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      黑龙江省海林市高级中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      黑龙江省海林市高级中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析

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      这是一份黑龙江省海林市高级中学2026届高考临考冲刺物理试卷含解析,共28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、一物体置于一长木板上,当长木板与水平面的夹角为时,物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为,再将物体从长木板顶端由静止释放;用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中,可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示为一理恕变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,输入电压u= Umsin100πt(V).当输入电压为灯泡额定电压的8倍时,三个灯泡刚好都正常发光.下列说法正确的是( )
      A.三个灯泡的额定电压为Um/8
      B.变压器原、副线圈匝数比为9︰2
      C.此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2︰7
      D.流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次
      3、太阳系中各行星绕太阳运动的轨道在同一面内。在地球上观测金星与太阳的视角为(金星、太阳与观察者连线的夹角),长时间观察该视角并分析记录数据知,该视角的最小值为0,最大值为。若地球和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则金星与地球公转周期的比值为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      4、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
      A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s
      B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1∶4
      C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2∶1
      D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
      5、如图所示,一个质量为=9.1×10-31kg、电荷量为e=1.6×10-19C的电子,以4×106m/s的速度从M点垂直电场线方向飞入匀强电场,电子只在电场力的作用下运动,在N点离开电场时,其速度方向与电场线成150°角,则M与N两点间的电势差约为( )
      A.-1.0×102VB.-1.4×102V
      C.1.8×102VD.2.2×102V
      6、国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,如图所示,其轨道近地点高度约为440km,远地点高度约为2060km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786km的地球同步轨道上。设东方红一号在近地点的加速度为a1,线速度为v1,环绕周期为T1,东方红二号的加速度为a2,线速度为v2,环绕周期为T2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,自转线速度为v3,自转周期为T3,则a1、a2、a3,v1、v2、v3,T1、T2、T3的大小关系为( )
      A.T1>T2=T3B.a1>a2>a3C.a3>a1>a2D.v1>v3>v2
      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、在粗糙水平桌面上,长为l=0.2m的细绳一端系一质量为m=2kg的小球,手握住细绳另一端O点在水平面上做匀速圆周运动,小球也随手的运动做匀速圆周运动。细绳始终与桌面保持水平,O点做圆周运动的半径为r=0.15m,小球与桌面的动摩擦因数为,。当细绳与O点做圆周运动的轨迹相切时,则下列说法正确的是( )
      A.小球做圆周运动的向心力大小为6N
      B.O点做圆周运动的角速度为
      C.小球做圆周运动的线速度为
      D.手在运动一周的过程中做的功为
      8、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻波的图像,波源s位于原点O处,波速v=4m/s,振幅。t=0时刻,平衡位置在x=8m处的质点P刚好开始振动,质点M的平衡位置在处。则下列说法正确的是_________
      A.波源s的起振方向沿y轴正方向
      B.波源s的振动周期为0.5s
      C.t=ls时刻,质点P运动到M点
      D.质点P的振动方程为y=2sin(t)cm
      E.在t=0到t=3.5 s这段时间内,质点M通过的路程为10 cm
      9、一物体沿一直线运动,先后经过匀加速、匀速和减速运动过程,已知物体在这三个运动过程中的位移均为s,所用时间分别为2t、t和t,则( )
      A.物体做匀加速运动时加速度大小为
      B.物体做匀减速运动时加速度大小为
      C.物体在这三个运动过程中的平均速度大小为
      D.物体做匀减速运动的末速度大小为
      10、在水面上的同一区域内,甲、乙两列水面波独立传播,传播方向互相垂直,波的频率均为2Hz。时刻其波峰与波谷情况如图所示。甲波的振幅为5cm,乙波的振幅为10cm。质点2、3、5共线且等距离。下列说法中正确的是________。
      A.质点2的振动周期为0.5s
      B.质点2的振幅为15cm
      C.图示时刻质点1、2的竖直高度差为15cm
      D.图示时刻质点3正处于平衡位置且向上运动
      E.从图示的时刻起经0.25s,质点5通过的路程为30cm
      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)在“测定金属的电阻率”实验中:
      (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,测量结果如图甲所示,其示数为____cm;用刻度尺测得金属丝的长度如图乙所示,其示数为_____cm;用欧姆表粗略测量该金属丝的电阻,选择“×1”欧姆挡测量,示数如图丙所示,其示数为_____Ω。
      (2)用伏安法进一步精确测金属丝的电阻R,实验所用器材如下:
      a.电流表A (量程为0.2A,内阻为1Ω)
      b.电压表V (量程为9V,内阻约3kΩ)
      c.定值电阻R0(阻值为2Ω)
      d.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)
      e.电池组(电动势为9V,内阻不计)
      f.开关、导线若干
      ①某小组同学利用以上器材设计电路,部分电路图如图丁所示,请把电路图补充完整_____。(要保证滑动变阻器的滑片任意移动时,电表均不被烧坏)
      ②某次实验中,电压表的示数为4.5V,电流表的示数为0.1A,则金属丝电阻的值为________Ω;根据该测量值求得金属丝的电阻率为________Ω·m。(计算结果均保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学在用如图所示实验装置测量光的波长的实验中,已知两缝间的间距为0.3mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2m远的屏上,用测量头测量条纹间的宽度:先将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示。图甲读数为____________mm,图乙读数为_________mm。
      根据以上实验,测得光的波长是_________m(结果保留2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,半径R=0.4m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从A点以v0=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1与水平面之间的动摩擦因数μ=0.5。重力加速度g取10m/s2。两滑块均可视为质点。求∶
      (1)滑块1与滑块2碰撞前瞬间的速度大小v1;
      (2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能△E;
      (3)在半圆形轨道的最高点C处,轨道对两滑块的作用力大小FN。
      14.(16分)在防控新冠肺炎疫情期间,青岛市教育局积极落实教育部“停课不停学”的有关通知要求,号召全市中小学校注重生命教育,鼓励学生锻炼身体。我市某同学在某次短跑训练中,由静止开始运动的位移一时间图像如图所示,已知0~t0是抛物线的一部分,t0~5s是直线,两部分平滑相连,求:
      (1)t0的数值;
      (2)该同学在0~t0时间内的加速度大小。
      15.(12分)质量为的卡板静止在光滑水平面上,质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端,站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板,离开后木板恰好静止,求:
      (1)小孩在木板上站稳时的速度大小;
      (2)木板的长度。
      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】
      BC.当长木板的倾角变为时,放在长木板上的物体将由静止开始做匀加速直线运动,物体的速度随时间均匀增大,物体的加速度不变,故BC项错误;
      A.由知,A项错误;
      D.由动能定理得,故物体的动能与物体的位移成正比,D项正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      设灯泡的额定电压为U,根据题意,输入电压,得:,此时原线圈两端的电压为,副线圈两端的电压为,则变压器原、副线圈匝数比为,根据,因为a、b此时都能正常发光,故电压都为额定电压 ,根据,可知a、b消耗的电功率与电流成正比,即此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2︰7,由输入电压的表达式,可知角频率,则周期,而变压器不会改变交变电流的周期,故每0.02s电流方向改变两次,故ABD错误,C正确;故选C.
      【点睛】根据灯泡电压与输入电压的关系可确定接在线圈的输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可确定功率之比.
      3、C
      【解析】
      如图所示
      最大视角时,观察者与金星的连线应与金星的轨道相切。由几何关系得
      万有引力提供向心力有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      4、B
      【解析】
      A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;
      B.由题意可知,卫星的周期

      万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比
      故B正确;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得
      该卫星加速度与同步卫星加速度之比
      故C错误;
      D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。
      故选AB。
      5、B
      【解析】
      电子在电场力的作用下做类平拋运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动:
      根据动能定理:
      所以有:
      故B正确,ACD错误。
      6、B
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律可知轨道半径越大的卫星,周期越大,由于东方红二号卫星的轨道半径比东方红一号卫星的轨道半径大,所以东方红二号卫星的周期比东方红一号卫星的周期大;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,即有
      故A错误;
      BC.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,加速度越小,所以东方红二号卫星的加速度比东方红一号卫星的加速度小;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,根据可知东方红二号卫星的加速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度大,即有
      故B正确,C错误;
      D.根据万有引力提供向心力,则有
      解得
      轨道半径越大的卫星,线速度越小,所以东方红二号卫星的线速度比东方红一号卫星的线速度小;根据可知东方红二号卫星的线速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的线速度大,即有
      故D错误;
      故选B。
      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.由几何关系可知小球做圆周运动的轨道半径
      小球做圆周运动,根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      选项A错误;
      B.由于
      解得
      O点做圆周运动的角速度和小球一样,所以选项B正确;
      C.由于
      解得
      选项C正确;
      D.手在运动一周的过程中做的功等于小球克服摩擦力做的功,故
      选项D正确。
      故选BCD。
      8、ADE
      【解析】
      A.已知波沿x正方向传播,而P点刚好起振,由同侧法可知起振方向沿y轴正方向,故A正确;
      B.由图读出,根据
      故B错误;
      C.参与传播的质点振动在平衡位置沿y轴振动,并不会沿x轴传播,故C错误;
      D.质点的振幅为2cm,则振动方程,故D正确;
      E.时间关系为
      M点起振需要时间1s,剩下的时间振动的路程为
      故E正确。
      故选ADE。
      9、BD
      【解析】
      A.匀速运动的速度

      设匀加速运动的初速度为,根据平均速度公式有:

      联立上面两式得:

      对匀加速运动,根据位移公式有:

      解得:

      A错误;
      BD.设匀减速直线运动的末速度为,对匀减速直线运动,根据平均速度公式有:

      解得:

      匀减速直线运动的加速度大小:

      BD正确;
      C.三个过程中的平均速度大小

      C错误。
      10、ABE
      【解析】
      A.两列波的频率均为2Hz,可知周期为,选项A正确;
      B.质点2是谷谷叠加,则振动加强,则质点2的振幅为15cm,选项B正确;
      C.图示时刻质点1在波峰位置,位移为正向15cm;质点2为波谷位置,位移为负向15cm,则此时质点1、2的竖直高度差为30cm,选项C错误;
      D.图示时刻质点2在波谷,质点5在波峰位置,质点3正处于2和5的中间位置,由波的传播方向与质点振动方向的关系可知,质点3处于平衡位置且向下运动,选项D错误;
      E.质点5的振动加强,振幅为A=15cm,则从图示的时刻起经0.25s=0.5T,质点5通过的路程为2A=30cm,选项E正确;
      故选ABE.
      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. 2210 30. 50 30. 0 29. 3
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的示数为
      [2] 刻度尺示数为
      [3] 欧姆表选择“×1”欧姆挡测量,示数为

      (2)[4]当电压表满偏时,通过的电流约为0. 3A,可利用与电流表并联分流,因电流表内阻已知,故电流表采用内接法。
      [5]通过的电流为
      两端的电压

      [6]由知金属丝的电阻率
      12、2.335(2.332-2.337) 15.375(15.372-15.377) 6.5×10-7
      【解析】
      [1] 图甲螺旋测微器固定刻度的读数是2.0mm
      可动刻度的读数是
      33.5×0.01 mm =0.335mm
      则螺旋测微器的读数等于
      2.0mm+0.335mm=2.335mm
      (2.332-2.337都正确)
      [2] 图乙螺旋测微器固定刻度的读数是15.0mm
      可动刻度的读数是
      37.5×0.01 mm =0.375mm
      则螺旋测微器的读数等于
      15.0mm+0.375mm=15.375mm
      (15.372-15.377都正确)
      [3]相邻条纹间距为
      根据双缝干涉的条纹宽度的公式
      则这种单色光的波长
      代入数据解得
      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)8m/s;(2)3J;(3) 5N
      【解析】
      (1)滑块1从A运动到B,根据动能定理
      -μm1gx=

      v1=8m/s
      (2)设两滑块碰后的共同速度为v,根据动量守恒定律
      m1v1=(m1+m2)v

      v=5m/s
      根据能量守恒定律

      ΔE=3J
      (3)设两滑块到达最高点C处时的速度为vC,根据机械能守恒定律
      (m1+m2)v2=(m1+m2)+(m1+m2)g×2R

      vC=3m/s
      两滑块在C点的受力示意图如图所示
      根据牛顿第二定律
      FN+(m1+m2)g=(m1+m2)

      FN=5N
      14、 (1) 2s (2) 4m/s2
      【解析】
      (1)(2)0~t0时间内做匀加速运动,则由可得
      t0~5s做匀速运动
      解得
      t0=2s
      a=4m/s2
      15、 (1)1.5m/s(2)2m
      【解析】
      (1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为,对小孩和长木板构成的系统,由动量守恒定律得
      代入数据,解得
      (2)设小孩跳离木板时的速度大小为,对小孩和长术板构成的系统,由动量守恒定律可知
      设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F,由牛顿第二定律得
      设小孩位移大小为,由动能定理得

      设木板位移大小为,由动能定理得
      设木板长度为,则有
      联立以上各式并代入数据,解得

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