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      河北省唐山市丰南区第二中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      河北省唐山市丰南区第二中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份河北省唐山市丰南区第二中学2026届高考物理倒计时模拟卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示的电路中,电源的电动势为E内电用为r。闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中,下列结论正确的是( )
      A.电容器C上的电荷量增加
      B.电源的总功率变小
      C.电压表读数变大
      D.电流表读数变大
      2、如图所示,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( )
      A.重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为
      B.重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为
      C.计算重物匀加速阶段所用时间的方程为
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度
      3、自2020年初开始,我国发生了新冠肺炎疫情。面对疫情,中华儿女众志成城,科学战“疫”,现在疫情已经得到了有效控制。2020年3月3日,国家卫健委、国家中医药管理局印发《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)的通知》,指出新型冠状病毒的传播途径:经呼吸道飞沫和密切接触传播是主要的传播途径,在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。气溶胶粒子是悬浮在大气中的微小颗粒,如云、雾、细菌、尘埃、烟尘等。气溶胶中的粒子具有很多动力学性质、光学性质,比如布朗运动,光的反射、散射等。关于封闭环境中的气溶胶粒子,下列说法正确的是( )
      A.在空气中会缓慢下沉到地面
      B.在空气中会缓慢上升到空中
      C.在空气中做无规则运动
      D.受到的空气分子作用力的合力始终等于其所受到的重力
      4、如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,若m1恰好能沿圆弧下滑到A点.则( )
      A.两球速度大小始终相等
      B.重力对m1做功的功率不断增加
      C.m1=2m2
      D.m1=3m2
      5、如图所示,由绝缘轻杆构成的正方形ABCD位于竖直平面内,其中AB边位于水平方向,顶点处分别固定一个带电小球。其中A、B处小球质量均为m,电荷量均为2q(q>0);C、D处小球质量均为2m,电荷量均为q。空间存在着沿DB方向的匀强电场,在图示平面内,让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则四个小球所构成的系统( )
      A.电势能增加,重力势能增加
      B.电势能不变,重力势能不变
      C.电势能减小,重力势能减小
      D.电势能不变,重力势能增加
      6、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.圆环通过O点的加速度小于g
      B.圆环在O点的速度最大
      C.圆环在A点的加速度大小为g+
      D.圆环在B点的速度为2
      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、下列说法正确的是 。
      A.物体的内能增大,其温度一定升高
      B.热量不可能由低温物体传给高温物体而不发生其他变化
      C.液晶既像液体一样具有流动性,又和某些晶体一样具有光学性质的各向异性
      D.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度降低
      8、如图所示为质谱仪的结构原理图带有小孔的两个水平极板、间有垂直极板方向的匀强电场,圆筒内可以产生质子和氚核,它们由静止进入极板间,经极板间的电场加速后进入下方的匀强磁场,在磁场中运动半周后打到底片上。不计质子和氚核的重力及它们间的相互作用。则下列判断正确的是( )
      A.质子和氚核在极板、间运动的时间之比为
      B.质子和氚核在磁场中运动的时间之比为
      C.质子和氚核在磁场中运动的速率之比为
      D.质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比为
      9、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
      A.物体在传送带上的划痕长
      B.传送带克服摩擦力做的功为
      C.电动机多做的功为
      D.电动机增加的功率为
      10、在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形abc,顶点a、b、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D点为正三角形的中心,E、G、H点分别为ab、ac、bc的中点,F点为E点关于顶点c的对称点,则下列说法中正确的是( )
      A.D点的电场强度为零
      B.E、F两点的电场强度等大反向、电势相等
      C.E、G、H三点的电场强度和电势均相同
      D.若释放c处的电荷,电荷在电场力作用下将做加速运动(不计空气阻力)
      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“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验室提供了如下器材:
      A.小灯泡(3V,1.8W)
      B.电压表(量程3V,内阻约为22kΩ)
      C.电流表(量程2.6A,内阻约为2.2Ω)
      D.滑动变阻器(2~12Ω,2A)
      E.电源(电动势3V,内阻不计)
      F.开关及导线若干,坐标纸
      实验中要求小灯泡上的电压从零开始测量尽可能准确,调节测量多组对应的U、I值。如图甲所示,一组同学已经完成导线的连接。
      (1)如图甲连接好电路,不闭合电键,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数_______________(填“为零”“不为零”)。
      (2)在图甲中闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程中灯泡亮度变化情况是____________。
      (3)指出图甲中该组同学连接错误的两条导线_______________(填导线编号)。
      (4)图乙中a图线是改正后描出的灯泡U—I图线,图乙中b图线是另一个电源路端电压U与电源电流I的图线。如果将这样的一个灯泡与该电源连成闭合电路,该灯泡消耗电功率为____________W;如果将这样的两个灯泡串联接在该电源上,则每个灯泡消耗电功率为____________W。(结果均保留两位小数)
      12.(12分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.
      (1)以下说法正确的是____________.
      A.利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
      B.利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
      C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
      (2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于__________的值.
      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,平面直角坐标系的x轴沿水平方向,在第一象限内y轴与直线x=L之间存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电量为q(q>0))的小球(重力不能忽略),以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入电场,一段时间后以的速度从第一象限内的A点(图中未画出)射出电场,重力加速度为g。求:
      (1)A点的纵坐标;
      (2)电场强度E的大小。
      14.(16分)如图所示,竖直放置的U型管内装有水银,右管封闭了一段长L=20cm的空气柱,此时左右两侧的水银面高度差h1=6cm,现从管的开口端慢慢倒入水银,最终左管水银面比右管水银面高h2=4cm,整个过程温度不变,外界大气压p0=76cmHg。求∶
      (1)右管封闭空气柱的最终长度L';
      (2)加入的水银柱长度x。
      15.(12分)如图所示,光滑的四分之一圆弧与光滑水平轨道在最低平滑连接。现有一质量为m的小球P沿光滑的四分之一圆弧上由静止开始下滑,与一质量为km(k>0,未知)的静止在光滑水平地面上的等大的小球Q发生正碰撞。设碰撞是弹性的,且一切摩擦不计。
      (1)为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      (2)为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      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】
      A.与变阻器并联的电容器两端电压变小,电容不变,则由知电容器C上电荷量减小,故A错误;
      B.电源的总功率,与电流的大小成正比,则知电源的总功率变大,故B错误;
      CD.当滑片向左滑动的过程中,其有效阻值变小,所以根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流变大,电源的内电压变大,路端电压变小,则电流表读数变大,电压表读数变小,故C错误,D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段
      A错误;
      B.重物在匀加速阶段
      B正确;
      C.匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误;
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度
      选项D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      ABC.封闭环境中的气溶胶粒子的运动属于布朗运动,所以在空气中做无规则运动,AB错误C正确;
      D.做布朗运动的粒子受力不平衡,所以才能做无规则运动,D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      A. m1由C点下滑到A点过程中,两球沿绳子方向的速度大小相等;m1由C点滑下去一段后,绳子与圆的切线不重合,而是类似于圆的一根弦线存在,m2一直沿竖直方向上升,所以两球速度大小不相等,故A项错误;
      B.重力对m1做功的功率
      指的是竖直分速度,m1从C点静止释放,所以C点处m1的竖直分速度为零;m1恰好能沿圆弧下滑到A点,A点处m1的竖直分速度也为零;从C点到A点过程中,m1的竖直分速度不为零;所以整个过程中m1的竖直分速度从无到有再从有到无,也就是一个先变大后变小的过程,所以重力对m1做功的功率先增大后变小;故B项错误;
      CD. m1 从C点静止释放,恰好能沿圆弧下滑到A点,则据几何关系和机械能守恒得:
      解得:
      m1=2m2
      故C项正确,D项错误。
      5、D
      【解析】
      让正方形绕其中心O顺时针方向旋转90°,则电场力对四个小球做总功为:
      则系统电势能不变;
      系统重力势能变化量:
      则重力势能增加;
      A.电势能增加,重力势能增加,与结论不相符,选项A错误;
      B.电势能不变,重力势能不变,与结论不相符,选项B错误;
      C.电势能减小,重力势能减小,与结论不相符,选项C错误;
      D.电势能不变,重力势能增加,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      6、D
      【解析】
      A.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A错误;
      B.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误;
      C.圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,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
      根据牛顿第二定律,有
      解得
      故C错误;
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能
      解得
      故D正确。
      故选D。
      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.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。
      8、AD
      【解析】
      由题意可知质子和氚核的质量之比为1:3;电量之比为1:1;
      A.粒子在电场中做初速度为零的匀加速动,电场力提供加速度,则有
      可得
      故质子和氚核在极板间运动的时间之比
      故A正确;
      B.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期
      质子和氚核在磁场中均运动半个周期,则质子和氚核在磁场中运动的时间之比
      故B错误;
      C.根据动能定理有

      故C错误;
      D.由公式
      得质子和氚核在磁场中运动的轨迹半径之比
      故D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间
      在这段时间内物块的位移
      传送带的位移
      则物体相对位移
      故A正确;
      BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于
      产生的热量
      传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;
      D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为
      故D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      A.D点到a、b、c三点的距离相等,故三个电荷在D点的场强大小相同,且夹角互为120°,故D点的场强为0,故A正确;
      B.由于a、b在E点的场强大小相等方向相反,故E点的场强仅由电荷c决定,故场强方向向左,而电荷c在DF位置的场强大小相同方向相反,但电荷a、b在F点的场强矢量和不为0,故EF两点的电场强度大小不同,方向相反,故B错误;
      C.E、G、H三点分别为ab、ac、bc的中点,故E的场强仅由电荷c决定,同理G点的场强仅由电荷b决定,H点的场强仅由电荷a决定,故三点的场强大小相同,但方向不同,故C错误;
      D.若释放电荷c,则a、b在C点的合场强水平向右,故a、b始终对c有斥力作用,故c电荷将一直做加速运动,故D正确。
      故选AD。
      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、不为零 先变暗再变亮 5、6 1.24 2.44
      【解析】
      (1)由实物电路图可知,开关不能控制分压电路的闭合和断开,比如闭合电建,滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数不为零。
      (2)由实物电路图可知,闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程滑动变阻器接入电路的阻值增大,流过灯泡的电流减小,灯泡的实际功率变小,灯泡变暗,当滑片到达左端时,滑动变阻器接入电路的阻值为零,灯泡两端电压增大,灯泡实际功率增大,灯泡变亮,
      (3)描绘灯泡伏安特性曲线实验滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,所以连线5、6接法错误;
      (4)由图乙所示数据可知,灯泡两端电压为2.1V,流过灯泡的电流为2.5A,灯泡实际功率为:(1.23V-1.26V)由图乙所示图线可知电源电动势为,电源内阻为: 当两灯泡串联,设每个灯泡两端的电压为U,流过每一个灯泡的电流为I则,在灯泡U-I图象坐标系内阻作出如图所示:
      由图可知此时灯泡两端电压为1.2V,通过灯泡的电流为2.37A,则灯泡的功率为
      故本题答案是:(1). 不为零 (2). 先变暗再变亮 (3). 5、6 (4). 1.24 (5). 2.44
      12、(1)C (2)g
      【解析】
      (1)A.此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;
      B.曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若a﹣M图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象,故B错误;
      C.探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确.
      (2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:
      对钩码有:
      联立解得:
      将上式变形为:
      可见当Mm时,加速度a趋近于g.
      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)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有
      水平方向:
      竖直方向:
      联立①②③式得:
      (2)y方向由:
      由牛顿第二定律有:
      联立解得:

      14、(1)17.5m;(2)15cm
      【解析】
      (1)初态气体的压强
      初态气体的体积
      末态气体的压强
      末态气体的体积
      根据玻意耳定律得
      解得
      (2)加入的水银柱长为
      解得
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设P与Q碰撞前P的速度为,碰后P与Q的速度分别为与,由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得
      若,则
      P、Q不可能发生第二次碰撞;
      若,为使P从坡上滑下后再不能追上Q,应有

      这导致
      P、Q不可能发生第二次碰撞;为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足的条件是
      (2)为使P、Q能发生第二次碰撞,要求,对于第二次碰撞,令和分别表示碰后P和Q的速度,同样由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得


      则一定不会发生第三次碰撞,若

      则会发生第三次碰撞,故为使第三次碰撞不会发生,要求P第三次从坡上滑下后速度的大小不大于Q速度的大小,即
      联立解得

      可求得
      解得
      求交集即为所求

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