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      河北省滦县二中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      河北省滦县二中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份河北省滦县二中2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析,共10页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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,在直角坐标系xOy平面内存在一正点电荷Q,坐标轴上有A、B、C三点,OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电势相等,静电力常量为k,则下列说法正确的是( )
      A.点电荷Q位于O点
      B.O点电势比A点电势高
      C.C点的电场强度大小为
      D.将某一正试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能一直减小
      2、在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面,其上有一质量为m的物块,如图所示。物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为( )
      A.B.
      C.D.
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、C
      【解析】
      因为上表面的电势比下表面的低,根据左手定则,知道移动的电荷为负电荷;根据电荷所受的洛伦兹力和电场力平衡可得:
      解得:
      因为电流为:
      解得:
      A.与分析不符,故A错误;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析相符,故C正确;
      D.与分析不符,故D错误.
      5、B
      【解析】
      物体A释放前,物体B受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于物体A上表面是光滑的,则物体B水平方向不受力,物体B在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态,在竖直方向由于A的加速度小于重力加速度g,所以B受到向上的支持力,故B正确,ACD错误.
      故选B
      6、A
      【解析】
      A.时质点a在平衡位置向上振动,质点b在波峰位置,则此时质点a的速度比质点b的大,选项A正确;
      B.时质点a在波峰位置,质点b在平衡位置,根据 可知,则此时质点a的加速度比质点b的大,选项B错误;
      CD.因为时质点a在最高点,质点b在平衡位置向下振动,可知右图不是质点ab的振动图像,选项CD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、AD
      【解析】
      A.质谱仪是分析同位素的重要工具,故A正确;
      B.带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外。根据左手定则知,该束粒子带正电,故B错误;
      C.在平行极板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的极板带正电,选项C错误;
      D.进入磁场中的粒子速度是一定的,根据

      知越大,比荷越小,故D正确。
      故选:AD。
      8、ABC
      【解析】
      A.根据
      可求解月球的质量M,根据
      可求解月球表面的重力加速度,选项A正确;
      B.根据
      可求解“嫦娥五号”探测器绕月球运行的加速度,选项B正确;
      C.根据
      可求解“嫦娥五号”探测器绕月球运行的速度,选项C正确;
      D.“嫦娥五号”的质量不确定,则不能求解月球对“嫦娥五号”探测器的吸引力,选项D错误。
      故选ABC。
      9、BCD
      【解析】
      A.物体的内能增大,温度不一定升高,如冰块融化时,分子势能增加,内能增加,温度不变,A错误;
      B.热量不能自发地从低温物体传给高温物体,但在引起其他变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,B正确;
      C.液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各项异性,C正确;
      D.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,即:
      D正确;
      E.绝热汽缸中密封的理想气体在被压缩过程中,根据热力学第一定律:
      ,外界对气体做功,所以内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,E错误。
      故选BCD。
      10、BDE
      【解析】
      A.物理性质各向同性的固体可能是非晶体,也可能是多晶体,故A错误.
      B.液体表面层内分子较为稀疏,分子力表现为引力,故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,故B正确.
      C,用显微镜观察布朗运动,观察到的是固体颗粒的无规则运动,不是液体分子的无规则运动,而是液体分子无规则运动的反映,故C错误.
      D.当分子力表现为引力时,分子间距离的增大时,分子力做负功,分子势能增大.故D正确.
      E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,根据PV/T=C知,气体的温度升高,内能增大,同时气体对外做功,由热力学第一定律知气体一定从外界吸热.故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要理解并掌握热力学的知识,知道多晶体与非晶体的共同点:各向同性.要注意布朗运动既不是固体分子的运动,也不是液体分子的运动,而是液体分子无规则运动的反映.
      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、 42m
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度;
      (2)根据运动公式求解撤去外力之前时的位移;根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解总位移.
      【详解】
      (1)受力分析:正交分解:由牛顿第二定律得:


      联立解得:
      (2)前4s内的位移为,
      4s末的速度为:,
      撤去外力后根据牛顿第二定律可知:,
      解得:,
      减速阶段的位移为: ,
      通过的总位移为:.
      【点睛】
      此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁,运用正交分解法求解加速度是解题的重点.
      12、黑 64 96 880 4000
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流表中电流“红进黑出”,所以 A 端应接黑色笔;
      (2)[2][3]与表头串联是电压表的改装,与表头并联是电流表的改装。当开关拨向1,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      当开关拨向2,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      联立两式可解得R1=64Ω,R2=96Ω;
      [4][5]当开关拨向4,此时电表为量程为1V的电压表,此时有
      当开关拨向5,此时电表为量程为5V的电压表,此时有
      联立两式解得R4=880Ω;R5=4000Ω。
      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)设、的容积均为,打开后,若中气体发生等温膨胀,中气体的体积变为原来的,根据玻意耳定律有
      解得
      (2)中气体发生等温膨胀,膨胀后的体积为,压强为,根据玻意耳定律有
      体积的气体等压降温,体积变为,温度由变为,根据盖一吕萨克定律有
      其中

      中气体发生等温压缩,根据玻意耳定律有
      解得
      14、(i)342.9K(ii)4cm
      【解析】
      利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,过程中封闭气体压强体积温度均变化,故对封闭气体运用理想气体的状态方程,即可求出当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度;保持温度不变,气体发生等温变化,对封闭气体运用玻意耳定律结合几何关系,即可求出左管气柱恢复原长时两个水银面的高度差.
      【详解】
      (i)当初管内气体压强p1= p-Δp=70 cmHg,
      当左右两管内水银面相等时,气体压强p2=76 cmHg
      由于右管截面积是左管的两倍,所以左管水银面将下降4 cm,右管中水银面将上升2 cm,管内气柱长度l2=80 cm,
      根据
      代入数据解得: T2=342.9 K
      (ii)设气柱恢复原长时压强为p3
      根据:p2V2=p3V3
      解得:p3=80 cmHg
      又Δp=p3-p2=4 cmHg
      所以高度差为4 cm
      【点睛】
      本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,解题关键是要利用平衡求出初末状态封闭气体的压强,分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,再选择合适的规律解决.
      15、 (1),4m/s;(2);(3)
      【解析】
      (1)由题可知,小球受到的合力方向由A点指向O点,则

      解得

      由动能定理得

      解得

      (2)小球在y轴左侧时
      故小球做匀速圆周运动,其轨迹如图,设小球做圆周运动的半径为R,由牛顿第二定律得

      解得

      由几何关系可知,第二次穿过y轴时的纵坐标为

      (3)设小球第一次在y轴左侧运动的时间为,由几何关系和运动规律可知

      小球第二次穿过y轴后,在第一象限做类平抛运动(如图所示),由几何关系知,此过程小球沿速度v方向的位移和垂直v方向的位移大小相等,设为r,运动时间为,则


      由①式可得

      可得

      小球从O点到第三次穿过y轴所经历的时间

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