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      河北省唐山市第一中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      河北省唐山市第一中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份河北省唐山市第一中学2026届高考物理二模试卷含解析,共15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、行驶中的汽车遇到红灯刹车后做匀减速直线运动直到停止,等到绿灯亮时又重新启动开始做匀加速直线运动直到恢复原来的速度继续匀速行驶,则从刹车到继续匀速行驶这段过程,位移随速度变化的关系图象描述正确的是
      A.B.
      C.D.
      2、用传感器观察电容器放电过程的实验电路如图甲所示,电源电动势为8V、内阻忽略不计。先使开关S与1端相连,稍后掷向2端,电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示的电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
      A.图中画出的靠近i轴的竖立狭长矩形面积表示电容器所带的总电荷量
      B.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为20C
      C.电容器在全部放电过程中释放的电荷量约为C
      D.电容器的电容约为
      3、下列单位中属于国际单位制(SI)基本单位的是( )
      A.牛顿B.焦耳C.千克D.库仑
      4、光滑水平面上,一质量为的滑块以速度与质量为的静止滑块相碰,碰后两者粘在一起共同运动。设碰撞过程中系统损失的机械能为。下列说法正确的是( )
      A.若保持M、m不变,v变大,则变大
      B.若保持M、m不变,v变大,则变小
      C.若保持m、v不变,M变大,则变小
      D.若保持M、v不变,m变大,则变小
      5、如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个α粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )
      A.α粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反
      B.原来放射性元素的原子核电荷数为90
      C.反冲核的核电荷数为88
      D.α粒子和反冲粒子的速度之比为1:88
      6、通过对自然现象及实验现象的仔细观察和深入研究,物理学家得出科学的结论,推动了物理学的发展。下列说法符合事实的是( )
      A.光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性
      B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在
      C.玻尔的原子理论成功地解释了原子发光的现象
      D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,提出了原子中存在原子核的观点
      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、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是
      A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力
      B.小球运动路程为x1时的动能为零
      C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大
      D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动
      8、如图所示,一条形磁铁竖直放置,金属线圈从磁铁正上方某处下落,经条形磁铁A、B两端时速度分别为v1、v2,线圈中的电流分别为I1、I2,线圈在运动过程中保持水平,则( )
      A.I1和I2的方向相同B.I1和I2的方向相反
      C.I1∶I2=v ∶vD.I1∶I2=v1∶v2
      9、图甲是工厂静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接直流高压电源后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的,图乙是金属丝与金属管壁通电后形成的电场示意图。下列说法正确的是( )
      A.金属丝与管壁间的电场为匀强电场
      B.粉尘在吸附了电子后动能会增加
      C.粉尘在吸附了电子后电势能会减少
      D.粉尘在吸附了电子后电势能会增加
      10、下列说法中正确的是( )
      A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故
      B.物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多
      C.一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加
      D.物体从外界吸收热量,其内能不一定增加
      E.液晶的光学性质具有各向异性
      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)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。
      (1)下列做法正确的是(_____)
      A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行
      B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上
      C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源
      D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
      (2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。
      (3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字)
      12.(12分)某兴趣小组要将一块量程为1mA,内阻约为几十欧的电流表改装成量程为3V的电压表。首先要测量该电流表的内阻,现有如下器材:
      待测电流表G(量程1mA、阻值约几十欧);
      滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A)、滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)、电阻箱R2(总阻值999.9);
      电源(电动势为1.5V,内阻很小)、电源(电动势为3V,内阻很小)、开关、导线若干。
      (1)该小组如果选择如图甲所示的电路来测量待测电表G的内阻,则滑动变阻器R1应该选择____(选填“A”或“B”;A.滑动变阻器(总阻值5000、额定电流0.5A);B.滑动变阻器(总阻值500、额定电流1A)),电源应选择____(选填“A”或“B”;A.电源(电动势为1.5V,内阻很小);B.电源(电动势为3V,内阻很小));
      (2)实验时,先断开S2,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1,使得G的示数为Ig;保证R1的阻值不变,再闭合S2,调节电阻箱R2,使得G表示数为,此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G表的内阻的测量值是______(选填“A”或“B”;A.24.0;B.96.0)。以上三空答案依次是(____________)
      A.(1)A、B(2)A
      B.(1)B、A(2)B
      C.(1)A、B(2)B
      D.(1)B、A(2)A
      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)托卡马克(Tkamak)是一.种复杂的环形装置,结构如图甲所示。环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外排列着环向场线圈和极向场线圈,其中欧姆线圈的作用一是给等离子体加热以达到核聚变所需的临界温度;二是产生感应电场用以等离子体加速。同时,极向场线圈通电后提供的极向磁场与环向场线圈通电后提供的环向磁场将高温等离子体约束在真空室内,促使核聚变的进行。如图乙所示为环形真空室简化图,其内径为R1=2 m、外径为R2=5 m,S和S'为其截面关于中心对称。假设约束的核聚变材料只有氘核()和氚核(),且不考虑核子间的相互作用,中子和质子的质量差异以及速度对核子质量的影响,核子一旦接触环形真空室壁即被吸收导走。(已知质子的电荷量为 C;质子和中子质量均为 kg)。试回答:
      (1)氘核()和氚核()结合成氢核()时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出上述核反应方程;
      (2)欧姆线圈中,通以恒定电流时,等离子体能否发生核聚变(“能”或“不能”),并简要说明判断理由;
      (3)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场为多大时,从垂直于S截面速度同为的氘核()能够全部通过S'截面;
      (4)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场在某一范围内变化时,垂直于S截面速度同为的氘核()和氚核()能够在S'截面要有重叠,求磁感应强度B的取值范围。
      14.(16分)如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装一定量的水,在容器底部有一单色点光源,已知水对该单色光的折射率为4/3,玻璃对该单色光的折射率为1.5,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度为2d.求:
      (1)该单色光在玻璃和水中传播的速度
      (2)水面形成的圆形光斑的半径(不考虑两个界面处的反射光线)
      15.(12分)如图甲所示,在平面直角坐标系xOy中关于x轴对称放置两平行金属板A、B,A、B板的左端均在y轴上,两板间距离d=6.0cm,板长L1=1.8cm,距两板右端L2=28cm处放置有足够长的垂直x轴方向的荧光屏,两者之间区域分布着匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,方向垂直坐标平面向里。大量比荷为=5.0×104C/kg带负电粒子以速度v0=6.0×103m/s从坐标原点O连续不断的沿x轴正向射入板间,离开板间电场后进入磁场,最后打在荧光屏上。在两板间加上如图乙所示的交流电压,不计粒子重力,不考虑场的边缘效应和粒子的相对论效应,求:
      (1)t=0时刻发射的粒子离开电场时的速度大小及偏转距离;
      (2)粒子打在荧光屏上的范围;
      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、C
      【解析】
      在减速过程由速度和位移关系可知:v2﹣v02=2ax,可得;a为负值,故图象应为开口向下的二次函数图象;由速度为零开始增大时,v2=2a(x﹣x0);x0是停止时的位置坐标;x=﹣x0,a为正值,故图象为开口向上的二次函数图象;故C正确,ABD错误。
      2、D
      【解析】
      A.根据 可知,图像与横轴围成的面积代表电容器所带的总电荷量,故A错误;
      BC. 确定每个小方格所对应的电荷量值,纵坐标的每个小格为0.2mA,横坐标的每个小格为0.4s,则每个小格所代表的电荷量数值为
      q=0.2×10-3×0.4=8×10-5C
      曲线下包含的小正方形的个数为40个,由曲线下方的方格数与q的乘积即得电容器所带的电荷量
      Q=40×8×10-5C=3.2×10-3C
      故BC错误;
      D. 电容器的电容约为
      故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      国际单位制基本单位一共只有七个。据此判断即可。
      【详解】
      ABD.牛顿、焦耳和库伦都是国际单位制中力学的导出单位,ABD不符合题意.
      C.千克是质量单位,是国际单位制中力学的基本单位,C符合题意.
      故选C。
      4、A
      【解析】
      两滑块组成的系统在水平方问动量守恒,有
      而此过程中系统损失的机械能
      联立以上两式可得系统损失的机械能
      AB.根据以上分析可知,若保持M、m不变,v变大,则变大,故A正确,B错误;
      CD.根据以上分析可知,若保持m、v不变,M变大,或若保持M、v不变,m变大,则变大,故CD错误。
      5、D
      【解析】
      微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即α粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反;由于释放的α粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动;由得:,若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对α粒子:,对反冲核:,由于,根据,解得,反冲核的核电荷数为,它们的速度大小与质量成反比,由于不知道质量关系,无法确定速度大小关系,故A、B、C正确,D错误;
      6、B
      【解析】
      A.光电效应、康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误;
      B.卢瑟福用人工转变的方法发现了质子,并预言了中子的存在,故B正确;
      C.玻尔的原子理论没有完全成功地解释原子发光现象,故C错误;
      D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,认为原子核有内部结构,故D错误;
      故选B。
      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.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则:
      可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力,A错误,B正确;
      C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误;
      D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      AB.金属线圈经条形磁铁A、B两端时,磁通量先向上的增大后向上减小,依据楞次定律“增反减同”,导致感应电流产生的磁场方向先向下,后向上,根据右手螺旋定则可知,则I1和I2感应电流的方向先顺时针,后逆时针(从上向下),即它们的方向相反,故A错误,B正确;
      CD.依据法拉第电磁感应定律,及闭合电路欧姆定律,则有
      I=
      即I与v成正比,故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      A.由图乙可知金属丝与管壁间的电场是非匀强电场,A错误;
      B.粉尘在吸附了电子后会加速向带正电的金属管壁运动,因此动能会增加,B正确;
      CD.此时电场力对吸附了电子后的粉尘做正功,因此粉尘在吸附了电子后电势能会减少,C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BDE
      【解析】
      A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.
      B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.
      C. 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.
      D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.
      E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.
      故选BDE.
      【点睛】
      解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小.
      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、AD C 0.15 0.60
      【解析】
      (1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确
      B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误
      C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误
      D.平衡摩擦力完成后,满足的是
      所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确
      (2)[2] 平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C
      (3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得
      [4]根据匀变速直线运动的规律可得
      12、A
      【解析】
      [1]用半偏法测电流表内阻,为减小实验误差,滑动变阻器最大阻值与电源电动势应大些,由实验器材可知,为减小实验误差,滑动变阻器R1应选择A,电源应选择B;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
      闭合开关S2后认为电路电流不变,电流表示数为,由并联电路特点可知,流过电阻箱的电流为,电流表与电阻箱并联,其两端电压相等,则
      解得,电流表内阻
      故电流表应选A。
      综上所述三空答案依次是A、B、A,故选A。
      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)不能;(3);(4)
      【解析】
      (1) 氘核()和氚核()结合成氢核()的核反应方程:
      (2)恒定电流产生恒定磁场,而恒定磁场无法产生感生电场,故离子无法被加速,因此不能发生核聚变反应;
      (3)在极向磁场的作用下,氘核将从截面出发做匀速圆周运动,当运动半径为:时,能够全部通过截面;
      根据牛顿第二定律可得:
      可得:
      代入数据可得:
      (4 )设氘核和氚核在磁场中的轨迹半径分别为和,则根据半径公式,两者满足:
      由图可得,要使能够在截面有重叠,须满足:
      为使交叠区域在截面内,有:
      通过列式计算得到需满足:
      根据公式:
      代入数据解得:
      14、(1); (2)
      【解析】
      (1)由得
      光在水中的速度为
      光在玻璃中的速度为
      (2)如图所示:光恰好在水和空气的分界面发生全反射时
      在玻璃与水的分界面上,由

      则光斑的半径

      15、(1)m/s;2.8cm;(2)(3.6cm,6.8cm)
      【解析】
      (1)粒子穿过偏转电场时间
      根据牛顿第二定律可得
      解得
      m/s2
      时刻,粒子从偏转电场飞出时的竖直分速度
      m/s
      飞出时速度
      m/s
      偏转距离
      解得
      cm
      (2)由题意知,所有粒子飞出电场时速度大小和方向均相同,则所有粒子在磁场中运动轨迹都是平行的,所有粒子在磁场中的运动时间均相同。
      粒子飞出电场的方向与水平方向成角
      在磁场中,根据牛顿第二定律可得
      解得
      cm
      粒子在磁场中运动轨迹如图所示,由集合关系可知
      解得
      粒子在磁场中运动过程中的轴方向的便宜距离均为
      =4cm
      时刻的粒子在荧光屏上的纵坐标
      时刻粒子在电场中偏移
      cm
      时刻的粒子荧光屏上的纵坐标
      =3.6cm
      即范围坐标为(3.6cm,6.8cm)

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