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      吉林省通化市2026年高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      吉林省通化市2026年高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份吉林省通化市2026年高考考前模拟物理试题(含答案解析),共3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、用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属产生光电效应的措施是
      A.改用红光照射
      B.改用X射线照射
      C.改用强度更大的原紫外线照射
      D.延长原紫外线的照射时间
      2、一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法不正确的是( )
      A.质点振动的频率为4 Hz
      B.在10s内质点经过的路程是20 cm
      C.在5s末,质点的速度为零,加速度最大
      D.t=1.5 s和t=4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是cm
      3、一个单摆在海平面上的振动周期是T0,把它拿到海拔高度很高的山顶上,该单摆的振动周期变为T,关于T与T0的大小关系,下列说法中正确的是( )
      A.TT0B.TT0
      C.TT0D.无法比较T与T0的大小关系
      4、如图所示为用某金属研究光电效应规律得到的光电流随电压变化关系的图象,用单色光1和单色光2分别照射该金属时,逸出的光电子的最大初动能分别为Ek1和Ek2,普朗克常量为h,则下列说法正确的是( )
      A.Ek1>Ek2
      B.单色光1的频率比单色光2的频率高
      C.增大单色光1的强度,其遏止电压会增大
      D.单色光1和单色光2的频率之差为
      5、如图所示,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
      A.刚撤去外力F时,
      B.弹簧弹力等于F时,
      C.两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
      D.弹簧恢复原长时,FN=mg
      6、如图所示,D是一只理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),电流只能从a流向b,A、B为间距很小且正对的平行金属板,现有一带电粒子(不计重力),从B板的边缘沿平行B板的方向射入极板中,刚好落到A板正中央,以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,表示粒子电势能的减少量,若保持极板B不动,粒子射入板间的初速度不变,仅将极板A稍向上平移,则下列说法中正确的是
      A.E变小
      B.U变大
      C.不变
      D.若极板间距加倍,粒子刚好落到A板边缘
      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、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得( )
      A.物体的质量为1kg
      B.物体受到的空气阻力是5N
      C.h=2 m时,物体的动能Ek=60 J
      D.物体从地面上升到最高点用时0.8s
      8、如图所示,有上下放置的两个宽度均为的水平金属导轨,左端连接阻值均为2的电阻、,右端与竖直放置的两个相同的半圆形金属轨道连接在一起,半圆形轨道半径为。整个装置处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为。初始时金属棒放置在上面的水平导轨上,金属棒的长刚好为L,质量,电阻不计。某时刻金属棒获得了水平向右的速度,之后恰好水平抛出。已知金属棒与导轨接触良好,重力加速度,不计所有摩擦和导轨的电阻,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒抛出时的速率为1m/s
      B.整个过程中,流过电阻的电荷量为1C
      C.最初金属棒距离水平导轨右端1m
      D.整个过程中,电阻上产生的焦耳热为1.5J
      9、如图(a)所示,位于、两点处的两波源相距,在、两点间连线上有一点,。时,两波源同时开始振动,振动图象均如图(b)所示,产生的两列横波沿连线相向传播,波在间的均匀介质中传播的速度为。下列说法正确的是( )

      A.两波源产生的横波的波长
      B.时,点处的波源产生的第一个波峰到达点
      C.点的振动是减弱的
      D.在内,点运动的路程为
      E.、两点间(除、两点外)振幅为的质点有5个
      10、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是
      A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动
      B.弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅
      C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去
      D.电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、γ射线
      E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同
      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)张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:
      (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);
      (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示);
      (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”).
      12.(12分)为了测量一电压表V的内阻,某同学设计了如图1所示的电路。其中V0是标准电压表,R0和R分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电源。
      (1)用笔画线代替导线,根据如图1所示的实验原理图将如图2所示的实物图连接完整______。
      (2)实验步骤如下:
      ①将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时___________的读数U;
      ②然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节___________,使___________,记下此时R的读数;
      ③多次重复上述过程,计算R读数的平均值,即为待测电压表内阻的测量值。
      (3)实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能的原因,请写出其中一种可能的原因:___________。
      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,在平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿轴负方向。原点处有一粒子源,可在平面内向轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为,电荷量为的同种粒子。在轴正半轴垂直于平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为。已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。
      (1)求匀强磁场磁感应强度的大小;
      (2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过轴负半轴的最远点的横坐标;
      (3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:时,粒子初速度为,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒子之间可能的碰撞,若穿过薄板上处的小孔进入电场的粒子排列成一条与轴平行的线段,求时刻从粒子源发射的粒子初速度大小的表达式。
      14.(16分)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求
      (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
      (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
      (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动)
      15.(12分)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(+)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:
      (1)两细束单色光a和b的距离d
      (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t
      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】
      发生光电效应的原因是入射的光子能量超过了金属表面电子逸出的逸出功,若不能发生光电效应,说明入射光子能量过小,频率太低,应该换用频率更高的入射光,对照选项B对.
      2、A
      【解析】
      A.由题图图象可知,质点振动的周期为T=4s,故频率
      f==0.25Hz
      故A符合题意;
      B.在10 s内质点振动了2.5个周期,经过的路程是
      10A=20cm
      故B不符合题意;
      C.在5s末,质点处于正向最大位移处,速度为零,加速度最大,故C不符合题意;
      D.由题图图象可得振动方程是
      x=2sincm
      将t=1.5s和t=4.5s代入振动方程得
      x=cm
      故D不符合题意。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      单摆的周期公式,其放在高度很高的山顶上,重力加速度变小,其振动周期一定大,即
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.由于:
      所以:
      A错误;
      B.由:
      可知,单色光1的频率比单色光2的频率低,B错误;
      C.只增大照射光的强度,光电子的最大初动能不变,因此遏止电压不变,C错误;
      D.由:
      得:
      D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。
      6、B
      【解析】
      由可知d增大,电容器要放电,但二极管使电容器无法放电,Q不变,U增大,B正确;又可得,E不变,A错误;粒子电势能减少量,,所以增大,C错误;对类平抛运动,得,第一次落在位置,d加倍,第二次落在位置,D错误.
      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】
      A.由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。
      B.上升h=4m的过程中机械能减少△E=20J,根据功能关系可得
      fh=△E
      解得f=5N,故B正确;
      C.h=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为
      Ek=E总-Ep=50J
      故C错误。
      D.物体的初速度

      从地面至h=4m用时间
      故D正确。
      8、AC
      【解析】
      A.金属棒从半圆形金属轨道的顶点恰好水平抛出,则有
      选项A正确;
      BC.对导体棒在水平导轨上运动应用动量定理得

      解得回路中产生的电荷量为

      解得导体棒向右移动的距离为
      流过的电荷量
      选项B错误,C正确;
      D.根据能量守恒得回路中产生的总热量
      解得
      电阻上产生的热量
      选项D错误。
      故选AC。
      9、ABE
      【解析】
      A.由图可知波的周期为
      则两横波的波长为
      所以A正确;
      B.由题可知
      则波由M传到P,所用时间为
      t为0.025s时,波源M已经向右发出个周期的波,由图象可知,P点已经振动,则点处的波源产生的第一个波峰到达点,所以B正确;
      C.由题意可知
      两列波到达P点的波程差为
      是波长的整数倍,可知P点为加强点,所以C错误;
      D.波源M的波需要一个周期传到P点,则0.035s波源M发出的波已经传到

      时间为
      可知,P点振动了,路程为
      所以D错误;
      E.振幅为的质点即为加强点,则
      n取0,,,对应的位置有5个:MN的中点,距离M和N分别6m处,距离M和N分别3m处,所以E正确。
      故选ABE。
      10、ACE
      【解析】
      A.机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确;
      B.弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误;
      C.有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去,这是根据多普勒效应,选项C正确;
      D.波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、γ射线,选项D错误;
      E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项E正确;
      故选ACE.
      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、3.202-3.205 5.015 偏小
      【解析】
      (1)解决本题的关键明确:螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
      (2)游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.
      (3)由电路图,根据电表内阻的影响确定误差情况.
      【详解】
      (1)螺旋测微器的固定刻度为3.0mm,可动刻度为20.5×0.01mm=0.205mm,所以最终读数为3.0mm+0.205mm=3.205mm.
      (2)20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm.
      (3)由欧姆定律得,电阻阻值R=U/I,由于电压表的分流作用使电流测量值偏大,则电阻测量值偏小.
      考查螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺不需要估读、螺旋测微器需要估读.掌握由欧姆定律分析电路的误差的方法.
      12、见解析 标准电压表 R 标准电压表仍为U 电阻箱阻值不连续,电流通过电阻发热导致电阻阻值发生变化,电源连续使用较长时间,电动势降低,内阻增大等。
      【解析】
      (1)[1].根据电路图连接的实物图如图所示;
      (2)①[2].将S拨向接点1,接通S1,调节R0,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时标准电压表V0 的读数U;
      ②[3] [4].然后将S拨向接点2,保持R0不变,调节电阻箱R的阻值,使标准电压表V0的示数仍为U,记下此时R的读数;
      (3)[5].实验测得电压表的阻值可能与真实值之间存在误差,除偶然误差因素外,还有哪些可能有:由于电阻箱的阻值不具有连续性,可能导致电阻箱的阻值与待测电压表之间存在着一定的误差;另外电流通过电阻发热,导致电阻阻值发生变化;电源连续使用较长时间,导致电动势降低内阻增大等都有可能造成误差。
      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)或者
      【解析】
      (1)速度为的粒子沿轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为,由牛顿第二定律


      联立,解得

      (2)如图a所示
      速度为的粒子与轴正向成角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



      粒子沿轴方向的分速度

      联立,解得

      说明能进入电场的粒子具有相同的沿轴方向的分速度。当粒子以速度为从点射入,可以到达轴负半轴的最远处。粒子进入电场时,沿轴方向的初速度为,有


      最远处的横坐标

      联立,解得
      (3)要使粒子排成一排,粒子必须在同一时刻进入电场。粒子在磁场在运动轨迹如图b所示
      周期相同,均为

      粒子在磁场中的运动时间
      以进入磁场的粒子,运动时间最长,满足,其在磁场中运动时间
      以不同速度射入的粒子,要同时到达小孔,有
      联立,解得
      或者
      14、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
      【解析】
      (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
      解得:v0=,
      ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
      解得:F=3mg,
      由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
      (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
      由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
      解得:v′=,
      ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
      cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
      回路中电流:I=,
      解得:I=,
      此时cd棒所受安培力:F=BIL,
      此时cd棒加速度:a=,
      解得:a=;
      (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
      且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q.
      对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
      其中:q=t,
      解得:vab=-,
      此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
      解得:Q=BLq-mgr-;
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60°和30°,画出光路如图
      、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向.由几何关系得
      (2) 光在透明介质中的速度
      传播时间
      光屏到透明半球的平面的距离为,
      故光在真空中传播的时间

      光在透明介质中的速度,
      传播时间
      在真空中,由几何关系得


      点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式①;②.2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程.

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