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      河北省承德普通中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      河北省承德普通中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份河北省承德普通中学2026届高考仿真卷物理试卷含解析,共16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、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的图象如图所示下列说法正确的是
      A.时间内物体处于失重状态
      B.时间内物体机械能守恒
      C.时间内物体向下运动
      D.时间内物体机械能一直增大
      2、在港珠澳大桥建设中,将数根直径22米、高40.5米的空心钢筒打入海底围成人工岛,创造了快速筑岛的世界纪录.一根钢筒的重力为G,由如图所示的起重机用8根对称分布的、长为22米的钢索将其吊起,处于静止状态,则( )
      A.钢筒受到8个力作用
      B.每根钢索受到的拉力大小为G
      C.钢筒的重心可能在钢筒上
      D.钢筒悬吊在空中可能处于失重状态
      3、如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef,它的六个顶点均位于一个半径为R的圆形区域的边界上,be为圆形区域的一条直径,be上方和下方分别存在大小均为B且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。现给线框接入从a点流入、从f点流出的大小为I的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为
      A.B.C.BIRD.0
      4、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2,其中Q1为正电荷,Q2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点O由静止开始沿x轴运动,其动能Ek随位置x的变化关系如图,则能够正确表示Q1、Q2位置的图像是( )
      A.B.
      C.D.
      5、电阻为R的单匝闭合金属线框,在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势的图像如图所示。下列判断正确的是( )
      A.时刻线框平面与中性面平行
      B.穿过线框的磁通量最大为
      C.线框转动一周做的功为
      D.从到的过程中,线框的平均感应电动势为
      6、传送带可向上匀速运动,也可向上加速运动;货箱M与传送带间保持相对静止,受传送带的摩擦力为f。则( )
      A.传送带加速运动时,f的方向可能平行传送带向下
      B.传送带匀速运动时,不同质量的货箱,f相等
      C.相同的货箱,传送带匀速运动的速度越大,f越大
      D.相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大
      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,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      8、如图甲所示,通过一理想自耦变压器给灯泡L1和L2供电,R为定值电阻,电表均为理想电表,原线圈所接电压如图乙所示,下列说法正确的是( )
      A.u随t的变化规律为u=22sin100rtV
      B.将电键S闭合,电压表示数不变,电流表示数变大
      C.将电键S闭合,小灯泡L1变亮
      D.将电键S闭合,为保证小灯泡L1亮度不变,可将滑片P适当下移
      9、如图所示,加有恒定电压以U1=U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD,CD板长和板间距均为L,板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD,恰从D板边缘飞出。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板时的速度比未移动时小
      B.若只将B板向左移动少许,粒子到达B板的时间比未移动时短
      C.若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子,将打在D板上
      D.粒子刚到达D板边缘时的动能Ek=2qU
      10、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
      B.当F=时,A的加速度为
      C.当F>3μmg时,A相对B滑动
      D.无论F为何值,B的加速度不会超过
      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)电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某同学在实验室测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率。
      (1)用螺旋测微器测量其横截面直径如图甲所示,由图可知其直径为______mm,如图乙所示,用游标卡尺测其长度为_____cm,如图丙所示,用多用电表×1Ω挡粗测其电阻为_____Ω。
      (2)为了减小实验误差,需进一步测量圆柱体的电阻,除待测圆柱体R外,实验室还备有的。实验器材如下,要求待测电阻两端的电压调节范围尽量大,则电压表应选______,电流表应选_________,滑动变阻器应选_________。(均填器材前的字母代号)
      A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ);
      B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ);
      C.电流表A1(量程1.6A,内阻约为1Ω);
      D.电流表A2(量程3A,内阻约为1.2Ω);
      E.滑动变阻器R1(阻值范围1~5Ω,1.1A);
      F.滑动变阻器R2(阻值范围1~2111Ω,1.1A);
      G.直流电源E(电动势为3V,内阻不计)
      H.开关S,导线若干。
      (3)请设计合理的实验电路,并将电路图画在虚线框中_______________。
      (4)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端的电压为U,圆柱体横截面的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示该圆柱体电阻率的关系式为=___________。
      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,两个固定的导热良好的水平气缸A、B,由水平硬杆相连的活塞面积分别为SA=100 cm2, SB=20 cm2。两气缸通过一带阀门K的细管连通,最初阀门关闭,A内有理想气体,B内为真空。两活塞分别与各自气缸底相距a=b=50 cm,活塞静止。设环境温度保持不变,不计摩擦,大气压强保持p0 =76 cmHg不变,细管体积可忽略不计,求:
      (1)阀门K关闭未打开时,气缸A中气体的压强;
      (2)将阀门K打开,足够长时间后,左侧活塞停在距A气缸底多远处。
      14.(16分)如图所示,在大气中有一水平放置的固定刚性圆筒,它由圆心共轴的圆筒a、b连接而成,其横截面积分别为3S和S。已知大气压强为p0,温度为T0。两活塞A、B圆心处用一根长为3l的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置如图所示。若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略,现对被密封的气体缓慢加热,求:
      ①当B活塞刚好碰到b部分圆筒的左侧时,气体温度为多少?
      ②当气体温度为3T0时,气体的压强为多少?
      15.(12分)一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求:
      (i)气体在状态A和C的压强。
      (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。
      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、以竖直向上为正方向,在图象中,斜率代表加速度,可知时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态故A错误;
      B、由图可知, 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大故B错误;
      C、由图可知, 时间内物体向上做减速运动故C错误;
      D、时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以时间内物体机械能一直增大故D正确.
      故选:D
      2、B
      【解析】
      A.钢筒受到重力和8根钢索的拉力共9个力作用,选项A错误;
      B.由题意知,每根钢索与竖直方向夹角为30°,设每根钢索的拉力大小为F,钢筒处于静止状态,则由平衡条件有
      8Fcs 30°=G
      解得
      F=G
      结合牛顿第三定律可知,选项B正确;
      C.钢筒空心,它的重心一定不在钢筒上,选项C错误;
      D.钢筒悬吊在空中处于静止状态,加速度为零,选项D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      根据串并联电路的特点可知线框流过af边的电流:
      流过abcdef边的电流:
      de、ab边受到的安培力等大同向,斜向左下方,同理bc、ef边受到的安培力等大同向,斜向右下方,则de、ab、bc、ef边所受的安培力合力为:
      方向向下;cd边受到的安培力:
      方向向下,;af边受到的安培力:
      方向向上,所以线框受到的合力:
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、A
      【解析】
      由动能定理可知可知图像的斜率等于电场力,由图像可知,在0~x0之间存在一个场强为0的点(设为M点),且在OM之间运动时电场力做正功,在M与x0之间运动时电场力做负功;由此刻判断0~x0区间肯定在两点荷的同一侧,且正电荷Q1距离O点较近,故选项A正确,BCD错误;
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.由图可知时刻感应电动势最大,此时线圈所在平面与中性面垂直,A错误;
      B.当感应电动势等于零时,穿过线框回路的磁通量最大,且由得
      B正确;
      C.线圈转一周所做的功为转动一周的发热量
      C错误;
      D.从到时刻的平均感应电动势为
      D错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      A.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知货箱所受合力沿传送带向上,则有:
      知摩擦力的方向向上,故A错误;
      B.当传送带匀速运动时,货箱受到重力、传送带的支持力和静摩擦力作用,其中重力沿传送带方向的分力与静摩擦力平衡,摩擦力方向一定沿斜面向上,即,不同质量的货箱,f不相等,故B错误;
      C.传送带匀速运动时的摩擦力为:,与货箱的质量有关,与传送带的速度无关,故C错误;
      D.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知合力沿传送带向上::
      解得:,所以相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大。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、BC
      【解析】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      8、BD
      【解析】
      A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压22V,周期0.02S,故角速度是
      所以有
      故A错误;
      B.电压表的示数是输出电压的有效值,输入电压和匝数不变,输出电压不变,将电键S闭合,消耗功率增大,输入功率增大,根据知电流表示数增大,故B正确;
      C.将电键S闭合,总电阻减小,流过的电流增大,分压增大,则并联电路的电压减小,小灯泡变暗,故C错误;
      D.将电键S闭合,为保证小灯泡亮度不变,根据可将滑片P适当下移使原线圈匝数减小从而增大,故D正确;
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      A.若只将B板向左移动少许,电场力做功不变,由
      得,到达B板时的速度
      故粒子到达B板时的速度不变,故A错误;
      B.由于粒子在AB间做匀加速直线运动,只将B板向左移动少许时,粒子到达B板时的速度不变,所以平均速度不变,AB距离减小,运动时间变短,故B正确;
      C.进入CD后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移
      代入可得
      即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关,故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时,偏转位移不变,将依然恰好从D板边缘飞出,故C错误;
      D.由粒子恰从D板边缘飞出可知,偏转位移
      又因,,所以
      所以对全过程,由动能定理可知

      故D正确。
      故选BD。
      10、BCD
      【解析】
      试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm=,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fAB=fBm=,A、B间的最大静摩擦力为:fABm=2μmg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:=,且≤fAB<2μmg,即≤F<3μmg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;当F≥3μmg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F-2μmg=2maA,2μmg-=maB,解得:aA=-μg,aB=,故选项C、D正确;当F=时,对A和B整体受力分析有, ,解得aA=aB=,故选项B正确.
      考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题.
      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、1.844(1.842~1.846均可) 4.241 6 A C E
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的读数为固定刻度读数+可动刻度读数+估读,由题图甲知,圆柱体的直径为刻度读数十估读,由题图甲知,圆柱体的直径为
      1.5mm+34.4×1.11mm=1.844mm
      由于误差则1.842mm~1.846mm均可
      [2]游标卡尺读数为主尺读数+游标尺读数×精度,由题图乙知,长度为
      42mm+8×1.15 mm=42.41mm=4.241cm
      [3]多用电表的读数为电阻的粗测值,其电阻为
      (2)[4][5][6]待测电阻大约,若用滑动变阻器R2(阻值范围,)调节非常不方便,且额定电流太小,所以应用滑动变阻器R1(阻值范围,1.1A),电源电动势为3V,所以电压表应选3V量程的
      为了测多组实验数据,滑动变阻器应用分压接法,电压表内电阻较大,待测圆柱体的电阻较小,故采用电流表外接法误差较小;电路中的电流约为
      所以电流表量程应选1.6A量程的。
      (3)[7]根据以上分析,设计的电路图如图所示
      (4)[8]由,及得
      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) ;(2)
      【解析】
      (1)阀门K关闭未打开时,取两活塞和杆整体为研究对象,由平衡状态得
      解得
      (2)打开阀门K稳定后,设气体压强为,取两活塞和杆为整体,由平衡状态得
      解得
      设左侧大活塞停在距A气缸底处,对封闭气体由玻意耳定律得
      代入数据解得
      则左侧大活塞停在距A气缸底处。
      14、①②
      【解析】
      ①从开始加热气体到B活塞刚好碰到b左侧时,气体为等压变化,由
      可得:
      ②当气体温度为3T0时,B活塞已经卡在b左侧,气体在(1)问的基础上进行等容变化,由
      可得:
      15、(i);(ii)吸收热量;180J
      【解析】
      (i)由图可知,气体从状态A到状态B为等容变化过程,由查理定律有,解得
      由图可知,气体从状态B到状态C为等温变化过程,由玻意耳定律有,解得
      (ii)由状态B经状态C回到状态A,设外界对气体做的总功为W,从状态C到状态A,为等压变化,外界对气体做功为
      B→C过程中气体做功的大小约是C→A过程中气体做功的大小的1.6倍,则B→C过程中外界对气体做功为
      从状态A到状态B,由图线知为等容过程,外界对气体不做功,所以整个过程中外界对气体做功为
      整个过程中气体内能增加量为△U=0,设气体从外界吸收的热量为Q,由热力学第一定律△U=Q+W,解得
      Q=180J
      即气体从外界吸收的热量是180J。

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