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      吉林省长春市朝阳区吉林省实验中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      吉林省长春市朝阳区吉林省实验中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析

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      这是一份吉林省长春市朝阳区吉林省实验中学2026届高考冲刺物理模拟试题含解析,共22页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、如图所示电路中,电流表A和电压表V均可视为理想电表.现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动,下列说法正确的是( )
      A.电流表A的示数变小,电压表V的示数变大
      B.小灯泡L变亮
      C.电容器C上电荷量减少
      D.电源的总功率变大
      2、如图,竖直平面内的Rt△ABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于△ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则( )
      A.从A到C,小球的动能增加了4Ek
      B.从A到C,小球的电势能减少了3Ek
      C.将该小球以3Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      D.将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点
      3、下列关于衰变与核反应的说法正确的是( )
      A.衰变为,经过3次衰变,2次β衰变
      B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
      C.核聚变反应方程中,X表示质子
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为
      4、为监测某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计.该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极.污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是 ( )
      A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高
      B.若污水中负离子较多,则前表面比后表面电势高
      C.污水流量Q与U成正比,与a、b无关
      D.污水中离子浓度越高电压表的示数将越大
      5、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为
      A.B.C.D.
      6、2026届我国或将成为全球唯一拥有空间站的国家。若我国空间站离地面的高度是同步卫星离地面高度的,同步卫星离地面的高度为地球半径的6倍。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,则空间站绕地球做圆周运动的周期的表达式为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      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,abcd为边长为L的正方形线框,线框在纸面内,电阻为R.图中虚线区域内有垂直纸面向里的匀强磁场.现用外力作用于线框,使线框从图示位置开始沿x轴正方向做初速度为零的匀加速运动,线框运动过程中,ad边始终水平,线框平面始终与磁场垂直,磁场宽度大于L,x轴正方向作为力的正方向,则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线及线框ab边的电压U随时间t的变化图象正确的是
      A.B.
      C.D.
      8、一位同学玩飞镖游戏,已知飞镖距圆盘为L,对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O点的水平轴匀速转动。若飞镖恰好击中A点,下列说法正确的是( )
      A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点一定转动到最低点位置B.从飞镖抛出到恰好击中A点的时间为
      C.圆盘的半径为D.圆盘转动的角速度为 (k=1,2,3,…)
      9、如图所示,长方体物块上固定一长为L的竖直杆,物块及杆的总质量为如2m.质量为m的小 环套在杆上,当小环从杆顶端由静止下滑时,物块在水平拉力F作用下,从静止开始沿光滑 水平面向右匀加速运动,环落至杆底端时,物块移动的距离为2L,已知F=3mg,重力加速度为g.则小环从顶端下落到底端的运动过程
      A.小环通过的路程为
      B.小环所受摩擦力为
      C.小环运动的加速度为
      D.小环落到底端时,小环与物块及杆的动能之比为5:8
      10、如图所示,半径为R的光滑圆形轨道竖直固定,轨道最高点为P,最低点为Q。一小球在圆形轨道内侧做圆周运动,小球通过Q时的速度为,小球通过P点和Q点时对轨道的弹力大小分别为和,弹力大小之差为,下列说法正确的是( )
      A.如果不变,R越大,则越大
      B.如果R不变,越大,则越大
      C.如果越大,则越大
      D.与和R大小均无关
      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)如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2。
      (1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为________A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为________A。
      (2)实验步骤:
      ①按照原理图连接电路;
      ②开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到________端(填“左”或“右”)。闭合开关S1;
      ③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。
      (3)数据处理:
      ①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的图像;
      ②由图像的电源的电动势E=________V,内阻r=________(E和r的结果均保留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)某种喷雾器的贮液筒的总容积为7.5 L,如图所示,装入6 L的药液后再用密封盖将贮液筒密封,与贮液筒相连的活塞式打气筒每次能压入300 cm3,1 atm的空气,设整个过程温度保持不变.
      (1)要使贮气筒中空气的压强达到4 atm,打气筒应打压几次?
      (2)在贮气筒中空气的压强达到4 atm时,打开喷嘴使其喷雾,直到内外气体压强相等,这时筒内还剩多少药液?
      14.(16分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则:
      (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化?
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少?
      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少?
      15.(12分)如图所示,一长为的水平传送带,以的速率逆时针转动。把一质量为的物块A以速度大小推上传送带的右端,同时把另一质量为的物块B以速度大小推上传送带的左端。已知两个物块相撞后以相同的速度在传送带上运动,两个物块与传送带间的动摩擦因数均为,重力加速度,物块可视为质点且碰撞时间极短。求:
      (1)经多长时间两个物块相撞;
      (2)相撞后两个物块再经多长时间相对传送带静止;
      (3)物块B与传送带因摩擦产生的热量。
      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】
      A、B闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I减小,则小灯泡L变暗,电流表A的示数变小.电压表的示数U=E﹣I(RL+r),I减小,其他量不变,则U增大,即电压表V的示数变大.故A正确,B错误.
      C、电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U增大,由Q=CU,知电容器C上的电荷量增大.故C错误.
      D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小.故D错误.
      故选A
      2、D
      【解析】
      A.设小球的速度为,则有
      小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为
      故水平方向的平均速度为

      解得

      从A到C,小球的动能增加了
      故A错误;
      B.由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;
      D.由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;
      C.由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速度从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.设发生n次衰变,m次β衰变,根据电荷数和质量数守恒,则有
      解得n=3,m=2,故A正确;
      B.衰变所释放的电子是原子核内一个中子转变成一个质子和一个电子,故B错误;
      C.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,聚变反应方程中,X的质量数为
      电荷数为
      可知X表示中子,故C错误;
      D.高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,不是中子,核反应方程为
      故D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      AB.以正离子为对象,由左手定则可知,其受到的洛伦兹力方向指向后表面,负离子受到的洛伦兹力指向前表面,故无论哪种离子较多,都是后表面电势高于前表面,故A、B错误;
      C.当前后表面聚集一定电荷后,两表面之间形成电势差,当离子受到的洛伦兹力等于电场力时电势差稳定,即
      由题意可知,流量为
      联立可得
      即Q与U成正比,与a、b无关,故C正确;
      D.由可知,电势差与离子浓度无关,故D错误;
      故选C。
      5、D
      【解析】
      根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向,再由左手定则判定安培力的方向,即可求解。
      【详解】
      0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS,为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS,也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误。
      6、A
      【解析】
      在地球表面,得
      GM=gR2
      空间站做匀速圆周运动时

      轨道半径
      联立解得
      故BCD错误,A正确;
      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、AD
      【解析】
      线圈做初速度为零的匀加速直线运动,速度v=at,进磁场和出磁场受到的安培力,则A正确,B错误;进磁场时,ab两端的电压;在磁场中运动时,;出磁场时,ab两端的电压,则选项C错误,D正确;故选AD.
      【点睛】
      对于图象问题,关键是能够根据已知的公式、定律等推导出横坐标和纵坐标的关系式,分析斜率的变化,然后作出正确的判断.
      8、ABC
      【解析】
      A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点转到了最低点位置,故A正确;
      B.飞镖水平抛出,在水平方向做匀速直线运动,因此
      t=
      故B正确;
      C.飞镖击中A点时,A恰好在最下方,有
      1r=gt1
      解得
      r=
      故C正确;
      D.飞镖击中A点,则A点转过的角度满足
      θ=ωt=π+1kπ(k=0、1、1......)

      ω=(k=0、1、1......)
      故D错误。
      故选ABC。
      9、ABD
      【解析】
      ABC.水平方向上,据牛顿第二定律有:
      代入数据解得:
      小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,另据水平方向的位移公式有:
      解得运动时间为:
      在竖直方向上有:
      解得:
      即小球在竖直方向上做加速度为的匀加速直线运动,据牛顿第二定律有:
      解得小球所受摩擦力为:
      故小球运动的加速度为:
      小球的合运动为匀加速直线运动,其路程与位移相等,即为:
      故AB正确,C错误;
      D.小环落到底端时的速度为:

      其动能为:

      此时物块及杆的速度为:

      其动能为:

      故有小环与物块及杆的动能之比为5:8,故D正确。
      10、BD
      【解析】
      CD.应用机械能守恒定律可知小球通过最高点时的速度为
      对小球在P和Q应用向心力公式分别有
      解得

      选项C错误,D正确;
      A.由可知,当不变时,随R增大而减小,选项A错误;
      B.由可知,当R不变时,随增大而增大,选项B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、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、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      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)15 (2)1.5 L
      【解析】
      试题分析:气体发生等温变化,应用玻意耳定律求出打气的次数;当内外气压相等时,药液不再喷出,应用玻意耳定律求出空气的体积,然后求出剩余的药液.
      (1)设每打一次气,贮液筒内增加的压强为p,
      由玻意耳定律得:1 atm×300cm3=1.5×103cm3×p,p=0.2atm,
      需打气次数
      (2)设停止喷雾时贮液筒内气体体积为V,
      由玻意耳定律得:4 atm×1.5 L=1 atm×V,V=6 L,
      故还剩贮液7.5 L-6 L=1.5 L
      点睛:本题考查了理想气体状态方程,分析清楚气体状态变化过程、求出气体的状态参量、应用玻意耳定律即可正确解题.
      14、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。
      【解析】
      (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得:
      解得:
      在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变;
      (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有:
      其中:,,解得:

      (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程:
      解得:

      15、 (1)1s(2)(3)
      【解析】
      (1)由题意知物块A随传送带一起做匀速直线运动,设物块B做加速度大小为的匀减速直线运动,则由牛顿第二定律有
      设经时间两个物块相撞,则有
      解得
      或者(舍去)
      (2)规定向右为正方向,两个物块相撞后瞬间的速度为,则有
      以两个物块为系统,经时间两个物块相对传送带静止,由动量定理得
      解得
      (3)设物块B在与物块A相撞之前与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      设碰撞之后物块B与传送带因摩擦产生的热量为,由能量守恒定律有
      物块B与传送带因摩擦产生的热量
      解得

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