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      黑龙江省大庆十中2026届高考物理二模试卷含解析

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      黑龙江省大庆十中2026届高考物理二模试卷含解析

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      这是一份黑龙江省大庆十中2026届高考物理二模试卷含解析,共23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、如图甲所示,质量为0.5kg的物块和质量为1kg的长木板,置于倾角为足够长的固定斜面上,时刻对长木板施加沿斜面向上的拉力F,使长木板和物块开始沿斜面上滑,作用一段时间t后撤去拉力F。已知长木板和物块始终保持相对静止,上滑时速度的平方与位移之间的关系如图乙所示,,,。则下列说法正确的是( )
      A.长木板与斜面之间的动摩擦因数为
      B.拉力F作用的时间为
      C.拉力F的大小为13N
      D.物块与长木板之间的动摩擦因数μ2可能为0.88
      2、在港珠澳大桥建设中,将数根直径22米、高40.5米的空心钢筒打入海底围成人工岛,创造了快速筑岛的世界纪录.一根钢筒的重力为G,由如图所示的起重机用8根对称分布的、长为22米的钢索将其吊起,处于静止状态,则( )
      A.钢筒受到8个力作用
      B.每根钢索受到的拉力大小为G
      C.钢筒的重心可能在钢筒上
      D.钢筒悬吊在空中可能处于失重状态
      3、如图所示,一端搁在粗糙水平面上,另一端系一根细线(线竖直)处于静止状态的重直杆A受到的作用力个数( )
      A.1B.2
      C.3D.4
      4、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:3,两端共接有六只相同的小灯泡L1、L2、 L3、L4、L5和L6(电阻恒定不变),变压器的原线圈接有输出电压U恒定的交流电源,六只小灯泡均发光.下列说法正确的是( )
      A.L1、L2、 L3三只灯泡亮度一定相同
      B.小灯泡L2一定比L4亮
      C.交流电源输出电压U是小灯泡L4两端电压的4.5倍
      D.L1消耗的功率是L2消耗灯泡的2.25倍
      5、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
      6、若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球从抛出到落地的位移为L。已知月球半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )
      A.月球表面的重力加速度
      B.月球的质量
      C.月球的第一宇宙速度
      D.月球的平均密度
      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、科学家通过实验研究发现,放射性元素有有多种可能的衰变途径:先变成,可以经一次衰变变成,也可以经一次衰变变成(X代表某种元素),和最后都变成,衰变路径如图所示。则以下判断正确的是( )
      A.
      B.①是衰变,②是衰变
      C.①是衰变,②是衰变
      D.经过7次衰变5次衰变后变成
      8、小明同学尝试用图1所示的电路图进行实验,定值电阻R1=8Ω,在滑动变阻器由a端向b端移动的过程中,分别用两个电流传感器测量了电流I1与I2关系,并得到的完整图象如图2所示,其中C点为图线最低点,则由图可知
      A.当滑动头P滑到b点时得到图2中B点B.图2中A点纵坐标为0.375A
      C.滑动变阻器总阻值为16ΩD.电源电动势为6V
      9、如图所示,x轴上方有两条曲线均为正弦曲线的半个周期,其高和底的长度均为l,在x轴与曲线所围的两区域内存在大小均为B,方向如图所示的匀强磁场,MNPQ为一边长为l的正方形导线框,其电阻为R,MN与x轴重合,在外力的作用下,线框从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速向右穿越磁场区域,则下列说法中正确的是( )
      A.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      B.线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大
      C.穿越磁场的整个过程中,线框中产生的焦耳热为
      D.穿越磁场的整个过程中,外力所做的功为
      10、下列说法正确的是( )
      A.液体中的扩散现象是由分子间作用力造成的
      B.理想气体吸收热量时,温度和内能都可能保持不变
      C.当两分子间距从分子力为0(分子间引力与斥力大小相等,且均不为0)处减小时,其分子间的作用力表现为斥力
      D.液体的饱和汽压不仅与液体的温度有关而且还与液体的表面积有关
      E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的
      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)图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.
      (1)在图中画线连接成实验电路图________.
      (2)完成下列主要实验步骤中的填空:
      ①按图接线.
      ②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1.
      ③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D________;然后读出________,并用天平称出________.
      ④用米尺测量________.
      (3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=________.
      (4)判定磁感应强度方向的方法是:若________,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里.
      12.(12分)在“验证机械能守恒定律”的实验中:
      A. B. C. D.
      (1)纸带将被释放瞬间的四种情景如照片所示,其中操作最规范的是________.
      (2)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.为完成此实验,除了所给的器材,从下图还必须选取的实验器材是_______.(填字母代号)
      (3)若实验中所用重锤的质量为m,某次实验打出的一条纸带如图所示.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D和E,量得相邻点间的距离分别为S1、S2、 S3、 S4,当地的重力加速度为g.本实验所用电源的频率为f.从打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp=_____________,重锤动能增加量ΔEk=____________________.在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒.
      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,质量均为m的A、B两球套在悬挂的细绳上,A球吊在绳的下端刚好不滑动,稍有扰动A就与绳分离A球离地高度为h,A、B两球开始时在绳上的间距也为h,B球释放后由静止沿绳匀加速下滑,与A球相碰后粘在一起(碰撞时间极短),并滑离绳子.若B球沿绳下滑的时间是A、B一起下落到地面时间的2倍,重力加速度为g,不计两球大小及空气阻力,求:
      (1)A、B两球碰撞后粘在一起瞬间速度大小;
      (2)从B球开始释放到两球粘在一起下落,A、B两球组成的系统损失的机械能为多少?
      14.(16分)如图所示一足够长的斜面倾角为370,斜面BC与水平面AB圆滑连接质量m=2kg的物体静止于水平面上的M点,M点距B点之间的距离L=9m,物体与水平面和斜面间的动摩擦因素均为μ=0.5现使物体受到一水平向右的恒力F=14N作用,运动至B点时撤去该力(sin370=0.6,cs370=0.8,取g=10m/s2)则:
      (1)物体在恒力作用下运动时的加速度是多大?
      (2)物体到达B点时的速度是多大?
      (3)物体沿斜面向上滑行的最远距离是多少?
      15.(12分)如图所示,两个平行光滑金属导轨AB、CD固定在水平地面上,其间距L=0.5m,左端接有阻值R=3的定值电阻。一根长度与导轨间距相等的金属杆順置于导轨上,金属 杆的质量m=0.2kg,电阻r=2,整个装置处在方向竖直向下、磁感应强度大小B=4T的匀强磁场中,t=0肘刻,在MN上加 一与金属杆垂直,方向水平向右的外力F,金属杆由静止开始 以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,2s末撤去外力F,运动过程中金属杆与导轨始终垂直且接触良好。(不计导轨和连接导线的电阻,导轨足够长)求:
      (1)1s末外力F的大小;
      (2)撤去外力F后的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
      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、D
      【解析】
      A.撤去力F后长木板的加速度
      由牛顿第二定律
      解得
      μ1=0.25
      选项A错误;
      B.有拉力作用时的加速度
      拉力撤掉时的速度为
      拉力作用的时间为
      选项B错误;
      C.由牛顿第二定律
      解得
      F=13.5N
      选项C错误;
      D.物块与长木板之间无相对滑动,可知物块与长木板之间的动摩擦因数大于0.25,选项D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      A.钢筒受到重力和8根钢索的拉力共9个力作用,选项A错误;
      B.由题意知,每根钢索与竖直方向夹角为30°,设每根钢索的拉力大小为F,钢筒处于静止状态,则由平衡条件有
      8Fcs 30°=G
      解得
      F=G
      结合牛顿第三定律可知,选项B正确;
      C.钢筒空心,它的重心一定不在钢筒上,选项C错误;
      D.钢筒悬吊在空中处于静止状态,加速度为零,选项D错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      棒保持静止状态,合力为零;对棒受力分析,受重力、绳子竖直向上的拉力,地面的支持力,由于绳子竖直向上的拉力,有合力为零,故地面对棒没有静摩擦力,因此棒共受到3个力作用,故C正确,ABD错误;故选C.
      【点睛】
      受力分析时为防止漏力、多力,可以按照重力、弹力、摩擦力的顺序分析,同时要结合平衡态分析,注意绳子的拉力方向是解题的关键.
      4、C
      【解析】
      设小灯泡L4两端电压为,则有副线圈的输出电压为,根据电压与匝数成正比,原线圈的输入电压为,L2、 L3两只灯泡串联后的总电压为;设通过小灯泡L4电流为,根据电流与匝数成反比,则有原线圈电流为,根据欧姆定律可得通过L2、 L3两只灯泡的电流为,根据并联分流可得通过L1灯泡的电流为,小灯泡L1两端电压为,根据串联分压可知交流电源输出电压,根据电功率公式可知,故C正确,A、B、D错误;
      5、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。
      6、C
      【解析】
      A.由小球平抛,依题意有

      故A错误;
      B.由

      故B错误;
      C.第一宇宙速度
      故C正确;
      D.根据
      则月球平均密度
      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、BD
      【解析】
      ABC.由题意可知经过①变化为,核电荷数少2,为衰变,即

      经过②变化为,质量数没有发生变化,为衰变,即

      故A错误,C错误,B正确;
      D.经过7次衰变,则质量数少28,电荷数少14,在经过5次衰变后,质量数不变,电荷数增加5,此时质量数为
      电荷数为
      变成了,故D正确。
      故选BD。
      8、BD
      【解析】
      A.滑动头滑到点时,和并联;滑动头滑到点时,被短路,只有电阻接入电路,由闭合电路欧姆定律知,滑到点时电流小于滑到点时的电流,所以滑动头滑到点时得到图2中的点,故A错误;
      B.由A分析知,滑动头滑到点时得到图2中的点,电阻被短路,电流表和示数相等,根据图2知:
      所以有:
      即图2中A点纵坐标为0.375A,故B正确;
      CD.根据闭合电路欧姆定律,当滑动头位于点时,则有:

      图2中的点,

      并联部分两支路电流相等,根据并联电路的特点,得:
      设滑动变阻器的全值电阻为
      则有:

      联立①②得:

      故C错误,D正确;
      故选BD。
      9、BC
      【解析】
      AB.电流和切割长度成正比,所以线框的PN边到达x坐标为处时,相当于长度为l的边框来切割磁感线,线框的PN边到达x坐标为处时, 相当于两个长度为l的边框来切割磁感线,两个电动势叠加,所以线框的PN边到达x坐标为处时,感应电流最大为
      故A错误,B正确;
      C.因为电流的变化符合交流电的特征,所以线框的PN边到达x坐标为处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从到2l处时,产生的焦耳热为
      线框的PN边从2l到处时,产生的焦耳热为
      所以产生的总焦耳热为
      又因为外力所做的功就等于焦耳热,所以C正确,D错误。
      故选BC。
      10、BCE
      【解析】
      A.扩散现象是分子无规则热运动的表现,A错误;
      B.理想气体吸收热量时,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知温度和内能可能不变,B正确;
      C.当两分子间距从分子力为0处减小时,分子引力和分子斥力均增大,由于斥力增大的快,其分子间作用力表现为斥力,C正确;
      D.液体的饱和汽压与液体的表面积无关,D错误;
      E.由热力学第二定律可知,一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的,E正确。
      故选BCE。
      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、 (1)如图所示
      重新处于平衡状态 电流表的示数I 此时细沙的质量m2 D的底边长度L
      【解析】
      (1)[1]如图所示
      (2)[2][3][4]③重新处于平衡状态;读出电流表的示数I;此时细沙的质量m2;④D的底边长度l;
      (3)(4)[5] [6]开关S断开时,D中无电流,D不受安培力,此时D所受重力Mg=m1g;S闭合后,D中有电流,左右两边所受合力为0,D所受合力等于底边所受的安培力,如果m2>m1,有
      m2g= m1g+BIL
      则安培力方向向下,根据左手定则可知,磁感应强度方向向外;如果m2<m1,有
      m2g= m1g-BIL
      则安培力方向向上,根据左手定则可知,磁感应强度方向向里;综上所述,则

      12、D AEF
      【解析】
      (1)在验证机械能守恒定律的实验中,实验时,应让重物紧靠打点计时器,手拉着纸带的上方,保持纸带竖直,由静止释放.故D正确,ABC错误.
      (2)试验中除了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.还必须选取的实验器材是电火花打点计时器、刻度尺和重锤,故选AEF;
      (3)打下点B到打下点D的过程中,重锤重力势能减小量ΔEp= mg(s2+s3);
      B点的瞬时速度 ,D点的瞬时速度;则动能的增加量△Ek=.
      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)设B球与A球相碰前的速度大小为,则

      碰撞过程动量守恒,设两球碰撞后的瞬间共同速度为,根据动量守恒定律有

      两球一起下落过程中,

      解得:;
      (2)B球下滑到碰撞前,损失的机械能
      由(1)问知,
      因此
      磁撞过程损失的机械能为
      因此整个过程损失的机械能为
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)在水平面上,根据牛顿第二定律可知:F-μmg=ma,
      解得:
      (2)有M到B,根据速度位移公式可知:vB2=2aL
      解得:vB=m/s=6m/s
      (3)在斜面上,根据牛顿第二定律可知:mgsinθ+μmgcsθ=ma′
      代入数据解得:a′=10m/s2
      根据速度位移公式可知:0 vB2=2a′x
      解得:x=m=1.8m
      15、(1)2N(2)0.96J
      【解析】
      (1)t=1s时刻,金属杆MN的速度大小为 v1=at1=2×1=2m/s
      金属杆MN产生的感应电动势为 E=BLv1
      金属杆MN中的电流大小
      金属杆MN受到的安培力大小 F安=BIL
      联立得
      根据牛顿第二定律得 F-F安=ma
      联立解得 F=2N
      (2)t=2s时刻,金属杆MN的速度大小为 v2=at2=2×2=4m/s
      撤去外力F后的过程中,根据能量守恒定律得知电路中产生的总焦耳热 Q=mv22=×0.2×42=1.6J
      电阻R上产生的焦耳热 QR=Q=×1.6J=0.96J

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