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      河南省淮阳中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      河南省淮阳中学2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份河南省淮阳中学2026届高考物理二模试卷含解析,共12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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
      A.棒的机械能增加量B.棒的动能增加量C.棒的重力势能增加量D.电阻R上放出的热量
      2、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的平均撞击力达到某个临界值F0时,安全气囊爆开。在某次试验中,质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台,经时间t1 = 0.10 s碰撞结束,车速减为零,此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为( )(忽略撞击过程中地面阻力的影响。)
      A.I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105NB.I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N
      C.I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105ND.I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N
      3、如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上,a、b带正电,电荷量均为q,c带负电,整个系统置于方向水平的匀强电场中,已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则下列说法中正确的是( )
      A.a球所受合力斜向左
      B.c球带电量的大小为2q
      C.匀强电场的方向垂直于ab边由ab的中点指向c点
      D.因为不知道c球的电量大小,所以无法求出匀强电场的场强大小
      4、如图甲所示,开口向上的导热气缸静置于水平桌面,质量为m的活塞封闭一定质量气体,若在活塞上加上质量为m的砝码,稳定后气体体积减小了△V1,如图乙;继续在活塞上再加上质量为m的砝码,稳定后气体体积又减小了△V2,如图丙.不计摩擦,环境温度不变,则( )
      A.△V1<△V2B.△V1=△V2
      C.△V1>△V2D.无法比较△V1与△V2大小关系
      5、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则( )
      A.S1闭合时,灯A、B都逐渐变亮B.S1闭合时,灯A中无电流通过
      C.S2闭合时,灯B立即熄灭D.S2闭合时,灯A中电流由b到a
      6、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“csms(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是( )
      A.中心行星A的等效质量
      B.卫星B绕它的中心行星A运行的周期
      C.卫星B的速度大小为
      D.卫星B的等效质量
      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,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学探究小球在接触弹簧后向下的运动过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是
      A.当x=h+x0时,重力势能与弹性势能之和最小B.最低点的坐标为x=h+2x0
      C.小球受到的弹力最大值等于2mgD.小球动能的最大值为
      8、甲、乙两物体在同一条直线上运动,其运动的位置一时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.在3~5s时间内,甲的速度大小等于乙的速度大小
      B.甲的出发位置在乙的前面
      C.甲、乙在20m处相遇
      D.在3~7s的时间内,甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小
      9、2019年1月11日1时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星2D”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星可为全国广播电台、电视台等机构提供广播电视及宽带多媒体等传输任务。若已知“中星2D”的运行轨道距离地面高度h、运行周期T、地球的半径R,引力常量G,根据以上信息可求出( )
      A.地球的质量
      B.“中星2D”的质量
      C.“中星2D”运行时的动能
      D.“中星2D”运行时的加速度大小
      10、如图所示,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中.现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是
      A.B.C.D.
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)图甲为“验证动量守恒定律”的实验装置,轨道由斜槽和水平槽组成,A、B两小球大小相同,质量mA=20.0g、mB=10.0g。实验步骤如下:
      a.固定轨道,使水平槽末端的切线水平,将记录纸铺在水平地面上,并记下水平槽末端重垂线所指的位置O;
      b.让A球从斜槽C处由静止释放,落到记录纸上留下痕迹,重复操作多次;
      c.把B球放在水平槽末端,A球仍从C处静止释放后与B球正碰,A、B分别落到记录纸上,留下各自的痕迹,重复操作多次;
      d.确定三个落点各自的平均位置P、M、N,用刻度尺测出它们到O点的距离分别为xOP、xOM、xON;
      (1)确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小_______(填“系统”或“偶然”)误差;
      (2)如图乙,xOM、xOP读数分别为10.20cm、30.65cm,xON读数为________cm;
      (3)数据处理时,小球离开水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球质量及(2)中数据可算出碰前系统总的mx值是________kg∙m(保留3位有效数字),把该值与系统碰撞后的值进行比较,就可验证动量是否守恒。
      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,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长的斜面,一个质量的小物块视为质点在轨道AB上从距离B点处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为重力加速度,,
      (1)求小物块运动到B点时的速度大小;
      (2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;
      (3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值.
      14.(16分)如图所示,水平传送带与固定斜面平滑连接,质量为m=1kg的小物体放在斜面上,斜面与水平方向的夹角为θ=37°,若小物体受到一大小为F=20N的沿斜面向上的拉力作用,可以使小物体从斜面底端A由静止向上加速滑动。当小物体到达斜面顶端B时,撤去拉力F且水平传送带立即从静止开始以加速度a0=1m/s2沿逆时针方向做匀加速运动,当小物体的速度减为零时刚好滑到水平传送带的右端C处。小物体与斜面及水平传送带间的动摩擦因数均为µ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB间距离L=5m,导槽D可使小物体速度转为水平且无能量损失,g=10m/s2。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)小物体运动到B点的速度
      (2)小物体从A点运动到C点的时间
      (3)小物体从B点运动到C点的过程中,小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量Q
      15.(12分)一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上,一个质量为m=1.0kg的小物块(可视为质点)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.1.若斜面足够长,已知tan37°=,g取10m/s2,求:
      (1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;
      (2)小物块上滑的最大距离;
      (3)小物块返回斜面底端时的速度大小。
      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、A
      【解析】
      棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内,F做正功,安培力做负功,重力做负功,动能增大.根据动能定理分析力F做的功与安培力做的功的代数和.
      【详解】
      A.棒受重力G、拉力F和安培力FA的作用.由动能定理:WF+WG+W安=△EK
      得WF+W安=△EK+mgh
      即力F做的功与安培力做功的代数和等于机械能的增加量.故A正确.
      B.由动能定理,动能增量等于合力的功.合力的功等于力F做的功、安培力的功与重力的功代数和.故B错误.
      C.棒克服重力做功等于棒的重力势能增加量.故C错误.
      D.棒克服安培力做功等于电阻R上放出的热量.故D错误
      【点睛】
      本题运用功能关系分析实际问题.对于动能定理理解要到位:合力对物体做功等于物体动能的增量,哪些力对物体做功,分析时不能遗漏.
      2、B
      【解析】
      汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小
      平均撞击力,根据动量定理可知
      带入数据解得:
      A. I0=5.76×104N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故A错误;
      B. I0=1.6×104N·S,F0=1.6×105N与分析相符,故B正确;
      C. I0=1.6×105N·S,F0=1.6×105N与分析不符,故C错误;
      D. I0=5.76×104N·S,F0=3.2×105N与分析不符,故D错误。
      故选:B。
      3、B
      【解析】
      A.a球处于静止状态,所受合外力为0,故A错误;
      BC.因为带负电的c球受力平衡处于静止状态,根据平衡条件可知电场线方向竖直向上
      则对a球受力分析,水平方向上ab之间的库仑力和ac之间库仑力在水平方向上的分力平衡
      解得
      故B正确,C错误;
      D.对c球受力分析
      解得
      故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      设大气压强为,起初活塞处于平衡状态,所以:
      解得该气体的压强为:
      则甲状态气体的压强为:
      乙状态时气体的压强为:
      丙状态时气体的压强为:
      由玻意耳定律得:
      得:,
      所以
      所以:.
      故本题选C.
      【点睛】
      对活塞进行受力分析,由平衡条件分别求出几种情况下的气体压强;由玻意耳定律可以求出气体体积,然后比较体积的变化即可.
      5、D
      【解析】
      AB.S1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;
      C.S2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;
      D.开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得
      据此分析可得,故A错误;
      B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故B正确;
      C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得
      ,r=R+h
      解得,故C错误;
      D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,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、AD
      【解析】
      由图象结合小球的运动过程为:先自由落体运动,当与弹簧相接触后,再做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,直到小球速度为零。
      A.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由于系统机械能守恒,所以重力势能与弹性势能之和最小,A正确;
      B.在最低点小球速度为零,从刚释放小球到小球运动到最低点,小球动能变化量为零,重力做的功和弹力做的功的绝对值相等,即到最低点图中实线与x轴围成的面积应该与mg那条虚线与x轴围成的面积相同,所以最低点应该在h+2x0小球的后边,B错误;
      C.由B知道最低点位置大于,所以弹力大于2mg, C错误;
      D.当x=h+x0时,弹力等于重力,加速度为零,小球速度最大,动能最大,由动能定理可得

      故D正确。
      8、CD
      【解析】
      A.因为x-t图像的斜率等于速度,可知在3~5s时间内,甲的速度大小小于乙的速度大小,选项A错误;
      B.甲和乙出发的位置都在x=0位置,选项B错误;
      C.由图像可知,甲、乙在20m处相遇,选项C正确;
      D.在3~7s的时间内,甲的位移小于乙的位移,根据可知,甲的平均速度大小小于乙的平均速度大小,选项D正确;
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      AB.根据可得
      但是不能求解m,选项A正确,B错误;
      C. “中星2D”的质量未知,则不能求解其运行时的动能,选项C错误;
      D.根据 可得
      可求解“中星2D”运行时的加速度大小,选项D正确;
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定理可得①,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守恒定律可得②,联立①②解得,由于,所以C正确BD错误.
      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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、偶然 40.80(40.78~40.2) 6.13×10-3
      【解析】
      (1)[1]确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小偶然误差;
      (2)[2]由图可知,xON读数为40.80cm;
      (3)[3]碰前系统总的mx值是
      0.02kg×0.3065m=6.13×10-3kg∙m
      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)
      【解析】
      (1)对滑块从A到B过程,根据动能定理列式求解末速度;
      (2)从C点画出后做平抛运动,根据分位移公式并结合几何关系列式分析即可;
      (3)动能最小时末速度最小,求解末速度表达式分析即可.
      【详解】
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      解得:;
      设物体落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,画出轨迹,如图所示:
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      解得:;
      对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,
      对平抛运动,根据分位移公式,有:


      结合几何关系,有:,
      从A到碰撞到斜面过程,根据动能定理有:
      联立解得:,
      故当,即时,动能最小为:;
      【点睛】
      本题是力学综合问题,关键是正确的受力分析,明确各个阶段的受力情况和运动性质,根据动能定理和平抛运动的规律列式分析,第三问较难,要结合数学不等式知识分析.
      14、 (1);(2)3s;(3)
      【解析】
      (1)小物体受到沿斜面向上的拉力作用时,对其进行受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从到过程中由运动学公式可得
      解得
      (2)从到过程中由运动学公式可得
      小物体在段,由牛顿第二定律可得
      由运动学公式可得
      小物体从到过程中的时间

      联立解得

      (3)小物体在段,小物体向右运动,传送带逆时针运动,对小物块
      对传送带
      小物体相对于传送带的位移
      小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量
      解得
      15、(1)8m/s2(2)4.0m(3)4m/s
      【解析】
      (1)小物块沿斜面上滑时受力情况如下图所示,其重力的分力分别为:
      F1=mgsinθ
      F2=mgcsθ
      根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…①
      F1+Ff=ma…②
      又因为
      Ff=μFN…③
      由①②③式得:
      a=gsinθ+μgcsθ=(10×0.6 +0.1×10×0.8)m/s2=8.0m/s2…④
      (2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有:
      0-v02=2(-a)x…⑤
      得:
      …⑥
      (3)小物块在斜面上下滑时受力情况如下图所示,根据牛顿第二定律有:
      FN=F2…⑦
      F1-Ff=ma'…⑧
      由③⑦⑧式得:
      a'=gsinθ-μgcsθ=(10×0.6 -0.1×10×0.8)m/s2=4.0m/s2…⑨
      有:
      v2=2a′x…⑩
      所以有:

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