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      河北省石家庄市行唐县第三中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      河北省石家庄市行唐县第三中学2026届高考物理押题试卷含解析

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      这是一份河北省石家庄市行唐县第三中学2026届高考物理押题试卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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,一个小球从地面竖直上抛.已知小球两次经过较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      2、汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t的关系如图所示,则在0~t1时间内下列说法正确的是
      A.汽车的牵引力不断减小B.t=0时,汽车的加速度大小为
      C.汽车行驶的位移为D.阻力所做的功为
      3、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推断正确的是( )
      ①图中质点b的速度为负方向最大
      ②从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零
      ③若此波遇到另一列波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的频率为50Hz
      ④若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20m
      A.①③B.②③C.①④D.②④
      4、充电式果汁机小巧简便,如图甲所示,被誉为出行神器,满足了人们出行也能喝上鲜榨果汁的需求。如图乙所示,其主要部件是四个长短不同的切水果的锋利刀片。工作时,刀片在电机带动下高速旋转,机身和果汁杯可视为保持静止。则果汁机在完成榨汁的过程中
      A.某时刻不同刀片顶点的角速度都相等
      B.不同刀片上各点的加速度方向始终指向圆心
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由摩擦力提供
      D.消耗的电能一定等于水果颗粒以及果汁机增加的内能
      5、北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径,其中a是地球同步卫星,不考虑空气阻力。则
      A.a的向心力小于c的向心力
      B.a、b卫星的加速度一定相等
      C.c在运动过程中不可能经过北京上空
      D.b的周期等于地球自转周期
      6、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( )
      A.卫星b加速一段时间后就可能追上卫星c
      B.卫星b和c的机械能相等
      C.到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t=
      D.卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c
      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、图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是( )
      A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V)
      B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4
      C.变压器输入、输出功率之比为1:4
      D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大
      8、如图所示,倾角θ=30°的斜面固定在地面上,长为L、质量为m、粗细均匀、质量分布均匀的软绳AB置于斜面上,与斜面间动摩擦因数,其A端与斜面顶端平齐.用细线将质量也为m的物块与软绳连接,给物块向下的初速度,使软绳B端到达斜面顶端(此时物块未到达地面),在此过程中
      A.物块的速度始终减小
      B.软绳上滑时速度最小
      C.软绳重力势能共减少了
      D.软绳减少的重力势能一定小于其增加的动能与克服摩擦力所做的功之和
      9、下列说法正确的是 。
      A.物体的摄氏温度变化了1℃,其热力学温度变化了1K
      B.气体放出热量时,其分子的平均动能一定减小
      C.气体之所以能充满整个空间,是因为气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱
      D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关
      E.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)向外界释放热量,而外界对其做功
      10、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是( )
      A.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      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)现要测定一段粗细均匀的金属导体的电阻率。
      (1)螺旋测微器测量该金属导体的直径D,测量结果示数如图甲所示,由图甲可知D=_______mm;
      (2)现要利用图乙来测量该导体的电阻阻值R,实验步骤如下:
      ①实验时先将滑动变阻器的阻值调到最大,然后闭合开关K1,将开关K2打向1处,,接着调节滑动变阻器,使电压表有明显读数,并记下此时电压表的读数U。断开开关K1;
      ②闭合开关K1,将开关K2打向2处,调节电阻箱,使电压表的读数仍为U。然后读出电阻箱的阻值,如图丙。
      本实验中电阻箱此时的阻值为R0=______Ω,被测电阻的电阻阻值大小为R=_________Ω。
      12.(12分)某同学将力传感器固定在车上用于探究“加速度与力、质量之间的关系”,如图甲、乙所示。
      (1)下列说法正确的是(_____)
      A.需要用天平测出传感器的质量 B.需要用到低压交流电源
      C.实验时不需要平衡摩擦力
      D.若实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象可能会发生弯曲
      (2)下列实验中用到与该实验相同研究方法的有(_____)
      A.探究单摆周期的影响因素 B.探究求合力的方法
      C.探究做功与速度的变化关系 D.探究导体电阻与其影响因素的关系
      (3)图丙是某同学通过实验得到的一条纸带(交流电频率为50Hz),他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出),将毫米刻度尺放在纸带上。根据图可知,打下F点时小车的速度为_____m/s。小车的加速度为______m/s2。(计算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)如图,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角θ=30°,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5Ω,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,-质量m=0.01kg、电阻r=0.5Ω的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
      (1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;
      (3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;
      (2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      14.(16分)如图所示,坐标系第一象限和第二象限均存在垂直纸面向里的匀强磁场,轴为磁场理想边界,两侧磁感应强度大小不同,已知第二象限磁感强度大小为B。坐标原点粒子源以不同的速率沿与轴正方向成30°的方向向第二象限发射比荷相同带负电的粒子。当粒子速率为时,粒子穿过轴第一次进入第一象限,轨迹与轴交点为,进入第一象限经过Q点,已知OQ与轴正方向夹角为30°,OQ长为,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力
      (1)求第一象限磁感强度大小;
      (2)过点粒子的速度满足条件。
      15.(12分)有一四分之一玻璃球,左侧面镀银,光源A在其通过圆心的水平底边BD上(D为球心),如图所示.从光源A发出的一束细光射到球面E上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光经过折射进入玻璃球内,经左侧镀银面反射恰能沿原路返回,若球面半径为,玻璃折射率为,求:
      ①光射到球面E上的入射角
      ②光源A与球心D之间的距离
      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】
      本题考查竖直上抛和自由落体运动的规律。
      【详解】
      ABCD.设小球两次经过A点的时间为,小球两次经过B点的时间为,则物体从顶点到A点的时间为,物体从顶点到B点的时间为,则从顶点到A点的距离为
      从顶点到B点的距离为
      所以高度差为:
      故D正确ABC错误。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.减小油门后,机车的功率保持不变,当速度减小时,根据P=Fv可知,牵引力增大,故A错误;
      B.汽车以速度v0匀速行驶时,牵引力等于阻力,即有:F=f,发动机的功率为P,由
      P=Fv0=fv0
      得阻力
      t=0时,功率为原来的一半,速度没有变,则
      根据牛顿第二定律得:
      故大小为,故B错误。
      CD.根据动能定理得:
      解得阻力做功为
      设汽车通过的位移为x,由Wf=-fx,解得
      故C正确,D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      ①由于波向右传播,根据“上下坡”法,知道b质点向下振动,此时的速度最大。故①正确;
      周期
      ②从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点a通过的路程为2个振幅,即4m,位移为4cm。故②错误;
      ③该列波的频率为50Hz,要想发生干涉,频率需相同。故③正确;
      ④当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射。即若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不大于4m,故④错误;
      A.①③,与结论相符,选项A正确;
      B.②③,与结论不相符,选项B错误;
      C.①④,与结论不相符,选项C错误;
      D.②④,与结论不相符,选项D错误;
      故选A。
      4、A
      【解析】
      A.不同刀片相对静止的绕同一轴做圆周运动,属于同轴转动模型,角速度相等,故A正确;
      B.刀片旋转角速度越来越大,做变速圆周运动,加速度方向不是指向圆心,故B错误;
      C.杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由杯壁的弹力提供,重力和摩擦力平衡,故C错误;
      D.消耗的电能等于水果颗粒增加的机械能和水果颗粒与果汁机增加的内能,故D错误。
      5、D
      【解析】因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确;故选D.
      6、C
      【解析】
      A.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;
      B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;
      C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有:
      所以卫星a的角速度
      可知半径越大角速度越小,卫星a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2π,所以可得经历的时间:
      选项C正确;
      D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;
      故选C。
      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、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51V,周期0.02s,故角速度是

      故A错误;
      B.根据
      得,变压器原、副线圈中的电流之比
      故B正确;
      C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误;
      D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。
      故选BD。
      8、BCD
      【解析】
      A.物块下落过程中,刚开始由于,所以物块所受合力向上,物体做减速运动,下落过程中,合力越来越小,当加速度等于零时,速度最小,后合力方向向下,加速度向下,速度增大,所以物体的速度先减小后增大,A错误;
      B.当加速度等于零时,速度最小,设此时软绳上滑的距离为x,则:

      代入数据解得:
      B正确;
      C.物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,则软绳重力势能共减少
      C正确;
      D.以物块为研究对象,因物块要克服拉力做功,所以其动能及势能变化量,以系统为研究对象,设绳的势能及动能变化量为,克服摩擦力所做的功的绝对值为W,由能量守恒定律有

      选项D正确.
      故选BCD.
      9、ACE
      【解析】
      A.由热力学温度与摄氏温度的关系:T=t+273,可知摄氏温度变化1℃,热力学温度变化1K,故A正确;
      B.气体放出热量时,若外界对气体做功,则气体的温度也可能升高,其分子的平均动能增加,选项B错误;
      C.无论是气体,液体还是固体,其分子间都存在间距,但气体的间距最大,由于分子间存在较大的间距,气体分子间相互作用的引力和斥力十分微弱,气体分子可以在空间自由运动,所以气体能充满整个空间,C正确;
      D.气体的内能除分子势能、分子平均动能有关外,还与气体的质量有关。对于气体分子间作用力可以忽略时,气体的内能只由温度和质量决定。分子越多,总的能量越大,所以D错误;
      E.不计分子势能时,气体温度降低,则内能减小,向外界释放热量;薄塑料瓶变扁,气体体积减小,外界对其做功,故E正确。
      故选ACE。
      10、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      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、5.315 14 14
      【解析】
      (1)[1]主尺示数为5mm,螺旋示数为
      31.5×0.01mm=0.315mm
      故示数为
      5mm+0.315mm=5.315mm
      (2) ②[2][3]电阻箱的读数为R0=14Ω。此实验的原理是采用等效替代法,若开关K2接1时与开关K2接2时电压表的读数相同,说明R的阻值与R0的阻值相同。因此根据等效替代的原理知R=14Ω。
      12、A AD 0.24 0.40
      【解析】
      (1)[1]A.本实验是探究“加速度与力、质量之间的关系”,即F=Ma,所以M包括传感器的质量,即需要用天平测出传感器的质量。故A正确。
      B.电火花计时器使用的是220V交流电源。故B错误。
      C.实验前要平衡摩擦力,平衡摩擦力时要把小车(包括力传感器)放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板一端垫高,调节木板的倾斜程度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动。故C错误。
      D.实验中力传感器直接测出了拉力的大小,所以不需要满足砂桶和砂子的总质量远小于小车的质量,所以即使实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象也不会发生弯曲。故D错误。
      (2)[2]该实验采用了控制变量法进行探究。
      A.单摆的周期公式为:,是用的控制变量法。故A符合题意。
      B.探究求合力的方法,采用的是等效替代的方法。故B不符合题意。
      C.探究做功与速度的变化关系,采用的是倍增法。故C不符题意。
      D.导体的电阻为:,采用的是控制变量法。故D符合题意。
      (3)[3]由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:
      [4]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小为:
      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)0.111J
      【解析】
      (1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有
      解得
      根据位移公式有
      解得
      导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。
      (2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得
      根据安培力公式有

      联立得
      通过导体棒的电荷量为
      联立解得
      导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。
      (3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为
      由法拉第电磁感定律有
      由闭合电路欧姆定律
      可得
      根据能量守恒可知,导体棒进入磁场后的总热量

      解得
      故电阻上产生的焦耳热为
      故总热量为0.111J。
      14、 (1) ;(2) 或
      【解析】
      (1)设速度为的粒子在第二象限和第一象限做圆周运动的圆心分别为、,轨道半径分别为、,由牛顿第二定律得
      根据几何关系
      得:
      过点做速度的垂线PA,连接PQ,做PQ中垂线交PA于A,所以A点为在第一象限轨迹圆心,因为,,交点为B,在直角三角形QBA中
      解得
      (2)根据(1)假设粒子在第二象限半径为,则在第一象限半径为
      若粒子从第二象限过点,则:
      得:
      又因为
      所以
      若粒子从第一象限过点,则:
      得:

      又因为
      所以
      15、①;②3m。
      【解析】
      ①由题意可知折射光线与镜时垂直,其光路图如图所示.则有
      由折射定律可得
      解得入射角
      折射角
      ②在直角三角形EFD中:
      由几何关系可得为等腰三角形,所以

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