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      吉林省长春市德惠市九校2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      吉林省长春市德惠市九校2026届高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份吉林省长春市德惠市九校2026届高考仿真卷物理试卷含解析,文件包含河南省郑州市部分学校2026届高三适应性模拟考试_英语答案pdf、河南省郑州市部分学校2026届高三适应性模拟考试_英语pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a、b、c为容器的三个侧面、将它们以初速度v0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比,下列说法正确的是
      A.上升过程中,小球对c有压力且逐渐变大
      B.上升过程中,小球受到的合力逐渐变大
      C.下落过程中,小球对a有压力且逐渐变大
      D.下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大
      2、石拱桥是中国传统的桥梁四大基本形式之一。假设某拱形桥为圆的一部分,半径为。一辆质量为的汽车以速度匀速通过该桥,图中为拱形桥的最高点,圆弧所对的圆心角为,关于对称,汽车运动过程中所受阻力恒定,重力加速度为。下列说法正确的是( )

      A.汽车运动到点时对桥面的压力大于
      B.汽车运动到点时牵引力大于阻力
      C.汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力等于汽车重力
      D.汽车从点运动到点过程中,其牵引力一定一直减小
      3、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
      A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小
      B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向
      C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火
      D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
      4、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.
      5、如图所示,图中曲线为两段完全相同的六分之一圆弧连接而成的金属线框(金属线框处于纸面内),每段圆弧的长度均为L,固定于垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场中。若给金属线框通以由A到C、大小为I的恒定电流,则金属线框所受安培力的大小和方向为( )
      A.ILB,垂直于AC向左
      B.2ILB,垂直于AC向右
      C.,垂直于AC向左
      D.,垂直于AC向左
      6、如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下拉物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力
      A.方向水平向左B.方向水平向右
      C.大小为零D.无法判断大小和方向
      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,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
      A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
      B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为
      C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为
      D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为
      8、如图,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中.当导线中通以沿正方向的电流,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为.则磁感应强度方向和大小可能为
      A.正向,B.正向,
      C.负向,D.沿悬线向上,
      9、质量均为m的小球A、B分别固定在一长为L的轻杆的中点和一端点,如图所示。当轻杆绕另一端点O在光滑水平面上做角速度为ω的匀速圆周运动时,则( )
      A.处于中点的小球A的线速度为
      B.处于中点的小球A的加速度为
      C.处于端点的小球B所受的合外力为
      D.轻杆段中的拉力与段中的拉力之比为3:2
      10、预计2020年再发射2~4颗卫星后,北斗全球系统建设将全面完成,使我国的导航定位精度不断提高。北斗导航卫星有一种是处于地球同步轨道,假设其离地高度为h,地球半径为R,地面附近重力加速度为g,则有( )
      A.该卫星运行周期可根据需要任意调节
      B.该卫星所在处的重力加速度为
      C.该卫星运动动能为
      D.该卫星周期与近地卫星周期之比为
      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)国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:
      电源(电动势约为3 V,内阻可忽略);电压表V1(量程为3 V,内阻很大);
      电压表V2(量程为3 V,内阻很大);定值电阻R1(阻值4 kΩ);
      定值电阻R2(阻值2 kΩ);电阻箱R(最大阻值9 999 Ω);
      单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。
      实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
      B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
      C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
      D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
      E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
      F.断开S,整理好器材。
      (1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_______mm;
      (2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx=_______(用R1、R2、R表示);
      (3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率ρ=_______Ω·m(保留两位有效数字);
      (4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将_____(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
      12.(12分)用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示,其读数L=________mm;用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示,其读数a=________mm。
      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)游乐场投掷游戏的简化装置如图所示,质量为2kg的球a放在高度h=1.8m的平台上,长木板c放在水平地面上,带凹槽的容器b放在c的最左端。a、b可视为质点,b、c质量均为1kg,b、c间的动摩擦因数μ1=0.4,c与地面间的动摩擦因数μ2=0.6.在某次投掷中,球a以v0=6m/s的速度水平抛出,同时给木板c施加一水平向左、大小为24N的恒力,使球a恰好落入b的凹槽内并瞬间与b合为一体。取g=10m/s2,求:
      (1)球a抛出时,凹槽b与球a之间的水平距离x0;
      (2)a、b合为一体时的速度大小;
      (3)要使ab不脱离木板c,木板长度L的最小值。
      14.(16分)如图所示,有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞,活塞质量为,面积为,厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦,开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为,距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体,初始时刻温度为。已知大气压强为,重力加速度为。求:
      (1)在活塞上放一重物时(图中未画出,重物与气缸壁不接触)活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动,此时气缸内气体温度为,则此重物的质量为多少?
      (2)在(1)中状态后,用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至活塞恰好与管口持平,则此时气缸内气体的温度是多少?
      15.(12分)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:
      ①该简谐横波的传播速度;
      ②从计时后的0.5s内,质点M通过的路程。
      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】
      AB.小球和正三角形容器为共加速系统,上升过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:
      系统加速度竖直向下且大于重力加速度,小球加速度向下,所以容器底面c对小球无作用力,a、b侧面对小球的作用力竖直向下,以小球为研究对象,根据牛顿第二定律:
      系统速度减小,加速度减小,小球受到的合外力减小,AB错误;
      CD.下落过程中,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律:
      系统加速度竖直向下且小于重力加速度,小球加速度向下,所以a、b侧面对小球无作用力,底面c对小球的作用力竖直向上,根据牛顿第二定律:
      系统的速度增大,加速度减小,小球的加速度减小,底面c对小球的作用力增大,根据牛顿第三定律可知小球对容器的作用力逐渐变大,C错误;D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      A.汽车运动到点时,重力垂直于桥面的分力等于,由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车对桥面的压力小于,故A错误;
      B.汽车在竖直面内做匀速圆周运动,运动到点(圆弧最高点)时牵引力等于阻力,故B错误;
      C.由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力小于汽车重力,故C错误;
      D.汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直减小,设汽车与之间圆弧所对圆心角为,其牵引力
      一直减小,汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直增大,其牵引力
      一直减小,所以汽车从点运动到点过程中其牵引力一定一直减小,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;
      B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
      C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;
      D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
      故选C。
      4、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。
      5、D
      【解析】
      由左手定则可知,导线所受安培力垂直于AC向左;设圆弧半径为R,则
      解得
      则所受安培力

      故选D。
      6、C
      【解析】
      由题物体A恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面对物体A的作用力竖直向上,与物体A的重力平衡。物体A对斜面的力竖直向下,斜面不受地面的摩擦力作用。此时斜面体受到重力、地面的支持力、物体对斜面的压力和沿斜面向下的滑动摩擦力。
      若沿平行于斜面的方向用力F向下拉此物体A,使物体A加速下滑时,物体A对斜面的压力没有变化,则对斜面的滑动摩擦力也没有变化,所以斜面体的受力情况没有改变,则地面对斜面体仍没有摩擦力,即斜面体受地面的摩擦力为零。
      A.方向水平向左。与上述结论不符,故A错误;
      B.方向水平向右。与上述结论不符,故B错误;
      C.大小为零。与上述结论相符,故C正确;
      D.无法判断大小和方向。与上述结论不符,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、CD
      【解析】
      A.t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势
      金属细杆两端的电压
      故A错误;
      B.t=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;
      C.从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势
      回路中的电流
      在这段时间内通过金属细杆横截面的电量
      解得
      故C正确;
      D.设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热
      定值电阻R产生的焦耳热
      解得
      故D正确
      故选CD。
      【点睛】
      感应电量,这个规律要能熟练推导并应用.
      8、BC
      【解析】
      试题分析:磁感应强度方向为z正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y负方向,则导体不可能处于平衡状态,选项A错误;磁感应强度方向为y正向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿z正方向,此时细线的拉力为零,由平衡条件得:BIL=mg,解得:B=,选项B正确;磁感应强度方向为z负向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y正方向,由平衡条件得:BILcsθ=mgsinθ,解得:B=,选项C正确; 当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向左下方,导体不可能处于平衡状态,选项D错误;故选BC.
      考点:物体的平衡;安培力;左手定则
      【名师点睛】此题是物体的平衡及安培力的方向判断问题;左手定则和右手定则一定要区分开,如果是和力有关的则全依靠左手定则,即关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则;注意立体图形和平面图形的转化.
      9、CD
      【解析】
      A.处于中点的小球A的运动半径为,根据线速度与角速度的关系可知线速度
      A错误;
      B.处于中点的小球A的加速度为
      B错误;
      C.处于端点的小球B的向心加速度
      由牛顿第二定律可知小球B所受的合外力为
      C正确;
      D.设轻杆段中的拉力为,轻杆段中的拉力为,对小球A由牛顿第二定律可得
      对小球B由牛顿第二定律可得
      联立解得
      D正确。
      故选CD。
      10、BC
      【解析】
      A.地球同步卫星和地球自转同步,周期为24 h,即该卫星运行周期是固定不变的,选项A错误;
      B.由
      可知
      则该卫星所在处的重力加速度是
      选项B正确;
      C.由于

      该卫星的动能
      选项C正确;
      D.根据开普勒第三定律可知,该卫星周期与近地卫星周期之比为
      选项D错误。
      故选BC。
      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、30.00 14 偏大
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:3.0cm=30mm,游标尺上第0个刻度和主尺上刻度对齐,所以最终读数为:30.00mm,所以玻璃管内径:
      d=30.00mm
      (2)[2]设把S拨到1位置时,电压表V1示数为U,则电路电流为:
      总电压:
      当把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同也为U,则此时电路中的电流为
      总电压
      由于两次总电压等于电源电压E,可得:
      解得:
      (3)[3]从图丙中可知,R=2×103Ω时,,此时玻璃管内水柱的电阻:
      水柱横截面积:
      由电阻定律得:
      (4)[4]若电压表V1内阻不是很大,则把S拨到1位置时,此时电路中实际电流大于,根据可知测量的Rx将偏大,因此自来水电阻率测量结果将偏大。
      12、20.15 1.730
      【解析】
      [1].样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm;
      [2].样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。
      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)4.32m ;(2)3.2m/s;(3)2.96m.
      【解析】
      (1)a球从抛出到落到b槽内的时间

      此过程中a球的水平位移

      设a、b、c的质量分别为2m、m、m;假设bc之间无相对滑动一起向左加速运动,则加速度
      则bc之间要产生相对滑动,其中b的加速度为
      在时间t内槽b的位移为

      球a抛出时,凹槽b与球a之间的水平距离

      (2)a落在槽b中时,槽b的速度

      方向向左,设向右为正方向,则对ab系统由动量守恒定律:
      解得
      v2=3.2m/s
      (3)当a做平抛运动的时间内,木板c的加速度
      当球a落到槽b中时木板c的速度
      此时槽b相对木板c向右滑动的距离为

      当球a落到槽b中后板c的加速度
      而ab的共同加速度仍为
      因ab一起向右减速,而c向左减速,则当三个物体都停止运动时相对运动的位移

      则木板长度L的最小值
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)开始时刻活塞静止

      设重物质量为,当活塞和重物下降至距离气缸底部时

      ,,,由理想气体状态方程可得

      联立解得:

      (2)气缸和活塞都绝热,气缸内的理想气体缓慢加热,故气缸内的气体压强不变,由盖一吕萨克定律可得

      ,,解得:

      15、①1.25m/s;②cm。
      【解析】
      ①根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为
      (m)
      将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)
      由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于
      m=m
      波的速度
      代入数据得m/s
      ②波的传播方向上任意质点的振动周期
      代入数据可得T=0.8s
      假设质点M在此过程中振动了n个周期,则
      t=nT
      代入数据可得
      t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为
      cm+2A=cm

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