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      黑龙江哈师大附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      黑龙江哈师大附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份黑龙江哈师大附中2026届高考物理全真模拟密押卷含解析,文件包含2026届湖南省衡阳市高三二模语文试题pdf、答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、一三棱镜截面如图所示,∠C=90°,∠B=60°,AC面涂有反光涂层。一细束光从O垂直AB边射入棱镜,经AC面反射到BC面,在BC面上恰好发生全反射。则该棱镜的折射率为( )
      A.B.C.D.2
      2、木星有很多卫星,已经确认的有79颗。其中木卫一绕木星运行的周期约为1.769天,其表面重力加速度约为,木卫二绕木星运行的周期约为3.551天,其表面重力加速度约为。它们绕木星的轨道近似为圆形。则两颗卫星相比( )
      A.木卫一距离木星表面远B.木卫一的向心加速度大
      C.木卫一的角速度小D.木卫一的线速度小
      3、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从a点运动到b点的轨迹,下列说法正确的是( )
      A.a点的电势低于b点的电势
      B.电子在a点的动能小于其在b点的动能
      C.从a点到b点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
      D.从a点到b点的过程中,电子速度变化得越来越慢
      4、分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1∶3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。下列说法正确的是( )
      A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多
      B.用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应
      C.甲、乙两种单色光照射该金属,对应光电流的遏止电压相同
      D.该金属的逸出功为
      5、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      6、如图,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点,ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是( )
      A.a、b、c小球带同种电荷B.a、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷
      C.a、b小球电量之比为D.a、b小球电量之比
      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、如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端连接在一个小球上,小球套在光滑、水平的直杆上,开始时弹簧与杆垂直且处于原长。现给小球一个水平向右的拉力F,使小球从杆上A点由静止开始向右运动,运动到B点时速度最大,运动到C点时速度为零。则下列说法正确的是()
      A.小球由A到B的过程中,拉力做的功大于小球动能的增量
      B.小球由B到C的过程中,拉力做的功大于弹簧弹性势能的增量
      C.小球由A到C的过程中,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量
      D.小球由A到C的过程中,小球所受合力的功先减小后增大
      8、如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是( )
      A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为
      B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为
      C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为
      E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零
      9、如p-T图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③到达状态d。对此气体,下列说法正确的是____。
      A.过程①中,气体体积不断增大
      B.过程②中,气体向外界吸收热量
      C.过程②为绝热过程
      D.状态a的体积大于状态d的体积
      E.过程③中,气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加
      10、如图所示为匀强电场中的一组等间距的竖直直线,一个带电粒子从A点以一定的初速度斜向上射入电场,结果粒子沿初速度方向斜向右上方做直线运动,则下列说法正确的是( )
      A.若竖直直线是电场线,电场的方向一定竖直向上
      B.若竖直直线是电场线,粒子沿直线向上运动过程动能保持不变
      C.若竖直直线是等势线,粒子一定做匀速直线运动
      D.若竖直直线是等势线,粒子沿直线斜向上运动过程电势能增大
      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)小明在实验室找到一个可调内阻的电池,想自己动手探究电池内、外电压的关系。可调内阻电池由电池槽,正、负极板,探针,气室,打气筒等构成,如图甲所示。电池槽中间有一条电解质溶液通道,缓慢推动打气筒活塞,向电池内打气,可改变通道内液面的高度,从而改变电池的内阻,液面越低,电池内阻越大。电压表V1与正、负极板连接,电压表V2与探针连接。小明将三个相同的小灯泡并联接在两端,每个支路由独立的开关控制,如图乙所示。

      (1)断开开关,两个电压表的示数分别如图丙中的A、B所示,则_____(填“A”或“B”)为的读数,其读数为_______,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于该电源的________。

      (2)逐步闭合开关,小明将看到的示数_____________(填“增大”“减小”或“不变”),的示数___________(填“增大”“减小”或“不变”),同时会发现两电压表的示数还会满足________的关系。若读得的示数为,的示数为,的示数为,则此时电池的内阻_________(用所给物理量符号表示)。
      (3)保持闭合,用打气筒向电池内打气,同时记录的示数和的示数,利用多组数据画出图象,若灯泡电阻恒定,则下列图象正确的是___________。
      A. B. C. D.
      12.(12分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)下列实验步骤正确的是________
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.实验中不需要砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______。(结果保留两位有效数字)
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为,求得图线的斜率为,则小车的质量为______。
      A. B. C. D.
      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,两条间距L1=0.5m的平行光滑金属直导轨,沿与水平地面间夹角θ=30°的方向固定放置。空间存在垂直导轨所在的斜面向上的匀强磁场,其磁感应强度B随时间变化的关系为B=0.2t(T)。垂直导轨放置的金属棒ab固定,金属棒cd在平行于斜面向上的力F作用下保持静止,金属棒cd的质量为m=0.2kg,金属棒ab的电阻R1=0.2Ω,金属棒cd的电阻R2=0.3Ω,两金属棒之间的距离为L2=0.2m,取g=10m/s²。求:
      (1)力F随时间变化的表达式
      (2)在t0=1000s内金属棒cd产生的焦耳热Q
      14.(16分)如图所示,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央.
      ①现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;
      ②继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.
      15.(12分)如图所示虚线矩形区域NPP' N’、MNN’M’内分别充满竖直向下的匀强电场和大小为B垂直纸面向里的匀强磁场,两场宽度均为d、长度均为4d, NN’为磁场与电场之间的分界线。点C’、C将MN三等分,在C’、C间安装一接收装置。 一电量为-e。质量为m、初速度为零的电子,从P'点开始由静止经电场加速后垂直进入磁场,最后从MN之间离开磁场。不计电子所受重力。求∶
      (1)若电场强度大小为E ,则电子进入磁场时速度为多大。
      (2)改变场强大小,让电子能垂直进入接收装置,则该装置能够接收到几种垂直于MN方向的电子。
      (3)在(2)问中接收到的电子在两场中运动的最长时间为多大。
      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】
      做出光路图,如图所示
      根据几何关系,光线到达AC面的入射角为α=30°,则反射角为,根据几何关系,光线在BC面的入射角为i=60°,因为光线在BC面上恰好发生全反射,则
      故C正确, ABD错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.两卫星绕木星()运动,有

      由题意知,则
      故A错误;
      BCD.由万有引力提供向心力

      ,,

      故B正确,CD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则点的电势高于点的电势,故A错误;
      B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在点的电势能小于其在点的电势能,故B错误;
      C.从点到点的过程中,根据动量定理可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变化量方向水平向左,故C正确;
      D.从点到点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.单位时间内逸出的光电子数目与光的强度有关,由于光的强度关系未知,故A错误;
      BD.光子能量分别为

      根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为,逸出光电子的最大初动能之比为1:3,联立解得
      用频率为的单色光照射该金属不能发生光电效应,故B正确,D错误;
      C.两种光的频率不同,光电子的最大初动能不同,由动能定理可知,题目对应的遏止电压是不同的,故C错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.对a,a受到重力、环的支持力以及b、c对a的库仑力,重力的方向在竖直方向上,环的支持力以及b对a的库仑力均沿圆环直径方向,故c对a的库仑力为引力,同理可知,c对b的库仑力也为引力,所以a与c的电性一定相反,与b的电性一定相同。即:a、b小球带同种电荷,b、c小球带异种电荷,故AB错误;
      CD.对c小球受力分析,将力沿水平方向和竖直方向正交分解后可得

      解得:
      故C错误,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、AC
      【解析】
      A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确;
      B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误;
      C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确;
      D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。
      8、CDE
      【解析】
      AB.弹簧振子振动过程中从平衡位置或最大位移处开始的时间内,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否则都不等于A,故AB错误;
      CE.根据振动的对称性,不论从何位置起,只要经过,振子的路程一定等于2A,位置与初位置关于平衡位置对称,速度与初速度等大反向,该过程中弹簧弹力做的功一定为零,故CE正确;
      D.若某过程中小球的位移大小为2A,经历的时间可能为,也可能为多个周期再加,故D正确。
      故选CDE。
      9、ADE
      【解析】
      A. 过程①中,气体温度不变,压强减小,则气体体积不断增大,选项A正确;
      BC. 过程②中,气体体积不变,温度降低,内能减小,则气体向外界放出热量,此过程不是绝热过程,选项BC错误;
      D. 根据可知在a、d两个状态,可知状态a的体积大于状态d的体积,选项D正确;
      E. 过程③中,气体压强不变,体积减小,分子数密度增加,温度降低,分子平均速率减小,则气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的平均次数增加,选项E正确。
      故选ADE。
      10、BD
      【解析】
      AB.粒子做直线运动,则粒子受到的合力与初速度共线,因此粒子一定受重力作用,若竖直直线是电场线,粒子受到的电场力一定竖直向上,粒子斜向右上做直线运动,因此合力一定为零,粒子做匀速直线运动,动能不变,由于粒子的电性未知,因此电场方向不能确定,选项A错误,B正确;
      CD.若竖直直线是等势线,电场力水平,由于粒子斜向右上做直线运动,因此电场力一定水平向左,合力与粒子运动的速度方向相反,粒子斜向右上做减速运动;粒子受到的电场力做负功,因此粒子沿直线斜向上运动过程电势能增大,选项C错误,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、B 2.70(2.68~2.72) 电动势 减小 增大 两电压表示数之和保持不变(或) AD
      【解析】
      (1)[1][2][3]断开开关外电路断开,电源输出电流为零,内电阻电压为零,即两探针之间电压为零,题图丙中的为电压表的读数。根据电压表读数规则,其读数为2.70V。电源两极之间的开路电压等于电源电动势,若不计电压表内阻的影响,则此数值等于电源的电动势。
      (2)[4][5][6][7]逐步闭合开关,根据闭合电路欧姆定律可判断出电源输出电流逐渐增大,由
      可知逐渐减小,小明将看到的示数逐渐减小。电压表测量的是电源内阻的电压,即,电压表的示数逐渐增大。由,可知两电压表的示数之和保持不变。由
      可得电池的内阻。
      (3)[8]AB.保持开关闭合,用打气筒向电池内打气,电解质溶液液面下降,电池内阻增大,外电阻不变,由
      可知,A正确,B错误;
      CD.由
      可知
      D正确,C错误。
      故选AD。
      12、BDE 1.3 C
      【解析】
      (1)[1].AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故A错误,E正确;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,应拿走砂桶,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C错误;
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带,获取多组实验数据,故D正确;
      故选BDE。
      (2)[2].由于两计数点间还有两个点没有画出,故T=0.06s,由△x=aT2可得
      (3)[3].由牛顿第二定律得
      2F=ma

      a-F图象的斜率
      小车质量为
      故选C;
      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)0.48J
      【解析】
      (1)由法拉第电磁感应定律可知金属棒与导轨组成的回路产生的电动势为
      回路中的感应电流
      根据楞次定律和左手定则可知金属棒受到的安培力沿斜面向下,由平衡条件可得
      解得
      (2)由焦耳定律得

      由电路关系得

      解得金属棒产生的焦耳热
      14、(2)320K;
      【解析】
      试题分析:现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部的过程中,a活塞不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程,分析出初态和末态的体积和温度,由盖•吕萨克定律求解;继续缓慢加热,使活塞a上升,活塞a上方的氧气经历等温过程,根据玻意耳定律求解即可.
      (1)活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程.设气缸A的容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1,末态体积为V2,温度为T2,按题意,气缸B的容积为,
      则有:
      根据盖•吕萨克定律得:
      代入数据解得:
      (2)活塞b升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a开始向上移动,直至活塞上升的距离是气缸高度的时,活塞a上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V1′,压强为P1′,末态体积为V2′,压强为P2′,
      由题给数据有,
      由玻意耳定律得:
      解得:
      点睛:本题涉及两部分气体状态变化问题,除了隔离研究两部分气体之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系.
      15、 (1);(2)三种;(3)。
      【解析】
      (1)电子在电场中加速

      解得
      (2)磁场中n个半圆,则
      (2n+l)R=4d①
      半径满足

      解得
      2.5

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