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      黑龙江省大庆市实验中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      黑龙江省大庆市实验中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份黑龙江省大庆市实验中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共23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、利用如图甲所示的实验装置研究光电效应,测得某种金属的遏止电压U。与入射光频率v之间的关系图线如图乙所示,则( )
      A.图线在横轴上的截距的物理意义是该金属的截止频率
      B.由图线可知普朗克常量
      C.入射光频率增大,逸出功也增大
      D.要测得金属的遏止电压,电源的右端应为负极
      2、在物理学研究过程中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、理想模型法、微元法等。以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
      A.牛顿采用微元法提出了万有引力定律,并计算出了太阳和地球之间的引力
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
      3、用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若照射光的频率增大,强度减弱,则单位时间内飞出金属表面的光电子的
      A.能量增大,数量增多B.能量减小,数量减少
      C.能量增大,数量减小D.能量减小,数量增多
      4、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      5、如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电路正常工作,若( )
      A.负载空载(断路),则原线圈电流为零
      B.负载空载(断路),则副线圈两端电压为零
      C.负载电阻阻值变小,则输入电流变小
      D.负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小
      6、如图所示,一轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为的滑块接触,此时弹簧处于原长。现施加水平外力缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力做功为,滑块克服摩擦力做功为。撤去外力后滑块向有运动,最终和弹簧分离。不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则( )
      A.弹簧的最大弹性势能为
      B.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的加速度最大
      C.撤去外力后,滑块与弹簧分离时的速度最大
      D.滑块与弹簧分离时,滑块的动能为
      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、示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成的。如图所示,不同的带负电粒子在电压为U1的电场中由静止开始加速,从M孔射出,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足带负电粒子能射出平行板电场区域的条件下,则( )
      A.若电荷量q相等,则带负电粒子在板间的加速度大小相等
      B.若比荷相等,则带负电粒子从M孔射出的速率相等
      C.若电荷量q相等,则带负电粒子从M孔射出的动能相等
      D.若不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度θ相同
      8、如图所示,a、b、c是均匀媒质中x轴上的三个质点.ab、bc两点间的距离分别为6m、10m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处.则( )
      A.当质点a向下运动时,质点b也向下运动
      B.当质点a的加速度最大时,质点b的速度一定最大
      C.当质点a完成10次全振动时,质点c完成8次全振动
      D.当质点a第三次到达位移最大值位置时,波恰好传到质点c
      9、下列说法正确的是( )
      A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
      B.物体内能增加,温度不一定升高
      C.物体的温度越高,分子运动的速率越大
      D.气体的体积指的不是该气体中所有气体分子体积之和,而是指该气体中所有分子所能到达的空间的体积
      E.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零
      10、如图所示,一直角三角形acd在竖直平面内,同一竖直面内的a、b两点关于水平边cd对称,点电荷、固定在c、d两点上。一质量为m、带负电的小球P在a点处于静止状态,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.对P的静电力大小为
      B.、的电荷量之比为
      C.将P从a点移到b点,电场力做功为零
      D.将P从a点沿直线移到b点,电势能先增大后减小
      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)用图(a)所示的实验装置,探究小车匀加速运动的加速度与其质量及所受拉力的关系。实验所用交变电流的频率为。
      (1)保持沙桶及沙的总质量不变,改变小车上砝码的质量,分别做了5次实验。在图(b)所示的坐标系中标出了相应的实验数据。
      (2)再进行第6次实验,测得小车及砝码总质量为,实验得到图(c)所示的纸带。纸带上相邻计数点之间还有4个点未画出,由纸带数据计算加速度为__________。(保留3位有效数字)
      (3)请把第6次实验的数据标在图(b)所示的坐标系中,并作出实验的图像________。
      12.(12分)在学过伏安法测电阻后,某学习小组探究测量一种2B铅笔笔芯的电阻率(查阅相关资料知其电阻率的范围为)
      (1)用螺旋测微器测量该铅笔笔芯的直径,如图甲所示,其读数为__________

      (2)另有如下实验器材,请依据测量原理及器材情况,画出实验的电路图_______
      A.毫米刻度尺;
      B.量程为内阻约为的电压表
      C.量程为、内阻约为的电流表
      D.阻值为的滑动变阻器
      E.阻值为的定值电阻
      F.两节普通干电池
      G.开关和导线若干
      (3)某一次测量中,电压表示数如图乙所示,其读数为_______
      (4)实验中要测量一些物理量,除上述铅笔笔芯直径,电压表的示数外,还需测量:电流表的示数;______。该铅笔笔芯的电阻率为______(用上述所测物理量的字母符号表示)。
      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)如图甲所示,弯折成90°角的两根足够长金题导轨平行放置,形成左右两导执平面,左导轨平面与水平面成53°角,右导轨平面与水平面成37°角,两导轨相距L=0.2m,电阻不计.质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1Ω的金属杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,整个装置处于磁感应强度大小为B=1.0T,方向平行于左导轨平面且垂直右导轨平面向上的匀强磁场中.t=0时刻开始,ab杆以初速度v1沿右导轨平面下滑,t=ls时刻开始,对ab杆施加一垂直ab杆且平行右导轨平面向下的力F,使ab开始作匀加速直线运动.cd杆运动的v-t图象如图乙所示(其中第1s、第3s内图线为直线).若两杆下滑过程均保持与导轨垂直且接触良好,g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8.求:
      (1)在第1秒内cd杆受到的安培力的大小
      (2)ab杆的初速度v1
      (3)若第2s内力F所做的功为9J,求第2s内cd杆所产生的焦耳热
      14.(16分)如图所示,带等量异种电荷的两平行金属板竖直放置(M板带正电,N板带负电),板间距为d=80cm,板长为L,板间电压为U=100V。两极板上边缘连线的中点处有一用水平轻质绝缘细线拴接的完全相同的小球A和B组成的装置Q,在外力作用下Q处于静止状态,该装置中两球之间有一处于压缩状态的绝缘轻质小弹簧(球与弹簧不拴接),左边A球带正电,电荷量为q=4×10-5C,右边B球不带电,两球质量均为m=1.0×10-3kg,某时刻装置Q中细线突然断裂,A、B两球立即同时获得大小相等、方向相反的速度(弹簧恢复原长)。若A、B之间弹簧被压缩时所具有的弹性能为1.0×10-3J,小球A、B均可视为质点,Q装置中弹簧的长度不计,小球带电不影响板间匀强电场,不计空气阻力,取g=10m/s2。
      求:(1)为使小球不与金属板相碰,金属板长度L应满足什么条件?
      (2)当小球B飞离电场恰好不与金属板相碰时,小球A飞离电场时的动能是多大?
      (3)从两小球弹开进入电场开始,到两小球间水平距离为30cm时,小球A的电势能增加了多少?
      15.(12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
      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】
      A.由图乙可知,当人射光的频率小于时,无需加遏止电压就没有光电流,说明为该金属的截止频率,故A正确;
      B.根据爱因斯坦光电效应方程及动能定理得


      故B错误;
      C.金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身决定,故C错误;
      D.要测得金属的遏止电压,电源的左端应为负极,故D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      A.牛顿采用理想模型法提出了万有引力定律,没有计算出太阳和地球之间的引力,故A符合题意;
      B.根据速度定义式v=,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法,故B不符合题意
      C.将插有细长玻璃管的玻璃瓶内装满水,用力捏玻璃瓶,通过细管内液面高度的变化,来反映玻璃瓶发生了形变,该实验采用了放大的思想,故C不符合题意;
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D不符合题意。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      根据E=hv知,照射光的频率增大,则光子能量增大,光的强度减弱,单位时间内发出光电子的数目减少.故C正确,ABD错误.
      4、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      5、A
      【解析】
      AB.把变压器看做一个电源,副线圈所连电路为外电路,负载断路,相当于电路的外电路断路,则副线圈两端仍有电压,但是电路中无电流,A正确B错误;
      CD.负载电阻变小,根据可知副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流增大,根据可知,不变,增大,则也增大,即输入电流变大,CD错误。
      故选A。
      6、D
      【解析】
      A.由功能关系可知,撤去F时,弹簧的弹性势能为W1-W2,选项A错误;
      B.滑块与弹簧分离时弹簧处于原长状态。撤去外力后,滑块受到的合力先为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越小,后来滑块受到的合力为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越大。由以上分析可知,合力最大的两个时刻为刚撤去F时与滑块与弹簧分离时,由于弹簧最大弹力和摩擦力大小未知,所以无法判断哪个时刻合力更大,所以滑块与弹簧分离时的加速度不一定最大。选项B错误;
      C.滑块与弹簧分离后时,弹力为零,但是有摩擦力,则此时滑块的加速度不为零,故速度不是最大,选项C错误;
      D.因为整个过程中克服摩擦力做功为2W2,则根据动能定理,滑块与弹簧分离时的动能为W1-2W2,选项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、BCD
      【解析】
      A.设板间距离为,由牛顿第二定律得
      由于粒子的质量未知,所以无法确定带负电粒子在板间的加速度大小关系,故A错误;
      B.由动能定理得
      可得
      所以当带负电粒子的比荷相等时,它们从孔射出的速度相等,故B正确;
      C.从孔射出的动能
      所以当带负电粒子的电荷量相等时,它们从孔射出的动能相等,故C正确;
      D.如图所示
      在偏转电场中有
      偏转角度与粒子的比荷无关,所以不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度相同,故D正确;
      故选BCD。
      8、BC
      【解析】
      在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时质点a第一次到达最大正位移处可知,,所以,波长
      A、B项:由于,所以当质点a向下运动时,b质点一定向上振动,当质点a的加速度最大时,即处在波峰(或波谷)所以b质点处于平衡位置,即速度最大,故A错误,B正确;
      C项:当质点a完成10次全振动所用时间为,波从a传到c所用的时间为,所以还有,所以b刚好完成8次全振动,故C正确;
      D项:当质点a第三次到达位移最大值位置所用的时间为,波从a传到c所用的时间,故D错误.
      9、ABD
      【解析】
      A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,A正确;
      B.物体的内能是分子动能和分子势能的总和,内能增加可能是分子势能增加了,此时物体的分子动能可能会减小,温度可能降低,所以B正确;
      C.温度越高,分子平均动能越大,但是个别分子的动能可能会减小,C错误;
      D.气体的体积是所有气体分子占有空间的总和,而不是所有气体分子的体积之和,D正确;
      E.气体的压强来自于气体分子对容器壁的不断撞击,与气体的重力无关,E错误。
      故选ABD。
      10、BC
      【解析】
      AB.设a、c间的距离为r,则a、d间的距离为r,因为小球在P点处于静止状态,由平衡条件可得:


      联立可解得:

      故A错误,B正确。
      C.因为a、b两点关于cd对称,所以这两点的电势相等,而电场力做功的特点是只与初末位置的电势有关,与其所经过的路径无关,所以将P从a点移到b点,电场力做功为零,故C正确。
      D.由题可知,粒子在a点受到的电场力方向竖直向上,在cd上方受电场力方向竖直向下,所以将P从a点沿直线移到b点过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增大,故D错误。
      故选BC。
      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、0.633
      【解析】
      (2)[1]相邻计数点时间间隔为
      由逐差法计算加速度有
      (3)[2]本次实验的数据为:
      将其在坐标系内描点,坐标系上全部的6个点均有效。画--条平滑的、细的直线,使各点对称分布在直线的两侧,且直线过坐标原点。图像如图所示:
      12、0.400 1.90 铅笔笔芯长度
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的固定刻度示数为,旋转刻度示数为,则测量值为
      (2)[2]由题意知铅笔笔芯电阻率的范围为,由上述测量知铅笔笔芯直径为,依据常识知铅笔的长度约有,由电阻定律得铅笔笔芯电阻为,又有铅笔笔芯截芯截面积,代入上述数据得铅笔笔芯电阻
      (取)
      用电压表、电流表直接测量铅笔笔芯两端的电压及其中电流,两电表读数不匹配。需要把定值电阻与铅笔笔芯串联为整体,测量其电压及电流,则两电表匹配。比较整体与电流表及电压表内阻,有
      则电流表外接法测量误差小,滑动变阻器为,应用限流接法便可实现三次有效测量,则其测量电路如图所示
      (3)[3]电压表量程为,其最小有效刻度为,经估读后测量值为
      (4)[4][5]由以上各式得电阻率
      除测量铅笔笔芯直径、两端电压、电流以外,还需用刻度尺测量铅笔笔芯长度。
      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)0.2N(2)1m/s(3)3J
      【解析】
      (1)对cd杆,由v-t图象得:
      a1==4m/s2,
      由牛顿第二定律得:mgsin53°-μ(mgcs53°+F安)=ma
      解得:F安=0.2N
      (2)对ab杆,感应电动势:E=BLv1
      电流:
      cd杆的安培力:F安=BIL
      解得:v1=lm/s.
      (3)由题意得第3s内cd的加速度:a2=-4m/s2
      设2s时ab杆的速度为v2,对cd杆,由牛顿第二定律得:
      mgsin53°-μ(mgcs53°+)=ma2
      解得:v2=9m/s
      有运动学知识得2s内ab杆的位移:
      由动能定理得:WF+WG+Wf+W安=
      又WF=9J
      WG=mgx2sin37°
      Wf=-μmgx2cs37°
      -W安=2Qcd
      解得:Qcd=3J
      点睛:本题是电磁感应和图象结合的题目,分析清楚运动过程、合理的利用图象得到关键的加速度,再由牛顿第二定律和运动学公式及动能定理求解即可.
      14、 (1) L

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