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      河南省洛阳市孟津县第二高级中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      河南省洛阳市孟津县第二高级中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析

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      这是一份河南省洛阳市孟津县第二高级中学2026届高三冲刺模拟物理试卷含解析,共9页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、下列说法中正确的是( )
      A.光电效应揭示了光的波动性
      B.中子与质子结合成氘核时放出能量
      C.在所有核反应中,都遵从“质量守恒,核电荷数守恒”规律
      D.200个镭226核经过一个半衰期后,一定还剩下100个镭226没有发生衰变
      2、如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是( )
      A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流
      B.时刻,C点的电势低于D点
      C.悬线拉力的大小不超过
      D.0~T时间内,圆环产生的热量为
      3、如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、 R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表、当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是
      A.A的示数变大,电容器的带电量增多
      B.A的示数变大,电容器的带电量减少
      C.A的示数不变,电容器的带电量不变
      D.A的示数变小,电容器的带电量减少
      4、如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的动能Ek随其坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.A点的电场强度等于B点的电场强度
      C.A点的电势高于B点的电势
      D.电子由A点运动到B点的过程中电势能的改变量
      5、如图所示,D是一只理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),电流只能从a流向b,A、B为间距很小且正对的平行金属板,现有一带电粒子(不计重力),从B板的边缘沿平行B板的方向射入极板中,刚好落到A板正中央,以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,表示粒子电势能的减少量,若保持极板B不动,粒子射入板间的初速度不变,仅将极板A稍向上平移,则下列说法中正确的是
      A.E变小
      B.U变大
      C.不变
      D.若极板间距加倍,粒子刚好落到A板边缘
      6、篮球运动深受同学们喜爱。打篮球时,某同学伸出双手接传来的篮球,双手随篮球迅速收缩至胸前,如图所示。他这样做的效果是( )
      A.减小篮球对手的冲击力
      B.减小篮球的动量变化量
      C.减小篮球的动能变化量
      D.减小篮球对手的冲量
      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、科学实验证明,通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小,式中常量k>0,I为电流强度,l为距导线的距离。如图所示,三根完全相同且通有恒定电流的长直导线a、b、c,其截面位于等边三角形的三个顶点,a、b、c通过的恒定电流大小分别为Ia、Ib、Ic,b、c位于光滑绝缘水平面上,三根导线均可保持静止状态,则( )
      A.a、b通有同向的恒定电流
      B.导线a受的合磁场力竖直向上
      C.导线a、b所受的合磁场力大小相等、方向相反
      D.导线a、b、c上通有的电流大小关系为Ia=2Ib=2Ic
      8、如图所示,x轴上方有两条曲线均为正弦曲线的半个周期,其高和底的长度均为l,在x轴与曲线所围的两区域内存在大小均为B,方向如图所示的匀强磁场,MNPQ为一边长为l的正方形导线框,其电阻为R,MN与x轴重合,在外力的作用下,线框从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速向右穿越磁场区域,则下列说法中正确的是( )
      A.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      B.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      C.穿越磁场的整个过程中,线框中产生的焦耳热为
      D.穿越磁场的整个过程中,外力所做的功为
      9、如图甲、乙所示,分别用恒力F1、F2先后将质量为m的物体,由静止开始沿同一粗糙的固定斜面由底端拉到顶端,两次到达顶端的速度相同,第一次力F1沿斜面向上,第二次F2水平向右。则两个过程中( )
      A.物体机械能变化量相同
      B.物体与斜面摩擦生热相同
      C.F1做的功与F2做的功相同
      D.F1做功的功率比F2做功的功率小
      10、某地区1月份平均气温1.4℃,平均大气压1.021×105 Pa;7月份平均气温30.84℃,平均大气压0.9960×105Pa.7月份和1月份相比较, 下列说法正确的是 .
      A.7月份和1月份空气分子无规则热运动剧烈程度几乎相同
      B.与1月份相比单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数在7月份减少了
      C.7月份空气中每个分子的动能都比1月份的大
      D.对水这种液体它的表面张力7月份比1月份小
      E.对同种液体而言,它的饱和气压7月份髙于1月份
      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)某学习小组利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验,其主要实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量挡光条的宽度为d,用天平测量滑块(含挡光条)的质量为M,砝码盘及砝码的总质量为m;
      B.调整气垫导轨水平;
      C.光电门移到B处,读出A点到B点间的距离为x1,滑块从A处由静止释放,读出挡光条通过光电门的挡光时间为t1;
      D.多次改变光电门位置,重复步骤C,获得多组数据。
      请回答下列问题:
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度时示数如图2所示,其读数为___________mm;
      (2)调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能__________,表明导轨水平了;
      (3)在实验误差允许范围内,机械能守恒定律得到验证,则如图丙图象中能正确反映光电门的挡光时间t随滑块的位移大小x的变化规律的是_________。
      A. B. C. D.
      12.(12分)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A.电火花打点计时器;B.220V交流电源;C.纸带;D.细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。
      甲 乙
      (1)实验中还需要的实验器材为________。
      (2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为________,动能变化量为________,比较二者大小关系,可探究动能定理。
      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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。
      (1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;
      (2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。
      14.(16分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37°=0.6,cs37°=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为l.8R.求:(在运算中,根号中的数值无需算出)
      (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小.
      (2)小球刚到C时对轨道的作用力.
      (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R/应该满足什么条件?
      15.(12分)如图所示,质量为的长木板放在光滑水平地面上,在长木板的最右端和距右端的点处各放一物块和(均可视为质点),物块的质量为,物块的质量为,长木板点左侧足够长,长木板上表面点右侧光滑,点左侧(包括点)粗糙物块与长木板间的动摩擦因数,现用一水平向右的恒力作用于长木板上,使长木板由静止开始运动,设物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,求:
      (1)当长木板由静止开始运动时,若要物块与长木板保持相对静止,拉力满足的条件;
      (2)若拉力,在物块相碰时撤去拉力,物块与发生弹性碰撞,碰撞之后物块的速度和物块的速度。
      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】
      A.光电效应揭示了光的粒子性,A错误;
      B.中子与质子结合成氘核时会质量亏损,所以放出能量,B正确;
      C.在所有核反应中,都遵从“质量数守恒,核电荷数守恒”规律,C错误;
      D.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,研究个别原子核无意义,D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      A. 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误;
      B. 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误;
      C. t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势
      , ,
      故安培力
      故悬线拉力的大小不超过,故C正确;
      D. 根据以上分析可知0~时间内, 产热
      故0~T时间内,圆环产生的热量为
      故D错误。
      故选C。
      3、A
      【解析】
      电容器接在(或滑动变阻器)两端,电容器两端电压和(或滑动变阻器)两端电压相等,滑动变阻器滑片向右移动,电阻增大, 和滑动变阻器构成的并联电路分压增大,所以两端电压增大,根据欧姆定律:
      可知电流表示数增大;电容器两端电压增大,根据:
      可知电荷量增多,A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      AB.根据动能定理得知:电场力做功等于电子动能的变化,则有
      根据数学知识可知,图线的斜率
      斜率不变,q保持不变,说明电场强度不变,所以该电场一定是匀强电场,则
      故A错误,B正确;
      C.由图知,电子从A到B动能增大,电场力做正功,则知电场力方向从A→B,电场线方向从B→A,根据顺着电场线方向电势降低,则有
      故C错误;
      D.根据动能定理知

      故D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      由可知d增大,电容器要放电,但二极管使电容器无法放电,Q不变,U增大,B正确;又可得,E不变,A错误;粒子电势能减少量,,所以增大,C错误;对类平抛运动,得,第一次落在位置,d加倍,第二次落在位置,D错误.
      6、A
      【解析】
      ABD.先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球引至胸前,这样可以增加球与手接触的时间,根据动量定理得
      解得:
      当时间增大时,球动量的变化率减小,作用力就减小,而冲量和动量的变化量都不变,所以A正确,BD错误。
      C.速度由v减小到0,动能的变化量是不变的,故C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、BD
      【解析】
      AB.对长直导线分析,长直导线受到重力、长直导线对长直导线的磁场力和长直导线对长直导线的磁场力,根据平衡条件可知长直导线与长直导线作用力是相互排斥,长直导线对长直导线作用力是相互排斥,所以长直导线与长直导线有反向的恒定电流,长直导线受的合磁场力竖直向上,且有大小等于长直导线的重力,故A错误,B正确;
      C.视长直导线、、整体,对其受力分析,根据平衡条件可得光滑绝缘水平面对长直导线支持力等于长直导线重力的倍;对长直导线受力分析,受到重力、光滑绝缘水平面对其支持力、长直导线对其吸引力和长直导线对其排斥力,根据力的合成与分解可得长直导线所受的合磁场力大小等于长直导线重力的倍,方向竖直向下,故C错误;
      D.对长直导线受力分析,在水平方向,根据平衡条件可得
      即可得
      对长直导线受力分析,同理可得
      故D正确;
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      AB.电流和切割长度成正比,所以线框的PN边到达x坐标为处时,相当于长度为l的边框来切割磁感线,线框的PN边到达x坐标为处时, 相当于两个长度为l的边框来切割磁感线,两个电动势叠加,所以线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大为
      故A错误,B正确;
      C.因为电流的变化符合交流电的特征,所以线框的PN边到达x坐标为处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从到2l处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从2l到处时,产生的焦耳热为
      所以产生的总焦耳热为
      又因为外力所做的功就等于焦耳热,所以C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】
      A.两个过程中,物体的末速度相同,动能相同,则动能的变化量相同,物体上升相同的高度,重力势能变化量相同,所以物体的机械能变化量相同,故A正确;
      B.由图分析可知,第一个物体所受的摩擦力小于第二个物体所受的摩擦力,故两物体克服摩擦力做功不同,故物体与斜面的摩擦力产热不相同,故B错误;
      C.根据动能定理得
      解得
      第一个物体所受的摩擦力小于第二个物体所受的摩擦力,故两物体克服摩擦力做功不同,重力做功相同,则F1做的功比F2做的少,故C错误;
      D.根据
      知x、v相同,则t相同,而F1做的功小于F2做的功,根据
      可知F1做功的功率比F2做功的功率小,故D正确。
      故选AD。
      10、BDE
      【解析】
      温度越高,分子无规则热运动加强.7月份与1月份相比较,平均气温升高了,所以分子无规则热运动加剧,故A错误;温度升高,分子的平均动能变大,但是压强减小,可知气体分子的密集程度减小,则单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数减少,B正确;温度越高,分子平均动能越大,但不代表每个分子动能都增大,有可能减小,C错误;表面张力还与温度有关,温度越高,性质越不纯,表面张力越小,故D正确;温度越高,同种液体的饱和气压越高,故E正确.
      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、3.40 静止 D
      【解析】
      (1)[1]因游标尺是20分度的,则游标卡尺的精确度为0.05mm,则其读数
      (2)[2]调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能静止,表明导轨水平。
      (3)[3]动能的增量
      重力势能的减小量
      机械能守恒需要验证动能的增量等于重力势能的减小量,则
      则有
      ABC错误D正确。
      故选D。
      12、天平 mgxAB
      【解析】
      (1)[1]因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要的实验器材为天平。
      (2)[2]以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,平衡摩擦力后,系统所受合外力做的功为
      [3]匀变速直线运动的某段时间内,中间时刻速度等于平均速度
      其动能变化量为
      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、 (1);(2)
      【解析】
      (1)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理
      解得
      (2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有
      解得
      物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有
      解得
      碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有
      B与D点的距离
      解得
      14、(1) (2)6.6mg,竖直向下(3)
      【解析】
      试题分析:(1)设小球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
      (2分)
      可得(1分)
      (2)小球沿BC轨道做圆周运动,设在C点时轨道对球的作用力为N,由牛顿第二定律
      , (2分) 其中r满足 r+r·sin530=1.8R (1分)
      联立上式可得:N=6.6mg (1分)
      由牛顿第三定律可得,球对轨道的作用力为6.6mg ,方向竖直向下. (1分)
      (3)要使小球不脱离轨道,有两种情况:
      情况一:小球能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道.则小球b在最高点P应满足(1分)
      小球从C直到P点过程,由动能定理,有(1分)
      可得(1分)
      情况二:小球上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D.则由动能定理有
      (1分)
      (1分)
      若,由上面分析可知,小球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道,并沿CB运动到达B点,在B点的速度为vB,,则由能量守恒定律有(1分)
      由⑤⑨式,可得(1分)
      故知,小球不能滑回倾斜轨道AB,小球将在两圆轨道之间做往返运动,小球将停在CD轨道上的某处.设小球在CD轨道上运动的总路程为S,则由能量守恒定律,有(1分)
      由⑤⑩两式,可得 S=5.6R (1分)
      所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处. (1分)
      考点:本题考查圆周运动、动能定理的应用,意在考查学生的综合能力.
      15、 (1);(2),
      【解析】
      (1)当与长木板间的摩擦力达到最大静摩擦力时将要发生相对滑动,设此时物块的加速度为,以为研究对象,根据牛顿第二定律
      因为与长木板间没有摩擦力,以长木板和物块整体为研究对象,根据牛顿第二定律,当与长木板间将要发生相对滑动时
      联立解得
      所以若要物块与长木板保持相对静止,拉力
      (2)当拉力时小于,开始时物块保持静止,物块与长木板一起加速
      根据动能定理
      解得
      物块发生弹性碰撞,根据动量守恒定律
      根据机械能守恒定律
      两式联立解得

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