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      贵州省黔东南州天柱二中2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份贵州省黔东南州天柱二中2026届高考考前模拟物理试题含解析,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。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( )
      A.杆AO对P的弹力减小B.杆BO对Q的弹力减小
      C.P、Q之间的库仑力减小D.杆AO对P的摩擦力增大
      2、光滑绝缘水平面上固定一半径为R、带正电的球体A(可认为电荷量全部在球心),另一带正电的小球B以一定的初速度冲向球体A,用r表示两球心间的距离,F表示B小球受到的库仑斥力,在r>R的区域内,下列描述F随r变化关系的图象中可能正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      3、2019年4月10日,全球多地同步公布了人类历史上第一张黑洞照片。黑洞是一种密度极大,引力极大的天体,以至于光都无法逃逸。黑洞的大小由史瓦西半径公式R=决定,其中万有引力常量G=6.67×10-11N·m²/kg²,光速c=3.0×108m/s,天体的质量为M。已知地球的质量约为6×1024kg,假如它变成一个黑洞,则“地球黑洞”的半径约为( )
      A.9μmB.9mmC.9cmD.9m
      4、下列说法正确的是( )
      A.速度公式和电流公式均采用比值定义法
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是kg·s
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是等效处理方法
      5、如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸。现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中
      A.小磁铁受到向右的摩擦力
      B.小磁铁只受两个力的作用
      C.白纸下表面受到向左的摩擦力
      D.白板下表面与地面间无摩擦力
      6、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
      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、矩形线框PQMN固定在一绝缘斜面上,PQ长为L,PN长为4L,其中长边由单位长度电阻为r0的均匀金属条制成,短边MN电阻忽略不计,两个短边上分别连接理想电压表和理想电流表。磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直斜面向上,一与长边材料、粗细完全相同的金属杆与线框接触良好,在沿导轨向上的外力作用下,以速度v从线框底端匀速滑到顶端。已知斜面倾角为θ,不计一切摩擦。则下列说法中正确的是( )
      A.金属杆上滑过程中电流表的示数先变大后变小
      B.作用于金属杆的外力一直变大
      C.金属杆运动到长边正中间时,电压表示数为
      D.当金属杆向上运动到距线框底端3.5L的位置时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率最大
      8、如图所示,光滑水平面上放置A、B两物体相互接触但并不黏合,两物体的质量分别为mAkg,mB3kg。从t0开始,作用力FA和作用力FB分别作用在A、B两物体上,FA、FB随时间的变化规律分别为FA=82tN,FB22tN。则( )
      A.A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动
      B.当FAFB时,A、B两物体分离
      C.t=1s时A物体的运动速度为2m/s
      D.物体B在t=5s时的加速度为4m/s2
      9、如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )
      A.该波的传播速率为4m/s
      B.该波的传播方向沿x轴正方向
      C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m
      D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象
      10、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中( )
      A.电源效率增大B.电源输出功率增大
      C.电压表V1和V的示数比值增大D.电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于
      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)某同学用图甲所示的电路测量电阻Rx的阻值(约几百欧)。滑动变阻器R,电阻箱R0(0~9999Ω),S2是单刀双掷开关,量程3V的电压表(内阻约3kΩ),电源电动势约6V
      (1)根据图甲实验电路,在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整______;
      (2)正确连接电路后,断开S1、S2。调节好多用电表,将两表笔接触Rx两端的接线柱,正确操作后,使用×10的倍率粗测其电阻,指针指示如图丙,粗测得到Rx=_______Ω;
      (3)该同学通过下列步骤,较准确地测出Rx的阻值
      ①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的A端。闭合S1,将S2拨至1,调节变阻器的滑片P至某一位置,使电压表的示数满偏;
      ②断开S1,调节电阻箱R0,使其阻值最大;
      ③将S2拨至“2”,闭合Si,保持变阻器滑片P的位置不变,调节电阻箱的阻值,使电压表再次满偏,此时电阻箱示数为R1,则Rx=________。
      (4)关于本实验
      ①该同学在(3)②的步骤中操作不妥,可能会在步骤③中造成________;
      ②为了减小实验误差:下列方法最可行的是________。(填正确答案标号)
      A.选用量程不变,内阻更大的电压表
      B.选用量程不变,内阻更小的电压表
      C.选用总电阻远大于Rx的滑动变阻器
      D.选用总电阻远小于Rx的滑动变阻器
      12.(12分)某同学在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
      A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
      B.电流表A1(量程0~3mA,内阻Rg1=10Ω)
      C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻阪Rg2=0.1Ω)
      D.滑动变阻器R1(0-20Ω,10A)
      E.滑动变阻器R2(0-200Ω,1A)
      F.定值电阻R0(990Ω)
      G.开关和导线若干
      (1)他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中更为合理的是________图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材名称前的字母序号);用你所选择的电路图写出全电路欧姆定律的表达式E=______________(用I1、I2、Rg1、Rg2、R0、r表示)。
      (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=____________V,内阻r=__________Ω。(r的结果保留两位小数)
      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,AB为一固定在水平面上的半圆形细圆管轨道,轨道内壁粗糙,其半径为R且远大于细管的内径,轨道底端与水平轨道BC相切于B点。水平轨道BC长为2R,动摩擦因数为μ1=0.5,右侧为一固定在水平面上的粗糙斜面。斜面CD足够长,倾角为θ=37°,动摩擦因数为μ2=0.8。一质量为m,可视为质点的物块从圆管轨道顶端A点以初速度水平射入圆管轨道,运动到B点时对轨道的压力为自身重力的5倍,物块经过C点时速度大小不发生变化。sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度为g,求:
      (1)物块从A点运动到B点的过程中,阻力所做的功;
      (2)物块最终停留的位置。
      14.(16分)如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求
      ①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;
      ②在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形管,左侧开口,右侧封闭。右细管内有一段被水银封闭的空气柱,空气柱长为l=12cm,左侧水银面上方有一块薄绝热板,距离管口也是l=12cm,两管内水银面的高度差为h=4cm。大气压强为P0=76cmHg,初始温度t0=27℃。现在将左侧管口封闭,并对左侧空气柱缓慢加热,直到左右两管内的水银面在同一水平线上,在这个过程中,右侧空气柱温度保持不变,试求:
      (1)右侧管中气体的最终压强;
      (2)左侧管中气体的最终温度。
      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、D
      【解析】
      A.对两个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误;
      BC.对Q受力如图
      小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误;
      D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确;
      故选D。
      2、C
      【解析】
      根据库仑定律可知,两球之间的库仑力满足,即随r增加,F非线性减小。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      根据题意,将已知量代入公式

      ACD错误,B正确。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.速度公式采用的是比值定义法,而电流公式不是比值定义法,选项A错误;
      B.速度、磁感应强度和冲量均为矢量,选项B正确;
      C.弹簧劲度系数k的单位用国际单位制基本单位表达是
      选项C错误;
      D.将一个带电小球看成是一个不计大小的点电荷采用的是理想模型法,选项D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      AB.小磁铁受到竖直向下的重力、白板对小磁铁吸引力和竖直向上的支持力,三力平衡,静止不动,所以小磁铁不受摩擦力,AB错误;
      C.对小磁铁和白纸作为整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和向左的摩擦力平衡,C正确;
      D.对小磁针、白纸和磁性白板整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和地面对磁性白板向左的摩擦力平衡,D错误。
      故选C。
      6、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。
      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、BD
      【解析】
      A.金属杆相当于电源,金属杆上滑过程中,外电路的总电阻一直减小,则总电流即电流表的示数一直变大。故A错误;
      B.金属杆匀速运动,作用于金属杆的外力

      由于总电流一直变大,所以作用于金属杆的外力一直变大,故B正确;
      C.由电磁感应定律,金属杆运动时产生的感应电动势为
      金属杆到达轨道正中间时,所组成回路的总电阻为
      由闭合电路欧姆定律,回路电流为
      电压表测的是路端电压,所以电压表示数为
      故C错误;
      D.设金属杆向上运动x距离时,金属杆QM、PN上消耗的总电功率即电源的输出功率最大。电源电动势一定,内外电阻相等时电源输出功率最大
      解得
      故D正确。
      故选BD。
      8、CD
      【解析】
      AB.FA、FB的大小都随时间而变化,但合力
      不变,故开始一段时间内A、B以相同的加速度做匀加速运动,A、B分离前,对整体有

      设A、B间的弹力为FAB,对B有

      由于加速度a恒定,则随着t的增大,FB增大,弹力FAB逐渐减小,当A、B恰好分离时,A、B间的弹力为零,即


      代入①解得
      联立②③得,t=2s,此时
      所以在2s内,A、B两物体一直以2m/s2的加速度做匀加速运动,t=2s后A、B两物体分离,故AB错误;
      C.t=1s时A物体的运动速度为
      故C正确;
      D.物体B在t=5s时的加速度为
      故D正确。
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      A.由甲图读出该波的波长为λ=4 m,由乙图读出周期为T=1 s,则波速为
      v==4 m/s
      故A正确;
      B.在乙图上读出t=0时刻P质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x轴负方向,故B错误;
      C.质点P只在自己的平衡位置附近上下振动,并不沿波的传播方向向前传播,故C错误;
      D.由于该波的波长为4 m,与障碍物尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,故D正确。
      故选AD。
      10、ACD
      【解析】
      A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;
      B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;
      C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;
      D.根据闭合电路欧姆定律得:
      U1=E﹣I(R2+r)
      U=E﹣Ir
      则有:

      故D正确。
      故选ACD。
      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、 电压表超偏而损坏 C
      【解析】
      (1)[1]实物图如图所示
      (2)[2]多用电表读数为
      粗测读数为。
      (3)[3]S2接1时电压表测量的电压,S2接2时电压表测量两端电压,两种情况下,滑动变阻器的滑片位置相同,由于电压表示数相同,所以有
      即被测电阻的阻值大小为。
      (4)[4]当将变阻器阻值调到最大阻值时,由于最大阻值大于被测电阻,当开关闭合后,导致与电压表并联的总电阻增大,其分压增大,就会出现电压表超偏而损坏。
      [5]AB.该实验中没有电流表的分压也没有电压表的分流,所以电压表准确测量的是被测电阻两端电压,所以AB不符合题意;
      CD.滑动变阻器采用的是分压接法,其阻值的大小影响电压表示数的变化,阻值小不利于操作,所以选用阻值较大的滑动变阻器,C正确D错误。
      故选C。
      12、b D 1.46V~1.49V 0.80~0.860Ω
      【解析】
      (1)[1].上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表。将电流表A1和定值电阻R0串联可改装成一个量程为
      的电压表;则(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b;
      [2].因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小。滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显。
      [3].根据电路可知:
      E=U+Ir=I1(Rg1+R0)+(I1+I2)r;
      (2)[4][5].根据欧姆定律和串联的知识得,电源两端电压
      U=I1(990+10)=1000I1
      根据图象与纵轴的交点得电动势
      E=1.47mA×1000Ω=1.47V;
      由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知
      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)
      【解析】
      (1)物块到B点时,设轨道对其支持力为N,由牛顿第三定律知
      由牛顿第二定律
      解得
      A到B的过程,由动能定理

      (2)设物块沿斜面上升的最大位移为,由动能定理
      其中


      因,故物块在速度减为零之后不会下滑,物体最终会静止在斜面上距离点的位置。
      14、 (1) (2)
      【解析】
      ①由理想气体状态方程得
      解得:V1=V
      ②在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=P0(V﹣V1)
      活塞刚要下降时,由理想气体状态方程得
      解得:T1=2T0;
      在这一过程中,气体内能的变化量为△U=α(T0﹣T1)
      由热力学第一定律得,△U=W+Q
      解得:Q=p0V+αT0
      15、 (1)96cmHg;(2)442K
      【解析】
      (1)以右管封闭气体为研究对象
      =80cmHg,=12cm,=l0cm
      根据玻意耳定律
      可得

      =96cmHg
      右管气体最终压强为96cmHg
      (2)以左管被封闭气体为研究对象
      =76cmHg,=12cm,=(273+27)K=300K,=96cmHg,=14cm
      根据理想气体状态方程


      ,=442K
      左管气体最终温度为442K。

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