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      廊坊市2025-2026学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      廊坊市2025-2026学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份廊坊市2025-2026学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析),共27页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、2019年1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆图示为“嫦娥四号”探测器奔月过程中某阶段的运动示意图,“嫦娥四号”探测器沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点处变轨进入圆轨道Ⅱ,其在圆轨道Ⅱ上做圆周运动的轨道半径为、周期为。已知引力常量为,下列说法正确的是( )
      A.“嫦娥四号”探测器在点进行加速后进入圆轨道Ⅱ
      B.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动的周期小于在圆轨道Ⅱ上运动的周期
      C.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道上经过点时的加速度等于在圆轨道Ⅱ上经过点时的加速度
      D.“嫦娥四号”探测器在椭圆轨道Ⅰ上运动时的机械能等于在圆轨道Ⅱ上运动时的机械能
      2、质子的静止质量为,中子的静止质量为,粒子的静止质量为,光速。则粒子的结合能约为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是
      A.石块抛出后运动时间为
      B.石块被抛出瞬间的速度大小
      C.石块即将落地时重力的瞬时功率为
      D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s
      4、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,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.
      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】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      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、BC
      【解析】
      A.由左手定则可知粒子带正电,选项A错误;
      B.根据粒子的运动轨迹可知

      可得
      选项B正确;
      CD.从C点射出的粒子在磁场中运动的时间最长,圆弧所对的圆心角为60°,则最长时间为
      选项C正确,D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      AB.a、b转动方向相同,在相遇一次的过程中,a比b多转一圈, 设相遇一次的时为, 则有
      解得,所以A错误,B正确。
      CD.b、c转动方向相反,在相遇一次的过程中,b、c共转一圈,设相遇次的时间为,则

      解得,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AB
      【解析】
      小球下摆时做圆周运动,下摆的速度越来越大,所需向心力越来越大,小球达到最低点时速度最大,绳子的拉力最大;小球A下摆过程中只受重力作用,机械能守恒,设绳子的长度是L,由机械能守恒定律得:,在最低点,由牛顿第二定律得:,解得绳子的拉力为F=3mg,即物块B受到绳子沿斜面向上的拉力为3mg,而B的重力沿斜面向下的分力为4mgsin30°=2mg,所以,斜面对B的静摩擦力沿斜面向下为mg,而物块B在小球A还没有下摆时受到斜面的静摩擦力沿斜面向上为2mg,因此物块B始终处于静止状态,物块B受到的摩擦力先减小后增大,故C错误;对物体B和斜面体整体受力分析,由于A球向左下方拉物体B和斜面体整体,故一定受到地面对其向右的静摩擦力,故B正确;在小球下A摆过程中,只有重力做功,则小球A、物块B与地球组成的系统机械能守恒,故D错误。所以AB正确,CD错误。
      10、AC
      【解析】
      AB.零件掉下的一瞬间速度与玩具飞机的速度相同,根据机械能守恒可知,落地时的速度大于玩具飞机的速度,故A正确B错误;
      CD. 由于零件在运动过程中水平方向的分速度与玩具飞机的水平分速度相同,因此落地时在玩具飞机的正下方,故C正确D错误;
      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、1500 ×10 14.5 50
      【解析】
      (1)[1]由闭合电路欧姆定律可知内阻为
      [2]故中值电阻应为1500Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×1,则中性电阻太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×10”
      (2)[3]为了得到“×1”倍率,应让满偏时对应的电阻为150Ω,电流
      此时表头中电流应为0.001A;则与之并联电阻R3电流应为
      则有
      所以
      [4]由图可知电流为0.75mA,总电阻
      待测电阻
      对应的刻度应为50
      12、多 4m/s
      【解析】
      (1)[1]在图(乙的处时,沙摆的速度最小,在处时,沙摆的速度最大,所以堆积的细沙比处多;
      (2)[2]根据单摆周期公式:
      它们在同一地点,且摆长相同,则周期相同,设为,段经历的时间是:
      段经历的时间为:
      设板长为,则:
      比较可得:

      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、①150K;②气体向外界放了47J的热量
      【解析】
      ①最初弹簧的压缩量
      对被封闭的气体,初始状态
      K
      对活塞
      解得
      Pa
      b与弹簧分离时T2,
      对活塞
      解得
      Pa
      由气体状态方程得
      联立解得
      K
      ②从开始到b物刚离开弹簧时,活塞下降了△x=10cm,则外界对气体做功:
      J
      由热力学第一定律得
      可解得
      Q=-47J
      即气体向外界放出了47J的热量。
      14、 (1) (2)
      【解析】
      ①由理想气体状态方程得
      解得:V1=V
      ②在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=P0(V﹣V1)
      活塞刚要下降时,由理想气体状态方程得
      解得:T1=2T0;
      在这一过程中,气体内能的变化量为△U=α(T0﹣T1)
      由热力学第一定律得,△U=W+Q
      解得:Q=p0V+αT0
      15、 (1) (2) (3)
      【解析】
      根据电子束沿速度v0射入磁场,然后进入电场可知,本题考查带电粒子在磁场和电场中的运动,根据在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合几何知识并且精确作图进行分析求解;
      【详解】
      (1)由题意可知电子在磁场中的轨迹半径
      由牛顿第二定律得
      电子的比荷;
      (2)若电子能进入电场中,且离O点右侧最远,则电子在磁场中运动圆轨迹应恰好与边AD相切,即粒子从F点离开磁场进入电场时,离O点最远:
      设电子运动轨迹的圆心为点。则
      从F点射出的电子,做类平抛运动,有,
      代入得
      电子射出电场时与水平方向的夹角为有
      所以,从x轴最右端射入电场中的电子打到荧光屏上的点为G,则它与P点的距离

      (3)设打到屏上离P点最远的电子是从(x,0)点射入电场,则射出电场时

      设该电子打到荧光屏上的点与P点的距离为X,由平抛运动特点得
      所以
      所以当,有。
      本题属于带电粒子在组合场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求能正确的画出运动轨迹,并根据几何关系确定某些物理量之间的关系,粒子在电场中的偏转经常用化曲为直的方法,求极值的问题一定要先找出临界的轨迹,注重数学方法在物理中的应用。

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