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      河北省张家口市宣化第一中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      河北省张家口市宣化第一中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份河北省张家口市宣化第一中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析,共15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,正三角形ABC区域内存在的磁感应强度大小为B,方向垂直其面向里的匀强磁场,三角形导线框abc从A点沿AB方向以速度v匀速穿过磁场区域。已知AB=2L,ab=L,∠b=,∠C=,线框abc三边阻值均为R,ab边与AB边始终在同一条直线上。则在线圈穿过磁场的整个过程中,下列说法正确的是( )
      A.磁感应电流始终沿逆时针方向
      B.感应电流一直增大
      C.通过线框某截面的电荷量为
      D.c、b两点的最大电势差为
      2、如图所示,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
      A.若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1+)I
      B.若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1+)I
      C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(-1)I
      D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(-1)I
      3、关于光电效应,下列说法正确的是( )
      A.光电子的动能越大,光电子形成的电流强度就越大
      B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
      C.对于任何一种金属,都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应
      D.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属逸出的光电子的初动能大
      4、一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则( )
      A.A、B物体组成的系统动量守恒
      B.A不能到达圆槽的左侧最高点
      C.A运动到圆槽的最低点时A的速率为
      D.A运动到圆槽的最低点时B的速率为
      6、一架飞机在高空中由西向东沿水平方向做匀加速直线运动,飞机每隔相同时间自由释放一个物体,共连续释放了6个物体(不计空气阻力)。下图是从地面某时刻观察到的6个空投物体的图像,其中正确的是
      A.B.
      C.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、下列说法正确的是 ( )
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快
      C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能
      8、如图,矩形闭合导线框abcd平放在光滑绝缘水平面上,导线框的右侧有一竖直向下且范围足够大的有左边界PQ的匀强磁场。导线框在水平恒力F作用下从静止开始运动,ab边始终与PQ平行。用t1、t2分别表示线框ab和cd边刚进入磁场的时刻。下列υ-t图像中可能反映导线框运动过程的是
      A.B.C.D.
      9、一列简谐横波在弹性介质中沿x轴传播,波源位于坐标原点O,t=0时刻波源开始振动,t=3 s时波源停止振动,如图为t=3.2s时的波形图。其中质点a的平衡位置离原点O的距离为x=2.5m。以下说法正确的是_______。
      A.波速为5m/s
      B.波长
      C.波源起振方向沿y轴正方向
      D.在t=3.3 s,质点a位于波谷
      E.从波源起振开始计时,3.0 s内质点a运动的总路程为2.5 m
      10、如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为,质量为、边长为的正方形线框斜向穿进磁场,当刚进入磁场时,线框的速度为,方向与磁场边界成,若线框的总电阻为,则( )
      A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为
      B.刚进入磁场时线框中感应电流为
      C.刚进入磁场时线框所受安培力大小为
      D.此进两端电压为
      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)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:
      A.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。
      B.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。
      C.撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。
      (1)步骤C中小车所受的合外力大小为___
      (2)为验证从O—C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为___,需要验证的关系式为____ (用所测物理量的符号表示)。
      12.(12分)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。
      (1)为了使测量误差尽量小,下列说法中正确的是________;
      A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度
      (2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=______cm;
      (3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3……。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2–L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g=__________ m/s2。(取π2=9.86,结果保留3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)图示为某种透明介质异型砖的竖直截面,AD竖直,ABC为等腰直角三角形,BD是圆心为C的四分之一圆弧,水平放置的光屏位于砖的下端且与AD垂直。现由蓝色和红色两种单色光组成的复色光垂直AB射向C点,在光屏上D点的两侧形成间距为21cm的蓝色和红色两个光点。已知,求该介质对红光的折射率。
      14.(16分)如图所示,两根相距L=1 m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1 Ω的电阻.质量均为m=2 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1 Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
      (1)水平拉力的功率;
      (2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热
      15.(12分)如图所示的坐标系内,以垂直于x轴的虚线PQ为分界线,左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为d. 右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为d. 电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏. 现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:
      (1)电子通过磁场区域的时间t;
      (2)偏转电场的电压U;
      (3)电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上.
      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.当三角形导线框abc从A点沿AB运动到B点时,穿过线圈的磁通量一直增大,此时线圈产生一个逆时针电流;而后线圈逐渐离开磁场,磁通量减少,线圈产生一个顺时针电流,故A错误;
      B.根据公式E=BLv可知,感应电流先增大后减小,B错误;
      C.由公式
      故C错误;
      D.当线框a点刚到达B点时,线框中的感应电动势
      电流

      故D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。
      A.若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即

      其中Bc=B=kI,解得
      Ia=(1+)I
      选项A正确;
      B.若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即
      其中Bb=B=kI,解得
      Ia=(-1)I
      选项B错误;
      C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ac方向的合磁场为零,即
      表达式无解,则O点的磁感应强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误;
      D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即
      其中Bc=B=kI,解得
      Ia=(+1)I
      选项D错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.单位时间经过电路的电子数越多,电流越大,而光电子的动能越大,光电子形成的电流强度不一定越大,A错误;
      B.由爱因斯坦的光电效应方程可知,光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不成正比,B错误;
      C.入射光的频率大于金属板的极限频率或入射光的波长小于金属板的极限波长,才能产生光电效应,C正确;
      D.不可见光的频率不一定比可见光的频率大,因此用不可见光照射金属不一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大,D错误.
      故选C。
      4、B
      【解析】
      设全程为2s,前半程的时间为:.后半程的运动时间为:.则全程的平均速度为:.故B正确,ACD 错误.故选B.
      5、D
      【解析】
      A.A、B物体组成的系统只有水平方向动量守恒,选项A错误;
      B.运动过程不计一切摩擦,故机械能守恒,那么A可以到达B圆槽的左侧最高点,且A在B圆槽的左侧最高点时,A、B的速度都为零,故B错误;
      CD.对A运动到圆槽的最低点的运动过程由水平方向动量守恒

      对AB整体应用机械能守恒可得
      所以A运动到圆槽的最低点时B的速率为

      故C错误,D正确;
      故选D。
      6、A
      【解析】
      因为物体做平抛运动,而飞机做匀加速直线运动,所以做平抛运动的不同物体的初速度越来越大,在竖直方向上做自由落体运动,所以相等时间间隔内的位移越来越大。
      A.该图与结论相符,选项A正确;
      B.该图与结论不相符,选项B错误;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D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、BCD
      【解析】
      A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;
      C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;
      D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;
      E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。
      8、ACD
      【解析】
      线框进入磁场前做匀加速直线运动,加速度为;
      A.ad边进入磁场后可能安培力与恒力F二力平衡,做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为,的匀加速直线运动,A正确;
      BD.ad边进入磁场后,可能安培力大于恒力F,线框做减速运动,由知,速度减小,安培力减小,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小。当加速度减至零后做匀速直线运动,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,B错误D正确;
      C.ad边进入磁场后,可能安培力小于恒力F,线框做加速运动,由知,速度增大,安培力增大,加速度逐渐减小,v-t图象的斜率逐渐减小,完全进入磁场后磁通量不变,没有感应电流产生,线框不受安培力,做加速度为a的匀加速直线运动,C正确。
      故选ACD。
      9、ABE
      【解析】
      A.t=3 s时波源停止振动,t=3.2s时,波传播了1.0m,则波速
      选项A正确;
      B.由题图可知,波长,选项B正确;
      C.t=3.2s时,波传播了
      由于λ=2.0 m,故t=3.2s时,处质点振动与x=2.0m处质点的运动相同,可判断t=3.2s时x=2.0m处的质点向下振动,故波源起振方向沿y轴负方向,选项C错误;
      D.波的周期
      从t=3.2s时刻经
      质点位于平衡位置,选项D错误;
      E.从0时刻起,波传递到质点需要的时间
      则3.0s内质点振动了
      故质点运动的总路程为
      s=6×4A+A=2.5 m
      选项E正确。
      故选ABE。
      10、CD
      【解析】
      线框进入磁场的过程中穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流的磁场的方向向外,则感应电流的方向为ABCD方向,故A错误;AC刚进入磁场时CD边切割磁感线,AD边不切割磁感线,所以产生的感应电动势,则线框中感应电流为,此时CD两端电压,即路端电压为,故B错误,D正确;AC刚进入磁场时线框的CD边产生的安培力与v的方向相反,AD边受到的安培力的方向垂直于AD向下,它们的大小都是,由几何关系可以看出,AD边与CD边受到的安培力的方向相互垂直,所以AC刚进入磁场时线框所受安培力为AD边与CD边受到的安培力的矢量合,即,故C正确。
      故选CD。
      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、(1)m1g; (2),
      【解析】
      (1)[1] 小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;
      (2)[2]匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故

      [3]动能增量为:

      合力的功为:

      需要验证的关系式为:
      12、BC 0.810 9.80
      【解析】
      (1)[1].A.组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误;
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确;
      D.单摆的摆角不得超过5°,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;
      故选BC。
      (2)[2].小球直径为d=0.8cm+0.05mm×2=0.810cm;
      (3)[3].单摆的周期为

      可得

      由图像可知
      解得
      g=9.80m/s2
      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、
      【解析】
      复色光经AB面射入透明介质在AC面的入射角均为,由题可知,蓝光在AC面发生全反射后打到M点,红光折射后打到N点。作出蓝光和红光的折射光路如图。
      由几何关系知
      由图知
      则红光的折射率
      14、 (1)864 W (2)864 J
      【解析】
      (1)根据安培力公式与平衡条件求出电流,然后又E=BLv求出电动势,应用欧姆定律求出金属杆的速度,由平衡条件求出水平拉力,然后应用P=Fv求出拉力的功率.
      (2)由能量守恒定律求出产生的热量,然后应用焦耳定律求出ab杆产生的焦耳热.
      【详解】
      (1)cd杆静止,由平衡条件可得mgsin θ=BIL,
      解得I=12 A
      由闭合电路欧姆定律得2I=,得v=36 m/s
      水平拉力F=2BIL=24 N,
      水平拉力的功率P=Fv=864 W
      (2)撤去外力后ab杆在安培力作用下做减速运动,安培力做负功,先将棒的动能转化为电能,再通过电流做功将电能转化为整个电路产生的焦耳热,即焦耳热等于杆的动能的减小量,有Q=ΔEk=mv2=1296 J
      而Q=I′2·R·t,
      ab杆产生的焦耳热Q′=I′2·R·t,
      所以Q′=Q=864 J.
      【点睛】
      本题是电磁感应与电路、力学相结合的综合题,分析清楚运动过程,应用E=BLv、安培力公式、欧姆定律、功率公式与焦耳定律可以解题.
      15、 (1) ;(2);(3)
      【解析】
      (1) 电子在磁场区域运动周期为
      通过磁场区域的时间为t1=T=
      (2) 由几何知识得r=d,又r=
      解得v=
      通过电场的时间t2=,代入数据解得t2=
      电子离开电场后做匀速直线运动到达M点
      ,又y1+y2=d
      解得y1=d

      代入数据解得U=
      (3) 电子恰好打在下极板右边缘
      磁场中r′=
      电场中水平方向d=v′t
      竖直方向r′=
      由上述三式代入数据解得v′=

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