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      2025-2026学年松原市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年松原市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年松原市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共18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、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是
      A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒
      B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零
      C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于
      D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于
      2、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的边界。磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场 Ⅱ,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为( )
      A.B.C.D.
      3、水平面内固定一个足够大且绝缘的粗糙斜面,其上有一个带电滑块匀速下滑且一直在斜面上运动。仅改变下列选项中的条件,滑块速度大小一定改变的是( )
      A.施加竖直方向的电场B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积
      C.施加水平方向的恒力D.改变滑块的质量
      4、下列关于物理学史、物理学研究方法的叙述中,正确的是( )
      A.库仑提出一种观点,认为在电荷周围存在着由它产生的电场
      B.伽利略通过观察发现了行星运动的规律
      C.牛顿通过多次实验发现力不是维持物体运动的原因
      D.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量
      5、如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在距离O点正上方R处的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中下列说法正确的是( )
      A.小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg
      B.橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大
      C.小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量
      D.小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量
      6、如图所示为氢原子的能级图,按照玻耳理论,下列说法正确的是( )
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
      B.一个氢原子从n=4能级向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子
      C.处于基态的氢原子可以吸收14 eV的光子而发生电离
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能减少,电势能增加
      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、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器( )
      A.副线圈输出电压的频率为100Hz
      B.副线圈输出电压的有效值为10V
      C.原、副线圈的匝数之比为2︰1
      D.原、副线圈的电流之比为1︰4
      8、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( )
      A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W
      B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU
      C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出
      D.入射光子的能量为
      9、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      10、如图所示为多用电表原理示意图,所用电流表的表盘刻度共100格,满偏电流为,满偏电压为,电源的电动势为,内阻,直流电压挡的量程为,则下列判断正确的是( )
      A.黑表笔应该接,红表笔接
      B.定值电阻的阻值为
      C.选择开关接2,刻度盘正中间的刻度值为
      D.选择开关接3,若指针与电流表第25格刻度线重合,则通过的电流为
      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)某学习小组通过如图甲所示实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在水平桌面上光滑的斜槽,斜槽末端与水平桌面平行,B是气垫导轨,C是光电门,D是带有小孔的滑块(孔内粘有胶带,小球进入小孔即粘在胶带上),滑块上方有一窄挡光片。实验前将斜槽固定在水平桌面上,调整气垫导轨的高度,使滑块小孔与斜槽末端在同一高度处,同时调整气垫导轨水平,多次改变小球释放高度h,得到挡光片通过光电门的时间t,做出图象。小球质量为m,滑块总质量为m0,挡光片宽度为d,重力加速度为g
      (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,宽度d=______cm
      (2)只要满足关系式h=______(用题中所给的物理量符号表示),就可以说明在误差允许范围内碰撞过程动量守恒
      (3)如果图象是一条过原点的________(填写“倾斜直线”或“抛物线”),同样可以验证动量守恒
      12.(12分)如图甲为某同学测量某一电源的电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10,满偏电流为100 mA。电压表量程为3V,R0、R1、R2为定值电阻,其中的R0=2。
      (1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b两个接线柱,电流表量程为________A;若使用a和c两个接线柱,电流表量程为________A。
      (2)实验步骤:
      ①按照原理图连接电路;
      ②开关S拨向b,将滑动变阻器R的滑片移动到________端(填“左”或“右”)。闭合开关S1;
      ③多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。
      (3)数据处理:
      ①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的图像;
      ②由图像的电源的电动势E=________V,内阻r=________(E和r的结果均保留2位有效数字)。
      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)如图所示为快件自动分捡装置原理图,快件通过一条传送带运送到各个分捡容器中。图中水平传送带沿顺时针匀速转动,右侧地面上有一个宽和高均为d=1m的容器,容器左侧离传送带右端B的距离也为d,传送带上表面离地高度为2d,快件被轻放在传送带的左端A,运动到B端后做平抛运动,AB间距离为L=2 m,快件与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g=10 m/s2,求:
      (1)要使快件能落入容器中,传送带匀速转动的速度大小范围;
      (2)试判断快件能不能不与容器侧壁碰撞而直接落在容器底部,如果能,则快件从A点开始到落到容器底部需要的最长时间为多少。
      14.(16分)如图所示,在磁感应强度为、方向竖直向下的磁场中有两个固定的半径分别为和的水平放置的金属圆环形导线围成了如图回路,其总电阻为,开口很小,两开口端接有间距也为的且足够长的两个固定平行导轨,导轨与水平面夹角为,处于磁感应强度大小为、方向垂直于导轨向下的匀强磁场中。质量为、电阻为、长为的金属棒与导轨良好接触。滑动变阻器的最大电阻为,其他电阻不计,一切摩擦和空气阻力不计,重力加速度为。求:
      (1)电磁感应中产生的电动势;
      (2)若开关闭合、断开,求滑动变阻器的最大功率;
      (3)若开关断开,闭合,棒由静止释放,棒能沿斜面下滑,求棒下滑过程中最大速度以及某段时间内通过棒某一横截面的最大电荷量。
      15.(12分)在光滑绝缘的水平面上,存在平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为,B球不带电,A、B连线与电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞.设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移.
      (1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大?
      (2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功?
      (3)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场.请写出磁场B与时间t的函数关系.
      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】
      A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;
      B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;
      C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;
      D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.
      2、B
      【解析】
      粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有
      所以
      粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期
      可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为
      故选B。
      3、C
      【解析】
      AD.当滑块匀速下滑时,对滑块进行受力分析可知,重力沿斜面向下的分力等于滑动摩擦力的大小。施加竖直方向的电场与改变滑块的质量效果相同,各力沿斜面向下的分力之和与滑动摩擦力的大小始终相等,滑块仍做匀速直线运动,AD错误;
      B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积,并未改变它与斜面间的摩擦力,所以滑块仍做匀速直线运动,B错误;
      C.施加水平向左的恒力时(滑块不脱离斜面),该力有沿斜面向下的分力,而且摩擦力减小,滑块将做加速运动;施加水平向右的恒力时,该力有沿斜面向上的分力,而且摩擦力增大,滑块将做减速运动,C正确。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      A. 法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场,故A错误;
      B. 开普勒通过分析第谷观测的天文数据,发现了行星运动的规律,故B错误;
      C. 伽利略通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持,故C错误;
      D. 卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力常量,故D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      小球运动到最低点时,根据牛顿第二定律可得F-mg=m,橡皮筋的弹力F=mg+m,故F大于mg,故A错误;根据P=Fvcsα可知,开始时v=1,则橡皮筋弹力做功的功率P=1.在最低点速度方向与F方向垂直,α=91°,则橡皮筋弹力做功的功率P=1,故橡皮筋弹力做功的功率先变大后变小,故B错误;小球运动过程中,根据动能定理知,重力做功和橡皮筋弹力所做的功之和等于小球动能增加量,故C错误。小球和弹簧组成的系统机械能守恒,知小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量,故D正确。
      6、C
      【解析】
      A.当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不同的,选项A错误;
      B.一个氢原子从能级向基态跃迁,最多可辐射3种不同频率的光子,大量处于能级的氢原子向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子,选项B错误;
      C.处于基态的氢原子可以吸收14eV的光子而发生电离,选项C正确;
      D.氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能增加,电势能减少,选项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、BC
      【解析】
      A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为
      故A错误;
      B.由题意可得
      解得
      故B正确;
      C.电源的有效值为
      设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即
      解得
      故C正确;
      D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。
      故选BC。
      8、BCD
      【解析】
      A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;
      B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能
      根据动能定理
      则当到达A板的光电子的最大动能为
      故B正确;
      C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;
      D.根据,而,则光子的能量为
      故D正确。
      故选BCD。
      9、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      10、AC
      【解析】
      A.多用电表的电流是从红表笔流进电表,从黑表笔流出电表,从电流的流向可以看出应该接黑表笔,选项A正确;
      B.和电流表串联形成一个新的电压表
      改装后,代入数据解得
      选项B错误;
      C.当选择开关接2时,、之间为多用电表的欧姆挡,则有
      联立解得
      选项C正确;
      D.选择开关接3时,电流表满偏电流为,总共100格,当指针指在第25格的时候,对应的示数为满偏电流的四分之一,即通过的电流为,所以D错误。
      故选AC。
      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、2.150 倾斜直线
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器的读数为;
      (2)[2]根据动能定理得
      得小球下滑到斜面底端的速度为
      小球与斜槽到光电门的速度为
      由动量守恒定律可得

      整理得
      (3)[3]由可知,成正比,所以图象是一条倾斜直线时同样可以验证动量守恒
      12、0.6 3.0 左 3.0 2.5(2.3~2.7均可)
      【解析】
      (1)[1]若使用a和b两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得量程为
      [2]若使用a和c两个接线柱,根据并联电路分流规律
      解得
      (2)②[3]为了保护电路,初始时刻滑动变阻器的阻值应最大,所以将滑片滑到最左端。
      (3)②[4]若使用a和b两个接线柱,电流表量程扩大倍,根据闭合电路欧姆定律可知
      变形得
      图像的纵截距即为电动势大小,即
      [5]图像斜率的大小
      则电源内阻为
      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)能,最长时间
      【解析】
      (1) 根据平抛运动的知识可得:
      设快件落入容器的最小速度为v1,则有:
      解得:
      设快件落入容器的最大速度为v2,则有:
      2d=v2t1
      解得:
      快件在传送带上匀加速运动到B点的速度为:
      因此传送带的速度为:
      (2) 设快件从容器左侧边沿落入容器可以直接落入容器底部,则有:
      求得:
      x<2d,假设成立,因此快件落入容器底部,且从容器左边落入容器的快件从A点开始落到容器底部的时间最长;快件在传送带上加速运动的时间为:
      加速运动的距离为:
      匀速运动的时间为:
      因此运动的最长时间
      14、 (1);(2);(3),
      【解析】
      (1)处在均匀变化的磁场中的有效面积
      根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为
      (2)根据闭合电路欧姆定律
      滑动变阻器的功率

      当时,有最大值
      所以
      (3)棒切割磁感线产生的最大感应电动势
      通过分析知道沿整个回路的感应电动势都为逆时针方向,因此总电动势为
      对于整个回路,根据闭合电路欧姆定律有
      当棒匀速下滑时速度达到最大,此时受力平衡
      解得
      当物体下滑速度最大时,在时间内通过导体棒的电荷量也最大
      解得
      15、 (1) (2) (3) ( )
      【解析】
      (1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度
      设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:

      所以B碰撞后交换速度:,
      (2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:
      第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到:

      由功能关系可得:
      (另解:两个过程A球发生的位移分别为、,,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:)
      (3)对A球由平衡条件得到:,,
      从A开始运动到发生第一次碰撞:
      从第一次碰撞到发生第二次碰撞:
      点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒.由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度.那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞.题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些.

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