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      2025-2026学年陕西省西安市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2025-2026学年陕西省西安市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年陕西省西安市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共100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,甲球用细线悬挂于车厢顶,乙球固定在竖直轻杆的下端,轻杆固定在天花板上,当车向右加速运动时,细线与竖直方向的夹角为θ=45°,已知甲球的质量为m,乙球 的质量为2m,重力加速度为g。则轻杆对乙球的作用力大小等于( )
      A.mgB.mgC.2mgD.mg
      2、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( )
      A.4.54eVB.6.63eVC.10.20eVD.12.09eV
      3、一静止的原子核发生衰变,变成另一个新的原子核Y,衰变后测得粒子的速率为v,已知粒子的质量为m0,原子核Y的质量为M,下列说法正确的是( )
      A.原子核Y的符号表示为B.的比结合能一定大于Y核的比结合能
      C.原子核Y的速率为D.原子衰变过程中释放的核能为
      4、图为某发电站的发电机发出的交流电,经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图,已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是( )
      A.小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz
      B.升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V
      C.用电高峰时输电线上损失的电压不变
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,输电线损耗的电功率减小
      5、一人站在滑板上以速度在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为。已知人与滑板的质量分别为,则人离开时滑板的速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是( )
      A.人对地球的作用力大于地球对人的引力
      B.地面对人的作用力大于人对地面的作用力
      C.地面对人的作用力大于地球对人的引力
      D.人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力
      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、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是( )
      A.过程中,外界对气体做功
      B.过程中,气体分子的平均动能不变
      C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多
      D.过程中,气体温度降低
      E.过程中,单位体积内的气体分子数减少
      8、如图所示。在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场。图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点。不计粒子重力。下列说法中正确的是( )
      A.粒子c带正电,粒子a、b带负电
      B.射入磁场时粒子c的速率最小
      C.粒子a在磁场中运动的时间最长
      D.若匀强磁场磁感应强度增大,其它条件不变,则a粒子运动时间不变
      9、如图所示,正方形ABCD位于竖直平面内,E、F、G、H分别为四条边的中点,且GH连线水平,O为正方形的中心。竖直平面内分布有一匀强电场、电场方向与水平面成45°角。现自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点。若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.电场方向一定由O指向D
      B.粒子从O到G,电势能逐渐减小
      C.粒子返回至H点时速率也为
      D.若仅将初速度方向改为竖直向上,粒子一定经过DE间某点
      10、如图所示电路中,电源内阻忽略不计.闭合电键,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
      A.U先变大后变小B.I先变小后变大
      C.U与I比值先变大后变小D.U变化量与I变化量比值等于R3
      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)某同学要测定电阻约为200Ω的圆柱形金属材料的电阻率,实验室提供了以下器材:
      待测圆柱形金属Rx;
      电池组E(电动势6V,内阻忽略不计);
      电流表A1(量程0~30mA,内阻约100Ω);
      电流表A2(量程0~600μA,内阻2000Ω);
      滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流1A)
      电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω,额定电流1A)
      开关一个,导线若干。
      (1)先用螺旋测徽器测出该金属材料的截面直径,如图甲所示,则直径为___________mm,然后用游标卡尺测出该金属材料的长度,如图乙所示,则长度为___________cm。
      (2)将电流表A2与电阻箱串联,改装成一个量程为6V的电压表,则电阻箱接入电路的阻值为_______Ω。
      (3)在如图内所示的方框中画出实验电路图,注意在图中标明所用器材的代号______。
      (4)调节滑动变阻器滑片,测得多组电流表A1、A2的示数I1、I2,作出I2-I1图像如图丁所示,求得图线的斜率为k=0.0205,则该金属材料的电阻Rx=___________Ω。(结果保留三位有效数字)
      (5)该金属材料电阻率的测量值___________(填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值。
      12.(12分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.
      (1)以下说法正确的是____________.
      A.利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
      B.利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
      C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
      (2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于__________的值.
      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,哑铃状玻璃容器由两段完全相同的粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置。容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm。整个细管长为h=4cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强取p0=76cmHg,气体初始温度为27。求:
      (i)若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K?
      (ii)若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中封闭气体长度L仍为6cm不变,封闭气体的温度应为多少K?
      14.(16分)如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为37°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为mA=2kg的小物块A,小物块A静止在斜面上的O点,距O点为x0=0.75m的P处有一质量为mB=1kg的小物块B,由静止开始下滑,与小物块A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后当小物块B第一次上滑至最高点时,小物块A恰好回到O点。小物块A、B都可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。求:
      (1)碰后小物块B的速度大小;
      (2)从碰后到小物块A第一次回到O点的过程中,弹簧对小物块A的冲量大小。
      15.(12分)如图所示,在竖直分界线的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与之间有方向向上的匀强电场。在处有两个带正电的小球和,两小球间不发生电荷转移。若在两小球间放置一个被压缩且锁定的小型弹簧(不计弹簧长度),解锁弹簧后,两小球均获得沿水平方向的速度。已知小球的质量是小球的倍,电荷量是小球的倍。若测得小球在磁场中运动的半径为,小球击中屏的位置的竖直偏转位移也等于。两小球重力均不计。
      (1)将两球位置互换,解锁弹簧后,小球在磁场中运动,求两球在磁场中运动半径之比、时间之比;
      (2)若小球向左运动求、两小球打在屏上的位置之间的距离。
      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】
      对甲球由牛顿第二定律知
      ma=mgtanθ
      则加速度大小为:
      a=gtanθ
      设杆对乙球的作用力为F,则
      解得:
      F=2mg;
      A. mg,与结论不相符,选项A错误;
      B. mg,与结论不相符,选项B错误;
      C. 2mg,与结论不相符,选项B错误;
      D. mg,与结论相符,选项D正确;
      2、C
      【解析】
      由光电效应方程
      eUc=EKm=hγ-W0…①

      hγ0=W0…②

      …③
      由①②③式代入数据可得
      hγ0=4.54eV
      则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量
      Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV.
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      A.注意区分质量数和质量的物理意义,质量数和质量不能混淆,原子核Y的符号表示为,A错误;
      B.因反应放出核能,则的比结合能小于Y核的比结合能,B错误;
      C.根据动量守恒可得

      C正确;
      D.因原子核Y也有动能,则衰变过程中释放的核能大于,D错误.
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.发电机的输出电压随时间变化的关系,由电压的表达式可知T=0.02s,故
      又由于变压器不改变交流电的频率,则用户得到的交流电的频率也应为50Hz,A错误;
      B.由图像可知交流的最大值为Um=500V,因此其有效值为
      则输入原线圈的电压为,B错误;
      C.用电高峰时,用户增多,降压变压器副线圈的电流增大,则原线圈的电流增大,输电电流增大,则输电线上损失的电压增大,C错误;
      D.深夜小区的用户逐渐减少时,则降压变压器的输入功率减小,输入电流也减小,输电线上损失的功率减小,D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      规定初速度v0的方向为正方向,根据动量守恒定律可知:
      解得
      负号表示速度与正方向相反,大小为;
      故选C。
      6、C
      【解析】
      试题分析:地面对人的弹力与人对地面的弹力是一对作用力和反作用力,大小相等,故B错误;人之所以能跳起离开地面,地面对人的弹力大于地球对人的吸引力,人具有向上的合力,故C正确,AD错误.
      考点:牛顿第三定律
      【名师点睛】人对地的作用力与地对人的作用力是一对作用力和反作用力,人之所以能跳起离开地面,可以对人进行受力分析,人具有向上的合力.
      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、ACE
      【解析】
      A.过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确;
      B.过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误;
      C.过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确;
      D.过程,由
      (常数)
      知气体温度升高。所以D错误;
      E.过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。
      故选ACE。
      8、AC
      【解析】
      A.带电粒子在磁场中受到洛伦兹力发生偏转,根据左手定则可知粒子c带正电,粒子a、b带负电,A正确;
      B.洛伦兹力提供向心力
      解得
      根据几何关系可知粒子运动的半径最小,所以粒子的速率最小,B错误;
      C.粒子在磁场中运动的周期为
      粒子在磁场中轨迹对应的圆心角最大,大小为,所以粒子在磁场中运动的时间最长,为半个周期,C正确;
      D.洛伦兹力提供向心力
      解得粒子运动半径
      磁感应强度增大,可知粒子运动的半径减小,所以粒子运动的圆心角仍然为,结合上述可知粒子运动的周期改变,所以粒子运动的时间改变,D错误。
      故选AC。
      9、AD
      【解析】
      A.自O点以初速度水平向左射出一带正电粒子,粒子恰能到达G点,可知粒子沿OG方向做匀减速运动,粒子受到的合外力沿GO方向水平向右,因重力竖直向下,则电场力斜向右上方,即电场方向一定由O指向D,选项A正确;
      B.粒子从O到G,电场力做负功,则电势能逐渐增加,选项B错误;
      C.粒子返回至O点时速率为,则到达H点的速度大于v0,选项C错误;
      D.设正方形边长为2L,粒子速度方向向左时,粒子所受的合外力水平向右,其大小等于mg,加速度为向右的g,因粒子恰能到达G点,则
      仅将初速度方向改为竖直向上,粒子的加速度水平向右,大小为g,则当粒子水平位移为L时,则:
      竖直位移
      则粒子一定经过DE间某点,选项D正确;
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故A错误;在滑动变阻器的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,U与I的比值就是接入电路的的电阻与的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故C正确;由于电压表示数没有变化,所以U变化量与I变化量比值等于0,故D错误;
      【点睛】当滑动变阻器的两部分并联在电路中时,在最中间时,电阻最大,滑片从一端移动到另一端的过程中,电阻先增大后减小,
      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、9.203 10.405 8000 209 等于
      【解析】
      (1)[1][2].根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数为9mm,可动刻度部分读数为20.3×0.01mm,所以金属材料的直径为d=9mm+0.203mm=9.203mm;根据游标卡尺读数规则,金属材料的长度L=10.4cm+0.005cm=10.405cm。
      (2)[3].改装后电压表量程为U=6V,由
      I2g(r2g+R2)=U
      解得
      R2=8000Ω
      即电阻箱接入电路的阻值为8000Ω。
      (3)[4].由于待测电阻的阻值远大于滑动变阻器的阻值,所以需要设计成滑动变阻器分压接法,将电阻箱与电流表A2串联后并联在待测电阻两端,由于改装后的电压表内阻已知,所以采用电流表外接法。
      (4)[5].由并联电路规律可得
      I2(r2g+R2)=(I1-I2)Rx
      变形得

      解得金属材料的电阻
      Rx=209Ω。
      (5)[6].由于测量电路无系统误差,金属材料的电阻测量值等于真实值,可知金属材料的电阻率测量值等于真实值。
      12、(1)C (2)g
      【解析】
      (1)A.此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;
      B.曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若a﹣M图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象,故B错误;
      C.探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确.
      (2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:
      对钩码有:
      联立解得:
      将上式变形为:
      可见当Mm时,加速度a趋近于g.
      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、(i)405K;(ii)315K
      【解析】
      (i)开始时
      cmHg

      水银全部离开下面的粗管时,设水银进入上面粗管中的高度为,则
      解得
      m
      此时管中气体的压强为
      cmHg
      管中气体体积为
      由理想气体状态方程,得
      K
      (i)再倒入同体积的水银,气体的长度仍为6cm不变,则此过程为等容变化,管里气体的压强为
      cmHg
      则由解得
      K
      14、(1)-1m/s(2)10N∙s
      【解析】
      (1)B下滑x0获得的速度为v0,则,
      解得:v0=3m/s
      A、B发生弹性正碰,有:,

      解得:vA=2m/s,vB=-1m/s
      (2)碰后,对B由动量定理:
      解得:
      对A由动量定理:
      解得:
      15、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)两小球静止反向弹开过程,系统动量守恒有

      小球A、B在磁场中做圆周运动,分别有
      ,②
      解①②式得
      磁场运动周期分别为

      解得运动时间之比为
      (2)如图所示,小球A经圆周运动后,在电场中做类平抛运动。
      水平方向有

      竖直方向有

      由牛顿第二定律得

      解③④⑤式得

      小球B在电场中做类平抛运动,同理有

      由题意知

      应用几何关系得

      解①⑥⑦⑧⑨式得

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