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      贵州省三都民族中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      贵州省三都民族中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份贵州省三都民族中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、一质点在做匀变速直线运动,依次经过四点。已知质点经过段、段和段所需的时间分别为、、,在段和段发生的位移分别为和,则该质点运动的加速度为( )
      A.B.C.D.
      2、完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
      A.由以上数据可以估算出每列车总长约为200m
      B.由以上数据可以估算出每列车总长约为400m
      C.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s
      D.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
      3、如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能量跃迁过程中发射或吸收光子的特征,认识正确的是( )
      A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应
      B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光
      C.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
      D.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV
      4、如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关闭合,一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大
      B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,点的电势将升高
      C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右
      D.开关先闭合后断开,板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动
      5、宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
      A.S2=S3
      B.行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
      C.行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
      D.v3< v 1< v 2E< v 2B
      6、竖直向上抛出一个小球,图示为小球向上做匀变速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔0.05s闪光一次,测出ac长为23cm,af长为34cm,则下列说法正确的是( )
      A.bc长为13cm
      B.df长为7cm
      C.小球的加速度大小为12m/s2
      D.小球通过d点的速度大小为2.2m/s
      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,一足够长的传送带倾斜放置,以恒定速率顺时针转动。一煤块以初速度从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取,,,则下列说法正确的是( )
      A.倾斜传送带与水平方向夹角
      B.煤块与传送带间的动摩擦因数
      C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s
      D.煤块在传送带上留下的痕迹长为
      8、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
      9、如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是( )
      A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是
      B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-
      C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      10、CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( )
      A.电阻R的最大电流为
      B.流过电阻R的电荷量为
      C.整个电路中产生的焦耳热为
      D.电阻R中产生的焦耳热为
      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)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙),抬起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。
      (1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应___小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”);
      (2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g,由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=___cm,可以算出=___(结果保留三位有效数字);在实验误差允许的范围内,___(填“大于”、“小于”、“等于”)。
      12.(12分)某实验小组采用图甲所示的装置“探究动能定理”即探究小车所受合外力做功与小车动能的变化之间的关系。该小组将细绳一端固定在小车上,另一端绕过定滑轮与力传感器、重物相连。实验中,小车在细绳拉力的作用下从静止开始加速运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况,力传感器记录细绳对小车的拉力大小:
      (1)实验中为了把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,要完成的一个重要步骤是_____;
      (2)若实验中小车的质量没有远大于重物的质量,对本实验______影响(填“有”或“没有”);
      (3)实验时,下列物理量中必须测量的是______。
      A.长木板的长度L B.重物的质量m C.小车的总质量M
      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)如图所示是一种叫“蹦极跳”的运动。跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由跳下。某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线。为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2。根据图中信息求:
      (1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度;
      (2)该跳跃者所用弹性绳的原长;
      (3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中。试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度。
      14.(16分)如图所示,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t=0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M=3kg,高h=0.2m,与地面间的动摩擦因数μ=0.2;滑块质量m=0.5kg,初始位置距木板左端L1=0.46m,距木板右端L2=0.14m;初速度v0=2m/s,恒力F=8N,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间;
      (2)滑块离开木板时,木板的速度大小。
      15.(12分)现有由同一种材料制成的一个透明工艺品,其切面形状图如图所示。其中,顶部为矩形形状,高,边长,底部为等边三角形。现让一束单色光线从部分边的中点表面处沿竖直方向射入,光线进入后发现折射光线恰好与部分的平行且经过,最后从部分的边上某点处射出,光在真空中的传播速度为。求:
      (1)光在工艺品中传播的速度;
      (2)光在工艺品中传播的时间。
      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、C
      【解析】
      设A点的速度为v,由匀变速直线运动的位移公式有
      联立解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      AB.两列车相向运动,每列车总长为:
      故A错误,B正确;
      CD.坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间为:
      故C、D错误;
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A、氢原子从高能级向基态跃迁时发出的光子的最小能量为10.2eV,照射金属锌板一定能产生光电效应现象,故A错误;
      B、一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,根据可知,能放出3种不同频率的光,故B错误;
      C、用能量为10.3eV的光子照射,小于12.09eV,不可使处于基态的氢原子跃迁到激发态,要正好等于12.09eV才能跃迁,故C错误;
      D、氢原子从高能级向n=3的能级向基态跃迁时发出的光子的能量最小为E大=-1.51+13.6=12.09eV,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV,故D正确;
      故选D.
      4、B
      【解析】
      A.保持开关闭合,则电压恒定不变,A板竖直上移一小段距离,根据电容的决定式,可知电容C减小,故A错误。
      B.根据,可知电场强度减小,根据U=Ed可知,P点与下极板的距离不变,但E减小,故P点与下极板的电势差减小,下极板带正电,故P点的电势升高,故B正确。
      C.根据Q=CU可知,电容减小,电荷量减小,电容器放电,电流计中电流方向向左,故C错误。
      D.开关S先闭合后断开,则电荷量Q不变,A板竖直上移一小段距离,电场强度
      恒定不变,故带电油滴静止不动,故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      AB.行星Ⅱ、行星Ⅲ满足a=r3,据开普勒第三定律知他们的运行周期相等,令△t等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积,椭圆面积小于圆面积,故A错误,B正确;
      C.向心加速度为垂直于速度方向的加速度,行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等,但行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,小于行星Ⅲ在P点时加速度,故C错误;
      D.据,考虑到Ⅰ到Ⅱ的变轨过程应该在B点加速,有v1<v2B,B到E过程动能向势能转化,有v2B>v2E,考虑到v2E小于在E点能够绕中心天体匀速圆周运动所需的速度vE,而vE<v3,所以有v2E<v3,综上所述v2E<v3<v1<v2B,故D错误;
      故选B。
      6、C
      【解析】
      C.根据题意可知,cf长为11cm,则根据匀变速直线运动的位移差公式可得
      其中
      所以C正确;
      D.匀变速直线运动中,某段的平均速度等于这一段中间时刻的瞬时速度,则d点的速度为
      所以D错误;
      B.根据匀变速直线运动的位移公式得
      所以B错误;
      A.同理可得b点的速度为

      所以A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、AD
      【解析】
      AB.由v-t图像得0~1s的加速度大小
      方向沿传送带向下;1~2s的加速度大小
      方向沿传送带向下,0~1s,对煤块由牛顿第二定律得
      1~2s,对煤块由牛顿第二定律得
      解得

      故A正确,B错误;
      C.v-t图像图线与坐标轴所围面积表示位移,所以煤块上滑总位移为,由运动学公式得下滑时间为
      所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;
      D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m;1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m;传送带向上运动,煤块向下运动,划痕长为
      故D正确。
      故选AD。
      8、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。
      9、BC
      【解析】
      A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则
      则动能

      势能
      机械能
      选项A错误;
      BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时

      解得


      选项BC正确;
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      选项D错误。
      故选BC。
      10、ABC
      【解析】
      金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由求出感应电动势,然后求出感应电流;由
      可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到导体棒产生的焦耳热。
      【详解】
      A.金属棒下滑过程中,由机械能守恒定律得
      所以金属棒到达水平面时的速度
      金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为,最大的感应电流为
      故A正确;
      B.流过电阻R的电荷量为
      故B正确;
      C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得
      则克服安培力做功
      所以整个电路中产生的焦耳热为
      故C正确;
      D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热为
      故D错误。
      故选ABC。
      【点睛】
      解决该题需要明确知道导体棒的运动过程,能根据运动过程分析出最大感应电动势的位置,熟记电磁感应现象中电荷量的求解公式。
      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、远小于 2.42~ 2.47 2.02~ 2.07 等于
      【解析】
      (1) 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合外力就等于mg,所以不需要满足悬挂的沙桶总质量一定要远远小于小车(包括盛沙的盒及盒内的砂)的总质量;
      (2)由图可知,小车2的位移为2.43m,由匀加速直线运的位移公式可知,,即由于时间相等,所以,由牛顿第二定律可知: ,所以两小车的加速度之比等于质量的反比.
      12、平衡摩擦力 没有 C
      【解析】
      (1)[1]实验前调节长木板的倾角以平衡摩擦力,以保证细绳的拉力等于小车受的合力;
      (2)[2]由于有力传感器测量绳的拉力,则没必要使小车质量远大于重物和力传感器的总质量,即对本实验没有影响;
      (3)[3]实验中需要测量小车的动能,故需要知道小车的总质量M,故AB错误,C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) 20m/s2 (2) 11.25m (3) 5.4m/s
      【解析】
      (1)由图象可知,运动员的重力
      mg=500N,
      弹性绳对跳跃者的最大弹力
      Fm=1500N
      对运动员受力分析,由牛顿第二定律得:
      联立解得:运动员的最大加速度
      (2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为t1=1.5s
      这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,则其原长
      (3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
      由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
      弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
      第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
      为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为v0,则有
      代入数据得:

      14、 (1)0.2s(2)0.6m/s
      【解析】
      (1)设滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为t0,以地面为参考系,滑块离开木板后做自由落体运动,根据运动学公式知,得
      t0==0.2s
      (2)以木板为研究对象,向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律
      F+μ(m+M)g=Ma1

      a1=5m/s2
      则木板减速到零所经历的时间
      t1==0.4s
      所经过的位移
      s1==0.4m
      由于s1

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