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      河南省周口市郸城县第一高级中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      河南省周口市郸城县第一高级中学2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份河南省周口市郸城县第一高级中学2026届高考仿真卷物理试题含解析,共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、原子核的比结合能与原子序数的关系图所示,大多数恒星内部温度非常高,可进行轻核聚变,核反应方程为A+B→C。但对于金、铂等重金属产生,目前科学界有一种理论认为,两颗中子星合成过程中会释放巨大的能量,在能量的作用下能够合成金、铂等重金属,其核反应为D+E→F,下列说法正确的是( )
      A.重核F裂变成D和E的过程中,会产生质量亏损
      B.较轻的核A和B聚合成C的过程中核子平均质量变大
      C.较重的核D和E聚合成F的过程中,会释放较大能量
      D.A和B聚合成C的过程中,C的结合能小于A和B的结合能之和
      2、如图所示,空间有一正三棱锥,点是边上的中点,点是底面的中心,现在顶点点固定一正的点电荷,在点固定一个电荷量与之相等的负点电荷。下列说法正确的是( )
      A.、、三点的电场强度相同
      B.底面为等势面
      C.将一正的试探电荷从点沿直线经过点移到点,静电力对该试探电荷先做正功再做负功
      D.将一负的试探电荷从点沿直线移动到点,电势能先增大后减少
      3、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3 m,B、C之间的距离l2=4 m.若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于( )
      A. mB. m
      C. mD. m
      4、质量为的铁锤从高处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是,则撞击过程中,铁锤对桩的平均冲击力大小为( )
      A.B.C.D.
      5、我国计划在2030年之前制造出可水平起飞、水平着陆并且可以多次重复使用的空天飞机。假设一航天员乘坐空天飞机着陆某星球后,由该星球表面以大小为v0的速度竖直向上抛出一物体,经时间t后物体落回抛出点。已知该星球的半径为R,该星球没有大气层,也不自转。则该星球的第一宇宙速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形,O为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用I1、I2、I3表示,方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导线,当时,O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则( )
      A.当时,O点处导线受到的安培力大小为4F
      B.当时,O点处导线受到的安培力大小为
      C.当时,O点处导线受到的安培力大小为
      D.当时,O点处导线受到的安培力大小为2F
      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、一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是__________
      A.该波的波速为20 m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向
      D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度
      E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
      9、如图所示,电路中定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,开关S闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,下列说法止确的是( )
      A.理想电压表V2的示数增大B.△U3>△U1>△U2
      C.电源的输出功率减小D.△U3与△Ⅰ的比值不变
      10、如图,从P点以水平速度v将小皮球抛向固定在地面上的塑料筐,小皮球恰好能够入筐。不考虑空气阻力,则小皮球在空中飞行的过程中( )
      A.在相等的时间内,皮球动量的改变量相同
      B.在相等的时间内,皮球动能的改变量相同
      C.下落相同的高度,皮球动量的改变量相同
      D.下落相同的高度,皮球动能的改变量相同
      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)某兴趣小组用如图所示的办法来测玻璃的折射率,找来一切面为半球的透明玻璃砖和激光发生器。若激光垂直底面半径从点射向玻璃砖,则光线沿着___________射出;若将激光发生器向左移动,从点垂直底面射向玻璃砖,光线将沿着如图所示的方向从点射出,若想求此玻璃砖的折射率,需要进行以下操作:
      (a)测玻璃砖的半径:____________。
      (b)入射角的测量:__________,折射角的测量:_______。
      (c)玻璃砖的折射率计算表达式:_______________。
      (d)将激光束继续向左移动到点,刚好看不到出射光线,则临界角即等于图中_______。
      12.(12分)某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W.某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:
      A.电源E(电动势为6.0V)
      B.电压表V(量程为0~6V,内阻约为8kΩ)
      C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω)
      D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05Ω);
      E.滑动变阻器R1(最大阻值5k,额定电流100mA)
      F.滑动变阻器R2(最大阻值25Ω,额定电流1A)
      (1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_____滑动变阻器应选用_____(填所选仪器前的字母序号)。
      (2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如图甲所示)_____。
      (3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为_____Ω,正常工作时的发热功率为_____W,机械功率为_____W
      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)质量为m=5kg的物体从t=0开始在水平恒力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示。g取10m/s2,求:
      (1)推力F的大小;
      (2)若t1时刻撤去推力F,物体运动的总位移为14m,求t1。
      14.(16分)如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l,导轨上端接有电阻R和一个理想电流表,导轨电阻忽略不计。导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界,磁场方向垂直于金属导轨平面向外。质量为m、电阻为r的金属杆MN,从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落,金属杆进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I。金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为g,不计空气阻力。求:
      (1)磁感应强度B的大小;
      (2)电流稳定后金属杆运动速度的大小;
      (3)金属杆刚进入磁场时,M、N两端的电压大小。
      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】
      AC.重核F裂变成D和E的过程中要释放处能量,会产生质量亏损;相反,较重的核D和E聚合成F的过程中,会吸收较大能量,选项A正确,C错误;
      BD.较轻的核A和B聚合成C的过程也要释放能量,有质量亏损,则核子平均质量变小,C的结合能大于A和B的结合能之和,选项BD错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.、、三点到点和点的距离都相等,根据场强的叠加法则可知、、三点的电场强度大小相等,但方向不同,A错误;
      BC.处于点的负电荷周围的等势面为包裹该负电荷的椭球面,本题为等边三角形的中心,即、、三点电势相等,但是该平面不是等势面,沿着电场线方向电势降低,越靠近负电荷,电势越低,即电势高于点电势,经到,电势先减小后增大,根据电势能的计算公式
      可知正试探电荷电势能先减小后增大,电场力先做正功再做负功,B错误,C正确;
      D.沿着电场线方向电势降低,负试探电荷从高电势点移到低电势点,根据电势能的计算公式可知电势能一直增大,D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      设物体运动的加速度为a,通过O、A之间的距离l的时间为t,通过l1、l2每段位移的时间都是T,根据匀变速直线运动规律,
      l=at2
      l+l1=a(t+T)2
      l+l1+l2=a(t+2T)2
      l2-l1=aT2
      联立解得
      l=m.
      A. m,选项A不符合题意;
      B. m,选项B不符合题意;
      C. m,选项C不符合题意;
      D. m,选项D符合题意;
      4、A
      【解析】
      根据自由落体的运动学公式,可得铁锤碰前的速度为
      取向下为正,对铁锤由动量定理得
      解得
      由牛顿第三定律可得,铁锤对桩的作用力大小
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      根据小球做竖直上抛运动的速度时间关系可知
      t=
      所以星球表面的重力加速度
      g=
      星球表面重力与万有引力相等,
      mg=
      近地卫星的轨道半径为R,由万有引力提供圆周运动向心力有:
      联立解得该星球的第一宇宙速度
      v=
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示
      当时,三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等,设为,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为
      此时O点处对应的导线的安培力
      AB.由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当时,则有

      根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为
      此时O点处对应的导线的安培力
      故AB错误;
      C.当时,有

      如图所示
      根据磁场叠加原理可知
      此时O点处对应的导线的安培力
      故C正确;
      D.当时,有

      如图所示
      根据磁场叠加原理可知
      此时O点处对应的导线的安培力
      故D错误。
      故选C。
      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、ACD
      【解析】
      A.分析图甲确定波长λ=4m,根据图乙确定周期T=0.2s,则该波的波速
      故A正确;
      B.分析图乙可知,t=0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;
      C.分析图甲可知,t=0.05s时,质点Q处于波谷,t=0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;
      D.t=0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;
      E.t=0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误.
      故ACD。
      9、BD
      【解析】
      A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R的电压、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则V2的示数减小,故A错误;
      C.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故C错误;
      BD.根据闭合电路欧姆定律得
      U2=E-Ir
      则得

      据题:R>r,则得
      △U1>△U2
      同理
      U3=E-I(R+r)
      则得
      保持不变,同时得到
      △U3>△U1>△U2
      故BD正确;
      故选BD。
      10、AD
      【解析】
      A.因物体在空中只受重力,所以在相等的时间间隔内,皮球受到的冲量均为mgt,故皮球受到的冲量相同,根据动量定理可得,皮球动量的改变量相同,故A正确;
      B.在相等的时间间隔内,皮球下落的高度不同,故重力做的功不相等,即合外力做功不等,故皮球动能的改变量不同,故B错误;
      C.下落相同的高度,时间并不相等,故皮球受到的重力的冲量不相等,故皮球动量的增量不相同,故C错误;
      D.下落相同的高度,重力做功均为mgh,故重力做功相等,小球动能的增量相同,故D正确。
      故选AD。
      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、方向 在白纸上描出两点,并测出长 连接,入射光线与的夹角为 与出射光线的夹角为
      【解析】
      [1].当光线垂直质界面射入时,传播方向不发生改变,故从点垂直底面射向玻璃砖的光线将沿方向射出。
      (a)[2].记录出射点,连接,长即为半径。
      (b)[3][4].连接即为法线,入射光线与夹角为入射角,出射光线与夹角为折射角。
      (c)[5].由折射率公式知
      (d)[6].当光线从点入射时恰好发生全反射,即此时等于临界角。
      12、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5Ω, 0.625, 1.875。
      【解析】
      (1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C.电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10Ω的误差较小,即选择E。
      (2)因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。
      (3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得:
      正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A,
      则电风扇发热功率为:P=I2R=0.52×2.5W=0.625W,
      则机械功率P′=UI﹣I2R=2.5﹣0.625=1.875W,
      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)14N;(2)5s
      【解析】
      (1)由v-t图象知加速运动的加速度
      a1==0.8m/s2
      减速运动的加速度大小为
      =2m/s2
      加速阶段

      减速阶段
      解得
      F=14N
      (2)设加速运动的位移为x1,总位移为x,由动能定理得

      解得
      t1=5s
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)电流稳定后,导体棒做匀速运动,则有
      解得磁感应强度为
      (2)设电流稳定后导体棒做匀速运动的速度为,则有
      感应电动势
      感应电流
      解得
      (3)金属杆在进入磁场前,机械能守恒,设进入磁场时的速度为,则由机械能守恒定律,则有
      此时的电动势
      感应电流
      、两端的电压
      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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