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      河南省新乡一中等四校重点中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      河南省新乡一中等四校重点中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析

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      这是一份河南省新乡一中等四校重点中学2026届高考仿真模拟物理试卷含解析,共15页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.碰撞前后物块的加速度不变
      B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s
      C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m
      D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s
      2、做竖直上抛运动的物体,在任意相同时间间隔内,速度的变化量( )
      A.大小相同、方向相同B.大小相同、方向不同
      C.大小不同、方向不同D.大小不同、方向相同
      3、如图,两根平行通电长直导线固定,左边导线中通有垂直纸面向外、大小为I1的恒定电流,两导线连线(水平)的中点处,一可自由转动的小磁针静止时N极方向平行于纸面向下。忽略地磁场的影响。关于右边导线中的电流I2,下列判断正确的是( )
      A.I2I1,方向垂直纸面向外
      C.I2I1,方向垂直纸面向里
      4、下列说法正确的是( )
      A.爱因斯坦在1900年首次把能量子的概念引入物理学
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,单位时间内发射的光电子数越多
      C.一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
      D.玻尔的原子理论能够解释氦原子的光谱
      5、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      6、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
      A.330 km/hB.300 km/hC.290 km/hD.260 km/h
      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、关于动量冲量和动能,下列说法正确的是( )
      A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大B.物体的动量变化,其动能有可能不变
      C.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化D.物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上
      8、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有
      A.卫星甲的线速度大小为
      B.甲、乙卫星运行的周期相等
      C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
      D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
      9、图甲为研究光电效应的电路图,图乙为静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核衰变后产生的新核Y和某种射线的径迹,下列说法正确的是( )
      A.图甲利用能够产生光电效应的两种(或多种)频率已知的光进行实验可测出普朗克常量
      B.图甲的正负极对调,在光照不变的情况下,可研究得出光电流存在饱和值
      C.图乙对应的衰变方程为
      D.图乙对应的衰变方程为
      10、如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离L处有一小物体与圆盘保持相对静止,当圆盘的角速度为ω时,小物块刚要滑动.物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是
      A.这个行星的质量
      B.这个行星的第一宇宙速度
      C.这个行星的同步卫星的周期是
      D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为
      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)某同学自己组装了一辆智能电动实验小车,为了研究该小车的运动情况,在小车后面系一通过电磁打点计时器的纸带。如图所示为实验中得到的一段纸带,已知电磁打点计时器使用20Hz交流电,相邻两计数点间还有三个点没有画出来,其中AB=2.50cm,BC=4.00cm,CD=5.50cm,该电磁打点计时器每隔___________秒打一次点,相邻两计数点间的时间间隔是_________秒;小车的加速度大小为____________m/s2。
      12.(12分)调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有3个正在下落的水滴,测出水龙头到盘子间的距离为h,当第一滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离水龙头的距离为__________;从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,可知当地的重力加速度g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.(10分)如图所示,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
      (1)求匀强磁场磁感应强度的大小;
      (2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;
      (3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。
      14.(16分)如图所示,光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带,质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上,小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧,且处于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A,并留在小滑块A内,两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两端的距离l=3.5m,两小滑块均可视为质点,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小
      (2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能
      (3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小
      15.(12分)有一个直角三角形的玻璃棱镜ABC,截面如图。∠A=30°,D点是AC边的中点,AC边长为L。一条光线从D点沿平行于AB方向射入棱镜,光线在AB面发生全反射后垂直BC从F点射出。求
      ①玻璃的折射率n ;
      ②若光在真空中的速度为c,光线从D点到F点经过的时间t。
      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、C
      【解析】
      根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。
      【详解】
      A.根据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误;
      B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为:
      故B错误;
      C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为:
      故C正确;
      D.内的位移为:
      平均速度为:
      故D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      试题分析:根据速度的公式v=v0﹣gt可得,
      在任意相同时间间隔内,速度的变化量为△v=﹣g△t,
      即,速度变化的大小为g△t,方向与初速度的方向相反,所以A正确.
      故选A.
      3、B
      【解析】
      小磁针静止时N极方向平行于纸面向下,说明该处的磁场方向向下,因I1在该处形成的磁场方向向上,则I2在该处形成的磁场方向向下,且大于I1在该处形成的磁场,由安培定则可知I2方向垂直纸面向外且I2>I1。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      A.普朗克在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;
      B.单色光照射金属表面发生光电效应时,入射光越强,则入射光子的数目越多,所以单位时间内发射的光电子数越多,故B正确;
      C.根据玻尔理论,一个氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射2 种不同频率的光子,故C错误;
      D.玻尔第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,很好地解释了氢光谱,但不能够解释氦原子的光谱,故D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      6、A
      【解析】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      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】
      A.根据动量定理可知,动量的改变量越大,冲量越大,动量和冲量无直接联系,故A错误;
      B.匀速圆周运动的速度方向时刻变化,但速度大小不变,所以动量变化,但动能不变,故B正确;
      C.匀速圆周运动的合外力的冲量不为零,但动能不变,故C错误;
      D.由公式可知,由于动量和动量变化为矢量,遵循平行边形定则,则物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在同一直线上,故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:
      解得:
      其中,根据地球表面万有引力等于重力得
      联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为
      故A错误;
      B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有
      根据地球表面万有引力等于重力得
      解得卫星甲运行的周期为
      由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
      C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
      D.卫星运行时只受万有引力,加速度
      所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。
      9、ABD
      【解析】
      A.根据光电效应方程得,联立两式解得,所以分别测出两次电流表读数为零时电压表的示数U1和U2即可测得普朗克常量,选项A正确;
      B.题图甲电源的正负极对调,此时光电管中所加电压为正向电压,在光照不变的情况下,通过调节滑动变阻器可调节光电管两端的电压,可研究得出光电流存在的饱和值,选项B正确;
      CD.由题图乙可知,发生的是衰变,故衰变方程为,选项D正确,C错误.
      10、BD
      【解析】
      当物体转到圆盘的最低点,由重力沿斜面向下的分力和最大静摩擦力的合力提供向心力时,角速度最大,由牛顿第二定律求出重力加速度,然后结合万有引力提供向心力即可求出.
      【详解】
      物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度;可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:μmgcs30°-mgsin30°=mω2L,所以:.
      A.绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力即为其所受重力,即:,所以,故A错误;
      B.根据行星的第一宇宙速度公式得,该行星得第一宇宙速度为,故B正确;
      C.同步卫星在轨运行时,轨道处卫星受到的引力提供向心力,则有,解得:,由于同步卫星的高度未知,故而无法求出自转周期T,故C错误;
      D.离行星表面距离为R的地方的万有引力:;即重力加速度为ω2L.故D正确.
      【点睛】
      本题易错点为C选项,在对同步卫星进行分析时,如果公转圆周运动不能计算时,通常可以考虑求行星自传周期:同步卫星的周期等于行星自传周期.
      该行星赤道上的物体随行星一起做圆周运动时,万有引力可分解为重力和自传向心力,即,由于不能确定该行星表面上赤道地区的重力加速度,故而无法求出自传周期T;
      如果错误地按照自传向心力由万有引力提供,,解得:T=,就错了,因为是如果行星上物体所受万有引力全部提供自传向心力,该行星已经处在自解体状态了,也就是不可能存在这样得行星.
      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、0.05 0.20 0.375
      【解析】
      [1][2]电磁打点计时器周期为0.05s,由于相邻计数点间还有三个点没有画出,则相邻计数点间的时间间隔为0.20s;
      [3]根据逐差法可知,车的加速度
      12、
      【解析】
      [1]设相邻两水滴的时间间隔为T,则
      第二滴水滴离水龙头的距离

      [2]从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t,则:
      又:
      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);(3)或者
      【解析】
      (1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律


      联立,解得

      (2)如图a所示
      速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



      粒子沿轴方向的分速度

      联立,解得

      说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有


      最远处的横坐标

      联立,解得
      (3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示
      周期相同,均为

      粒子在磁场中的运动时间
      以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间
      以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有
      联立,解得
      或者
      14、(1)4 m/s(2)3.6 J(3)1.0m/s
      【解析】
      (1)子弹打人小滑块A的过程中,动量守恒
      解得
      v1=4 m/s
      (2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中,根据动能定理有
      代人数据解得
      v2=3 m/s
      因为v2>v,所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s,小滑块A第一次压编弹簧的过程中,当小滑块A和B的速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律有
      代人数据解得
      v3=0.6m/s
      根据能量守恒定律得
      代人数据解得
      Epm=3.6 J
      (3)从小滑块A开始接触弹簧到弹簧恢复原长,整体可看成弹性碰撞,则有
      解得
      v4=-1.8 m/s
      v3=1.2 m/s
      设小滑块A又滑回传送带上且减速到零时在传送带上滑动的距离为L,则根据动能定理有
      解得
      L=1.62m
      由于L

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