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      河南省舞钢市第二高级2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      • 2026-04-15 09:05:23
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      河南省舞钢市第二高级2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份河南省舞钢市第二高级2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,共4页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,,粒子的速率都相同等内容,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,半径为d的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场垂直圆所在的平面。一带电量为q、质量为m的带电粒子从圆周上a点对准圆心O射入磁场,从b点折射出来,若α=60°,则带电粒子射入磁场的速度大小为( )
      A.B.
      C.D.
      2、真空中某静电场电场线的分布如图所示,图中P、Q两点关于点电荷q1水平对称。P、Q两点电场强度的大小分别为、,电势分别为、。一个带电粒子沿虚线轨迹从M移动至N。以下选项正确的有( )
      A.
      B.
      C.此带电粒子带正电,它的电势能先变大后变小
      D.此带电粒子带负电,它的电势能先变大后变小
      3、一定质量的理想气体在升温过程中
      A.分子平均动能增大B.每个分子速率都增大
      C.分子势能增大D.分子间作用力先增大后减小
      4、如图所示,粗细均匀的正方形金属线框abcd用轻质导线悬吊,线框一半处在匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,给导线通以如图的恒定电流,静止时每根导线的拉力为F。保持电流不变,将金属线框向下平移刚好完全进入磁场中,静止时每根导线的拉力为2F。ab边始终保持水平,导线始终竖直,则金属框的重力为( )
      A. B.C.FD.
      5、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )
      A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
      B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
      C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
      D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
      6、如图所示,一轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为的滑块接触,此时弹簧处于原长。现施加水平外力缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力做功为,滑块克服摩擦力做功为。撤去外力后滑块向有运动,最终和弹簧分离。不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则( )
      A.弹簧的最大弹性势能为
      B.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的加速度最大
      C.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的速度最大
      D.滑块与弹簧分离时,滑块的动能为
      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,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为.则磁感应强度方向和大小可能为
      A.正向,B.正向,
      C.负向,D.沿悬线向上,
      8、如图所示分别是a光、b光各自通过同一单缝衍射仪器形成的图样(灰黑色部分表示亮纹,保持缝到屏距离不变),则下列说法正确的是_______。
      A.在真空中,单色光a的波长大于单色光b的波长
      B.在真空中,a光的传播速度小于b光的传播速度
      C.双缝干涉实验时a光产生的条纹间距比b光的大
      D.a光和b光由玻璃棱镜进入空气后频率都变大
      E.光由同一介质射入空气,发生全反射时,a光的临界角比b光大
      9、两根相距为的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为的金属细杆、与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为,每根杆的电阻均为,导轨电阻不计。整个装置处于磁感应强度大小为,方向竖直向上的匀强磁场中。当杆在平行于水平导轨的拉力作用下以速度沿水平方向的导轨向右匀速运动时,杆正以速度沿竖直方向的导轨向下匀速运动,重力加速度为。则以下说法正确的是( )
      A.杆所受拉力的大小为
      B.杆所受拉力的大小为
      C.杆下落高度为的过程中,整个回路中电流产生的焦耳热为
      D.杆水平运动位移为的过程中,整个回路中产生的总热量为
      10、有一种调压变压器的构造如图所示。线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,C、D之间加上输入电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压,图中A为交流电流表,V为交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C、D两瑞按正弦交流电源,变压器可视为理想变压器,则下列说法正确的是( )
      A.当R3不变,滑动触头P顺时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      B.当R3不变,滑动触头P逆时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      C.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变小,电压表读数变大
      D.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变大,电压表读数变大
      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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、、、、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 Ω,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。

      (1)若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻,则A端所接表笔与二极管的________(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为________kΩ。
      (2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为________;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为________。
      (3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为________Ω。
      12.(12分)某同学用如图甲所示装置做验证机械能守恒定律的实验。所用打点计时器为电火花打点计时器。
      (1)实验室除了提供图甲中的器材,还备有下列器材可供选择:
      A.220 V交流电源 B.天平 C.秒表 D.导线 E.墨粉纸盘。其中不必要的器材是________ (填对应的字母),缺少的器材是____________。
      (2)对于实验要点,下列说法正确的是____________。
      A.应选用体积较小且质量较小的重锤
      B.安装器材时必须保证打点计时器竖直,以便减少限位孔与纸带间的摩擦
      C.重锤下落过程中,应用手提着纸带,保持纸带始终竖直
      D.根据打出的纸带,用△x=gT2求出重力加速度再验证机械能守恒
      (3)该同学选取了一条纸带,取点迹清晰的一段如图乙所示,将打出的计时点分别标号为1、2、3、4、5、6,计时点1、3,2、5和4、6之间的距离分别为x1,x2,x3。巳知当地的重力加速度为g,使用的交流电频率为f,则从打计时点2到打计时点5的过程中,为了验证机械能守恒定律,需检验的表达式为____________________________。
      (4)由于阻力的作用,使测得的重锤重力势能的减小量总是大于重锤动能的增加量。若重锤的质量为m,根据(3)中纸带所测数据可求得该实验中存在的平均阻力大小F=__________(结果用m、g、x1、x2、x3)表示)。
      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, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
      (1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
      (2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
      14.(16分)一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播,波长λ≥80cm.O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x=40cm处的两个质点.t=0时开始观测,此时质点O的位移y=-8cm,质点A处于y=-16cm的波谷位置;t=0.5s时,质点O第一次回到平衡位置,而t=1.5s时,质点A第一次回到平衡位置.求:
      (ⅰ)这列简谐横波的周期T、波速v和波长λ;
      (ⅱ)质点A振动的位移y随时间t变化的关系式.
      15.(12分)如图所示,在真空室内的P点,能沿平行纸面向各个方向不断发射电荷量为+q、质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=,当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在沿PC方向的匀强电场时,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)粒子的发射速率;
      (2)仅有电场时PQ两点间的电势差;
      (3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间。
      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】
      由几何关系可知,粒子运动的轨道半径为
      由洛伦兹力提供向心力可知
      可得
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.由图P点电场线密,电场强度大,则
      EP>EQ
      故A错误;
      B.沿电场线的方向电势降低,电场线越密的电势降落越快,反之逆着电场线的方向电势升高,电场线越密的电势升高越快,则
      故B错误;
      CD.根据运动轨迹判定粒子受到斥力作用,q1为负电荷,所以此带电粒子也带负电,电场能先增大后减,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      温度是分子平均动能的量度,当温度升高时平均动能一定变大,分子的平均速率也一定变化,但不是每个分子速率都增大,故A正确,B错误;由于是理想气体,故分子间的相互作用力不考虑,故分子势能不变,分子间的作用力不计,故CD错误;故选A.
      4、D
      【解析】
      线框有一半在磁场中时,对整体根据平衡条件得到:
      当线框全部在磁场中时,根据并联电路特点可知ab边和cd边电流之比为,则根据平衡条件可知:
      求得:
      A.由以上分析可知线框的重力为,故选项A错误;
      B.由以上分析可知线框的重力为,故选项B错误;
      C.由以上分析可知线框的重力为,故选项C错误;
      D.由以上分析可知线框的重力为,故选项D正确。
      5、C
      【解析】
      设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.
      6、D
      【解析】
      A.由功能关系可知,撤去F时,弹簧的弹性势能为W1-W2,选项A错误;
      B.滑块与弹簧分离时弹簧处于原长状态。撤去外力后,滑块受到的合力先为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越小,后来滑块受到的合力为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越大。由以上分析可知,合力最大的两个时刻为刚撤去F时与滑块与弹簧分离时,由于弹簧最大弹力和摩擦力大小未知,所以无法判断哪个时刻合力更大,所以滑块与弹簧分离时的加速度不一定最大。选项B错误;
      C.滑块与弹簧分离后时,弹力为零,但是有摩擦力,则此时滑块的加速度不为零,故速度不是最大,选项C错误;
      D.因为整个过程中克服摩擦力做功为2W2,则根据动能定理,滑块与弹簧分离时的动能为W1-2W2,选项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、BC
      【解析】
      试题分析:磁感应强度方向为z正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y负方向,则导体不可能处于平衡状态,选项A错误;磁感应强度方向为y正向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿z正方向,此时细线的拉力为零,由平衡条件得:BIL=mg,解得:B=,选项B正确;磁感应强度方向为z负向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y正方向,由平衡条件得:BILcsθ=mgsinθ,解得:B=,选项C正确; 当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向左下方,导体不可能处于平衡状态,选项D错误;故选BC.
      考点:物体的平衡;安培力;左手定则
      【名师点睛】此题是物体的平衡及安培力的方向判断问题;左手定则和右手定则一定要区分开,如果是和力有关的则全依靠左手定则,即关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则;注意立体图形和平面图形的转化.
      8、ACE
      【解析】
      A.单缝衍射条纹是中间明亮且宽大,越向两侧宽度越小越暗,而波长越大,中央亮条纹越粗,由于光的中央亮条纹较粗,则光的波长较大,故A正确;
      B.根据知,光的波长较大,光的频率较小,光的折射率较小,根据得,光的传播速度较大,故B错误;
      C.根据得双缝干涉实验时光产生的条纹间距比光的大,故C正确;
      D.发生折射时光线的传播方向可能发生改变,不改变光的频率,故D错误;
      E.由临界角公式可知,光发生全反射的临界角大于光发生全反射的临界角,故E正确;
      故选ACE。
      9、BD
      【解析】
      AB.ab杆切割磁感线时产生沿abdc方向的感应电流,大小为

      cd杆中的感应电流方向为d→c,cd杆受到的安培力方向水平向右,大小为
      F安=BIL ②
      cd杆向下匀速运动,有
      mg=μF安 ③
      解①②③式得,ab杆匀速运动的速度为

      导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得
      F=F安+μmg ⑤
      由③⑤解得
      选项A错误,B正确.
      C.设cd杆以v2速度向下运动h过程中,ab杆匀速运动了s距离,则

      整个回路中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功
      Q=F安s


      选项C错误;
      D.ab杆水平运动位移为s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为

      ab杆摩擦生热

      cd杆摩擦生热
      则总热量

      选项D正确;
      故选BD.
      10、AC
      【解析】
      A.当不变,滑动触头顺时针转动时,变压器的原线圈的匝数不变,副线圈的匝数减少,两端的电压减小,总电流减小,滑动变阻器两端的电压将变小,电流表的读数变小,故A正确;
      B.当不变,滑动触头逆时针转动时,副线圈匝数增大,电压增大,电流表读数变大,电压表读数变大,故B错误;
      CD.保持的位置不动,即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变,则两端的电压不变,当将触头向上移动时,连入电路的电阻的阻值变大,因而总电流减小,分担的电压减小,并联支路的电压即电压表的示数增大,通过的电流增大,流过滑动变阻器的电流减小,所以电流表读数变小,电压表读数变大,故C正确,D错误;
      故选AC。
      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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1].若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;
      [2].根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ;
      (2)[3].若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4].若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;
      (3)[5].由电路特点,接2时为500μA档,则

      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      12、BC 刻度尺 B
      【解析】
      (1)[1][2] 本实验的实验目的是验证
      的正确性,因此可以不测量物体的质量,即可不用天平。打点计时器应接220V的交流电源,打点计时器用来记录物体的运动时间,秒表不必要,不必要的器材为BC,还缺少的器材是处理纸带时用到的刻度尺;
      (2)[3] A.应选用体积较小且质量较大的重锤,以减小阻力带来的误差,选项A错误;
      B.由于纸带和打点计时器之间存在阻力,因此为了减小摩擦力所做的功,应使限位孔竖直,选项B正确;
      C.让重锤拖着纸带做自由落体运动,选项C错误;
      D.重力加速度应取当地的自由落体加速度,而不能用△h=gT2去求,选项D错误;
      (3)[4] 打计时点2时的速度
      打计时点5时的速度
      则要验证的机械能量守恒的表达式为:
      (4)[5] 根据动能定理有:
      解得:
      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)根据洛伦兹力提供向心力得:

      解得:

      当粒子的发射速度与荧光屏成60°角时,带电粒子在磁场中转过120°角后离开磁场,再沿直线到达图中的M点,最后垂直电场方向进入电场,做类平抛运动,并到达荧光屏,运动轨迹如图所示.
      粒子在磁场中运动的时间为:

      粒子从离开磁场至进入电场过程做匀速直线运动,竖直位移为:

      匀速直线运动为:

      由几何关系可得点M到荧光屏的距离为:

      设粒子在电场中运动的时间为t3,由匀变速直线运动规律得:

      解得

      故粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为:

      带电粒子在竖直向上的方向上做匀速直线运动,带电粒子到达荧光屏上时有:

      带电粒子到达荧光屏时距离O点的位置为:

      (2)带电粒子到达荧光屏的最高点时,粒子由磁场的右边界离开后竖直向上运动,且垂直进入电场中做类平抛运动,此时x'=2R


      带电粒子在电场中竖直向上运动的距离为:

      该带电粒子距离发射源的间距为:
      点睛:本题是带电粒子在电场及在磁场中的运动问题;关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出运动轨迹,结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分运动规律和几何关系分析.
      14、(ⅰ)T=6.0s、v=0.40m/s、λ=2.4m(ⅱ)或;
      【解析】
      (ⅰ)设振动周期为T,由于质点A在0到1.5s内由负最大位移处第一次回到平衡位置,经历的是四分之一周期,故振动周期为:T=6.0s;
      由于质点OA距离d=0.40m小于半个波长,且波沿x轴正向传播,O在t=0.5s时回到平衡位置,而t=1.5s时A紧接着回到平衡位置,可知波从O传到A的时间为:∆t=1.0s
      故此简谐波的传播速度:
      据波长、波速和周期的关系,可得该波的波长:
      (ⅱ)设质点A的位移随时间变化的关系式为:
      已知t=0时,y=-0.16m,有:
      t=1.5s时,y=0,有:
      联立解得: A=0.16m
      因此质点A的位移随时间变化的关系为:
      (或:)
      15、 (1);(2);(3),
      【解析】
      (1)设粒子做匀速圆周运动的半径为,过作的垂线交于点,如图所示:
      由几何知识可得
      代入数据可得粒子轨迹半径为
      洛伦兹力提供向心力为
      解得粒子发射速度为
      (2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下,水平向左射出的粒子经时间到达点,在这段时间内做类平抛运动,分解位移
      电场力提供加速度
      解得PQ两点间的电势差
      (3)只有磁场时,粒子以为圆心沿圆弧运动,当弧和直线相切于点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图所示:
      据图有
      解得
      故最大偏转角为
      粒子在磁场中运动最大时长为
      式中为粒子在磁场中运动的周期,粒子以为圆心沿圆弧运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短。据图有
      解得
      速度偏转角最小为
      故最短时间为

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