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      2025-2026学年贵阳市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2025-2026学年贵阳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学年贵阳市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共26页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示为两条长直平行导线的横截面图,两导线中均通有垂直纸面向外、强度大小相等的电流,图中的水平虚线为两导线连线的垂直平分线,A、B两点关于交点O对称,已知A点与其中一根导线的连线与垂直平分线的夹角为θ=30°,且其中任意一根导线在A点所产生的磁场的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
      A.根据对称性可知A、B两点的磁感应强度方向相同
      B.A、B两点磁感应强度大小均为
      C.A、B两点磁感应强度大小均为B
      D.在连线的中垂线上所有点的磁感应强度一定不为零
      2、国庆70周年阅兵展出了我国高超音速乘波体导弹——东风-17,东风-17突防能力强,难以拦截,是维护祖国和平发展的有力武器。如图所示,设弹道上处于大气层外的a点和处于大气层内的b点的曲率半径之比为2∶1,导弹在a、b两点的速度大小分别为3倍音速和12倍音速,方向均平行于其正下方的水平地面,导弹在a点所受重力为G,在b点受到空气的升力为F。则( )
      A.F=33GB.F33GC.F=32GD.F32G
      3、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( )
      A.B.
      C.D.
      4、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
      A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大
      C.由x1运动到x4的过程中电势能先减小后增大D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大
      5、某发电机通过理想变压器给定值电阻R提供正弦交流电,电路如图,理想交流电流表A,理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来n倍,则
      A.R消耗的功率变为nP
      B.电压表V的读数为nU
      C.电流表A的读数仍为I
      D.通过R的交变电流频率不变
      6、如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,原线圈与固定电阻R1串联后,接入输出电压有效值恒定的正弦交流电源。副线圈电路中负载电阻为可变电阻 R2,A、V是理想电表。当R2=2R1 时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,则( )
      A.电源输出电压为8V
      B.电源输出功率为4W
      C.当R2=8Ω时,变压器输出功率最大
      D.当R2=8Ω时,电压表的读数为3V
      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、如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      8、如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为L的细线将物块连接在转轴上,细线与竖直转轴的夹角为θ,此时细线中张力为零,物块与转台间的动摩擦因数为μ(),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则下列说法正确的是( )
      A.转台一开始转动,细线立即绷直对物块施加拉力
      B.当细线中出现拉力时,转台对物块做的功为
      C.当物体的角速度为时,转台对物块的支持力为零
      D.当转台对物块的支持力刚好为零时,转台对物块做的功为
      9、如图所示,灯泡A、B完全相同,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=5:1,指示灯L的额定功率是灯泡A的,当输入端接上的交流电压后,三个灯泡均正常发光,两个电流表均为理想电流表,且A2的示数为0.4A,则( )
      A.电流表A1的示数为0.08A
      B.灯泡A的额定电压为22V
      C.灯泡L的额定功率为0.8W
      D.原线圈的输入功率为8.8W
      10、一个长方体金属导体的棱长如图所示,将该长方体导体放在匀强磁场中,并使前侧面与磁场垂直,已知磁感应强度为B。导体的左右两侧面外接电源,产生由左向右的稳定电流时,测得导体的上、下表面间的电势差为U。则下列说法正确的是( )
      A.上、下两表面比较,上表面电势高B.上、下两表面比较,下表面电势高
      C.导体中自由电子定向移动的速率为D.导体中自由电子定向移动的速率为
      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)小汽车正在走进我们的家庭,一辆汽车性能的优劣,其油耗标准非常重要,而影响汽车油耗标准最主要的因素是其在行进中所受到的空气阻力。人们发现汽车在高速行驶中所受到的空气阻力f(也称风阻)主要与两个因素有关:汽车正面投影面积S;汽车行驶速度v。某研究人员在汽车风洞实验室中通过模拟实验得到下表所列数据:
      ①由上述数据可得汽车风阻f 与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系式为f=_______(要求用k表示比例系数);
      ②由上述数据得出k的大小和单位是______________.(保留两位有效数字,用基本单位表示)
      12.(12分)在测量干电池电动势E和内阻r的实验中,小明设计了如图甲所示的实验电路,S2为单刀双掷开关,定值电阻R0=4Ω。合上开关S1,S2接图甲中的1位置,改变滑动变阻器的阻值,记录下几组电压表示数和对应的电流表示数;S2改接图甲中的2位置,改变滑动变阻器的阻值,再记录下几组电压表示数和对应的电流表示数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数Ⅰ的图像,如图乙所示,两直线与纵轴的截距分别为3.00V、2.99V,与横轴的截距分别为0.5A、0.6A。
      (1)S2接1位置时,作出的U-I图线是图乙中的____________(选填“A”或“B”)线;测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差,原因是____________。
      (2)由图乙可知,干电池电动势和内阻的真实值分别为E真=____________,r真=____________。
      (3)根据图线求出电流表内阻RA=____________。
      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,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场,磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处由光滑绝缘平台,右边有一带正电的a球,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,,求:
      (1)电场强度的大小和方向;
      (2)碰后两球分别在电磁场中运动的时间;
      (3)碰后两球落地点相距多远;
      14.(16分)如图所示,由某种透明介质构成的棱镜横截面为一等腰梯形,其中,AB的边长为,BC的边长为,为长度的,一束光线刚好从E点沿与平行的方向射入棱镜,该光线在棱镜内恰好通过的中点F。已知光在真空中的光速为c。求:
      (i)此种介质的折射率;
      (ii)光线在介质中的传播时间。
      15.(12分)如图所示,折射率的半圆柱体玻璃砖的截面半径为R,圆心在O点。圆弧面透光,底部平面有一薄层反射光的薄膜。一条光线沿图示方向射在A点,A点与底部平面的距离为。求:
      (i)光在底部平面的反射点距圆心的距离;
      (ii)从玻璃砖射出的光线与射入玻璃砖的光线间的夹角。
      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、B
      【解析】
      A.根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在A、B两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,A、B两点的磁感应强度大小相等,A点磁场向下,B点磁场向上,方向相反,A错误;
      BC.两根导线在A点产生的磁感应强度的方向如图所示
      根据平行四边形定则进行合成,得到A点的磁感应强度大小为
      同理,B点的磁感应强度大小也为
      B正确、C错误;
      D.只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知O点的磁感应强度为零,D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      在a处时,重力提供向心力,则
      在b处时
      联立解得
      又因为导弹要做离心运动,所以
      F33G
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      3、A
      【解析】
      根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得
      M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为
      联立并代入数据得
      A. 与分析相符,故A正确;
      B. 与分析不符,故B错误;
      C. 与分析不符,故C错误;
      D. 与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      4、B
      【解析】
      首先明确图像的物理意义,结合电场的分布特点沿电场线方向电势差逐点降低,综合分析判断。
      【详解】
      A.x2﹣x4处场强方向沿x轴负方向,则从x2到x4处逆着电场线方向,电势升高,则正电荷在x4处电势能较大,A不符合题意;
      B.x1﹣x3处场强为x轴负方向,则从x1到x3处逆着电场线方向移动,电势升高,正电荷在x3处电势能较大,B符合题意;
      C.由x1运动到x4的过程中,逆着电场线方向,电势升高,正电荷的电势能增大,C不符合题意;
      D.由x1运动到x4的过程中,电场强度的绝对值先增大后减小,故由
      F=qE
      知电场力先增大后减小,D不符合题意
      故选B。
      5、B
      【解析】
      当发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的电动势有效值和频率都将发生变化。变压器的输入电压变化后,变压器的输出电压、副线圈的电流、R消耗的功率随之改变,原线圈的电流也会发生变化。原线圈中电流的频率变化,通过R的交变电流频率变化。
      【详解】
      B:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机线圈的角速度变为原来n倍,据可得,发电机产生交流电电动势的最大值变为原来n倍,原线圈两端电压变为原来n倍。据可得,副线圈两端电压变为原来n倍,电压表V的读数为nU。故B项正确。
      A:R消耗的功率,副线圈两端电压变为原来n倍,则R消耗的功率变为。故A项错误。
      C:流过R的电流,副线圈两端电压变为原来n倍,则流过R的电流变为原来的n倍;再据,原线圈中电流变为原来n倍,电流表A的读数为。故C项错误。
      D:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的频率变为原来的n倍,通过R的交变电流频率变为原来的n倍。故D项错误。
      6、C
      【解析】
      A.当R2=2R1时,电流表的读数为1A,电压表的读数为4V,所以R2=4Ω,R1=2Ω,理想变压器原、副线圈匝数之比为1:2,根据电压与匝数成正比得原线圈电压是U1=2V,根据电流与匝数成反比得原线圈电流是I1=2A,所以电源输出电压为
      U=U1+I1R1=2+2×2=6V
      故A错误;
      B.电源输出功率为
      P=UI1=12W
      故B错误;
      C.根据欧姆定律得副线圈电流为,所以原线圈电流是,所以

      变压器输出的功率
      所以当R2=8Ω时,变压器输出的功率P2最大,即为,故C正确;
      D.当R2=8Ω时,U2=6V,即电压表的读数为6V,故D错误。
      故选C。
      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】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      8、BD
      【解析】
      AB.转台刚开始转动,细线未绷紧,此时静摩擦力提供向心力,当转动到某一角速度ω1时,静摩擦力达到最大值,根据牛顿第二定律,有
      此时物块线速度大小为
      从开始运动到细线中将要出现拉力过程中,设转台对物块做的功为W,对物块由动能定理,可得
      联立解得
      故A错误,B正确;
      CD.当转台对物块支持力恰好为零时,竖直方向
      水平方向
      联立解得
      此时物块的线速度大小为
      从开始运动到转台对物块的支持力刚好为零过程中,设转台对物块做的功为W2,对物块由动能定理,可得
      联立解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      A.副线圈的总电流即A2的示数为I2=0.4A,由理想变压器两端的电流比等于匝数的反比,可得
      即电流表A1的示数为0.08A,故A正确;
      BC.变压器的输入电压的有效值为U=110V,根据全电路的能量守恒定律有
      而指示灯L的额定功率是灯泡A的,即
      联立解得

      由电功率
      可得
      故B错误,C正确;
      D.对原线圈电路由,可得原线圈的输入功率
      故D错误。
      故选AC。
      10、BD
      【解析】
      A B.电流向右,则金属导体中的自由电子定向向左移动,由左手定则知洛伦兹力向上,则上表面累积负电荷,其电势低,选项B正确,A错误。
      CD.稳定状态时,电子做匀速直线运动,受力平衡,有
      又有
      解得
      选项C错误,D正确;
      故选BD.
      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、
      【解析】
      (1)采用控制变量法分别研究车风阻f与汽车正面投影面积S及汽车行驶速度v的关系,再综合得出f与S、v的关系式;
      (2)在表格中任取一组数据,代入f的表达式,得出k的大小和单位。
      【详解】
      ①[1]根据控制变量法进行研究:
      当S不变时,研究表格中某一行中的各个数据,得出f与v2成正比;
      当v不变时,研究表格中某一列中的各个数据,找出f与S成正比;
      综上可得:

      ②[2]把表格中的一组数据(如f=206 N,S=2.0 m2,v=20 m/s)代入上式,得出:

      此题采用控制变量法研究一个量与几个量的关系,这是物理学常用的研究方法。
      12、B 电流表的示数偏小 3.00V 1.0Ω 1.0Ω
      【解析】
      (1)[1]当S2接1位置时,可把电压表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知
      电动势和内阻的测量值均小于真实值,所以作出的图线应是B线;
      [2]测出的电池电动势和内阻存在系统误差,原因是电压表的分流;
      (2)[3]当S2接2位置时,可把电流表、定值电阻与电源看做一个等效电源,根据闭合电路欧姆定律可知电动势测量值等于真实值,图线应是线,即有
      [4]由于S2接1位置时,图线的B线对应的短路电流为
      所以

      解得

      [5]对线,根据闭合电路欧姆定律可得对应的短路电流为
      解得电流表内阻为
      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),方向向上 (2) ;(3)
      【解析】
      (1)a球碰后在叠加场中做匀速圆周运动,满足:,
      解得
      A球带正电,电场力向上,则电场强度方向向上
      (2)a球与b球的碰撞,由动量守恒定律得:
      由能量守恒得:,
      解得,
      对a球,洛伦兹力提供向心力,,
      解得
      设a球落地点与圆心的连线和地面夹角为,有,可得
      故a球离开电磁场用时
      B球不带电,碰后做平抛运动,竖直方向,得
      (3)对a球,设a球水平位移为,
      对b球:
      故两球相距
      14、 (i);(ii)
      【解析】
      (i)光路图如图所示
      在E点折射时有
      中,由正弦定理

      解得
      为等腰三角形,由折射定律
      (ii)在F点,由
      判断光线在F点发生全反射。由几何关系可知光线在棱镜中通过的路程
      由折射定律有
      故光线在棱镜中的传播时间
      15、(i);(ii)30°
      【解析】
      (i)由题意知

      A点折射有
      解得
      由几何关系知:
      则为等腰三角形。由余弦定理得
      解得
      (ii)P点折射有
      解得

      则从玻璃砖射出、射入光线的夹角

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