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      河南周口市中英文学校2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      河南周口市中英文学校2026届高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份河南周口市中英文学校2026届高考仿真卷物理试题含解析,文件包含福建省厦门市2025届高三第四次质量检测数学试题Word版含解析docx、福建省厦门市2025届高三第四次质量检测数学试题Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为μ,则:
      A.上方球与下方3个球间均没有弹力
      B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力
      C.水平地面对下方三个球的支持力均为
      D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为
      2、 “礼让行人”是城市文明交通的体现。小王驾驶汽车以36km/h的速度匀速行驶,发现前方的斑马线上有行人通过,立即刹车使车做匀减速直线运动,直至停止,刹车加速度大小为10m/s2。若小王的反应时间为0.5s,则汽车距斑马线的安全距离至少为
      A.5mB.10m
      C.15mD.36m
      3、如图甲所示,单匝矩形金属线框abcd处在垂直于线框平面的匀强磁场中,线框面积,线框连接一个阻值的电阻,其余电阻不计,线框cd边位于磁场边界上。取垂直于线框平面向外为磁感应强度B的正方向,磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
      A.0~0.4s内线框中感应电流沿逆时针方向
      B.0.4~0.8s内线框有扩张的趋势
      C.0~0.8s内线框中的电流为0.1A
      D.0~0.4s内ab边所受安培力保持不变
      4、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      5、如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则( )
      A.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能
      B.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能
      C.q1的电荷量小于q2的电荷量
      D.q1的电荷量大于q2的电荷量
      6、如图所示,图甲为一简谐横波在t=0.10s时的波形图,P是平衡位置在x= 0.5m处的质点,Q是平衡位置在x =2m处的质点;图乙为质点Q的振动图象。下列说法正确的是( )
      A.这列波沿x轴正方向传播B.这列波的传播速度为2m/s
      C.t=0.15s,P的加速度方向与速度方向相同D.从t=0.10s到t=0.15s,P通过的路程为10cm
      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,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距为1.0m,左端连接阻值R=4.0Ω的电阻,匀强磁场磁感应强度B=0.5T、方向垂直导轨所在平面向下。质量m=0.2kg、长度l=1.0m、电阻r=1.0Ω的金属杆置于导轨上,向右运动并与导轨始终保持垂直且接触良好,t=0时对杆施加一平行于导轨方向的外力F,杆运动的v-t图像如图(乙)所示,其余电阻不计、则( )
      A.t=0时刻,外力F水平向右,大小为0.7N
      B.3s内,流过R的电荷量为3.6C
      C.从t=0开始,金属杆运动距离为5m时电阻R两端的电压为1.6V
      D.在0~3.0s内,外力F大小随时间t变化的关系式是F=0.1+0.1t(N)
      8、如图所示是一个半径为 R 的竖直圆形磁场区域,磁感应强度大小为 B,磁感应强度方向垂直纸面向内.有一个粒子源在圆上的 A 点不停地发射出速率相同的带正电的粒子,带电粒子的 质量均为 m,运动的半径为 r,在磁场中的轨迹所对应的圆心角为.下列说法正确的是
      A.若 r=2R,则粒子在磁场中运动的最长时间为
      B.若r=2R,粒子沿着与半径方向成 45° 角斜向下射入磁场,则有成立
      C.若 r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,则粒子在磁场中的运动时间为
      D.若 r=R,粒子沿着与半径方向成 60°角斜向下射入磁场,则圆心角为 150°
      9、如图,在光滑水平面上放着质量分别为2m和m的A、B两个物块,弹簧与A、B栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则( )
      A.从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2
      B.当A离开墙面时,B的动量大小为
      C.A离开墙面后,A的最大速度为
      D.A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为
      10、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是( )
      A.物体做匀变速直线运动
      B.时刻物体速度最大
      C.物体上升过程的最大速度为
      D.时刻物体到达最高点
      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)某同学在“探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,把按控制变量法做的两个实验的数据都记录在下表中。数据是按加速度的大小排列的。
      若利用表中数据探究物体运动的加速度与物体受力的关系,则选用物体的质量为m=___________,请在本题给出的坐标纸中作出a-F图像________。
      12.(12分)某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验中,为减小实验误差,选择了内阻已知的电流表,实验中电阻两端电压从零开始调节。
      (1)以下电路图符合上述要求的是_______;
      (2)请根据所选电路图,完善以下实物图连接________。
      (3)若电流表的内阻为RA,金属丝的长度为L,直径为d,实验中某次电压表、电流表的示数分别为U、I,则该次实验金属丝电阻率的表达式为=_________(用题中字母表示)
      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)在直角坐标系xy平面内存在着电场与磁场,电场强度和磁感应强度随时间周期性变化的图像如图甲所示。t=0时刻匀强电场沿x轴负方向,质量为m、电荷量大小为e的电子由(-L,0)位置以沿y轴负方向的初速度v0进入第Ⅲ象限。当电子运动到(0,-2L)位置时,电场消失,空间出现垂直纸面向外的匀强磁场,电子在磁场中运动半周后,磁场消失,匀强电场再次出现,当匀强电场再次消失而匀强磁场再次出现时电子恰好经过y轴上的(0,L)点,此时电子的速度大小为v0、方向为+y方向。已知电场的电场强度、磁场的磁感应强度以及每次存在的时间均不变,求:
      (1)电场强度E和磁感应强度B的大小;
      (2)电子从t=0时刻到第三次经过y轴所用的时间;
      (3)通过分析说明电子在运动过程中是否会经过坐标原点。
      14.(16分)光滑水平面上有一质量m车=1.0kg的平板小车,车上静置A、B两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为mA=1.0kg,mB=1.0kg。A距车右端x1(x1>1.5m),B距车左端x2=1.5m,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h=0.8m,如图所示。某时刻,将储有弹性势能Ep=4.0J的轻弹簧释放,使A、B瞬间分离,A、B两物块在平板车上水平运动。重力加速度g取10m/s2,求:
      (1)弹簧释放瞬间后A、B速度的大小;
      (2)B物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;
      (3)若物块A最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?
      15.(12分)如图所示,间距为L的平行金属板MN、PQ之间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。MN板带正电荷,PQ板带等量负电荷,板间磁场方向垂直纸面向里,是平行于两金属板的中心轴线。紧挨着平行金属板的右侧有一垂直纸面向外足够大的匀强偏转磁场,在其与垂直的左边界上放置一足够大的荧光屏。在O点的离子源不断发出沿方向的电荷量均为q、质量均为m,速度分别为和的带正电的离子束。速度为的离子沿直线方向运动,速度为的离子恰好擦着极板的边缘射出平行金属板其速度方向在平行金属板间偏转了,两种离子都打到荧光屏上,且在荧光屏上只有一个亮点。已知在金属板MN、PQ之间匀强磁场的磁感应强度。不计离子重力和离子间相互作用。已知在金属板MN、PQ之间的匀强磁场磁感应强度。求:
      (1)金属板MN、PQ之间的电场强度;
      (2)金属板的右侧偏转磁场的磁感应强度;
      (3)两种离子在金属板右侧偏转磁场中运动时间之差。
      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】
      对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误.故选C.
      2、B
      【解析】
      汽车的初速度为,反应时间内做匀速直线运动,有:
      刹车过程的加速度大小为,由匀减速直线运动的规律:
      可得刹车距离为
      故安全距离为:

      故B正确,ACD错误;
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.由图乙所示图线可知,0-0.4s内磁感应强度垂直于纸面向里,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流沿顺时针方向,故A错误。
      B.由图乙所示图线可知,0.4-0.8s内穿过线框的磁通量增加,由楞次定律可知,线框有收缩的趋势,故B错误。
      C.由图示图线可知,0-0.8s内的感应电动势为
      线框中的电流为:

      故C正确。
      D.在0-0.4s内感应电流I保持不变,由图乙所示图线可知,磁感应强度B大小不断减小,由F=ILB可知,ab边所受安培力不断减小,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,故选D。
      5、D
      【解析】
      由题,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,说明Q对q1、q2存在引力作用,则知Q带负电,电场线方向从无穷远到Q,根据顺着电场线方向电势降低,根据电场力做功与电势能变化的关系,分析得知q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.B点的电势较高.由W=qU分析q1的电荷量与q2的电荷量的关系.
      【详解】
      将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功,则知Q对q1、q2存在引力作用,Q带负电,电场线方向从无穷远指向Q,所以A点电势高于B点电势;A与无穷远处间的电势差小于B与无穷远处间的电势差;由于外力克服电场力做的功相等,则由功能关系知,q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能;由W=qU得知,q1的电荷量大于q2的电荷量。故D正确。故选D。
      6、C
      【解析】
      A.分析振动图像,由乙图读出,在t=0.10s时Q点的速度方向沿y轴负方向,根据波动规律结合图甲可知,该波沿x轴负方向的传播,故A错误;
      B.由甲图读出波长为λ=4m,由乙图读出周期为T=0.2s,则波速为
      故B错误;
      C.从t=0.10s到t=0.15s,质点P振动了,根据波动规律可知,t=0.15s时,质点P位于平衡位置上方,速度方向沿y轴负方向振动,则加速度方向沿y轴负方向,两者方向相同,故C正确;
      D.在t=0.10s时质点P不在平衡位置和最大位移处,所以从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程
      s≠A=10cm
      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、CD
      【解析】
      A.根据v-t图象可以知道金属杆做匀减速直线运动,加速度为
      当t=0时刻,设向右为正方向,根据牛顿第二定律有
      根据闭合电路欧姆定律和法拉第电磁感应定律有
      联立以上各式代入数据可得,负号表示方向水平向左,故A错误;
      B.根据
      联立可得
      又因为v-t图象与坐标轴围成的面积表示通过的位移,所以有
      故代入数据可解得
      q=0.9C
      故B错误;
      C.设杆运动了5m时速度为v1,则有
      此时金属杆产生的感应电动势
      回路中产生的电流
      电阻R两端的电压
      联立以上几式结合A选项分析可得,故C正确;
      D.由A选项分析可知t=0时刻外力F的方向与v0反向,由牛顿第二定律有
      设在t时刻金属杆的速度为v,杆的电动势为E,回路电流为I,则有
      联立以上几式可得
      N
      负号表示方向水平向左,即大小关系为
      N
      故D正确。
      故选CD。
      8、BD
      【解析】
      若r=2R,粒子在磁场中时间最长时,磁场区域的直径是轨迹的一条弦,作出轨迹如图,因为r=2R,圆心角θ=60°,粒子在磁场中运动的最长时间
      ,故A错误.
      若r=2R,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,根据几何关系,有 ,故B正确.若r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,粒子运动轨迹如图所示,圆心角90°,粒子在磁场中运动的时间 ,故C错误.若r=R,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,轨迹如图所示,图中轨迹圆心与磁场圆心以及入射点和出射点构成菱形,圆心角150°,故D正确.故选BD.
      9、BCD
      【解析】
      A.设当A离开墙面时,B的速度大小为vB.根据功能关系知


      从撤去外力到A离开墙面的过程中,对A、B及弹簧组成的系统,由动量定理得:墙面对A的冲量大小
      故A错误;
      B.当A离开墙面时,B的动量大小
      故B正确;
      C.当弹簧再次恢复原长时,A的速度最大,从A离开墙壁到AB共速的过程,系统动量和机械能均守恒,取向右为正方向,由动量守恒有
      mvB=2mvA+mv′B ①
      由机械能守恒有

      由①②解得:A的最大速度为
      故C正确;
      D.B撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大。设两物体相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v1.根据动量守恒和机械能守恒得
      mvB=3mv

      联立解得:弹簧的弹性势能最大值为
      故D正确。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。
      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、0.36kg
      【解析】
      [1]根据按控制变量法可知,探究物体运动的加速度与物体受力的关系,需要保证质量不变,故由表中数据可知选用物体的质量为0.36kg;
      [2]根据表中质量为0.36kg的数据描点作图如图所示
      12、B
      【解析】
      (1)[1]电阻两端电压从零开始调节,故选择分压式;电流表内阻已知,电流表选择内接法,选B
      (2)[2]接原理图连接实物图如图
      (3)[3]由实验原理得
      由电阻定律得,横截面积,联立,可解得:
      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)能过原点
      【解析】
      (1)轨迹如图所示
      电子由A点进入第Ⅲ象限,此时空间存在-x方向的电场,设电子运动到B点用时为t,在x方向上
      在-y方向上
      设电场强度为E
      解得。
      在B点,电子速度为v,方向与y轴夹角为α,则
      电子从C点到D点可以逆向看成从D点到C点的运动,此过程中只有电场,跟A到B的过程完全一样。由几何知识知道EC=L,OE=L。
      从B到C,电子做圆周运动的半径为R
      设磁感应强度为B
      解得。
      (2)到D点后,电子在磁场中运动的半径为r,半周期后运动到F点。
      电子在磁场中运动周期跟速度大小无关,由
      可得
      到F点之后的运动,周期性重复从A-B-C-D-F的运动过程,第三次到y轴时位置是E点。
      每次在电场中运动的时间为t1
      每次在磁场中运动的时间为t2
      所以从开始运动到第三次经过y轴的时间
      (3)把从B-C-D-F-E看成一个运动周期,每周期沿+y方向移动L。所以可以判断电子一定会经过坐标原点。
      14、(1)2m/s、2m/s;(2)1.4s;(3)3.25m ;3.25J。
      【解析】
      (1)释放弹簧过程A、B系统动量守恒、机械能守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA﹣mBvB=0
      由机械能守恒定律得:
      代入数据解得:
      vA=2m/s
      vB=2m/s;
      (2)由于A、B质量相等与桌面的动摩擦因数相等,在B在平板车上运动到左端过程小车所受合力为零,小车静止,B运动到小车左端过程,对B,由动能定理得:
      由动量定理得:
      ﹣μmBgt1=mBvB﹣mBv2,
      代入数据解得:
      vB=1m/s
      t1=1s,
      B离开平板车后做平抛运动,竖直方向:

      代入数据解得:
      t2=0.4s,
      运动时间:
      t=t1+t2=1.4s;
      (3)B离开小车时:vA=vB=1m/s,B离开平板车后,A与平板车组成的系统动量守恒,
      以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAvA=(mA+m车)v
      由能量守恒定律得:
      代入数据解得:
      L相对=0.25m;
      A、B同时在小车上运动时小车不动,B滑出小车时,A在小车上滑行的距离与B在小车上滑行的距离相等为1.5m,小车的最小长度:
      L=1.5+1.5+0.25=3.25m,
      系统产生的热量:
      E=μmAgx1+μmBgx2=3.25J;
      15、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)速度为的离子沿直线方向匀速运动,则:

      (2)如图所示,速度为,的离子在平行金属板间运动时,由动能定理可知

      设金属板的右侧匀强磁场的磁感应强度为,由牛顿第二定律可知:在点速度为的离子进入右侧偏转磁场后

      在点速度为,的离子进入右侧偏转磁场后

      两种离子都打到荧光屏同一点,由几何关系可知

      (3)在点速度为的离子在右侧偏转匀强磁场后运动时间:
      在点速度为的离子在右侧偏转匀强磁场后运动时间:
      这两种离子在金属板的右侧偏转匀强磁场中运动时间之差

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      F/N
      0.29
      0.14
      0.29
      0.19
      0.24
      0.29
      0.29
      0.29
      0.34
      m/kg
      0.86
      0.36
      0.61
      0.36
      0.36
      0.41
      0.36
      0.31
      0.36
      a/(m·s-2)
      0.34
      0.39
      0.48
      0.53
      0.67
      0.71
      0.81
      0.93
      0.94

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