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      2025-2026学年广西壮族自治区百色市高考考前提分物理仿真卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年广西壮族自治区百色市高考考前提分物理仿真卷(含答案解析),共2页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,斜面体B放置在粗糙的水平地面上,在水平向左的推力F作用下,物体A和斜面体B均保持靜止。若减小推力F,物体A仍然静止在斜面体B上,则( )
      A.物体A受斜面体B的作用力一定减小
      B.物体A所受摩擦力一定减小
      C.斜面体B所受合力一定减小
      D.斜面体B所受地面的摩擦力可能增大
      2、某天体平均密度为ρ,第一宇宙速度为v,已知万有引力恒量为G,天体可视为均匀球体,则( )
      A.该天体半径为
      B.该天体表面重力加速度为
      C.绕该天体表面附近飞行的卫星周期为
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的最小自转周期为
      3、某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线,如图2所示。定值电阻R已知,且从图中可读出最大放电电流I0,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量不能求出的是( )
      A.电容器放出的总电荷量B.电阻R两端的最大电压
      C.电容器的电容D.电源的内电阻
      4、如图所示,MN、PQ是倾角为的两平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计。空间存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与导轨接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,导轨宽度为L,与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力。现将cd棒由静止释放,当细线被拉断时,则( )
      A.cd棒的速度大小为B.cd棒的速度大小为
      C.cd棒的加速度大小为gsinD.cd棒所受的合外力为2mgsin
      5、如图所示,斜面体放在水平地面上,物块在一外力F的作用下沿斜面向下运动,斜面体始终保持静止,则( )
      A.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向左
      B.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右
      C.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向左
      D.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向右
      6、同一平面内固定有一长直导线PQ和一带缺口的刚性金属圆环,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于圆环所在平面固定放置的平行金属板MN连接,如图甲所示.导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流的正方向,则在1~2s内
      A.M板带正电,且电荷量增加
      B.M板带正电,且电荷量减小
      C.M板带负电,且电荷量增加
      D.M板带负电,且电荷量减小
      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,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表、电流表为理想电表。L1、L2、L3、L4 为四只规格均为“220V,60W”的灯泡。如果副线圈电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是( )
      A.电压表的示数约为1244.32V
      B.电流表的示数约为0.82A
      C.a、b 两端的电压是1045V
      D.a、b 两端的电压是1100V
      8、在光滑的水平面上,一滑块的质量m=2kg,在水平面上受水平方向上恒定的外力F=4N(方向未知)作用下运动,如图所示给出了滑块在水平面上运动的一段轨迹,滑块过PQ两点时速度大小均为v=5m/s。滑块在P点的速度方向与PQ连线夹角α=37°,sin37°=0.6,则( )
      A.水平恒力F的方向与PQ连线成53°夹角
      B.滑块从P到Q的时间为3s
      C.滑块从P到Q的过程中速度最小值为4m/s
      D.PQ两点连线的距离为12m
      9、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )
      A.下落过程中加速度始终为g
      B.受到的库仑力先做正功后做负功
      C.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0
      D.管壁对小球的弹力最大值为
      10、如图所示,在小车内固定一光滑的斜面体,倾角为,一轻绳的一端连在位于斜面体上方的固定木板B上,另一端拴一个质量为m的物块A,绳与斜面平行。整个系统由静止开始向右匀加速运动。物块A恰好不脱离斜面,则向右加速运动时间为t的过程中( )
      A.小车速度的变化量
      B.物块重力所做的功和重力的冲量均为零
      C.拉力冲量大小
      D.拉力做功
      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)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有:
      A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
      B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω
      C.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω
      D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A)
      E.开关一只、导线若干
      (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。
      (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。
      (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。
      (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。
      (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。
      (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位)
      12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.
      (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
      (2)正确连接电路后,进行如下实验.
      ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
      ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
      i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
      ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
      A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
      ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留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(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10﹣4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.(g=10m/s2,静电力恒量K=9×109N•m2/C2)则
      (1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;
      (2)求小球的质量m和电量q;
      (3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;
      (4)在图(b)中画出小球的电势能ε 随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)
      14.(16分)如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,在这一过程中,若a对应的温度为T1=200K,求:
      ①b点的温度;
      ②若从a到b的过程中内能增加2.5×105J,在这个过程中气体从外界吸收的热量是多少。
      15.(12分)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差与气泡半径r之间的关系为,其中。现让水下10m处一半径为0.50cm的气泡缓慢上升。已知大气压强,水的密度,重力加速度g取。
      (i)求在水下10m处气泡内外的压强差;
      (ii)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。
      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.物体A始终处于平衡状态,所以物体A受到的重力、推力和物体A受斜面体B的作用力,根据平衡条件可知物体A受斜面体B的作用力为
      减小推力,物体A受斜面体B的作用力一定减小,故A正确;
      B.物体A始终处于平衡状态,所以物体A受到的重力、推力、斜面体B对物体A的支持力和摩擦力,设斜面的夹角为,若斜面体B对物体A的摩擦力方向沿斜面向上,根据平衡条件在沿斜面方向则有
      当减小时,物体A所受摩擦力增大;
      若斜面体B对物体A的摩擦力方向沿斜面向下,根据平衡条件在沿斜面方向则有
      当减小时,则物体A所受摩擦力减小,故B错误;
      C.斜面体B始终处于平衡状态,所以受到的合外力始终等于0,不变,故C错误;
      D.视物体A和斜面体B为整体,在水平方向受到推力和地面对斜面体B的摩擦力,根据平衡条件可知水平方向受到推力大小等于地面对斜面体B的摩擦力,当减小时,地面对斜面体B的摩擦力也减小,故D错误;
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A.设该天体的质量为M,半径为R,则:
      根据万有引力提供向心力可得:
      联立可得该天体半径为:
      选项A错误;
      B.根据第一宇宙速度的公式有:
      解得:
      选项B错误;
      C. 绕该天体表面附近飞行的卫星周期:
      选项C正确;
      D.若考虑天体自转,则维持该天体稳定的自转周期最小时,天体表面的物体受到的万有引力恰好提供向心力,有:
      解得:
      选项D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.根据可知图像与两坐标轴围成的面积表示电容器放出的总电荷量,即,故选项A可求;
      B.电阻两端的最大电压即为电容器刚开始放电的时候,则最大电压,故选项B可求;
      C.根据可知电容器的电容为,故选项C可求;
      D.电源的内电阻在右面的充电电路中,根据题意只知道电源的电动势等于电容器充满电两板间的电压,也就是刚开始放电时的电压,即,但内电阻没法求出,故选项D不可求。
      4、A
      【解析】
      AB.据题知,细线被拉断时,拉力达到
      根据平衡条件得:对ab棒
      则得ab棒所受的安培力大小为
      由于两棒的电流相等,所受的安培力大小相等,由

      联立解得,cd棒的速度为
      故A正确,B错误;
      CD.对cd棒:根据牛顿第二定律得
      代入得
      故CD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      当物块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ时,则物块对斜面体的压力、摩擦力的水平分量大小相等,斜面体不受地面的摩擦力;μ>tanθ时,物块对斜面体的摩擦力的水平分量大于压力的水平分量,地面对斜面体有向右的摩擦力;μtanθ,地面对斜面体的摩擦力一定向右,即C错误,D正确.故选D.
      点睛:此题首先要知道斜面体与水平面无摩擦力的条件,即μ=tanθ,然后根据物体的运动情况确定摩擦力μmgcsθ和mgsinθ的关系.
      6、A
      【解析】
      在1~2s内,穿过金属圆环的磁场垂直于纸面向里,磁感应强度变小,穿过金属圆环的磁通量变小,磁通量的变化率变大,假设环闭合,由楞次定律可知感应电流磁场与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直于纸面向里,然后由安培定则可知感应电流沿顺时针方向,由法拉第电磁感应定律可知感应电动势增大,由此可知上极M板电势高,带正电,电荷量增加,故A正确,B、C、D错误;
      故选A.
      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、BC
      【解析】
      A.由输出端交变电压的图象可求出有效值220V,由原、副线圈匝数之比4:1,可得原、副线圈的电压之比4:1,则原线圈的电压即电压表的示数为
      故A错误;
      B.副线圈电压为220V,L2、L3、L4三只灯泡都正常发光,电流表的示数为
      故B正确;
      CD.原、副线圈的电流之比,则原线圈电流为
      灯泡的电阻
      则、两点的电压
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BCD
      【解析】
      A.设水平恒力F的方向与PQ连线夹角为β,滑块过P、Q两点时的速度大小相等,根据动能定理得
      FxPQcsβ=△Ek=0
      得β=90°,即水平恒力F与PQ连线垂直且指向轨迹的凹侧,故A错误;
      B.把P点的速度分解在沿水平力F和垂直水平力F两个方向上,沿水平力F方向上滑块先做匀减速后做匀加速直线运动,有
      当F方向速度为零时,时间为

      根据对称性,滑块从P到Q的时间为
      t'=2t=3s
      故B正确;
      C.当F方向速度为零时,只有垂直F方向的速度
      v'=vcs37°=4m/s
      此时速度方向与F垂直,速度最小,故C正确;
      D.垂直F的方向上物块做匀速直线运动,有
      xPQ=v't'=12m
      故D正确。
      故选BCD。
      9、AD
      【解析】
      A.电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因库仑力与速度方向垂直,竖直方向只受重力作用,加速度始终为g,故A正确;
      B.小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误;
      C.电场力不做功,只有重力做功;根据动能定理,速度不断增加,故C错误;
      D.在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:
      E=
      根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为,故D正确;
      故选AD.
      点睛:对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线的中点过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解.
      10、AD
      【解析】
      对物块A进行受力分析可知,物块A受拉力T和重力G,根据力的合成得

      解得

      A.小车的加速度为
      则小车速度的变化量为
      故A正确;
      B.由于重力的方向与位移方向垂直,故重力做功为零,但冲量 ,不是0,故B错误;
      C.拉力的冲量
      故C错误;
      D.重力做功为0,则拉力的功

      解得
      故D正确;
      故选AD。
      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、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49
      【解析】
      (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。
      (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。
      (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。
      (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为
      最小值
      则滑动变阻器应选择R4。
      (5)[5].因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。
      (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为
      12、(1)如图所示;
      i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
      【解析】
      (1)根据原理图连接实物图如图所示;
      (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
      ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
      iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
      【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.
      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)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.(2)4kg;1.11×10﹣5C;(3)4.2×106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;
      【解析】
      (1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小.根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零.
      (2)由线1可得:
      EP=mgh=mgssinθ
      斜率:
      k=20=mgsin30°
      所以
      m=4kg
      当达到最大速度时带电小球受力平衡:
      由线2可得s0=1m,
      得:
      =1.11×10﹣5C
      (3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最大为27J.
      根据动能定理:
      WG+W电=△Ek
      即有:
      ﹣mgh+qU=Ekm﹣0
      代入数据得:
      U=4.2×106V
      (4)图中线3即为小球电势能ε随位移s变化的图线
      14、①3200K;②5×105J
      【解析】
      ①气体从a到b,由气体状态方程

      解得
      Tb=3200K
      ②若从a到b的过程气体对外做功
      内能增加2.5×105J;则

      在这个过程中气体从外界吸收的热量是5×105J。
      15、(i);(ii)。
      【解析】
      (i)内外压强差

      (ii)气泡在水下10m处有

      接近水面处有

      等温变化有

      解②③④式得
      由①式知,则

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