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      海南省海口市名校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      海南省海口市名校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份海南省海口市名校2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,文件包含辽宁省七校协作体2024-2025学年高三上学期11月期中联考政治试题docx、政治高三七校11月联考答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 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、一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点( )
      A.速度先增大后减小,直到加速度等于零为止
      B.位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止
      C.位移一直增大,直到加速度等于零为止
      D.速度一直增大,直到加速度等于零为止
      2、甲、乙两汽车在同一平直公路上做直线运动,其速度时间(v-t)图像分别如图中a、b两条图线所示,其中a图线是直线,b图线是抛物线的一部分,两车在t1时刻并排行驶。下列关于两车的运动情况,判断正确的是( )
      A.甲车做负方向的匀速运动
      B.乙车的速度先减小后增大
      C.乙车的加速度先减小后增大
      D.在t2时刻两车也可能并排行驶
      3、2020年1月7日23时20分,在西昌卫星发射中心,长征三号乙运载火箭托举“通信技术试验卫星五号”直冲云霄。随后,卫星被顺利送入预定轨道做匀速圆周运动,发射任务取得圆满成功,为我国2020年宇航发射迎来“开门红”。下列说法正确的是( )
      A.火箭发射瞬间,该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力
      B.火箭发射过程中,喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力相同
      C.卫星绕地匀速圆周运动中处于失重状态,所受地球重力为零
      D.由于卫星在高轨道的线速度比低轨道的小,该卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要减速
      4、下列说法正确的是
      A.玻尔根据光的波粒二象性,大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性
      B.铀核裂变的核反应是
      C.原子从低能级向高能级跃迁,不吸收光子也能实现
      D.根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越大
      5、如图,在xy坐标系中有圆形匀强磁场区域,其圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。粒子A带正电,比荷为,第一次粒子A从点(-L,0)在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次粒子A从同一点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知第一次在磁场中的运动时间是第二次的2倍,则
      A.B.
      C.D.
      6、两个等量点电荷位于x轴上,它们的静电场的电势φ随位置x变化规律如图所示(只画出了部分区域内的电势),x轴上两点B、C点,且OB>OC,由图可知( )
      A.C点的电势低于B点的电势
      B.B点的场强大小大于C点的场强大小,B、C点的电场方向相同
      C.正电荷可以在x轴上B、C之间的某两点做往复运动
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中电场力先做正功后作负功
      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,在光滑水平的平行导轨MN、HG左端接一阻值为的电阻(导轨电阻不计),两轨道之间有垂直纸面向里的匀强磁场。一电阻也为的金属杆,垂直两导轨放在轨道上。现让金属杆在外力作用下分别以速度v1、v2由图中位置1匀速运动到位置2,两次运动过程中杆与导轨接触良好,若两次运动的速度之比为,则在这两次运动中下列说法正确的是( )
      A.R0两端的电压之比为U1:U2=1:2
      B.回路中产生的总热量之比Q1:Q2=1:4
      C.外力的功率之比P1:P2=1:2
      D.通过导体横截面的电荷量q1:q2=1:1
      8、一列简谐横波,在时的波动图象如图甲所示,介质中处的质点A的振动图象如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.这列波的波速大小是
      B.这列波的频率为
      C.这列波沿x轴正方向传播
      D.内,图甲中质点P的平均速率大于质点Q的平均速率
      9、如图是氢原子的能级示意图。当氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级时,辐射出光子a;从n=2能级跃迁到n=1能级时,辐射出光子b。以下判断正确的是( )
      A.光子b可能使处于基态的氢原子电离
      B.n=4能级比n=2能级氢原子的电子动能小
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时最多可辐射10种不同的谱线
      D.若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应
      10、某地区1月份平均气温1.4℃,平均大气压1.021×105 Pa;7月份平均气温30.84℃,平均大气压0.9960×105Pa.7月份和1月份相比较, 下列说法正确的是 .
      A.7月份和1月份空气分子无规则热运动剧烈程度几乎相同
      B.与1月份相比单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数在7月份减少了
      C.7月份空气中每个分子的动能都比1月份的大
      D.对水这种液体它的表面张力7月份比1月份小
      E.对同种液体而言,它的饱和气压7月份髙于1月份
      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)多用电表欧姆挡可以直接测量电阻。如图所示,虚线框内的电路为欧姆挡的内部电路,a、b为红、黑表笔的插孔。G是表头,满偏电流为Ig,内阻为Rg,R0是调零电阻,R1、R2、R3、R4分别是挡位电阻,对应挡位分别是“×1”“×10”“×100”“×1000”,K是挡位开关。
      (1)红黑表笔短接进行欧姆调零时,先选定挡位,调节滑片P,使得表头达到满偏电流。设滑片P下方电阻为R',满偏电流Ig与流经电源的电流I的关系是_____(用题设条件中的物理量表示)。
      (2)已知表头指针在表盘正中央时,所测电阻的阻值等于欧姆表的总内阻的值,又叫做中值电阻。在挡位开关由低挡位调到高一级挡位进行欧姆调零时,调零电阻R0的滑片P应向______(填“上”或“下”)滑动,调零后,滑片P下方的电阻R'为原来挡位的______倍。
      (3)把挡位开关调到“×100”,调零完毕,测量某电阻的阻值时,发现指针偏转角度较大。要更准确测量该电阻的阻值,请写出接下来的操作过程_____________________________。
      (4)要用欧姆挡测量某二极管的反向电阻,红表笔应接二极管的______极。
      12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20Hz、30 Hz和40 Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示.
      该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其他条件进行推算.
      (1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________.
      (2)已测得=8.89cm,=,=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/,试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%.由此推算出为________ Hz.
      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,开口向下竖直放置的内部光滑气缸,气缸的截面积为S,其侧壁和底部均导热良好,内有两个质量均为m的导热活塞,将缸内理想分成I、II两部分,气缸下部与大气相通,外部大气压强始终为p0,,环境温度为,平衡时I、II两部分气柱的长度均为l,现将气缸倒置为开口向上,求:
      (i)若环境温度不变,求平衡时I、II两部分气柱的长度之比;
      (ii)若环境温度缓慢升高,但I、II两部分气柱的长度之和为2l时,气体的温度T为多少?
      14.(16分)如图所示,一个高L=18cm、内壁光滑的绝热汽缸,汽缸内部横截面积S=30cm2,缸口上部有卡环,一绝热轻质活塞封闭一定质量的气体,活塞与汽缸底部距离L1=9cm。开始时缸内气体温度为27℃,现通过汽缸底部电阻丝给气体缓慢加热。已知大气压强p=1×105Pa,活塞厚度不计,活塞与汽缸壁封闭良好且无摩擦。
      ①封闭气体温度从27℃升高到127℃的过程中,气体吸收热量18J,求此过程封闭气体内能的改变量;
      ②当封闭气体温度达到387℃时,求此时封闭气体的压强。
      15.(12分)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:
      (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。
      (2)符合条件的磁场区域的最小面积。
      (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。
      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】
      AD.由题意知:加速度的方向始终与速度方向相同,加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到0的过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,故A错误,D正确;
      B.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,故B错误;
      C.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移位移逐渐增大,加速度等于零时做匀速运动,位移仍然增大,故C错误。
      2、C
      【解析】
      A.甲车向正方向做匀减速运动,选项A错误;
      B.由图像可知,乙车的速度先增大后减小,选项B错误;
      C.图像的斜率等于加速度,可知乙车的加速度先减小后增大,选项C正确;
      D.因t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,可知在t2时刻两车不可能并排行驶,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.由牛顿第二定律可知,火箭发射瞬间,卫星加速度向上,则该卫星对运载火箭的作用力大于自身的重力,A正确;
      B.火箭发射过程中,喷出的气体对火箭的作用力与火箭对喷出的气体的作用力大小相等,方向相反,B错误;
      C.卫星绕地运动过程中处于失重状态,所受地球重力不为零,C错误;
      D.卫星从低轨道向高轨道变轨过程中需要加速,D错误.
      故选A。
      4、C
      【解析】A项,1924年,德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到实物粒子,如电子、质子等,他提出实物粒子也具有波动性,故A项错误。
      B项,铀核裂变有多种形式,其中一种的核反应方程是 ,故B项错误。
      C项,原子从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,也可能是由于碰撞,故C项正确。
      D项,根据爱因斯坦的“光子说”可知,光的波长越大,光子的能量越小,故D项错误。
      故选C
      5、B
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图所示:

      根据洛伦兹力提供向心力有:
      则粒子做匀速圆周运动的半径为:
      根据几何知识可知BOCO1以及BODO2为菱形,所以
      ∠1=180°-(90°-α)=90°+α
      ∠2=180°-(90°+β)
      根据题意可知∠1=2∠2,所以得到
      α+2β=90°= 。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      6、B
      【解析】
      根据电势的图象直接读出电势高低.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,由斜率分析场强的大小关系。根据顺着电场线方向电势降低,判断电场线的方向,确定正电荷所受的电场力方向,分析其运动情况。根据电场力与位移方向间的关系,判断电场力做功的正负。
      【详解】
      A.由图知,C点的电势高于B点的电势.故A错误;
      B.由可知,图象的斜率绝对值等于场强大小,可以看出B点的场强大小大于C点的场强大小,斜率都为正值,说明B、C点的电场方向相同,故B正确;
      C.根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从C指向B,正电荷在x轴上B、C之间所受的电场力始终由C指向B,正电荷做单向直线运动,故C错误;
      D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力方向由从B指向C,电场力方向与位移相同,电场力一直做正功,故D错误。
      故选B。
      【点睛】
      本题考查对电势与场强、电场线方向、电场力做功等等关系的理解,难点是根据匀强电场电势差与场强的关系理解图象的斜率与场强的关系。
      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】
      A.两种情况下杆产生的电动势分别为

      回路中的总电阻为R。故回路中两次的电流分别为

      故电流之比为
      根据欧姆定律,R0两端的电压之比
      故A正确;
      B.两次运动所用的时间为
      故产生的热量之比为
      故B错误;
      C.由于棒做匀速直线运动,故外力的功率等于回路中的功率,故
      故C错误。
      D.两种情况下磁通量的变化量相同,则通过导体横截面的电荷量为
      故通过电阻横截面的电荷量为
      q1:q2=1:1
      故D正确。
      故选AD。
      8、BCD
      【解析】
      A.根据图甲可得,该波的波长;由图乙可得,该波的周期,则波速
      A错误;
      B.波的传播周期和振源的振动周期相同,波源的振动频率
      B正确;
      C.由题图乙可知时,质点A的振动方向向下,在题图甲中根据“上坡下,下坡上”法可知,波沿x轴正方向传播,C正确;
      D.0.5~0.75s内,质点P在周期内通过的路程大于一个振幅,质点Q在周期内通过的路程小于一个振幅,平均速率等于路程比时间,所以质点P的平均速率比质点Q的平均速率大,D正确。
      故选BCD。
      9、BD
      【解析】
      A.由能级跃迁的频率条件:
      h=Em-En
      可知,光子a的能量为2.55eV,光子b的能量为10.2eV,要使处于基态的氢原子电离,入射光子的能量要大于等于13.6eV,故光子b不能使处于基态的氢原子电离,A不符合题意;
      B.氢原子的能级越高,电子的轨道半径越大,由库仑力提供向心力得:
      又因电子的动能,解得电子的动能
      故轨道半径越大,电子动能越小,B符合题意;
      C.一个处于n=5能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射不同谱线最多的方式是逐级跃迁,故最多可辐射4种不同的谱线,C不符合题意;
      D.由于光子b的能量比a的高,故光子b的频率也比a的高,若与a同频率的光可以使某金属发生光电效应,那么与b同频率的光也可以使该金属发生光电效应,D符合题意。
      故选BD。
      10、BDE
      【解析】
      温度越高,分子无规则热运动加强.7月份与1月份相比较,平均气温升高了,所以分子无规则热运动加剧,故A错误;温度升高,分子的平均动能变大,但是压强减小,可知气体分子的密集程度减小,则单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数减少,B正确;温度越高,分子平均动能越大,但不代表每个分子动能都增大,有可能减小,C错误;表面张力还与温度有关,温度越高,性质越不纯,表面张力越小,故D正确;温度越高,同种液体的饱和气压越高,故E正确.
      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、 上 10 把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量 正
      【解析】
      (1)[1].表头电阻与的上部分电阻串联,与并联,根据电流关系

      (2)[2][3].高一级挡位内阻是原级别的10倍
      所以应变为原来的10倍,所以应向上调节.
      (3)[4].指针偏转较大,说明所测量的电阻比较小,应换低一级挡位,即把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量;
      (4)[5].测量二极管反向电阻,要求电流从二极管负极流入,正极流出,所以红表笔接二极管正极.
      12、 40
      【解析】
      (1)[1]打B点时,重物下落的速度等于AC段的平均速度,所以

      [2]同理打出C点时,重物下落的速度

      [3]由加速度的定义式得
      (2)[4]由牛顿第二定律得:

      解得:

      代入数值解得:
      f=40Hz.
      【点睛】
      本题主要考查验证机械能守恒定律实验、纸带数据分析.解决这类问题的关键是会根据纸带数据求出打某一点的瞬时速度、整个过程的加速度;解决本题要特别注意的是打点计时器的频率不是经常用的50 Hz.
      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】
      (i)气缸开口向下时,Ⅰ气体初态压强
      气缸开口向下时,Ⅱ 气体初态压强
      气缸开口向上时,Ⅰ 气体末态压强
      气缸开口向上时,Ⅱ 气体末态压强
      由玻意耳定律 ,,解得
      (ii)升温过程中两部分气体均做等压变化,设Ⅰ气体的气柱长度为x,则Ⅱ气体的气柱长度为2l-x,由盖-吕萨克定律 , ,解得
      14、①9J;②
      【解析】
      ①活塞上升过程中封闭气体做等压变化,根据盖一吕萨克定律有
      解得气体温度为127℃时,活塞与汽缸底部距离
      此过程气体对外做的功
      根据热力学第一定律可知气体内能的增加量
      ②设活塞刚好到达汽缸口卡环位置时,封闭气体的温度为,根据盖一吕萨克定律有
      解得
      所以封闭气体温度达到
      活塞已到达汽缸口卡环位置,根据查理定律有
      解得
      15、 (1);(2) ()a2;(3)a。
      【解析】
      (1)
      由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知
      解得
      则此时最长时间为
      粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为
      故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间
      (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有
      解得
      由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程
      所以磁场边界的方程为
      以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为
      (3)
      带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则
      联立解得
      设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有
      则当
      时,即时,h有最大值。

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      这是一份海口市重点中学2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,共17页。试卷主要包含了一玻璃立方体中心有一点状光源等内容,欢迎下载使用。

      2026届海南省海口市名校高考物理一模试卷含解析:

      这是一份2026届海南省海口市名校高考物理一模试卷含解析,共14页。

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