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      黑龙江省哈尔滨市2026年高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      黑龙江省哈尔滨市2026年高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      这是一份黑龙江省哈尔滨市2026年高考仿真卷物理试题(含答案解析),共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,一物块相对木板向右从板上A点滑至板上B点,木板上A、B两点间距离为5米,同时木板在地面上向左滑行3米,图甲为滑行前,图乙为滑行后,在此过程中物块受到木板对它的滑动摩擦力大小为20N,则物块所受的摩擦力做功为( )
      A.-160J
      B.-100J
      C.100J
      D.-40J
      2、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出( )
      A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低B.在x1和x3处,电场强度相同
      C.粒子经x1和x3处,速度等大反向D.粒子在x2处,电势能最大
      3、如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上斜面上放有一重为G的物块,物块与斜面之间的动摩擦因数等于,水平轻弹簧一端顶住物块,另一端顶住竖直墙面物块刚好沿斜面向上滑动,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧的弹力大小是( )
      A.GB.GC.GD.G
      4、如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
      A.a、b、c三个等势面中,a的电势最高
      B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
      C.α粒子在P点的加速度比Q点的加速度大
      D.带电质点一定是从P点向Q点运动
      5、科幻电影《流浪地球》讲述了这样的故事:太阳即将毁灭,人类在地球上建造出巨大的推进器,使地球经历了停止自转、加速逃逸、匀速滑行、减速入轨等阶段,最后成为比邻星的一颗行星。假设若干年后,地球流浪成功。设比邻星的质量为太阳质量的,地球质量在流浪过程中损失了,地球绕比邻星运行的轨道半径为地球绕太阳运行轨道半径的,则地球绕比邻星运行与绕太阳运行相比较,下列关系正确的是( )
      A.公转周期之比为
      B.向心加速度之比为
      C.动能之比为
      D.万有引力之比为
      6、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( )
      A.电容变为原来的两倍B.电场强度大小变为原来的一半
      C.电场能变为原来的两倍D.外力做的功大于电场能的增加量
      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,小滑块P、Q通过轻质定滑轮和细线连接,Q套在光滑水平杆上,P、Q由静止开始运动,P下降最大高度为。不计一切摩擦,P不会与杆碰撞,重力加速度大小为g。下面分析不正确的是( )
      A.P下落过程中,绳子拉力对Q做功的功率一直增大
      B.Q的最大速度为
      C.当P速度最大时,Q的加速度为零
      D.当P速度最大时,水平杆给Q的弹力等于2mg
      8、如图所示,用同种材料制成的四根相互平行的通电长直导线(每根导线电阻为)分别置于正方形的四个顶点上,四根导线都垂直于正方形所在平面。若每根通电直导线单独存在时,通电直导线上的电流与通电直导线上的电流在正方形中心处产生的感应磁场的大小关系为,则四根通电导线同时存在时,以下选项正确的是( )
      A.和通电电流都为,和通电电流为都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向水平向左
      B.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方
      C.和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左下方
      D.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为,方向向左上方
      9、在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为,电路中定值电阻的阻值小于电源内阻,则当滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,电流表、,电压表的示数变化量的绝对值分别为、、,下列说法正确的是( )
      A.两个电流表的示数均减小B.电压表的示数增大
      C.D.
      10、如图所示,等边三角形线框由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点、与直流电源两端相接,已知导体棒受到的安培力大小为,则( )
      A.导体棒受到的安培力垂直于线框平面
      B.导体棒中的电流是导体棒中电流的2倍
      C.导体棒和所受到的安培力的合力大小为
      D.三角形线框受到的安培力的大小为
      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)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A.电火花打点计时器;B.220V交流电源;C.纸带;D.细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。
      甲 乙
      (1)实验中还需要的实验器材为________。
      (2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为________,动能变化量为________,比较二者大小关系,可探究动能定理。
      12.(12分)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。
      (1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。(用题中所给物理量表示)
      (2)实验中____________(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。
      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,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      14.(16分)如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。现从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN ,第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。
      (1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图并求出粒子的比荷大小;
      (2)求出电场强度E的大小和第五次经过直线MN上O点时的速度大小;
      (3)求该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t。
      15.(12分)如图所示,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:
      (1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?
      (2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?
      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】
      物块所受的摩擦力做的功为:
      W=Fxcsθ=-20×(5-3)=-40J.
      A.-160J,与结论不相符,选项A错误;
      B.-100J,与结论不相符,选项B错误;
      C.100J,与结论不相符,选项C错误;
      D.-40J,与结论相符,选项D正确;
      故选D.
      本题主要考查了恒力做功公式的直接应用,知道功是力与力的方向上的位移的乘积.
      2、A
      【解析】
      AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
      C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
      D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      对物体受力分析,物体受向下的摩擦力,根据正交分解法建立平衡方程即可求解F.
      【详解】
      根据物体的受力情况可知:Fcs300=mgsin300+μ(Fsin300+mgcs300),解得F=G,故选D.
      4、C
      【解析】
      A.电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于α粒子带正电,因此电场线指向上方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最低,c等势线的电势最高,故A错误;
      B.a等势线的电势最低,c等势线的电势最高;而电子带负电,负电荷在电势高处的电势能小,所以电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,故B错误;
      C.等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故C正确;
      D.由图只能判断出粒子受力的方向,不能判断出粒子运动的方向,故D错误;
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故A错误;
      B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得

      故B错误;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      动能
      代入数据计算解得动能之比为
      故C正确;
      D.万有引力
      代入数据计算解得
      故D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;
      B.电荷量和极板正对面积不变,则
      电场强度大小不变,B错误;
      C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据
      电容减半,两极板间电压加倍,根据
      可知,电场能加倍,C正确;
      D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,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、ACD
      【解析】
      A.下落过程中,绳子拉力始终对做正功,动能增大,当在滑轮正下方时,速度最大,拉力和速度垂直,拉力功率为0,所以功率不可能一直增大,故A错误;
      B.当速度最大时,根据牵连速度,速度为零,、为系统机械能守恒,
      所以的最大速度:
      故B正确;
      CD.先加速后减速,当加速度为零时,速度最大,此时绳子拉力等于,右侧绳子与竖直方向夹角小于90°,继续加速,对Q受力分析知,水平杆给Q的弹力不等于2mg,故CD错误。
      本题选择不正确答案,故选:ACD。
      8、AD
      【解析】
      A.当四根导线同时存在时,根据安培定则可知,四根导线在点产生的磁感应方向分别为:导线产生的磁感应强度方向沿方向;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;导线产生的磁感应强度方向沿;根据平行四边形定则可知:和通电电流都为,和通电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向水平向左,故A正确;
      B.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左下方,故B错误;
      C.和通电电流都为,通电电流为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左下方,故C错误;
      D.通电电流为,通电电流都为时,在点产生的磁感应强度大小为

      方向向左上方,D正确。
      故选:AD。
      9、BD
      【解析】
      B.滑动变阻器的滑片由端向端滑动的过程中,滑动变阻器接入电路的电阻变大,电路中总电阻变大,总电流变小,电流表的示数变小,内电压减小,外电压增大,电压表的示数增大,选项B正确;
      A.两端的电压增大,电流表的示数增大,选项A错误:
      C.因

      设两端电压变化量大小为,

      因为,,所以,选项C错误;
      D.由于,因此电源内电压变化量的绝对值
      因此
      选项D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A.由图可知,导体棒MN电流方向有M指向N,由左手定则可得,安培力方向平行于线框平面,且垂直于导体棒MN,故A错误;
      B.MLN边的有效长度与MN相同,等效后的电流方向也与MN相同,由左手定则可知,边MLN的电阻等于边MN的电阻的两倍,两者为并联关系,根据欧姆定律可知,导体棒MN中的电流是导体棒MLN中电流的2倍,故B正确;
      CD.中的电流大小为,则MLN中的电流为,设MN的长为,由题意知
      所以边MLN所受安培力为
      方向与MN边所受安培力的方向相同,故有
      故C错误,D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、天平 mgxAB
      【解析】
      (1)[1]因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要的实验器材为天平。
      (2)[2]以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,平衡摩擦力后,系统所受合外力做的功为
      [3]匀变速直线运动的某段时间内,中间时刻速度等于平均速度
      其动能变化量为
      12、 不需要
      【解析】
      (1)[1]根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为
      要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
      可得
      即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
      (2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
      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)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J
      14、(1),;(2),;(3))
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示
      由牛顿第二定律

      (2)由几何关系得
      粒子从c到O做类平抛运动,且在垂直、平行电场方向上的位移相等,都为
      类平抛运动的时间为


      联立解得
      粒子在电场中的加速度为
      粒子第五次过MN进入磁场后的速度
      (3)粒子在磁场中运动的总时间为
      粒子做直线运动所需时间为
      联立得粒子从出发到再次到达O点所需时间
      15、 (1),;(2)
      【解析】
      (1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得
      滑块:

      得:

      对小车:
      得:

      (2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得

      设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:

      设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得

      解得:

      即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得


      设滑块与小车相对运动的位移为,则有

      时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量

      联立解得:

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