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      吉林省吉林市普高2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      吉林省吉林市普高2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份吉林省吉林市普高2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共6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、一个质量为m的小球,以大小为v0的初速度被竖直向上抛出,从抛出到落地的过程中,重力对小球做功为mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为
      A.B.C.D.
      2、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12 km。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法错误的是( )
      A.从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小
      B.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间
      C.波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大
      D.此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个
      3、如图所示,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强较弱
      B.入射光频率太高
      C.电源正负极接反
      D.光照射时间太短
      4、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      5、如图所示,两同心圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A逆时针加速转动,则B环中( )
      A.一定产生恒定的感应电流B.产生顺时针方向的感应电流
      C.产生逆时针方向的感应电流D.没有感应电流
      6、如图,虛线1、2、3是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线。将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球、同时以相等的速率分别沿1、3等势线抛出,时刻两小球经过等势线2。不计两小球间的相互作用。下列说法正确的是( )
      A.的质量比的小
      B.在时刻,的动能比的大
      C.在时刻,和的电势能相等
      D.在时刻,和的动量大小相等
      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,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E= 。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是
      A.小球在D点时速度最大
      B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=
      C.弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功
      D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=
      8、如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮(忽略滑轮大小),一条轻绳跨过定滑轮且两端分别连接小球A、B,小球A在水平拉力F作用下静止于轨道最低点P。现增大拉力F使小球A沿着半圆轨道运动,当小球A经过Q点时速度为v,OQ连线与竖直方向的夹角为30°,则下列说法正确的是( )
      A.小球A、B的质量之比为∶2
      B.小球A经过Q点时,小球B的速度大小为
      C.小球A从P运动到Q的过程中,小球A、B组成的系统机械能一定在增加
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的动能一直增加
      9、如图所示,倾角为α的光滑导轨上接入一定值电阻,Ⅰ和Ⅱ是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B1,恒定不变,区域Ⅱ中磁感应强度随时间B2=kt(k>0)变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域Ⅰ垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止,不计导轨电阻,则下列说法正确的是( )
      A.通过金属杆的电流大小为
      B.通过金属杆的电流方向是从a到b
      C.定值电阻的阻值为
      D.定值电阻的阻值为
      10、在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物.如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2s到达传送带的B端.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.已知重力加速度g=10m/s2,则可知( )
      A.货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J
      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)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。
      (1)其中电阻R2=_____Ω。
      (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为________mA。
      (3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验:
      ①将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;
      ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为____。
      ③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx=____Ω。 (保留三位有效数字)
      ④小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中______表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为________Ω。
      12.(12分)某同学在“探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,把按控制变量法做的两个实验的数据都记录在下表中。数据是按加速度的大小排列的。
      若利用表中数据探究物体运动的加速度与物体受力的关系,则选用物体的质量为m=___________,请在本题给出的坐标纸中作出a-F图像________。
      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,打开水龙头,流出涓涓细流。将乒乓球靠近竖直的水流时,水流会被吸引,顺着乒乓球表面流动。这个现象称为康达效应(Canda Effect)。某次实验,水流从点开始顺着乒乓球表面流动,并在乒乓球的最低点与之分离,最后落在水平地面上的点(未画出)。已知水流出水龙头的初速度为,点到点的水平射程为,点距地面的高度为,乒乓球的半径为,为乒乓球的球心,与竖直方向的夹角,不计一切阻力,若水与球接触瞬间速率不变,重力加速度为。
      (1)若质量为的水受到乒乓球的“吸附力”为,求的最大值;
      (2)求水龙头下端到的高度差。
      14.(16分)热气球为了便于调节运动状态,需要携带压舱物,某热气球科学考察结束后正以大小为的速度匀速下降,热气球的总质量为M,当热气球离地某一高度时,释放质量为M的压舱物,结果热气球到达地面时的速度恰好为零,整个过程中空气对热气球作用力不变,忽略空气对压舱物的阻力,重力加速度为g,求:
      (1)释放压舱物时气球离地的高度h;
      (2)热气球与压舱物到达地面的时间差.
      15.(12分)某研究性学习小组在实验室进行了测定金属电阻率的实验,实验操作如下:
      (1)检查螺旋测微器零位线是否准确,若测微螺杆和测砧紧密接触时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则用该螺旋测微器测金属丝直径时,测量结果将______(选填“偏大”或“偏小”),这属于______(选填“系统误差”或“偶然误差”)。
      (2)若用如图乙所示的电路测金属丝Rx的电阻,测量误差主要来源于______,它将导致测量的金属丝电阻率______(选填“偏大”或“偏小”)。
      (3)为了更准确地测量金属丝的电阻,该学习小组对电路进行了改进,选择了一个与金属丝电阻差不多的已知阻值的电阻R,接入如图丙所示的电路。实验时,单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1;单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,根据以上测量数据可知金属丝电阻的表达式为Rx=______。另外,实验中不仅能得到金属丝电阻的准确值,还可以测出电流表的内阻,电流表的内阻RA=______。(均用题中所给字母表示)
      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】
      根据动能定理:
      得v=v0,根据动量定理,重力的冲量:
      I= m(v+ v0)=(+1)mv0。
      ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,ABC错误;
      D. 由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,D正确。
      2、B
      【解析】
      A.根据图像可知,波长为60m,波速为4km/s,所以可得周期为0.015s,0.06s的时间刚好是整数个周期,可知横波刚传到360m处,此处质点开始从平衡位置向-y方向运动,加速度最小,A正确,不符题意;
      B.波在传播的时候,波源没有迁移,B错误,符合题意;
      C.波的传播方向是向右,所以根据同侧法可知,波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大,C正确,不符题意;
      D.过M点作水平线,然后作关于x轴的对称线,可知与波动图像有7个交点,所以此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个,D正确,不符题意。
      本题选错误的,故选B。
      3、C
      【解析】
      A.根据光电效应方程
      可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误;
      B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误;
      C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确;
      D.光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A. A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A转动产生磁场均匀增加,在B环中产生恒定的感应电流,故A项错误;
      BCD.A为均匀带正电的绝缘环,若A逆时针加速转动,在B环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B环中产生顺时针方向的感应电流。故B项正确,CD两项错误。
      6、B
      【解析】
      A.根据题述可以判断电场方向垂直于题图中等势线,由于两小球同时经过等势线2,所以小球a向下加速运动,小球b向上加速运动,竖直方向上,a的位移大小等于b的位移大小,由可知a的加速度大小等于b的加速度大小,即
      竖直方向:对小球a,由牛顿第二定律得
      对小球b,由牛顿第二定律得
      解以上两式得

      故A错误;
      BD.两小球初速度大小相等,加速度大小相等,时刻两小球合速度大小相等,,根据可知,时刻a的动能比b的动能大,根据可知,时刻a的动量大小大于b的动量大小,故B正确,D错误;
      C.由于在时刻两小球经过同一等势线,根据可知,此时a和b的电势能不相等,故C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、ABD
      【解析】
      A.对小球分析可知,在竖直方向
      由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为
      从C到E,由动能定理可得
      由几何关系可知,代入上式可得
      在D点时,由牛顿第二定律可得
      由,将可得,D点时小球的加速度为
      故小球在D点时的速度最大,A正确;
      B.从E到C,由动能定理可得
      解得
      故B正确;
      C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;
      D.将小球电荷量变为,由动能定理可得
      解得
      故D正确;
      故选ABD。
      8、BC
      【解析】
      A.根据题述条件,不能够得出小球A、B的质量之比,A错误;
      B.当小球A经过Q点时速度为v,沿轻绳方向的分速度大小为:
      vcs 60°=
      等于此时B的速度大小,B正确;
      C.小球A从P运动到Q的过程中,水平拉力F做正功,小球A、B组成的系统机械能一定增加,C正确;
      D.小球A从P运动到Q的过程中,小球B的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直增加,D错误。
      故选BC。
      9、AC
      【解析】
      A.对金属杆,根据平衡条件,结合安培力公式有mgsinα=B1IL,解得,选项A正确;
      B.由楞次定律可知,通过金属杆的电流方向是从b到a,选项B错误;
      C.由法拉第电磁感应定律有,根据闭合电路欧姆定律得,故,选项C正确,选项D错误.
      10、AD
      【解析】
      A、在时间内,货物的速度小于传送带速度,货物受到沿斜面向下的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律有,由图乙可得,货物加速到与传送带速度相等后,在时间内,货物速度大于传送带速度,故有,由图乙可得,联立解得,,故A正确;
      B、v–t图象与t轴所围的面积表示位移,货物的位移等于传送带的长度,由图乙可知传送带的长度为,B错误;
      C、货物受到的摩擦力为,时间内的位移为,对货物受力分析知摩擦力沿传送带向下,摩擦力对货物做正功,,同理 时间内,货物的位移为,摩擦力沿传送带向上,对货物做的负功为,所以整个过程,传送带对货物做功的大小为12 J–0.8 J=11.2 J,C错误;
      D、货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对路程,时间内,传送带的位移为,时间内,传送带的位移为,总相对路程为,货物与传送带摩擦产生的热量为,故D正确.
      点睛:本题一方面要分析工件的运动情况,由图象结合求解加速度,再结合牛顿第二定律分两个过程列式求解摩擦因数及斜面倾角是关键,求摩擦产生的热量注意找两物体的相对位移.
      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、24990 6.9 150Ω 67.4 黑 4350
      【解析】
      (1)[1].根据闭合电路欧姆定律得

      (2)[2].由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA;
      (3)②[3].由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:0×1000Ω+1×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=150Ω,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即RΩ=150Ω;
      ③[4].根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时
      当电流表示数为
      联立解得
      E=1.5V
      Rx=67.4Ω
      ④[5][6].根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数

      解得电压表内阻
      12、0.36kg
      【解析】
      [1]根据按控制变量法可知,探究物体运动的加速度与物体受力的关系,需要保证质量不变,故由表中数据可知选用物体的质量为0.36kg;
      [2]根据表中质量为0.36kg的数据描点作图如图所示
      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、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设水流在点的速率为,在点时最大,由牛顿第二定律

      水流从点开始做平抛运动,有


      联立,解得

      (2)水流从水龙头流出至到达点,由动能定理

      联立,解得

      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)由题意知F浮=Mg
      释放压舱物后:
      即热气球向下做匀减运动的加速度大小为:
      由于热气球到地面时的速度刚好为零,则
      (2)设压舱物落地所用时间为t1,根据运动学公式有:
      解得:
      设热气球匀减速到地面所用时间为t2 ,则
      解得:
      因此两者到达地面所用时间差为:
      15、偏大 系统误差 电流表的分压作用 偏大
      【解析】
      (1)[1][2]根据测微螺杆和测砧紧密接触时的图象可知,用螺旋测微器测得的示数偏大;实验器材导致的误差为系统误差。
      (2)[3][4]根据伏安法测电阻的原理可知,电流表内接法误差来自电流表的分压,测量的阻值偏大,根据电阻定律可知,计算出来的电阻率也偏大。
      (3)[5][6]单刀双掷开关接位置1时,电流表示数为I1,电压表示数为U1,则
      单刀双掷开关接位置2时,电流表示数为I2,电压表示数为U2,则
      联立解得

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      F/N
      0.29
      0.14
      0.29
      0.19
      0.24
      0.29
      0.29
      0.29
      0.34
      m/kg
      0.86
      0.36
      0.61
      0.36
      0.36
      0.41
      0.36
      0.31
      0.36
      a/(m·s-2)
      0.34
      0.39
      0.48
      0.53
      0.67
      0.71
      0.81
      0.93
      0.94

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