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      河北省巨鹿中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      河北省巨鹿中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份河北省巨鹿中学2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共40页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)( )
      A.空气柱的压强变大
      B.空气柱的长度不变
      C.水银柱b左边液面要上升
      D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变
      2、根据爱因斯坦的“光子说”可知( )
      A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
      B.只有光子数很多时,光才具有粒子性
      C.一束单色光的能量可以连续变化
      D.光的波长越长,光子的能量越小
      3、中医拔罐疗法在中国有着悠久的历史,早在成书于西汉时期的帛书《五十二病方》中就有类似于后世的火罐疗法。其方法是以罐为工具,将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上,造成局部瘀血,以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法。在刚开始的很短时间内,火罐“吸”在皮肤上的主要原因是( )
      A.火罐内的气体温度不变,体积减小,压强增大
      B.火罐内的气体压强不变,温度降低,体积减小
      C.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强减小
      D.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强增大
      4、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( )
      A.杆AO对P的弹力减小B.杆BO对Q的弹力减小
      C.P、Q之间的库仑力减小D.杆AO对P的摩擦力增大
      5、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
      A.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等
      B.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等
      C.若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍
      D.若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍
      6、重元素的放射性衰变共有四个系列,分别是U238系列(从开始到稳定的为止)、Th232系列、U235系列及Np237系列(从开始到稳定的为止),其中,前三个系列都已在自然界找到,而第四个系列在自然界一直没有被发现,只是在人工制造出Np237后才发现的,下面的说法正确的是
      A.的中子数比中子数少20个
      B.从到,共发生7次α衰变和4次β衰变
      C.Np237系列中所有放射性元素的半衰期随温度的变化而变化
      D.与是不同的元素
      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、L1、L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h,竖直平面内有质量为m,电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )
      A.AB边是匀速直线穿过磁场
      B.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为
      D.AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
      8、如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),.现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )
      A.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为
      B.导体棒离开磁场时速度大小为
      C.离开磁场时导体棒两端电压为
      D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为
      9、如图所示,ac和bd是相距为L的两根的金属导轨,放在同一水平面内。MN是质量为m,电阻为R的金属杆,垂直导轨放置,c和d端接电阻R1=2R,MN杆与cd平行,距离为2L,若0-2t0时间内在导轨平面内加上如图所示变化的匀强磁场,已知t=0时刻导体棒静止,磁感强度竖直向下为正方向,那么以下说法正确的是( )
      A.感应电流的方向先沿顺时针后沿逆时针方向
      B.回路中电流大小始终为
      C.导体棒受到的摩擦力方向先向左后向右
      D.导体棒受到的摩擦力大小不变
      10、如图为一列简谐横波在t=0时的波形图,波源位于坐标原点,已知当t=0.5s时x=4cm处的质点第一次位于波谷,下列说法正确的是( )
      A.此波的波速为5cm/s
      B.此波的频率为1.5Hz
      C.波源在t=0时运动速度沿y轴正方向
      D.t=0时波源振动已经历0.6s
      E.x=10cm的质点在t=1.5s时处于波峰
      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)一电阻标签被腐蚀,某实验小组想要通过实验来测量这个电阻的阻值,实验室准备有如下实验器材:
      A.电池组(电动势约,内阻可忽略);
      B.电压表V(,内阻约);
      C.电流表A(,内阻为);
      D.滑动变阻器(最大阻值);
      E.滑动变阻器(最大阻值);
      F.电阻箱();
      G.多用电表;
      H.开关一个,导线若干。
      (1)粗测电阻。把多用电表的选择开关旋转到欧姆挡“”位置,短接红、黑表笔进行调零,然后测量待测电阻,多用电表的示数如图甲所示,则多用电表的读数为_______。
      (2)实验小组选择器材用伏安法进一步测量电阻的阻值,首先要把电流表改装成的电流表,电阻箱应调节到______。
      (3)请设计电路并在图乙所示的方框中画出电路图,要求易于操作,便于测量,并标出所选器材的符号______。
      (4)小组在实验中分别记录电流表和电压表的示数,并在坐标纸上描点如图丙所示,请正确作出关系图线_________,由图线可求得待测电阻阻值_________。(保留三位有效数字)

      12.(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.重力加速度g=10m/s1.
      (1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线________ (选填“①”或“②”);
      (1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数为_______.(结果均保留两位有效数字)
      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)随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈abcd;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MN、PQ和超导线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为v0,经过时间t火箭着陆,速度恰好为零;线圈abcd的电阻为R,其余电阻忽略不计;ab边长为l,火箭主体质量为m,匀强磁场的磁感应强度大小为B,重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,求:
      (1)缓冲滑块刚停止运动时,线圈ab边两端的电势差Uab;
      (2)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;
      (3)火箭主体的速度从v0减到零的过程中系统产生的电能。
      14.(16分)如图所示,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管上端密封,下端封闭但留有一气孔与外界大气相连.管内上部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体).设外界大气压强为p2,活塞因重力而产生的压强为2.5p2.开始时,气体温度为T2.活塞上方气体的体积为V2,活塞下方玻璃管的容积为2.5V2.现对活塞上部密封的气体缓慢加热.求:
      ①活塞刚碰到玻璃管底部时气体的温度;
      ②当气体温度达到2.8T2时气体的压强.
      15.(12分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:
      ①容器开口向下放置时气体甲的温度;
      ②容器开口向下放置时气体乙的体积。
      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】
      AB.外界大气压不变,被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;
      CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;
      B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;
      C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;
      D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.
      故选D.
      3、C
      【解析】
      在刚开始的很短时间内,火罐内部气体体积不变,由于火罐导热性良好,所以火罐内气体温度迅速降低,根据可知,气体压强减小,在外界大气压的作用下火罐“吸”在皮肤上,ABD错误,C正确。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.对两个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误;
      BC.对Q受力如图
      小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误;
      D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确;
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相反,在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度可能不相等,故A项错误;
      B.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相同,t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等,故B项正确;
      C.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t和(t+△t)时刻振子的位移有可能相同或相反,所以△t有可能不等于的整数倍,故C项错误;
      D.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定不等于T的整数倍,故D项错误。
      6、B
      【解析】
      的中子数为238-92=146个,的中子数为209-83=126个,则的子数比的中子数多20个,A错误;根据质量数守恒有:237-209=4×7,知发生了7次衰变,根据电荷数守恒有:93-83=2×7-4,知发生了4次衰变,B正确;放射性物质的半衰期不受外界因素的影响,C错误;与的质子数相同,中子数不同,它们是相同的元素,D错误.
      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、BCD
      【解析】
      A.已知AB刚进入磁场时的重力等于安培力,根据安培力公式
      AB进入磁场后一段时间内有效切割长度变大,安培力变大,大于重力,使梯形线框减速,因为AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,所以AB边是减速直线穿过磁场,故A错误;
      B.AB刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,有效切割长度保持不变,由于AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,故该过程中安培力一直等于重力,做匀速直线运动,故B正确;
      D.设AB边刚进入磁场时速度为,AB=l,则CD=5l,则
      AB边刚进入磁场时重力等于安培力,有
      设AB边刚穿出磁场时速度为v1,线框切割磁感应线的有效长度为2l
      AB刚穿出磁场时的重力等于安培力有
      联立解得
      所以D正确;
      C.AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场过程中,线框做速度为v1的匀速直线运动,切割磁感应线的有效长度为2l,感应电动势为
      联立解得
      故C正确。
      故选BCD。
      8、B
      【解析】
      设导体棒离开磁场时速度大小为v.此时导体棒受到的安培力大小为: .由平衡条件得:F=F安+mg;由图2知:F=3mg,联立解得: .故B正确.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为: .故A错误.离开磁场时,由F=BIL+mg得: ,导体棒两端电压为:.故C错误.导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q.根据功能关系可得:Q=WF-mg•5d-mv2,而拉力做功为:WF=2mgd+3mg•4d=14mgd;电阻R产生焦耳热为:;联立解得:.故D错误.
      9、BC
      【解析】
      AB.设导体棒始终静止不动,由图乙可知,图线斜率绝对值即为磁场变化率且恒定,由公式
      感应电动势恒定,回路中电流
      恒定不变,由于t=0时刻导体棒静止,由可知,此时的安培力最大,则导体棒始终静止不动,假设成立,由楞次定律可知,感应电流方向始终为顺时针方向,故A错误,B正确;
      C.由于感应电流方向不变,内磁场方向竖直向下,由左手定则可知,安培力方向水平向右,由于导体棒静止,则摩擦力方向水平向左,同理可知,时间内安培力方向水平向左,摩擦力方向水平向右,故C正确;
      D.由平衡可知,摩擦力大小始终与安培力大小相等,由于电流恒定,磁场变化,则安培力大小变化,摩擦力大小变化,故D错误。
      故选BC。
      10、ADE
      【解析】
      A.由图可得,t=0时平衡位置为1.5cm质点处于波谷,t=0.5s时,x=4cm处的质点第一次位于波谷,则有
      故A正确;
      B.根据
      那么频率
      故B错误;
      C.由波的传播方向沿着x轴正方向,依据上下波法,则波源在t=0时,运动速度沿y轴负方向,故C错误;
      D.由图可知,正好是波长的一个半,而周期为0.4s,因此此时波源振动已经历0.6s,故D正确;
      E.当t=0时,x=2.5cm质点处于波峰,而波峰传播x=10cm的质点的时间为
      故E正确。
      故选ADE。
      【点睛】
      此题是机械波的传播问题,考查波长、波速及周期的关系,掌握由波的传播方向来确定质点的振动方向的方法:上下波法、同侧法等。
      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、9.0 5.0 10.0(9.90~10.2均可)
      【解析】
      (1)[1]欧姆挡读数乘以倍率得到测量值,即多用电表的读数为
      (2)[2]将电流表量程扩大200倍,则需并联的电阻箱阻值为
      (3)[3]根据要求,滑动变阻器需采用分压式接法,选总阻值较小的,同时因电流表已改装成合适的量程,并且已知其内阻,故采用电流表内接法,电路图如答图1所示
      (4)[4]根据题图丙描绘的点,用直线进行拟合,注意让尽可能多的点在直线上,若有不在直线上的点,则应大致分布在直线两侧,偏离直线较远的点舍去,如答图2所示
      [5]由实验原理得
      解得待测电阻
      由于误差9.90~10.2均可
      12、①; 1.2; 2.1
      【解析】
      知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;
      对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解.
      【详解】
      (1) 由图象可知,当F=2时,a≠2.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;
      (1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度a=2,根据牛顿第二定律得F-μmg=2,解得μ=2.1.
      【点睛】
      通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解.
      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)(3)
      【解析】
      (1)ab边产生电动势:E=BLv0,因此
      (2)安培力,电流为,对火箭主体受力分析可得:
      Fab-mg=ma
      解得:
      (3)设下落t时间内火箭下落的高度为h,对火箭主体由动量定理:
      mgt-=0-mv0

      mgt-=0-mv0
      化简得
      h=
      根据能量守恒定律,产生的电能为:
      E=
      代入数据可得:
      14、① T2=2.5T2 ②p3=2.6p2
      【解析】
      ①密封的上部气体刚开始为等压过程,设活塞刚碰到玻璃管底时温度为T2,
      则由盖•吕萨克定律得:, 解得:T2=2.5T2
      ②当活塞到管底后,气体经历等容过程,设温度为2.8T2时压强为p3,则有
      开始时气体压强:p2=p2﹣2.5p2=2.5p2,T2=2.5T2,
      由查理定律得:
      , 代入数据解得:p3=2.6p2
      15、①;②
      【解析】
      ①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      对甲部分气体,由理想气体状态方程得

      解得

      ②对乙部分气体,由理想气体等温变化可得

      解得

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