分析如图所示:
      在△ACB中:
      其中:
      解得:
      在△APC中有:
      所以:
      解得:
      α=53°
      可见△APC是等腰三角形,,即:
      故D正确,ABC错误。
      4、D
      【解析】
      设轻绳中拉力为T,球A受力如图
      A.所受弹力为绳对A的拉力和半圆对球A的弹力的合力,与重力等大反向,大于T,故A错误;
      B.受力分析可得
      解得
      故B错误;
      C.细线对A的拉力与对球B的拉力都等于T,故C错误;
      D.对球B
      解得
      故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.0~2s内物体的加速度变大,做变加速直线运动,故A错误;
      B.图像下面的面积表示速度的变化量,0~2s内物体速度增加了,故B错误;
      C.2~4s内合外力冲量的大小
      故C正确;
      D.由图可知,4~6s内速度变化量为零,即速度不变,由动能定理可知,合外力对物体做功为零,故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故
      又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
      B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为
      则输入原线圈的电压为,B错误;
      C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
      故选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、BC
      【解析】
      A.小球受力情况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,如图
      根据上图可知,电场力在右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;
      B.由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小。则得:qE=mgsinθ,所以电场强度的最小值为,故B正确;
      C.当mg=Eq时,根据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变化量为零,故C正确;
      D.由于电场力变化时,F大小也跟随着改变,所以做功也不能具体确定值,故D错误;
      8、ABD
      【解析】
      A.若小球刚好运动到C点,由动能定理,研究小球从A点到C点的过程得
      mgh1-μmgcs-μmgL=0-0
      解得
      h1=1.5m
      故A正确;
      B.若小球开始滑下时的高度为2m,根据动能定理,从A点到C点有
      mgh2-μmgcs-μmgL=EkC-0
      解得
      EkC=0.25mg
      由动能定理得小球要运动到D点(右半部分圆轨道上与圆心等高的点为D点),在C点的动能至少是
      mgR=0.45mg
      所以小球不能到达D点,在C点与D点之间某处速度减为零,然后沿圆轨道返回滑下,故B正确;
      C.小球做完整的圆周运动,刚好不脱离轨道时,在圆轨道最高点速度最小是,由动能定理得
      -2mgR=mv2-Ek0
      理可得要使小球做完整的圆周运动,小球在C点动能最小值为
      Ek0=mg
      若小球开始滑下时的高度为2.5m,则小球在C点的动能是0.5mg,若小球开始滑下时的高度为3m,则小球在C点的动能是0.75mg,这两种情况下小球通过D点后都会在D点与最高点之间某一位置做斜抛运动,即小球将离开轨道,故C错误,D正确。
      故选ABD。
      9、CD
      【解析】
      由图象可知,当时,有:F<0,则杆对小球得作用力方向向下,根据牛顿第三定律可知,小球对杆的弹力方向向上,故A错误;由图象知,当时,F=0,杆对小球无弹力,此时重力提供小球做圆周运动的向心力,有:,得,由图象知,当时,F=a,故有,解得:,故B错误,C正确;由图象可知,当时,由,得F=mg,故D正确;故选CD.
      【点睛】小球在竖直面内做圆周运动,小球的重力与杆的弹力的合力提供向心力,根据图象、应用向心力公式、牛顿第二定律分析答题.
      10、CD
      【解析】
      A.导体棒为电源产生的电动势为
      等效电路为左边电阻和右边并联,总电阻为
      又线框总电阻为,在从靠近处向滑动的过程中,总电阻先增大后减小,总电流先减小后增大,故A项错误;
      B.两端电压为路端电压
      即先增大后减小,故B项错误;
      C.拉力的功率等于克服安培力做功的功率,有
      先减小后增大,故C项正确;
      D.根据功率曲线可知当外电阻时输出功率最大,而外电阻先由小于的某值开始增加到,再减小到小于的某值,所以线框消耗的功率先增大后减小,故D项正确.
      故选CD。
      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、CD RΔQ/NS
      【解析】
      当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得
      12、A2 R3 200.0
      【解析】
      (1)[1].将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A2。
      [2].根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:
      R==﹣1000Ω=5000Ω
      故选定值电阻R3;
      (2)[3].由①知电压表的内阻
      RV=R2+r2=1000+5000=6000Ω
      由于≈3.8~4.2,≈31.6~28.6,则
      故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如图所示
      (3)[4].根据串并联电路特点和欧姆定律得:
      ==200.0Ω
      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)2;(2)
      【解析】
      (1)由全反射可知,由几何关系可得
      解得
      (2)由折射定律可得,根据正弦定理有
      解得
      14、 (i) (ii) y=-5cm
      【解析】
      解:(i)由图可知
      根据可得:
      (ii)a波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随a波振动的时间为:;
      t=2.25s时x=0处的质点随a波振动到负向最大位移处,即:
      b波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随b波振动的时间为:,
      T=2.25s时x=0处的质点随b波振动到平衡位置处,即:
      故在t=2.25s时a、b波相遇叠加,x=0处质点的合位移为:y=-5cm
      15、(1)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。
      【解析】
      (1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有:
      μ1mg=ma1
      代入数据得
      a1=1m/s1
      对M有:
      F-μ1mg-μ1(M+m)g=Ma1
      代入数据解得:
      a1=1.5m/s1
      (1)设m离开M的时间为t1,则对m有:
      对M有:
      又有
      L=x1-x1
      联立解得:
      t1=1s
      (3)t=1s时m的速度
      v1=a1t1=1×1m/s=1m/s
      M的速度为:
      v1=a1t1=1.5×1m/s=1.5m/s
      此过程中m相对M的位移
      1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有:
      μ1mg+μ1(M+m)g=Ma3
      解得:
      m/s1
      设再经t1后二者速度相等,有:
      1
      解得
      此时两者的共同速度为
      v=m/s
      此过程中m相对M的位移

      则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:
      A.法拉第电磁感应定律和焦耳定律
      B.闭合电路欧姆定律和焦耳定律
      C.法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律
      D.法拉第电磁感应定律和楞次定律

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      2026届贵州思南中学高考仿真卷物理试题含解析:

      这是一份2026届贵州思南中学高考仿真卷物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,,粒子的重力可忽略等内容,欢迎下载使用。

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