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      河北省衡水市景县梁集中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      河北省衡水市景县梁集中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份河北省衡水市景县梁集中学2026届高考仿真卷物理试题含解析,共10页。
      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、下列关于温度及内能的说法中正确的是( )
      A.温度是分子平均动能的标志,所以两个动能不同的分子相比,动能大的温度高
      B.两个不同的物体,只要温度和体积相同,内能就相同
      C.质量和温度相同的冰和水,内能是相同的
      D.一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化
      2、如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点c和d做直线运的速度一时间图象,由图可知( )
      A.若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇
      B.若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇
      C.t1到t2时间内,b和d两个质点的运动方向发生了改变
      D.t1到t2时间内,a和d两个质点的速率先减小后增大
      3、如图,虛线1、2、3是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线。将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球、同时以相等的速率分别沿1、3等势线抛出,时刻两小球经过等势线2。不计两小球间的相互作用。下列说法正确的是( )
      A.的质量比的小
      B.在时刻,的动能比的大
      C.在时刻,和的电势能相等
      D.在时刻,和的动量大小相等
      4、做竖直上抛运动的物体,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
      5、如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向.已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为( )
      A.hB.2hC.3hD.4h
      6、如图所示,内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上,且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间,圆轨道半径为1 m,其质量为1 kg,一质量也为1 kg的小球(视为质点)能在管内运动,管的内径可不计。当小球运动到轨道最高点时,圆轨道对地面的压力刚好为零,取g=10 m/s2。则小球运动到最低点时对轨道的压力大小为
      A.70 NB.50 NC.30 ND.10 N
      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,理想变压器原线圈上串联一个定值电阻R0,副线圈上接一个滑动变阻器R,原线圈的输入端接在一个输出电压恒定的交流电源上,理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示,当滑动变阻器的触头P移动时,下面说法中正确的是( )
      A.向上移动滑动触头P,U3与U1的比值变大
      B.向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变
      C.移动滑动触头P,当U3减小时,R0消耗的功率也减小
      D.移动滑动触头P,电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比始终都等于
      8、如图所示,AB两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,小球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角,BC两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,小球C放在水平地面上。现用手控制住小球A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知小球A的质量为4m,小球BC质量相等,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放小球A后,小球A沿斜面下滑至速度最大时小球C恰好离开地面,关于此过程,下列说法正确的是( )
      A.小球BC及弹簧组成的系统机械能守恒
      B.小球C的质量为m
      C.小球A最大速度大小为
      D.小球B上升的高度为
      9、对于分子动理论的理解,下列说法正确的是_________。
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.温度越高,扩散现象越明显
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越大
      E.只要两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等
      10、如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.油滴刚进入两板间时的加速度大小为g
      B.油滴开始下落的高度h=
      C.油滴从左侧金属板的下边缘离开
      D.油滴离开时的速度大小为
      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)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      12.(12分).现测定长金属丝的电阻率。
      (1)先用螺旋测微器测量金属丝直径,结果如图甲所示,其读数是________mm,再用毫米刻度尺测量金属丝长度,结果如图乙所示,其读数是________mm。

      (2)利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻,这段金属丝的电阻约为100 Ω。
      电源E(电动势10 V,内阻约为10 Ω);;
      电流表(量程0~250 mA,内阻);
      电流表(量程0~300 mA,内阻约为5 Ω);
      滑动变阻器(最大阻值10 Ω,额定电流2 A);
      滑动变阻器(最大阻值1000 Ω,额定电流1 A);
      开关S及导线若干。
      ①某同学根据题意设计了实验方案(图丙),滑动变阻器应该选择________(填“”或“”);
      ②请在图丙中把实验电路图补充完整,并标明器材代号_______;
      ③该同学测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式________,从设计原理看其测量值与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
      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)半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图所示,圆心为O,两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱面的顶点,光线2的入射点为B,∠AOB=60°,已知该玻璃对红光的折射率为n=.
      ①求红光在玻璃中的传播速度为多大?
      ②求两条光线经圆柱面和底面折射后的交点与O点的距离d;
      14.(16分)实验室内有一容积为的储气罐,里面充有压强为的空气(可视为理想气体),现用该储气罐给原来气体压强为的篮球充气,使篮球内气体的压强达到。已知每个篮球的体积为。不考虑温度变化及篮球体积的变化。
      (1)求给两个篮球充气后,储气罐中气体的压强大小?
      (2)该储气罐最多能给几个这种篮球充足气?
      15.(12分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为U,周期为T,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
      (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
      (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
      (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2T时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。
      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】
      试题分析:影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大.
      温度是分子平均动能的标志,温度高平均动能大,但不一定每个分子的动能都大,A错误;影响内能大小的因素:质量、体积、温度和状态,B错误;一定质量的冰融化成相同温度的水需要从外界吸热,故质量和温度相同的冰和水,内能是不相同的,C错误;一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化,比如零摄氏度的冰化为零摄氏度的水,内能增加,D正确.
      2、A
      【解析】
      在位移-时间图象中,两图线的交点表示两质点位置相同而相遇,由甲图可知,t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇,故A正确;t1到t2时间内,根据v-t图像的面积表示位移知c的位移大于d的位移,若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点没有相遇。故B错误;两质点中只有b运动方向改变,a、c、d质点的方向未发生改变,故C错误;根据x-t图象的斜率表示速度,知t1到t2时间内,a质点的速度不变。由v-t图象知:d的速率先减小后增大,故D错误。
      3、B
      【解析】
      A.根据题述可以判断电场方向垂直于题图中等势线,由于两小球同时经过等势线2,所以小球a向下加速运动,小球b向上加速运动,竖直方向上,a的位移大小等于b的位移大小,由可知a的加速度大小等于b的加速度大小,即
      竖直方向:对小球a,由牛顿第二定律得
      对小球b,由牛顿第二定律得
      解以上两式得

      故A错误;
      BD.两小球初速度大小相等,加速度大小相等,时刻两小球合速度大小相等,,根据可知,时刻a的动能比b的动能大,根据可知,时刻a的动量大小大于b的动量大小,故B正确,D错误;
      C.由于在时刻两小球经过同一等势线,根据可知,此时a和b的电势能不相等,故C错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      5、D
      【解析】
      试题分析:下降过程为自由落体运动,触地时两球速度相同,v=,m2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选m1与m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后m1、m2速度大小分别为v1、v2,选向上方向为正方向,则:
      m2v﹣m1v=m1v1+m2v2
      由能量守恒定律得:
      (m1+m2)v2=+m2
      且,m2=3m1
      联立解得:
      反弹后高度为:H=
      故选D
      6、A
      【解析】
      抓住小球运动到最高点时,圆轨道对地面的压力为零,求出最高点的速度,根据动能定理求出小球在最低点的速度,从而结合牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力,根据牛顿第三定律得出小球对圆轨道的最大压力.
      【详解】
      当小球运动到最高点时速度最小,此时圆轨道对地面的压力为零,可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力,根据牛顿第二定律得,mg+N=m,N=mg,解得最高点的速度v1= ;小球从最高点到最低点,根据动能定理得,mg⋅2R=,解得v2= ;根据牛顿第二定律得,N′−mg=m,联立解得N′=7mg=70N,根据牛顿第三定律,小球对轨道的最大压力N′=7mg=70N,故A正确,BCD错误;
      故选:A.
      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、ABD
      【解析】
      A.向上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;
      B .U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;
      C.移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;
      D.根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;
      故选ABD。
      8、BC
      【解析】
      A.以小球B、C及弹簧组成的系统为研究对象,除系统重力外,绳的拉力对系统做功,则系统机械能不守恒,故A错误;
      B.小球A速度最大时,小球A的加速度为零,则
      对小球B、C及弹簧组成的系统
      联立以上两式,解得
      故B正确;
      CD.小球C恰好离开地面时,弹簧弹力
      弹簧伸长量为,初始时,弹簧被压缩,则小球B上升,以小球A、B、C及弹簧组成的系统为研究对象,由机械能守恒定律得

      联立以上两式,解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BCD
      【解析】
      A.由于气体分子间距很大,知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,不能算出气体分子的体积,故A错误;
      B.温度越高,分子热运动越明显,扩散现象越明显,故B正确;
      C.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力和斥力均减小,引力变化总是比斥力变化慢,故C正确;
      D.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子力做负功,分子势能越大,故D正确;
      E.物体内能与物质的量、温度、体积和物态有关,故E错误。
      故选BCD。
      10、ABD
      【解析】
      A.带正电油滴刚到达P点时受重力、电场力和洛伦兹力的作用,电场力和洛伦兹力等大反向,因此油滴在P点的合力大小等于重力,由牛顿第二定律可知油滴在P点的加速度大小为g,故A正确;
      B.由于油滴在P点水平方向的合力为零,由力的平衡条件,有
      q=qBv
      对油滴从释放到P点的过程中,由机械能守恒定律,有
      mgh=mv2
      整理后得h=,故B正确;
      C.油滴进入平行金属板间后,做加速运动,则电场力小于洛伦兹力,由左手定则可知,油滴所受的洛伦兹力向右,则最终油滴从右侧金属板的下边缘离开,故C错误;
      D.油滴从释放到从右侧金属板的下边缘离开的过程,由动能定理,有
      mg(h+L)-q=mv′2
      油滴离开金属板下边缘时的速度大小
      v′=
      故D正确。
      故选ABD。
      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、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      12、3.700 601.0 R1 相等
      【解析】
      (1)[1][2].螺旋测微器测量金属丝直径读数是3.5mm+0.01mm×20.0=3.700mm;
      用毫米刻度尺测量金属丝长度读数是60.10cm=601.0mm。
      (2)①[3].某同学根据题意设计了实验方案,滑动变阻器接成分压电路,则可知应该选择阻值较小的R1;
      ②[4].根据伏安法可知,实验中需用一个已知内阻的电流表A1作为电压表测定待测电阻的电压,实验电路图如图所示;

      ③[5][6].根据电路图可知
      从设计原理看其测量值与真实值相比相等。
      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、①1.73×108m/s②
      【解析】
      ①由得v=×108m/s=1.73×108m/s
      ②如图所示,光线1不偏折.光线2入射角i=60°.
      由光折射公式可得:,
      由几何关系可得i=300
      由光折射公式可得:
      由正弦定理,得

      14、(1);(2)36
      【解析】
      (1)设给两个篮球充气后储气罐中气体的压强大小为,由于温度不变,则根据理想气体状态方程有
      解得
      (2)设该储气罐最多能给个这种篮球充足气,温度不变根据理想气体状态方程有
      解得
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
      U0=Ed
      qE=ma
      联立解得
      (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有
      可得
      t1=T0
      故粒子在时刻回到电场;
      设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理
      设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则
      粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
      R2=R1
      联立各式可得
      (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又
      故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;
      粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有
      则粒子每次在磁场中运动的时间

      联立各式解得

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