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      吉林省辽源市田家炳高中2026届高考物理一模试卷含解析

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      吉林省辽源市田家炳高中2026届高考物理一模试卷含解析

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      这是一份吉林省辽源市田家炳高中2026届高考物理一模试卷含解析,共15页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度—时间图象。则( )
      A.在2~4 s内,甲处于静止状态
      B.在2 s时刻,甲在乙的正前方
      C.在0~6 s内,甲和乙相遇一次
      D.在0--6 s内,甲和乙的位移相同
      2、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      3、光电效应实验,得到光电子最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示。普朗克常量、金属材料的逸出功分别为( )
      A.,B.,C.,D.,
      4、现在很多人手机上都有能记录跑步数据的软件,如图所示是某软件的截图,根据图中信息,判断下列选项正确的是( )
      A.“3.00千米”指的是该同学的位移
      B.平均配速“05′49″”指的是平均速度
      C.“00∶17∶28”指的是时刻
      D.这位跑友平均每跑1千米用时约350s
      5、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/1.将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则:等于
      A.2B.C.D.1
      6、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      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、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
      A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      8、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      9、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )
      A.物体在传送带上的划痕长
      B.传送带克服摩擦力做的功为
      C.电动机多做的功为
      D.电动机增加的功率为
      10、如图,从P点以水平速度v将小皮球抛向固定在地面上的塑料筐,小皮球恰好能够入筐。不考虑空气阻力,则小皮球在空中飞行的过程中( )
      A.在相等的时间内,皮球动量的改变量相同
      B.在相等的时间内,皮球动能的改变量相同
      C.下落相同的高度,皮球动量的改变量相同
      D.下落相同的高度,皮球动能的改变量相同
      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)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。
      (1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_____________。
      (2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_____________;
      (3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_____________V,内电阻测量值______________Ω.(保留2位有效数字)
      (4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_____________________。
      (5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是__________________。
      (6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_______________________(选填选项的字母)。
      12.(12分)某同学为了将一量程为3V的电压表改装成可测量电阻的仪表——欧姆表.
      (1)先用如图a所示电路测量该电压表的内阻,图中电源内阻可忽略不计,闭合开关,将电阻箱阻值调到3kΩ时,电压表恰好满偏;将电阻箱阻值调到12 kΩ时,电压表指针指在如图b所示位置,则电压表的读数为____V.由以上数据可得电压表的内阻RV=____kΩ.
      (2)将图a的电路稍作改变,在电压表两端接上两个表笔,就改装成了一个可测量电阻的简易欧姆表,如图c所示,为将表盘的电压刻度转换为电阻刻度,进行了如下操作:闭合开关,将两表笔断开,调节电阻箱,使指针指在“3.0V”处,此处刻度应标阻值为____(填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不同阻值的已知电阻找出对应的电压刻度,则“1 V”处对应的电阻刻度为____kΩ.
      (3)若该欧姆表使用一段时间后,电池内阻不能忽略且变大,电动势不变,但将两表笔断开时调节电阻箱,指针仍能满偏,按正确使用方法再进行测量,其测量结果将____.
      A.偏大 B.偏小 C.不变 D.无法确定
      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,AB为一光滑固定轨道,AC为动摩擦因数μ=0.25的粗糙水平轨道,O为水平地面上的一点,且B、C、O在同一竖直线上,已知B、C两点的高度差为h,C、O两点的高度差也为h,AC两点相距s=2h. 若质量均为m的两滑块P、Q从A点以相同的初速度v0分别沿两轨道滑行,到达B点或C点后分别水平抛出.求:
      (1)两滑块P、Q落地点到O点的水平距离.
      (2)欲使两滑块的落地点相同,滑块的初速度v0应满足的条件.
      (3)若滑块Q的初速度v0已满足(2)的条件,现将水平轨道AC向右延伸一段L,要使滑块Q落地点距O点的距离最远,L应为多少?
      14.(16分)如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用电阻R=2Ω连接,有一质量m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。现用水平拉力F沿轨道方向拉导体杆,使导体杆从静止开始做匀加速运动。经过位移x=0.5m后,撤去拉力,导体杆又滑行了x′=1.5m后停下。求:
      (1)整个过程中通过电阻R的电荷量q;
      (2)拉力的冲量大小IF;
      (3)整个过程中导体杆的最大速度vm;
      (4)在匀加速运动的过程中,拉力F与时间t的关系式。
      15.(12分)平行金属导轨竖直固定放置,顶端接一阻值为R的电阻,平行边界MN和PQ相距x,内有磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m的导体棒从边界处MN由静止释放,到边界PQ时,加速度恰好为零,已知平行金属导轨宽为L,重力加速度为g,导体棒始终与导轨保持良好接触,不计导体棒和导轨电阻。求:
      (1)导体棒到边界PQ时速度的大小;
      (2)导体棒穿过磁场的过程中通过电阻的电荷量;
      (3)导体棒穿过磁场所用的时间。
      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、C
      【解析】
      A.在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在2~4 s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;
      B.因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2 s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;
      CD.开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在0~6s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      3、A
      【解析】
      根据得纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于b,图线的斜率
      故A正确,BCD错误;
      故选A。
      4、D
      【解析】
      A.根据题图中地图显示,跑的轨迹是曲线,故“3.00千米”指的是路程,故A错误;
      B.根据“05′49″”的单位是时间单位,可知不是平均速度,故B错误;
      C.“00∶17∶28”指的是所用时间,是指时间间隔,故C错误;
      D.3千米共用时17分28秒,故每跑1千米平均用时约350s,故D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可.
      【详解】
      磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=,得:
      磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:
      所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin10°=,得:
      由带电粒子做圆周运动的半径:得:
      联立解得:.
      故选B.
      【点睛】
      带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解.
      6、A
      【解析】
      对妞妞下降过程有

      规定向上为正向,由动量定理得
      代入数据求得
      A. 3000N与分析相符,故A正确;
      B. 2880N与分析不符,故B错误;
      C. 1440N与分析不符,故C错误;
      D. 3220N与分析不符,故D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、BD
      【解析】
      AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有
      得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
      C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
      D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
      故选BD。
      8、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误.
      9、AD
      【解析】
      A.物体在传送带上的划痕长等于物体在传送带上的相对位移,物块达到速度v所需的时间
      在这段时间内物块的位移
      传送带的位移
      则物体相对位移
      故A正确;
      BC.电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,由于滑动摩擦力做功,相对位移等于
      产生的热量
      传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功为,故BC错误;
      D.电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为
      故D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      A.因物体在空中只受重力,所以在相等的时间间隔内,皮球受到的冲量均为mgt,故皮球受到的冲量相同,根据动量定理可得,皮球动量的改变量相同,故A正确;
      B.在相等的时间间隔内,皮球下落的高度不同,故重力做的功不相等,即合外力做功不等,故皮球动能的改变量不同,故B错误;
      C.下落相同的高度,时间并不相等,故皮球受到的重力的冲量不相等,故皮球动量的增量不相同,故C错误;
      D.下落相同的高度,重力做功均为mgh,故重力做功相等,小球动能的增量相同,故D正确。
      故选AD。
      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、(1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)2.8V, 1Ω (4)偶然误差较大; (5)电压表内阻不是无穷大; (6)AC
      【解析】
      (1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1Ω;
      (4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.
      (5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差;
      (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.
      12、1.50 6 ∞ 1 C
      【解析】
      (1)[1][2]由图(b)所示电压表表盘可知,其分度值为0.1 V,示数为1.50 V;电源内阻不计,由图a所示电路图可知,电源电动势:
      E=U+IR=U+R
      由题意可知:
      E=3+×3 000
      E=1.5+×12 000
      解得RV=6 000 Ω=6kΩ,E=4.5V
      (2)两表笔断开,处于断路情况,相当于两表笔之间的电阻无穷大,故此处刻度应标阻值为∞,当指针指向3V时,电路中的电流为:
      Ig=A=0.000 5 A
      此时滑动变阻器的阻值:
      R=Ω=3 kΩ
      当电压表示数为1 V时,有:
      1=
      解得Rx=1 kΩ.
      (3)[5][6]根据闭合电路欧姆定律可知电池新时有:
      Ig==,
      测量电阻时电压表示数为:
      U=
      欧姆表用一段时间调零时有:
      Ig=,
      测量电阻时:
      U=
      比较可知:
      r+R=r′+R′
      所以若电流相同则R′x=Rx,即测量结果不变,故选C。
      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) (3)
      【解析】
      (1)利用动能定理分别求出到达BC点的速度,利用平抛运动求的水平位移;(2)利用两位移相等即可求得速度;(3)利用动能定理求出平抛运动的速度,有数学关系求的即可.
      【详解】
      (1)滑块P从A到B的过程中由动能定理可知:
      可得:
      从B点抛出x1=vBtP
      解得:
      滑块Q从A到C过程,由动能定理得:
      解得:
      从C点抛出:,
      解得:
      (2)要使x1=x2,联立解得:
      (3)由动能定理得:
      在延伸最右端抛出: ,
      距O点的距离为△x=L+x
      得:,当时,△x取最大值
      【点睛】
      本题主要考查了动能定理和平抛运动相结合的综合运用,注意再求极值时数学知识的运用.
      14、 (1)2C(2)4kg·m/s(3)6m/s(4)F=72t+18(N)
      【解析】
      (1)导体杆切割磁感线产生的感应电动势
      E=
      回路中电流
      I=
      通过电阻R的电荷量
      q=IΔt=
      磁通量ΔΦ=BLΔx,又Δx=x+x′
      代入数据可得
      q==C=2C
      (2)根据动量定理
      IF-F安Δt=0-0
      F安=BIL,Δt为导体杆整个过程中所用时间
      IF=BILΔt=BLq
      所以
      IF=4kg·m/s。
      (3)当撤去力F后,根据楞次定律可以判断感应电流必定阻碍导体杆的相对运动,所以杆做减速运动,杆的最大速度应该为撤去外力F瞬间的速度。
      撤去F之后通过电阻R的电荷量为
      q2=
      撤去外力F之后,以水平向右为正方向,根据动量定理,则
      -BLq2=0-mvm
      联立上式得导体杆的最大速度为
      vm=6m/s
      (4)根据受力分析可知
      F-BL=ma
      由运动学公式v=at,vm2=2ax
      可解得
      a=36m/s2
      联立上式可得关系式为
      F=72t+18(N)
      15、(1);(2);(3)。
      【解析】
      (1)导体棒到PQ时加速度为0,设此时运动时速度为
      由法拉第电磁感应定律得电动势
      由欧婦定律得回路电流
      导体棒受力平衡
      联立解得
      (2)设导体棒穿过磁场时间为
      回路平均电流
      通过电阻的电荷量
      联立解得
      (3)导体棒从到,设向下为正方向,由动量定理
      解得

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