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      2025-2026学年怀化市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      2025-2026学年怀化市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年怀化市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析),共36页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,在与磁感应强度为B的匀强磁场垂直的平面内,有一根长为s的导线,量得导线的两个端点间的距离=d,导线中通过的电流为I,则下列有关导线受安培力大小和方向的正确表述是( )
      A.大小为BIs,方向沿ab指向bB.大小为BIs,方向垂直ab
      C.大小为BId,方向沿ab指向aD.大小为BId,方向垂直ab
      2、将三个质量均为m的小球用细线相连后(间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示,用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持,则F的最小值为( )
      A.B.C.D.
      3、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷,带电荷量为-Q,坐标轴上有A、B、C三点,并且OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为k,则( )
      A.点电荷位于B点处
      B.O点电势比A点电势高
      C.C点处的电场强度大小为
      D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
      4、如图所示,图甲是旋转磁极式交流发电机简化图,其矩形线圈在匀强磁场中不动,线圈匝数为10匝,内阻不可忽略。产生匀强磁场的磁极绕垂直于磁场方向的固定轴OO′(O′O沿水平方向)匀速转动,线圈中的磁通量随时间按如图乙所示正弦规律变化。线圈的两端连接理想变压器,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=2∶1,电阻R1=R2=8Ω。电流表示数为1A。则下列说法不正确的是( )
      A.abcd线圈在图甲所在的面为非中性面
      B.发电机产生的电动势的最大值为10V
      C.电压表的示数为10V
      D.发电机线圈的电阻为4Ω
      5、如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的动能Ek随其坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.A点的电场强度等于B点的电场强度
      C.A点的电势高于B点的电势
      D.电子由A点运动到B点的过程中电势能的改变量
      6、2017年诺贝尔物理学奖授予了三位美国科学家,以表彰他们为发现引力波所作的贡献。引力波被认为是时空弯曲的一种效应,物体加速运动时会给宇宙时空带来扰动,这种扰动会以光速向外传播能量。如图为科学家们探测引力波的装置示意图,发射器发出的激光S 经半透光分束镜分为相互垂直的两束S1和S2,然后经过4km长的两臂,在两臂端点处经反射镜反射回来,S1和S2相遇形成干涉,被探测器接收。精确调节两臂,使探测器在无引力波作用时,接收到的信号强度为0。当有引力波作用时,两臂长度将因此而发生改变,则接收到的信号强度不为0。下列说法正确的是
      A.引力波可以超光速传播
      B.引力波不能传播能量
      C.探测器接收到的两束波的频率相同
      D.无引力波作用时两束激光到探测器的路程差为0
      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、一物体静止在粗糙水平地面上,受到一恒力F作用开始运动,经时间t0,其速度变为v;若物体由静止开始受恒力2F作用,经时间t0,其速度可能变为( )
      A.vB.2vC.3vD.4v
      8、如图所示,在匀强电场中,有A、B、C、D、E、F六个点组成了一个边长为a=8 cm的正六边形,已知φF=2 V,φC=8 V,φD=8 V,一电子沿BE方向射入该电场。则下列说法正确的是( )
      A.电子可能从F点射出
      B.该电场的电场强度为25 V/m
      C.该电场中A点电势为φA=2 V
      D.如果电子从DE中点经过,则该电子在中点的电势能为6 eV
      9、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为μ.下列说法中正确的是
      A.若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加
      B.若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少
      C.若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少
      D.若只减小μ,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小
      10、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是( )
      A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角
      B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大
      C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大
      D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大
      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)为了测量一个电动势约为6V~8V,内电阻小于的电源,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程9V的电压表,然后再用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程:
      (1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空。
      第一步:按电路图连接实物
      第二步:把滑动变阻器滑动片移到最右端,把电阻箱阻值调到零
      第三步:闭合电键,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为3.0V
      第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为__________V。
      第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为9V的电压表
      (2)以上实验可供选择的器材有:
      A.电压表(量程为3V,内阻约)
      B.电流表(量程为3A,内阻约)
      C.电阻箱(阻值范围)
      D.电阻箱(阻值范围)
      E.滑动变阻器(阻值为,额定电流3A)
      F.滑动变阻器(阻值为,额定电流0.2A)
      电阻箱应选_______,滑动变阻器应选_______。
      ③用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压表U和电流I的值,并作出U—I图线如图丙所示,可知电池的电动势为____V,内电阻为_____。(结果保留2位有效数字)
      12.(12分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
      A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
      B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
      C定值电阻R0未知
      D.滑动变阻器R,最大阻值Rm
      E.导线和开关
      (1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图______。
      (2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)
      (3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=___________,总内阻r=___________(用k、a、R0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)如图所示,轻质弹簧右端固定,左端与一带电量为+q的小球接触,但不粘连。施加一外力,使它静止在A点,此时弹簧处于压缩状态,小球的质量为m=0.5kg,撤去外力后,小球沿粗糙水平面AC进入竖直的光滑半圆形管道,管道的宽度忽略不计,管道半径r=1m,在边长为2m的正方形BPMN区域内有一匀强电场,电场强度大小为E=,方向与水平方向成45斜向右上,半圆形轨道外边缘恰好与电场边界相切。水平轨道AB的长度为L=2m,小球与水平面的动摩擦因数μ=0.5,小球到达B点时,速度的大小为m/s,所有的接触面均绝缘,g取10m/s2,求:
      (1)释放小球前,弹簧的弹性势能大小;
      (2)求小球过D点的速度;
      (3)求小球的落地点到C点的距离。
      14.(16分)如图所示,水平传送带与质量为m的物块间的动摩擦因数为,传送带做匀速运动的速度为,物块在经过传送带上方长为的虚线区域时会受到,恒定的向下压力。已知压力区左边界距传送带左端的距离为,物块自传送带左端无初速释放后,经过1s到达传送带的右端.重力加速度g取。
      (1)物块到达压力区左边界的速度
      (2)压力区右边界到传送带最右端的长度。
      15.(12分)如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求
      (1)粒子从O点射入磁场时的速度v;
      (2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;
      (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
      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】
      导线的等效长度为d,则所受的安培力为F=BId,由左手定则可知方向垂直ab。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      静止时要将三球视为一个整体,重力为3mg,当作用于c球上的力F垂直于a时,F最小,由正交分解法知:水平方向Fcs30°=Tsin30°,竖直方向Fsin30°+Tcs30°=3mg,解得Fmin=1.5mg.故选C.
      3、B
      【解析】
      A.A点和B点的电势相等,点电荷必位于A点和B点连线的垂直平分线上;O点和C点的电场强度大小相等,点电荷位于O点和C点连线的垂直平分线上,故带负电的点电荷位于坐标处,故A错误;
      B.根据点电荷周围电场分布可知,O点电势比A点电势高,故B正确;
      C.C点的电场强度大小
      故C错误;
      D.将带正电的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D错误。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      A.线圈位于中性面时,磁通量最大,由图甲可知,此时的磁通量最小,为峰值面,故A正确不符合题意;
      B.由图乙知

      角速度为
      电动势的最大值
      故B正确不符合题意;
      C.根据欧姆定律以及变压器原副线圈电压关系的

      解得U1=8V,故C错误符合题意;
      D.由闭合电路的欧姆定律得
      解得
      r=4Ω
      故D正确不符合题意。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      AB.根据动能定理得知:电场力做功等于电子动能的变化,则有
      根据数学知识可知,图线的斜率
      斜率不变,q保持不变,说明电场强度不变,所以该电场一定是匀强电场,则
      故A错误,B正确;
      C.由图知,电子从A到B动能增大,电场力做正功,则知电场力方向从A→B,电场线方向从B→A,根据顺着电场线方向电势降低,则有
      故C错误;
      D.根据动能定理知

      故D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】A、B项:由题干中信息可知,引力波以光速向外传播能量,故A,B均错误;
      C项:光在传播过程中频率保持不变,故C正确;
      D项:两个波能形成干涉,故两个波传播在无引力波作用时的传播路程一定不同,故D错误。
      点晴:此题属于科普信息阅读题,一般从文章中结合学过的知识即可直接获得答案,难度一般不会太难,但是需要学生能够快速阅读,并从文章中准确的获得关键信息,也体现了北京高考灵活性高的特点。
      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、CD
      【解析】
      设恒力与水平方向夹角为,物体质量为m,动摩擦力因数为,由牛顿第二定律有

      同理当拉力变为2F时,有
      由速度公式可知,速度将大于原来的2倍,故AB错误,CD正确。
      故选CD。
      8、BC
      【解析】
      A.因为是匀强电场,C、D两点电势相等,则CD必为等势线,AC与FD都与CD垂直,故CA与DF皆为电场方向,电子沿BE方向射入该电场,受到的电场力沿AC方向,不可能偏向F,选项A错误;
      B.电场强度为
      E==25V/m
      B正确;
      C.因AF、BE都与CD平行,进一步可知这是三条等势线,所以
      φA=φF=2V,φB=φE=5V
      选项C正确;
      D.DE中点的电势为6.5 V,电子在中点的电势能为6.5eV,D错误。
      故选BC。
      9、BCD
      【解析】
      A.滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的乘积
      因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;
      B.由极限法,当M很大时,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L很小,对滑块根据动能定理:
      可知滑块滑离木板时的速度v1很大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒
      可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B正确;
      C.采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化很小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板的动量变化也很小,故C正确;
      D.当μ很小时,摩擦力也很小,长木板运动的位移xM会很小,滑块的位移等于xM+L也会很小,故D正确.
      故选BCD.
      10、BC
      【解析】
      A.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则:
      (M+m)v2=(M+m)gL(1−csθ)
      可得

      若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大;
      B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度

      B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则

      可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误;
      B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移
      可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确;
      C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时

      在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确;
      D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,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、1.0 C E 6.9 1.5
      【解析】
      (1)[1]把3V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为
      (2)[2]由题,电压表的量程为3V,内阻约为2kΩ,要改装成9V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为
      2×2kΩ=4kΩ
      故电阻箱应选C;
      [3]在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E;
      (3)[4]由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为
      U=2.3V
      则电源的电动势为
      [5]内阻为
      12、
      【解析】
      (1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示:
      (2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压U20﹣U10;由欧姆定律可知:R0Rm;
      (3)由闭合电路欧姆定律可知:E=U2r,变形得:,结合图象有:,,解得;,。
      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)17.5J(2)m/s(3)(2+1) m
      【解析】
      (1)对小球从A到B过程,应用动能定理得:
      -μmgL+W弹=mvB2-0
      W弹=Ep
      得:
      Ep=17.5J
      (2)当小球进入电场后受力分析可得
      mg=qEsinθ
      故小球在BC粗糙水平面上运动时,对地面的压力为0,不受摩擦力。
      F合=qEcsθ=mg
      方向水平向右,小球从 B 到 D,应用动能定理可得:
      -F合2r=mvD2-mvB2
      得:
      vD=m/s
      (3)从 B 到 N,合外力做功为0
      vN=vB=5m/s
      由竖直方向运动
      2r=gt2
      得:
      则水平位移大小
      x=vNt=2m
      则落地点F距离C点的距离为
      lCF =(2+1) m
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)物块在压力区左侧时,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块速度达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块到达压力区前一直做匀加速直线运动。
      设物块到达压力区左边界时的速度为,则有
      解得

      (2)物块进入压力区,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块在压力区达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块在恰好压力区时,速度与传送带共速,物块在压力区右侧做匀速直线运动。
      物块在进入压力区前运动的时间
      物块在压力区中运动的时间
      则压力区右侧的传送带长度
      15、 (1) ;(2) ;; (3)
      【解析】
      (1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示
      粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得
      解得
      (2)在粒子从运动到的过程中,由动能定理得
      解得
      在匀强电场由从运动到的过程中,水平方向的位移为
      竖直方向的位移为
      可得
      由,故粒子在段圆周运动的半径
      粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律则有
      解得
      (3)在点时,则有
      设粒子从运动到所用时间为,在竖直方向上有
      粒子从点运动到所用的时间为
      则粒子从点运动到点所用的时间为

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      这是一份2025-2026学年怀化市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),共2页。

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