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      黑龙江省牡丹江第一高中2026届高考物理五模试卷含解析

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      黑龙江省牡丹江第一高中2026届高考物理五模试卷含解析

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      这是一份黑龙江省牡丹江第一高中2026届高考物理五模试卷含解析,共18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,图中虚线为某静电场中的等差等势线,实线为某带电粒子在该静电场中运动的轨迹,a、b、c为粒子的运动轨迹与等势线的交点,粒子只受电场力作用,则下列说法正确的是( )
      A.粒子在a点的加速度比在b点的加速度大
      B.粒子在a点的动能比在b点的动能大
      C.粒子在a点和在c点时速度相同
      D.粒子在b点的电势能比在c点时的电势能大
      2、关于固体、液体、气体和物态变化,下列说法中正确的是( )
      A.晶体一定具有各向异性的特征
      B.液体表面张力是液体内部分子间的相互作用
      C.0℃的铁和0℃的铜,它们的分子平均速率相同
      D.一定质量的某种理想气体状态改变时,内能不一定改变
      3、图中ae为珠港澳大桥上四段l10m的等跨钢箱连续梁桥,若汽车从a点由静止开始做匀加速直线运动,通过ab段的时间为t,则通过ce段的时间为
      A.tB.tC.(2-)tD.(2+) t
      4、已知地球半径约为6400km,地球表面处的重力加速度g取。则对绕地球运动的卫星来说,下列说法正确的是( )
      A.卫星可以绕地球任意一纬线做圆周运动
      B.卫星可以绕地球任意一经线做圆周运动
      C.卫星在地球表面的运动速度一定不会大于第一宇宙速度
      D.卫星在距地球高度400km的轨道上做圆周运动的周期约为90分钟
      5、如图,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      6、如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、 R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表、当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是
      A.A的示数变大,电容器的带电量增多
      B.A的示数变大,电容器的带电量减少
      C.A的示数不变,电容器的带电量不变
      D.A的示数变小,电容器的带电量减少
      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、根据所学知识分析,下列说法正确的是( )
      A.通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体
      B.晶体体积增大,其分子势能一定增大
      C.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力
      D.人们可以利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液晶来研究离子的渗透性,进而了解机体对药物的吸收等生理过程
      8、如图,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为∆Ep,则下列关系正确的是( )
      A.Q=W1B.Q = W 2 W 1
      C.Q =∆EpEk1Ek2D.W2=W1(Ek2Ek1)
      9、如图所示,定值电阻R和电阻箱电阻R串联在恒定电压为U的电路中,电压表V1、V2和电流表A均为理想电表,且电压表V1的示数大于电压表V2的示数。已知电阻箱电阻R2的最大值大于定值电阻R1的值,若现在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大,则下列有关说法正确的是( )
      A.不变,不变
      B.变大,变大
      C.电阻箱电阻消耗的功率逐渐增大
      D.电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小
      10、平静的水池表面有两个振源A、B,固有振动周期均为T。某时刻A开始向下振动,相隔半周期B开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中O是振源连线的中点,OH为中垂线,交叉点G、H的中点为D,C点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表波谷。下列说法中正确的是________。
      A.如果在E点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到F点
      B.两列波叠加后,O点的振动始终减弱
      C.图中G、H两点振幅为零,D点的振幅也为零
      D.当B引起的波传到E点后,E点的振动始终处于加强状态
      E.C点此时振动的速度为零
      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)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。
      (1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越__________(选填“大”或“小”)。
      (2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为__________cm。
      (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为__________。
      12.(12分)某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系。实验器材如图甲所示,现已完成部分导线的连接。
      (1)实验要求电表的示数从零开始逐渐增大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接_______;
      (2)某次测量电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为____A;
      (3)该同学描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,根据图像可知小灯泡的电阻随电压增大而___(选填“增大”、“减小”或“不变”)。将该小灯泡直接与电动势为3V、内阻为5Ω的电源组成闭合回路,小灯泡的实际功率约为____W(保留二位有效数字)。
      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,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:
      ①容器开口向下放置时气体甲的温度;
      ②容器开口向下放置时气体乙的体积。
      14.(16分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。
      (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;
      (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;
      (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。
      15.(12分)如图所示,两平行长直金属导轨不计电阻水平放置,间距为L,有两根长度均为L、电阻均为R、质量均为m的导体棒AB、CD平放在金属导轨上。其中棒CD通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为m的重物相连,重物放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒CD与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线方程:,单位为。CD棒处在竖直向上的匀强磁场中。现从时刻开始,使棒AB在外力F的作用下以速度v从与y轴重合处开始沿x轴正方向做匀速直线运动,在运动过程中CD棒始终处于静止状态。
      (1)求棒AB在运动过程中,外力F的最大功率;
      (2)求棒AB通过磁场区域的过程中,棒CD上产生的焦耳热;
      (3)若棒AB在匀强磁场中运动时,重物始终未离开地面,且满足:,求重物所受支持力大小随时间变化的表达式。
      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】
      由等势面的疏密可知电场强度的大小,由可知电场力的大小关系;根据曲线的弯曲方向可知粒子的受力方向,进而判断出电场力做功的特点。根据能量守恒定律分析粒子在a点动能与粒子在b点动能之间的关系。由动能定理可知BC两点的间的电势能的变化。本题中解题的关键在于曲线的弯曲方向的判断,应掌握根据弯曲方向判断受力方向的方法。
      【详解】
      A.因a点处的等势面密集,故a点的电场强度大,故电荷在a点受到的电场力大于b点受到的电场力,结合牛顿第二定律可知,粒子在a点的加速度比在b点的加速度大,故A正确;
      B.由粒子运动的轨迹弯曲的方向可知,粒子受到的电场力指向右侧,则从a到b电场力做正功,粒子动能增大,故B错误;
      C.速度是矢量,沿轨迹的切线方向,由图可知,粒子在a点和在c点时速度方向不相同,故C错误;
      D.粒子受到的电场力指向右侧,则从b到c电场力做负功,粒子的电势能增大,所以粒子在b点的电势能比在c点时的电势能小,故D错误;
      故选A。
      【点睛】
      本题中告诉的是等势面,很多同学由于思维定势当成了电场线从而出现错解。
      2、D
      【解析】
      A.单晶体具有各向异性的特征,多晶体表现为各向同性,选项A错误;
      B.液体表面张力是液体表面层分子间的相互作用,选项B错误;
      C.0℃的铁和0℃的铜,它们的分子平均动能相同,但是分子平均速率不相同,选项C错误;
      D.一定质量的理想气体的状态改变时,若温度不变,则其内能不变,故D正确;
      故选D。
      3、C
      【解析】
      设汽车的加速度为a,经历bc段、ce段的时间分别为t1、t2,根据匀变速直线运动的位移时间公式有:, ,,解得:,故C正确,A、B、D错误;
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A.卫星绕地球做圆周运动,是由万有引力提供向心力,卫星绕赤道做圆周运动的圆心一定在地心,绕不在赤道面上的纬线做圆周运动的圆心显然不在地心,选项A错误;
      B.因为经线在随地球自转,而卫星绕地球做圆周运动,没有使其随地球自转的作用力,选项B错误;
      C.对于正在地球表面做离心运动的卫星,其运动速度大于第一宇宙速度,选项C错误;
      D.对于近地卫星,有
      对于卫星有
      联立解得
      T=90分钟
      选项D正确。
      故选D。
      5、A
      【解析】
      A.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      电容器接在(或滑动变阻器)两端,电容器两端电压和(或滑动变阻器)两端电压相等,滑动变阻器滑片向右移动,电阻增大, 和滑动变阻器构成的并联电路分压增大,所以两端电压增大,根据欧姆定律:
      可知电流表示数增大;电容器两端电压增大,根据:
      可知电荷量增多,A正确,BCD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、CD
      【解析】
      A.多晶体和非晶体各个方向的物理性质都相同,金属属于多晶体,A错误;
      B.晶体体积增大,若分子力表现为引力,分子势能增大,若分子力表现为斥力,分子势能减小,B错误;
      C.水的表面张力的有无与重力无关,所以在宇宙飞船中,水的表面依然存在表面张力,C正确;
      D.在现代科技中科学家利用某些物质在水溶液中形成的薄片状液品来研究高子的渗透性,D正确。
      故选CD。
      8、ACD
      【解析】
      AB.由能量关系可知,线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1,选项A正确,B错误;
      CD.由动能定理

      W2=W1(Ek2Ek1)

      W2=∆Ep

      Q =W1= ∆EpEk1Ek2
      选项CD正确。
      故选ACD。
      9、AD
      【解析】
      A.对于定值电阻,根据欧姆定律有:
      故A正确;
      B.将定值电阻和恒定电压电路等效成一个电源,其中U是等效电动势,R1是等效内阻,可得
      故B错误;
      CD.在等效电路中,当R2=R1,电阻箱电阻消耗的功率最大,又依题意可知电阻箱的原阻值小于定值电阻R1,可见,在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大的过程中,电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、BCE
      【解析】
      A.波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A错误;
      BC.点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以B、C正确;
      D.由图可以看出,B引起的振动传到E点时与A引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D错误;
      E.B引起的振动此时在C点使得质点具有向上的速度,而A刚好传到C点,具有向下的速度,叠加后速度为零.选项E正确。
      故选BCE。
      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、小 18.50
      【解析】
      (1)[1]越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。
      (2)[2]悬点处的刻度为,水平标尺的刻度为,则示数为
      所以示数为。
      (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得

      解得
      12、 0.44 增大 0.44(0.43---0.46均对)
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器的滑片滑动过程中,电流表的示数从零开始这渐增大,滑动变阻器采用分压接法,实物电路图如图所示:
      (2)[2].由图示电路图可知,电流表量程为0.6A,由图示电流表可知,其分度值为0.02A,示数为0.44A;
      (3)[3].根据图像可知小灯泡的电阻随电压增大而增大。
      [4].在灯泡U-I图象坐标系内作出电源的U-I图象如图所示:
      由图示图象可知,灯泡两端电压U=1.3V,通过灯泡的电流I=0.34A,灯泡功率
      P=UI=1.3×0.34≈0.44W
      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;②
      【解析】
      ①初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得


      对甲部分气体,由理想气体状态方程得

      解得

      ②对乙部分气体,由理想气体等温变化可得

      解得
      14、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)
      【解析】
      (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有

      解得
      (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      解得
      解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有
      解得,方向沿传送带向下
      解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有
      解得第二次碰前相对的速度
      则对地的速度为
      方向沿传送带向下
      解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有
      解得,方向沿传送带向下
      (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有
      解得
      解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以
      解得,方向沿传送带向下
      从第一次碰后到第三次碰前的位移
      传送带对做的功
      解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则
      解得

      传送带对做的功
      解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度
      描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下
      结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移
      传送带对做的功
      15、(1)
      (2)
      (3)①当 0

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