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      黑龙江省东部地区四校联考2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      黑龙江省东部地区四校联考2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省东部地区四校联考2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,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、如图所示,在水平晾衣杆(可视为光滑杆)上晾晒床单时,为了尽快使床单晾干,可在床单间支撑轻质细杆.随着细杆位置的不同,晾衣杆两侧床单间夹角()将不同.设床单重力为,晾衣杆所受压力大小为,下列说法正确的是( )
      A.当时,
      B.当时,
      C.只有当时,才有
      D.无论取何值,都有
      2、如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,与半径OA成30°夹角,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计电荷的重力,下列说法正确的是( )
      A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点
      B.该点电荷的比荷为
      C.该点电荷在磁场中的运动时间为t=
      D.该点电荷带正电
      3、在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球,由长度为2l的拉紧细线相连.以一恒力作用于细线中点,恒力的大小为F,方向平行于桌面.两球开始运动时,细线与恒力方向垂直.在两球碰撞前瞬间,两球的速度在垂直于恒力方向的分量为 ( )
      A.B.C.D.
      4、手机A的号码为13811111111,手机B的号码为当手机A拨打手机B时,能听见B发出响声并且看见B上来电显示A的号码为若将手机A置于透明真空罩中,再用手机B拨打手机A,则
      A.能听见A发出响声,但看不到A上显示B的号码
      B.能听见A发出响声,也能看到A上显示B的号码13022222222
      C.既不能听见A发出响声,也看不到A上显示B的号码
      D.不能听见A发出响声,但能看到A上显示B的号码13022222222
      5、如图所示,在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,静止放置在O点的铀238原子核发生衰变,放出射线后变成某种新的原子核,两段曲线是反冲核(新核)和射线的径迹,曲线OP为圆弧,x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是( )
      A.铀238原子核发生的是β衰变,放出的射线是高速电子流
      B.曲线OP是射线的径迹,曲线OQ是反冲核的径迹
      C.改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系随之改变
      D.曲线OQ是α射线的径迹,其圆心在x轴上,半径是曲线OP半径的45倍
      6、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆·皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔·麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有
      A.B.
      C.该系外行星表面重力加速度为D.该系外行星的第一宇宙速度为
      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、如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
      A.通过电阻R的电流方向为M→P
      B.回路的感应电流I=
      C.通过电阻R的电量q=
      D.ab杆产生的热功率P=
      8、如图所示,在xy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xy平面向里的匀强磁场,两个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法正确的是( )
      A.可以确定带电粒子在磁场中运动的半径
      B.若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷
      C.因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比
      D.可以确定B点的位置坐标
      9、如图所示,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点。带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等。已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      10、在匀强磁场中,一矩形金属线圈共100匝,绕垂直于磁场的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图像如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
      A.时,线圈在中性面
      B.线圈产生的交变电动势的频率为100Hz
      C.若不计线圈电阻,在线圈中接入定值电阻,则该电阻消耗的功率为
      D.线圈磁通量随时间的变化率的最大值为
      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)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖.如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00 cm,AB间的距离为6.00 cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1=10.00 cm,玻璃砖厚度d2=4.00 cm.玻璃的折射率n=________,光在玻璃中传播速度v=________ m/s(光在真空中传播速度c=3.0×108 m/s,结果均保留两位有效数字).
      12.(12分)1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地"的实验,开始了自由落体的研究。某同学用如图I所示的实验装置研究自由落体,装置中电火花式打点计时器应该接在电压为______V、频率为f=50 Hz的交流电源上。实验中先闭合开关,再释放纸带。打出多条纸带。选择一条点迹清晰完整的纸带进行研究,那么选择的纸带打下前两个点之间的距离略小于__________mm(结果保留1位有效数字)。选择的纸带如图2所示,图中给出了连续三点间的距离,由此可算出打下C点时的速度为______m/s2,当地的重力加速度为____m/s2.(最后两空结果均保留3位有效数字)
      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,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则
      (1)恒力F的大小应为多大?
      (2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?
      (3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?
      14.(16分)某研究性学习小组在实验室进行了测定金属电阻率的实验,实验操作如下:
      (1)检查螺旋测微器零位线是否准确,若测微螺杆和测砧紧密接触时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则用该螺旋测微器测金属丝直径时,测量结果将______(选填“偏大”或“偏小”),这属于______(选填“系统误差”或“偶然误差”)。
      (2)若用如图乙所示的电路测金属丝Rx的电阻,测量误差主要来源于______,它将导致测量的金属丝电阻率______(选填“偏大”或“偏小”)。
      (3)为了更准确地测量金属丝的电阻,该学习小组对电路进行了改进,选择了一个与金属丝电阻差不多的已知阻值的电阻R,接入如图丙所示的电路。实验时,单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,根据以上测量数据可知金属丝电阻的表达式为Rx=______。另外,实验中不仅能得到金属丝电阻的准确值,还可以测出电流表的内阻,电流表的内阻RA=______。(均用题中所给字母表示)
      15.(12分)如图所示,质量为m=1kg的物块放在倾角为=37°的斜面底端A点,在沿斜面向上、大小为20N的恒力F1的作用下,从静止开始沿斜面向上运动,运动到B点时撤去拉力F1,当物块运动到C点时速度恰为零,物块向上加速的时间与减速的时间均为2s。物块运动到C点后,再对物块施加一平行于斜面的拉力F2,使物块从C点运动到A点的时间与从A点运动到C点的时间相等。已知斜面足够长,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8,求:
      (1)物块与斜面间的动摩擦因数;
      (2)拉力F2的大小和方向。
      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】
      以床单和细杆整体为研究对象,整体受到重力G和晾衣杆的支持力,由平衡条件知,与取何值无关,由牛顿第三定律知床单对晾衣杆的压力大小,与无关,ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      如图所示,点电荷在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系作出点电荷运动轨迹有:
      电荷在电场中刚好运动T/1,电荷做圆周运动的半径r=Rsin30∘=R/1.
      A. 如图,电荷离开磁场时速度方向与进入磁场时速度方向相反,其反向延长线不通过O点,故A错误;
      B. 根据洛伦兹力提供向心力有,所以:,故B正确;
      C. 由图知该电荷在磁场中运动的时间t=,故C错误;
      D. 根据电荷偏转方向,由左手定则可知,该电荷带负电,故D错误.
      故选B
      3、B
      【解析】
      以两球开始运动时细线中点为坐标原点,恒力F方向为x轴正方向建立直角坐标系如图1,设开始到两球碰撞瞬间任一小球沿x方向的位移为s,根据对称性,在碰撞前瞬间两球的vx、vy、v大小均相等,对其中任一小球,在x方向做初速度为零的匀加速直线运动有:;; ;细线不计质量,F对细线所做的功等于细线对物体所做的功,故对整体全过程由动能定理有:F(s+l)=2×mv2 ;由以上各式解得: ,故选B.
      4、D
      【解析】
      声音不能在真空中传播,拨打真空罩中手机不能听到手机铃声;手机接收的是电磁波信号,能在电磁波真空中传播,真空罩中的手机能接收到呼叫信号故能看到A上显示的B的号码;故D正确,ABC错误;故选D.
      5、D
      【解析】
      AD.衰变过程中动量守恒,因初动量为零,故衰变后两粒子动量大小相等,方向相反,由图像可知,原子核发生的是α衰变,粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,由于曲线OP为圆弧,则其圆心在x轴上,射线初速度与x轴重直,新核初速度与x轴垂直,所以新核做圆周运动的圆心在x轴上
      由质量数守恒和电荷数守恒可知反冲核的电荷量是α粒子的45倍,由半径公式可知,轨道半径之比等于电荷量的反比,则曲线OQ半径是曲线OP半径的45倍,故A错误,D正确。
      BC.由动量守恒可知
      粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力

      由于反冲核的电荷量比α射线大,则半径更小,即曲线OQ是射线的径迹,曲线OP是反冲核的径迹,反冲核的半径与射线的半径之比等于电荷量的反比,由于电荷量之比不变,则改变磁感应强度的大小,反冲核和射线圆周运动的半径关系不变,故BC错误。
      故选D。
      6、D
      【解析】
      AB.开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;
      C.对宇宙飞船
      解得
      故C错误;
      D.对系外行星的近地卫星:
      解得
      故D正确。
      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.由楞次定律可知,通过电阻R的电流方向为M→P,故A正确;
      B.产生的感应电动势为
      E=S=kL2
      根据欧姆定律可得电流为
      故B错误;
      C.杆刚要运动时
      μmg-ktIL=0
      又因q=It,联立可得
      故C正确;
      D.根据功率公式
      故D错误。
      故选AC。
      8、AD
      【解析】
      A.已知粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为
      且有

      因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;
      B.由公式

      由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;
      C.根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式
      由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C错误;
      D.由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      A.带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,根据可知M、N两点电势相等,A正确;
      B.因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直和沿电场线方向电势降低的特性,从而画出电场线CO如图
      由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小,B错误;
      C.匀强电场的电场强度式中的d是沿着电场强度方向的距离,则
      C正确;
      D.粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,D错误。
      故选AC。
      10、ACD
      【解析】
      A.t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈在中性面位置,故A正确。
      B.由图可知周期为0.02s,则频率为f=50Hz,故B错误。
      C.线圈产生的交变电动势有效值为
      电阻消耗的功率
      故C正确。
      D.t=0.005s电动势最大为311V,则磁通量随时间的变化率为
      故D正确。
      故选ACD。
      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、1.2 2.5×108 m/s.
      【解析】
      第一空、作出光路图如图所示,
      根据几何知识可得入射角i=45°,设折射角为r,则tan r=,故折射率n=
      第二空、光在玻璃介质中的传播速度 =2.5×108 m/s.
      12、220 2 3.91 9.75
      【解析】
      [1].电火花式打点计时器直接接在220V的交流电源上即可。
      [2].根据纸带可知打下连续两点时间间隔
      根据自由落体运动位移公式可知,开始时相邻两点间距离

      [3].根据中点时刻的瞬间速度
      [4].根据可知

      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) 0.4N;(2) 5m/s;(3)
      【解析】
      (1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:
      F=m甲g+BI甲L
      由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:
      金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:
      由以上整理得:
      F=m甲g+2m乙g
      代入数据解得:
      F=0.4N;
      (2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有
      E甲=BLv1
      由闭合电路的欧姆定律得:
      对金属棒乙,由平衡条件可知:
      BI甲L=2BI乙L=2m乙g
      解得:
      将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:
      解得:
      联立解得:
      v2=5m/s;
      (3)由法拉第电磁感应定律得:
      由闭合电路的欧姆定律得:
      由题意可知:
      m甲g=2BIL
      联立以上可得:
      解得:
      代入数据得:

      14、偏大 系统误差 电流表的分压作用 偏大
      【解析】
      (1)[1][2]根据测微螺杆和测砧紧密接触时的图象可知,用螺旋测微器测得的示数偏大;实验器材导致的误差为系统误差。
      (2)[3][4]根据伏安法测电阻的原理可知,电流表内接法误差来自电流表的分压,测量的阻值偏大,根据电阻定律可知,计算出来的电阻率也偏大。
      (3)[5][6]单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,则
      单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,则
      联立解得

      15、 (1)μ=0.5 (2) F2=3N,方向平行斜面向下
      【解析】
      (1)设物块向上做加速运动的加速度大小为a1,
      根据牛顿第二定律有:F1-mgsin-μmgcs=ma1
      撤去拉力F1后,物块做匀减速运动,设运动的加速度大小为a2
      根据牛顿第二定律有:μmgcs+mgsin=ma2
      由于加速的时间与减速的时间相等,即:a1t=a2t
      联立解得:
      μ=0.5
      (2)物块向上运动时,a1=a2=10m/s2 ,物块从A到C运动的距离:
      x=2×=40m
      设拉力的方向沿斜面向下,则根裾牛顿第二定律有:F2+mgsin-μmgcs=ma3
      由题意可知:x=
      解得:
      a3=5m/s2
      F2=3N
      F2方向平行斜面向下

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