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      江西省赣州寻乌县第二中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      江西省赣州寻乌县第二中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份江西省赣州寻乌县第二中学2026届高考考前提分物理仿真卷含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、B两物体经过同一地点时开始计时,它们沿直线运动的速度随时间变化的规律如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.t1时刻A、B两物体相遇
      B.t2时刻B物体速度变化率为零
      C.t1到t3时间内两物体的间距先增大后减小
      D.A、B两物体速度方向一直相同
      2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为 ,R为可变电阻,P为额定电流1A、用铅锑合金制成的保险丝.为使保险丝中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是( )
      A.2.2ΩB.ΩC.22ΩD.Ω
      3、如图所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使
      A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加
      B.其他条件不变,副线圈的匝数n2减小
      C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大
      D.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小
      4、静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示金属球与外壳之间的电势差大小,如图所示,A、B是平行板电容器的两个金属极板,G为静电计。开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大,下列采取的措施可行的是( )
      A.保持开关S闭合,将A、B两极板靠近
      B.断开开关S后,减小A、B两极板的正对面积
      C.断开开关S后,将A、B两极板靠近
      D.保持开关S闭合,将变阻器滑片向右移动
      5、位于贵州的“中国天眼”是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜(FAST).通过FAST测得水星与太阳的视角为(水星、太阳分别与观察者的连线所夹的角),如图所示,若最大视角的正弦C值为,地球和水星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则水星的公转周期为
      A.年B.年C.年D.年
      6、关于原子核的相关知识,下面说法正确的是( )
      A.原子核内相邻质子之间存在相互排斥的核力
      B.原子核的比结合能越小,说明原子核越不稳定
      C.温度越高放射性元素的半衰期越小
      D.β射线是电子流,表明原子核内除质子中子之外还有电子
      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、目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,立体图如图甲所示,侧视图如图乙所示,其工作原理是:燃烧室在高温下将气体全部电离为电子与正离子,即高温等离子体,高温等离子体经喷管提速后以速度v=1000 m/s 进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场(图乙中垂直纸面向里),磁感应强度大小B0=5T,等离子体在发电通道内发生偏转,这时两金属薄板上就会聚集电荷,形成电势差。已知发电通道长L=50cm,宽h=20cm,高d=20cm,等离子体的电阻率ρ=4Ωm,电子的电荷量e=1.6×10-19C。不计电子和离子的重力以及微粒间的相互作用,则以下判断正确的是( )
      A.发电机的电动势为2500V
      B.若电流表示数为16A,则单位时间(1s)内打在下极板的电子有1020个
      C.当外接电阻为12Ω时,电流表的示数为50 A
      D.当外接电阻为50Ω时,发电机输出功率最大
      8、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为+q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时A、B都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化,则以下判断正确的是( )
      A.刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为2g
      B.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体速度大小一直增大
      C.从施加电场开始到B刚要离开地面的过程中,A物体的机械能增加量始终等于A物体电势能的减少量
      D.B刚要离开地面时,A的速度大小为
      9、水平放置的平行板电容器,极板长为l,间距为d,电容为C。 竖直挡板到极板右端的距离也为l,某次充电完毕后电容器上极板带正电,下极板带负电,所带电荷量为Q1如图所示,一质量为m,电荷量为q的小球以初速度v从正中间的N点水平射人两金属板间,不计空气阻力,从极板间射出后,经过一段时间小球恰好垂直撞在挡板的M点,已知M点在上极板的延长线上,重力加速度为g,不计空气阻力和边缘效应。下列分析正确的是( )
      A.小球在电容器中运动的加速度大小为
      B.小球在电容器中的运动时间与射出电容器后运动到挡板的时间相等
      C.电容器所带电荷量
      D.如果电容器所带电荷量,小球还以速度v从N点水平射入,恰好能打在上级板的右端
      10、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( )
      A.小物块的质量为5kg
      B.在B点,
      C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
      D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小
      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)合金材料的电阻率都比较大,某同学按如下步骤测量一合金丝的电阻率。实验操作如下:
      (1)用螺旋测微器在金属丝上三个不同位置测量金属丝的直径,结果都如图甲所示,则该金属丝的直径为________mm。
      (2)按图乙连接测量电路,将滑动变阻器置于最大值,闭合开关,移动滑动变阻器,发现电压表读数有读数,而电流表读数总为零,已知电流表、电压表以及待测金属丝都是完好的,则电路故障为导线_________断路(用图中导线编号表示)。
      (3)排除电路故障后,改变滑动头在金属丝上的位置,测出金属丝长度l和接入电路的电阻Rx如下表
      请根据表中的数据,在图丙方格纸上作出Rx–l图像_______。
      (4)根据图像及金属丝的直径,计算该合金丝电阻率ρ= __________Ω·m(保留二位有效数字)。
      (5)采用上述测量电路和数据处理方法,电表内阻对合金丝电阻率测量的影响为_____(填“使结果偏大”、“使结果偏小”、“对结果无影响”)。
      12.(12分)某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数,同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连,斜面与水平面材料相同。第一次,将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,测出斜面长度为l,斜面顶端与水平地面的距离为h,小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1(甲图);第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测出整体沿桌面滑动的距离X2(图乙)。已知滑块A和B的材料相同,测出滑块A、B的质量分别为m1、m2,重力加速度为g。
      (1)通过第一次试验,可得动摩擦因数为μ=___________;(用字母l、h、x1表示)
      (2)通过这两次试验,只要验证_________,则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。(用字母m1、m2、x1、x2表示)
      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.(10分)如图a所示是常见的饮水机的压水器,他可以简化为图b所示的模型,上面气囊的体积为V1=0.5L,挤压时可以把气囊中的气体全部挤入下方横截面积为S=0.05m2的水桶中,随下方气体压强增大,桶中的液体会从细管中流出,已知在挤压气囊过程中,气体的温度始终不变,略去细管的体积及桶口连接处的体积,已知外部大气压为P0=105Pa,水的密度为ρ=103kg/m3,重力加速度为g=10m/s2,某次使用过程时,桶内气体体积为V2=12.5L,挤压气囊一下后,桶内的水恰好上升到出水口处,认为每次挤压都能使气囊中的气体全部挤入桶中,则
      ①桶中液面离出水口多高?
      ②至少挤压多少次才能从桶内流出体积为V3=2.5L的水?
      14.(16分)如图所示,将一个折射率为的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,AP之间的距离为d,入射角为θ,,AP间的距离为d=30cm,光速为c=3.0×108m/s,求:
      (ⅰ)若要使光束进入长方体后正好能射至D点上,光线在PD之间传播的时间;
      (ⅱ)若要使光束在AD面上发生全反射,角θ的范围。
      15.(12分)如图所示,在竖直虚线范围内,左边存在竖直向下的匀强电场,场强大小为,右边存在垂直纸面向里的匀强磁场,两场区的宽度相等。电荷量为、质量为的电子以初速度水平射入左边界后,穿过电、磁场的交界处时速度偏离原方向角。再经过磁场区域后垂直右边界射出。求:
      (1)电子在电场中运动的时间;
      (2)磁感应强度的大小。
      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、B
      【解析】
      A.由v-t图像可知, t1时刻A、B两物体速度相同,A的位移大于B的位移,两物体没有相遇,选项A错误;
      B. v-t图像的斜率等于加速度,则t2时刻B物体加速度为零,速度变化率为零,选项B正确;
      C. 因t1时刻A在B之前,则t1到t3时间内两物体的间距先减小后增大,选项C错误;
      D. 物体B一直沿正方向运动,物体A在t1到t3的某段时间内向负方向运动,则A、B两物体速度方向不是一直相同,选项D错误;
      2、A
      【解析】
      原线圈输入电压
      根据电压与匝数成正比
      代入数据解得:
      原线圈的最大输入功率为
      输出功率等于输入功率
      由公式:
      解得:
      故应选A.
      3、D
      【解析】
      试题分析:据题意,已知变压器原线圈输入功率由副线圈输出功率决定,为了使变压器输入功率增大,可以调整副线圈的输出功率,当原线圈输入电压不变时,副线圈上的电压也不变,由可知,当负载电阻减小时,副线圈输出功率增加,故D选项正确而C选项错误;其它条件不变,当增加原线圈匝数时,据可得,则副线圈电压减小,而功率也减小,A选项错误;副线圈匝数减小,同理可得变压器功率减小,故B选项错误.
      考点:本题考查变压器原理.
      4、B
      【解析】
      A. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,与极板间距无关,则指针张角不变,故A错误;
      B. 断开电键,电容器带电量不变,减小A、B两极板的正对面积,即S减小,根据知,电容减小,根据知,电势差增大,指针张角增大,故B正确;
      C. 断开电键,电容器带电量不变,将A、B两极板靠近,即d减小,根据知,电容增大,根据知,电势差减小,指针张角减小,故C错误;
      D. 保持开关闭合,电容器两端的电势差不变,变阻器仅仅充当导线功能,滑动触头滑动不会影响指针张角,故D错误。
      故选:B。
      5、A
      【解析】
      最大视角的定义,即此时观察者与水星的连线应与水星轨迹相切,由三角函数可得:,结合题中已知条件sinθ=k,由万有引力提供向心力有:,解得:,得,得,而T地=1年,故年,故B,C,D错误,A正确.故选A.
      【点睛】
      向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或要求解的物理量选取应用,物理问题经常要结合数学几何关系解决.
      6、B
      【解析】
      A.原子核内相邻质子之间存在强相互吸引的核力,A错误;
      B.原子核比结合能越小,拆开原子核越容易,说明原子核越不稳定,B正确;
      C.放射性元素的半衰期是原核的衰变规律,由原子核内部因素决定,即与元素的种类有关,与温度无关,C错误;
      D.射线是原子核内中子转变为质子时产生的,不能说明原子核内有电子,选项D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、BC
      【解析】
      A.由等离子体所受的电场力和洛伦兹力平衡得
      qvB0=
      则得发电机的电动势为
      E=B0dv=1000V
      故A错误;
      B.由电流的定义可知,代入数据解得
      n=1020个
      故B正确;
      C.发电机的内阻为
      r=ρ=8Ω
      由闭合电路欧姆定律
      I==50A
      故C正确;
      D.当电路中内、外电阻相等时发电机的输出功率最大,此时外电阻为
      R=r=8Ω
      故D错误。
      故选BC。
      8、ABD
      【解析】
      A.在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故
      解得
      方向向上,故A正确;
      B.B刚要离开地面时,地面对B弹力为0,即
      对A物体
      即A物体合力为0,因此从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故B正确;
      C.从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的减少量之和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量之差,故C错误;
      D.当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为
      根据动能定理可知
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      9、BD
      【解析】
      根据水平方向做匀速直线运动分析两段过程的运动时间,根据竖直方向对称性分析小球在电容器的加速度大小,根据牛顿第二定律以及
      分析求解电荷量,根据牛顿第二定律分析加速度从而求解竖直方向的运动位移。
      【详解】
      AB.小球在电容器内向上偏转做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,出电容器后受到重力作用,竖直方向减速,水平方向由于不受力,仍然做匀速直线运动,由于两段过程在水平方向上的运动位移相同,则两段过程的运动时间相同,竖直方向由于对称性可知,两段过程在竖直方向的加速度大小相等,大小都为g,但方向相反,故A错误,B正确;
      C.根据牛顿第二定律有
      解得
      故C错误;
      D.当小球到达M点时,竖直方向的位移为,则根据竖直方向的对称性可知,小球从电容器射出时,竖直方向的位移为,如果电容器所带电荷量,根据牛顿第二定律有
      根据公式
      可知,相同的时间内发生的位移是原来的2倍,故竖直方向的位移为,故D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据
      Ep=mgh=mgOAsin30°

      m=10kg
      故A错误;
      B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为
      EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J
      由前面的分析可知物块的总能量是
      E=100J
      根据
      E=EpB+E电
      可得
      E电=25J
      故B正确;
      C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;
      D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故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、0.379、0.380或者0.381 a或c ~ 对结果无影响
      【解析】
      (1)[1] 金属丝的直径为
      (2)[2]只有a或c发生断路时,电压表相当于测电源电压,此时才会电压表读数有读数,而电流表读数总为零。
      (3)[3] 在图丙方格纸上作出Rx–l图像如下

      (4)[4]根据公式得
      (5)[5]因为多次测量金属丝长度l和接入电路的电阻,通过画图求斜率求出的大小,所以电表内阻对合金丝电阻率测量结果无影响。
      12、
      【解析】
      (1)[1].对小滑块下滑到停止过程,据动能定理得

      解得
      (2)[2].对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1,在水平桌面上时,据牛顿第二定律得
      μm1g=m1a
      解得
      a=μg
      据速度位移关系公式得

      设A与B碰撞后速度为v2,同理得
      根据A、B碰撞过程动量守恒得
      m1v1=(m1+m2)v2
      联立解得
      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、①0.4m;②7次
      【解析】
      ①压缩气囊过程中,温度不变,由于水管体积非常小,水桶中气体体积认为不变,由玻意耳定律可知:

      代入数据可知
      ②设挤压n次后,水桶内水流出,气体压强为,体积为,由玻意耳定律可知:
      解得
      代入数据得
      故至少挤压7次。
      14、 (i);(ii) 30°≤θ≤60°
      【解析】
      (i)由几何关系

      (ii)要使光束进入长方体后能射至AD面上,设最小折射角为α,如图甲所示,根据几何关系有
      根据折射定律有
      解得角θ的最小值为θ=30°
      如图乙,要使光束在AD面上发生全反射,则要使射至AD面上的入射角β满足关系式:
      sinβ≥sinC
      解得
      θ≤60°
      因此角θ的范围为30°≤θ≤60°.
      15、(1);(2)
      【解析】
      (1)解法一电子在电场中做类平抛运动,有
      由牛顿第二定律有
      由几何关系有
      解得
      解法二电子在电场中运动,竖直方向上由动量定理有
      由几何关系有
      解得
      (2)设场区的宽度为,则在电场中,有
      末速度
      电子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为,则由几何知识得
      由洛伦兹力提供向心力有
      解得

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