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      河北省石家庄市无极中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      河北省石家庄市无极中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析

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      这是一份河北省石家庄市无极中学2026届高考全国统考预测密卷物理试卷含解析,共44页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界,磁场I、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域.不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.
      C.D.
      2、下列说法正确的是( )
      A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变
      B.衰变现象说明电子是原子的组成部分
      C.两个氘核的聚变反应方程式为
      D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加
      3、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      4、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是( )
      A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2不变,U减小
      C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2增大,U减小
      5、吊兰是常养的植物盆栽之一,如图所示是悬挂的吊兰盆栽,四条等长的轻绳与竖直方向夹角均为30°,花盆总质量为2kg,取g=10m/s2,则每根轻绳的弹力大小为( )
      A.5NB.C.10ND.20N
      6、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中( )
      A.气体的内能一定增加
      B.外界一定对气体做功
      C.气体一定从外界吸收热量
      D.气体分子的平均动能可能不变
      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,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      8、如图所示,光滑水平面上放置一内壁光滑的半圆形凹槽,凹槽质量为,半径为。在凹槽内壁左侧上方点处有一质量为的小球(可视为质点),距离凹槽边缘的高度为。现将小球无初速度释放,小球从凹槽左侧沿切线方向进入内壁,并从凹槽右侧离开。下列说法正确的是( )
      A.小球离开凹槽后,上升的最大高度为
      B.小球离开凹槽时,凹槽的速度为零
      C.小球离开凹槽后,不可能再落回凹槽
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为
      9、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角
      B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大
      C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大
      D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大
      10、如图所示,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为μ。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则( )
      A.导体棒ab的电流方向由a到b
      B.导体棒ab运动的最大速度为
      C.当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速度为
      D.导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是
      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)实验室中有一台铭牌模糊的可拆卸式变压器,如图所示,该变压器可近似看做理想变压器。某同学欲测量它的初级次级线圈匝数:先在闭合铁芯的上端铁轭处紧密缠绕100匝漆包细铜线,并将细铜线两端与理想交流电压表构成闭合回路。
      (1)在次级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为60V,则次级线圈的匝数为________匝;在初级线圈左右两端的接线柱上输入12V低压交流电压,理想交流电压表示数为30V,则初级线圈的匝数为________匝。
      (2)若初级线圈左右两端接线柱接入的交变电压瞬时表达式为u=311sin100πt(V),则与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为________V。
      12.(12分)如图甲所示是某研究性学习小组探究小车加速度与力关系的实验装置,长木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与固定的拉力传感器相连,拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,改变桶中砂的质量进行多次实验。完成下列问题:
      (1)实验时,下列操作或说法正确的是______________ ;
      A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
      C.选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小
      D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
      (2)实验中得到一条纸带,相邻计数点间有四个点未标出,各计数点到A点的距离如图乙所示。电源的频率为50Hz,则打点计时器打B点时砂桶的速度大小为___m/s;
      (3)以拉力传感器的示数F为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a—F图像可能正确的是(____)
      A.B.C.D.
      (4)若作出a—F图线,求出其“斜率”为k,则小车的质量为_____。
      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.(10分)如图所示,导热性能良好的气缸静止于水平地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求:
      (1)气体温度为时,气柱的高度;
      (2)砝码的质量。
      14.(16分)如图甲所示,水平导轨间距,导轨电阻可忽略;导体棒的质量,电阻,与导轨接触良好;电源电动势,内阻,电阻;外加匀强磁场的磁感应强度大小,方向垂直于,与导轨平面成夹角,与导轨间的动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。导体棒通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,细线对棒的拉力方向水平向右,棒处于静止状态。已知,,重力加速度。求:
      (1)通过棒的电流大小和方向;
      (2)棒受到的安培力大小;
      (3)重物的重力的取值范围。
      15.(12分)如图所示,竖直放置、上端开口的绝热气缸底部固定一电热丝(图中未画出),面积为S的绝热活塞位于气缸内(质量不计),下端封闭一定质量的某种理想气体,绝热活塞上放置一质量为M的重物并保持平衡,此时气缸内理想气体的温度为T0,活塞距气缸底部的高度为h,现用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,活塞上升了,封闭理想气体吸收的热量为Q。已知大气压强为p0,重力加速度为g。求:
      (1)活塞上升了时,理想气体的温度是多少
      (2)理想气体内能的变化量
      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、B
      【解析】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      则有
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过,在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;
      B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;
      C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确;
      D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      4、D
      【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.
      触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确
      5、B
      【解析】
      根据对称性可知,每根绳的拉力大小相等,设每根绳的拉力大小为F。
      在竖直方向由平衡条件得:
      4Fcs30°=G
      解得:
      F=N。
      A.5N,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.10N,与结论不相符,选项C错误;
      D.20N,与结论不相符,选项D错误;
      6、A
      【解析】
      AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误;
      BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC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、BC
      【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误;
      B、如图所示,
      向心力为:,而且:,
      则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确;
      C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确;
      D、根据瞬时功率公式可以得到:
      而且由于,则
      整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。
      点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。
      8、AB
      【解析】
      ABC.小球与半圆槽组成的系统在水平方向所受合外力为零,初状态时系统在水平方向动量为零,由动量守恒定律可知,小球第一次离开槽时,系统水平方向动量守恒,球与槽在水平方向的速度相等都为零,球离开槽后做竖直上抛运动,槽静止,小球会再落回凹槽,由能量守恒可知小球离开凹槽后上升的最大高度为。故AB正确,C错误;
      D.从开始释放到小球第一次离开凹槽,凹槽的位移大小为,由动量守恒
      解得
      故D错误。
      故选AB。
      9、BC
      【解析】
      A.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:
      (M+m)v2=(M+m)gL(1−csθ)
      可得

      若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;
      B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度

      B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则

      可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;
      B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移
      可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;
      C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时

      在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;
      D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.根据楞次定律,导体棒ab的电流方向由b到a,A错误;
      B.导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小
      E=BLv
      由闭合电路的欧姆定律得
      导体棒受到的安培力
      FA=BIL
      当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得
      解得最大速度
      B正确;
      C.当速度为v0由牛顿第二定律得
      解得
      C正确;
      D.在整个过程中,由能量守恒定律可得
      Ek+μmgx+Q=Fx
      解得整个电路产生的焦耳热为
      Q=Fx-μmgx-Ek
      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、200 400 110
      【解析】
      (1)[1][2].由理想变压器的电压与匝数关系
      可知次级线圈的匝数为

      初级线圈的匝数

      (2)[3].因交流电压表的示数为电压有效值该变压器初级、次级线圈的匝数比为2:1,由
      可知与次级线圈左右两端接线柱直接相连的理想交流电压表的示数为110V.
      12、B 0.832 A
      【解析】
      (1)[1].AD.由于有拉力传感器可显示绳中拉力F的大小,则不需要用天平测出砂和砂桶的总质量,也不需要砂和砂桶的质量远小于小车的质量,选项AD错误;
      B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,选项B正确;
      C.电火花计时器与纸带之间的摩擦力较小,则选用电火花计时器比选用电磁打点计时器实验误差小,选项C错误;
      故选B.
      (2) [2].已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上相邻计数点间的时间间隔为:T=5×0.02s=0.1s。
      B点对应的速度为
      则此时砂桶的速度为
      (3)[3].因长木板放在水平桌面上,则由于没平衡摩擦力,对小车根据牛顿第二定律
      则得到的a—F图像可能正确的是A。
      (4)[4].由可知
      解得
      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)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖—吕萨克定律有
      解得
      (2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化


      由玻意耳定律得
      联立解得
      14、 (1)1A,方向为由a到b;(2)5N;(3)
      【解析】
      (1)由闭合电路欧姆定律得
      方向为由a到b。
      (2)棒受到的安培力大小
      (3)对棒受力分析,如图所示,有
      当最大静摩擦力方向向右时
      当最大静摩擦力方向向左时
      所以重物的重力的取值范围为
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)封闭理想气体初始状态

      封闭理想气体末状态
      用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,理想气体做等压变化,设末状态的温度为,由盖吕萨克定律得
      解得
      (2) 理想气体做等压变化,根据受力平衡可得
      理想气体对外做功为
      由热力学第一定律可知
      联立解得

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