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      陕西省汉中市2025-2026学年下学期高三高考物理考前模拟练习卷含答案

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      陕西省汉中市2025-2026学年下学期高三高考物理考前模拟练习卷含答案

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      这是一份陕西省汉中市2025-2026学年下学期高三高考物理考前模拟练习卷含答案,共23页。试卷主要包含了请将答案正确填写在答题卡上,2A,2等内容,欢迎下载使用。
      注意事项:
      1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
      2.请将答案正确填写在答题卡上
      一、单选题(本大题共7小题,共35分)
      1.[5分]一物体做直线运动,它的v—t图像如图所示,下列关于物体的运动说法正确的是( )
      A.0~6s内物体先做匀减速运动后做匀加速运动
      B.1.5s时物体的加速度与3.5s时的加速度相等
      C.0~3s内物体运动的位移为9m
      D.0~6s总路程为6m
      2.[5分]张三参加车模大赛,操纵小火车在平直轨道上从静止开始匀加速运动达到额定功率,随后以额定功率继续行驶。如图所示为小火车匀加速阶段的动量平方—位移图像,已知小火车的质量为,阻力是小火车重力的0.2倍,重力加速度取。下列说法正确的是( )
      A.小火车在匀加速阶段的牵引力大小为
      B.小火车的额定功率为
      C.小火车在的位移内用时为
      D.小火车在随后的运动过程中能达到的最大速度为
      3.[5分]如图所示,在质量为M的厢式电梯的底板上固定一轻质弹簧,弹簧的上端拴接一质量为mA的物体A,质量为mB的物体B放置在物体A上,整个装置随电梯一起匀速下降,弹簧保持竖直,重力加速度为g。某时刻悬挂电梯的钢索突然断裂,在钢索断裂的瞬间,下列说法正确的是( )
      A.物体A的加速度大小为0
      B.物体B的加速度大小为g
      C.箱式电梯的加速度大小为g
      D.物体B对物体A的压力为0
      4.[5分]如图所示,真空中M、N两点固定有等量异种点电荷+Q、-Q,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点,A、B在MN连线上C、D在MN连线的中垂线上。下列说法中正确的是
      A.C点电势比D点电势高
      B.正试探电荷+q在B点电势能小于在A点电势能
      C.沿两电荷连线的中垂线从C点到D点,场强先减小后增大
      D.负试探电荷-q从C点移到D点的过程中,受到的电场力先减小后增大
      5.[5分]利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通信,目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍。下列说法正确的是( )
      A.三颗同步卫星受到地球的万有引力大小一定相等
      B.假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为小时
      C.若地球的平均密度是,靠近地球表面运行的卫星运转周期是,则是一个常量。
      D.三颗同步卫星运行速度均大于第一宇宙速度
      6.[5分]在潜水员看来,岸上的所有景物都出现在一个倒立的圆锥里,设这个圆锥的顶角为α,则sin α为(已知水的折射率为n)( )
      A.n2−1n2 B.2n2−1n2
      C.1n D.2n
      7.[5分]如图所示,边长为正方形区域ABCD内无磁场,正方形中线PQ将区域外左右两侧分成两个磁感应强度均为的匀强磁场区域,PQ右侧磁场方向垂直于纸面向外,PQ左侧磁场方向垂直于纸面向里。现将一质量为,电荷量为的正粒子从AB中点以某一速率垂直于AB射入磁场,不计粒子的重力,则关于粒子的运动,下列说法正确的是( )
      A.若粒子能垂直于BC射入正方形区域内,则粒子的最大速度为12m/s
      B.若粒子能垂直于BC射入正方形区域内,则粒子的速度可能为10m/s
      C.若粒子能垂直于BC射入正方形区域内,则粒子的速度可能为2m/s
      D.若粒子能垂直于BC射入正方形区域内,则粒子的速度可能为
      二、多选题(本大题共3小题,共21分)
      8.[7分]如图,质量和半径都相同的四分之一光滑圆弧体A、B静止在光滑的水平面上,圆弧面的最低点和水平面相切,圆弧的半径为R。圆弧体B锁定,圆弧体A可以自由滑动,一个小球从圆弧体A的最高点由静止释放,在圆弧体B中上升的最大高度为。已知重力加速度大小为g,则( )
      A.小球与圆弧体的质量之比为
      B.在小球从圆弧体A的最高点滑到最低点的过程中,A的位移为
      C.小球再次滑上A,在A中上升的最大高度为
      D.若圆弧体B没有锁定,则圆弧体B最终获得的速度大小为
      9.[7分]如图甲所示,电源的电动势E=3V,内阻为r,闭合开关,滑动变阻器的滑片C从A端滑至B端的过程中,电路中的一些物理量的变化规律如图乙所示:图I描述电源的输出功率随路端电压的变化规律,图Ⅱ描述路端电压随电流的变化规律,图Ⅲ描述电源的效率随外电阻的变化规律,电表、导线对电路的影响不计,则下列说法正确的是( )
      A.利用Ⅱ图可知电源的内阻r为2Ω
      B.结合Ⅱ图、Ⅲ图可知滑动变阻器最大阻值为6Ω
      C.I图上b点的坐标为(1.5V,0.75W)
      D.II图上a点的坐标为(0.2A,2.4V)
      10.[7分]如图所示,质量为的木箱(木箱未画出)顶端悬挂质量为的小球,现木箱沿某一方向做直线运动,细绳与竖直方向的夹角保持不变,重力加速度为,箱子可能的运动情况及整体受到的合力( )
      A.自由落体运动,整体受到的合力为
      B.水平向左匀减速运动,整体受到的合力为
      C.斜向右下与水平方向的夹角为,整体受到的合力为
      D.斜向右上与水平方向的夹角为,整体受到的合力为
      三、非选择题(本大题共5小题,共44分)
      11.[8分]图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下:
      ①用天平测量物块和遮光片的总质量M,重物的质量m,用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测量两光电门之间的距离s;
      ②调整轻滑轮,使细线水平;
      ③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;
      ④多次重复步骤③,求a的平均值;
      ⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ。
      回答下列问题:
      (1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图(b),其读数为 cm;
      (2)物块的加速度a可用d、s、△tA,和△tB,表示为a= ;
      (3)动摩擦因数μ可用M、m、和重力加速度g表示为μ= 。
      12.[8分]佳佳同学在做“练习使用多用电表”的实验时,进行了如下测量:

      (1)测量电路的电压时,选用直流量程,指针位置如图中a所示,该电路两端电压为 。
      (2)测量电路的电流时,选择开关处在电流“”挡,指针位置如图中b所示,被测电流的值为 。
      (3)某欧姆表由于长时间未使用,电源电动势和内阻发生了明显变化,导致无法进行欧姆调零。小佳同学用如图甲所示的电路来研究其内部的电源情况。实验时选择欧姆表“”挡位,已知毫安表的量程为,内阻约为。

      ①在电路连接时,要注意毫安表的“”接线柱要与欧姆表的 (填“红”或“黑”)表笔相连;
      ②调节电阻箱的阻值,当毫安表的读数为时,欧姆表指针偏转到整个表盘位置的刻度处,如图乙所示,则欧姆表表头的量程为 ;
      ③连续调节电阻箱的阻值,记录多组电阻箱阻值租通过毫安表的电流,做出图像,如图丙所示,则电源的电动势 。在不考虑实验偶然误差的情况下,电源电动势的测量值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      13.[9分]如图是拉力报警装置。导热性良好的光滑内壁圆柱形气缸固定在水平地面上,气缸的长度为,横截面积为,气缸左端有一体积很小的出气口,出气口的开关处于闭合状态。厚度不计的轻活塞一开始处于气缸的中间位置,活塞和气缸之间封闭着一定质量的理想气体,外界的初始温度为,整个装置处于静止状态。现随着外界温度升高,在活塞右侧用方向向右的恒力拉动活塞,活塞恰好移动到气缸的最右侧的报警装置处静止,随后警报响起,提示拉力过大。已知报警装置可视为质点,外界大气压,求:
      (1)恒力的大小;
      (2)外界温度降为时,将恒力改为,打开开关放出一部分气体,使活塞最后仍在气缸的最右侧静止,求放出去的气体质量和气缸内原有的气体质量之比。
      14.[9分]如图所示,水平地面左侧有一平台,质量为、与平台等高的木板B静止在水平地面的左端,水平地面右侧由一段半径为的圆弧面与倾角为的传送带平滑连接,圆弧面的圆心角为,圆弧面的左端与水平面相切,传送带的速度。质量为的货箱以初速度从平台滑上木板B,木板B与水平地面右侧碰撞后停止运动,货箱A无碰撞地从木板B滑上圆弧面(圆弧光滑),然后被传送带运送到E处。已知木板B长度,木板B的右端离C点的距离,传送带DE间的长度,,货箱与木板间的动摩擦因数,,木板与水平地面间的动摩擦因数,货箱与传送带间的动摩擦因数,货箱可视为质点,重力加速度,,。
      (1)求货箱在C点刚滑上圆弧面时对圆弧面的压力;
      (2)求货箱从D运送到E过程所用的时间和摩擦力对传送带做的功。
      15.[10分]如图,平行光滑金属导轨固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为L,右端连接阻值为R的定值电阻。水平导轨上足够长的矩形区域MNPQ存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。某装置从MQ左侧沿导轨水平向右发射第1根导体棒,导体棒以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定;从原位置再发射第2根相同的导体棒,导体棒仍以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,以此类推,直到发射第n根相同的导体棒进入磁场。已知导体棒的质量为m,电阻为R,长度恰好等于导轨间距L,与导轨接触良好(发射前导体棒与导轨不接触,不计空气阻力、导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响)。求:
      (1)第一根导体棒进入磁场时流经导体棒的电流I;
      (2)第二根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,导体棒的位移大小x;
      (3)第三根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,通过电阻R的电荷量;
      (4)从第一根导体棒进入磁场到第n根导体棒锁定,求此过程中右端定值电阻R上产生的总热量。
      参考答案
      1.【答案】B
      A.图像斜率代表加速度,内物体做匀减速运动,内物体做匀加速运动,内物体做匀减速运动,A错误;
      B.0~4s内图像斜率不变,即加速度相等,所以1.5s时物体的加速度与3.5s时的加速度相等,B正确;
      C.图像与时间轴围成的面积代表位移,0~3s内物体运动的位移为,故C错误;
      D.0~3s内物体运动的路程为4.5m,3~6s内物体运动的路程为,则0~6s总路程为6m,D错误。选B。
      2.【答案】D
      A.由速度位移关系式得,两边乘以得,所以,结合图像可知,又,解得,由牛顿第二定律得,又,代入数据解得,A错误;
      B.小火车匀加速的末速度,又由题意可知车加速运动匀加速结束,且此时小火车的功率达到额定功率,所以小火车的额定功率,B错误;
      C.由于小火车在的过程中做匀加速直线运动,该过程小火车的运动时间,C错误;
      D.小火车达到额定功率后,随车速的逐渐增大,小火车的牵引力逐渐减小,当小火车的牵引力等于阻力时速度达到最大,则小火车的最大速度,D正确。选D。
      3.【答案】A
      钢索断裂的瞬间,弹簧的弹力不变,所以A、B的受力情况不变,加速度均为0,物体B对物体A的压力等于自身重力,对箱式电梯受力分析可知(mB+mA+M)g=Ma,解得a=,故选A。
      4.【答案】B
      在MN连线的中垂线上各点的电势均为零,选项A错误;因A点的电势高于B点,故正试探电荷在B点电势能小于在A点电势能,选项B正确;沿两电荷连线的中垂线从C点到D 点,场强先增大后减小,故负试探电荷受到的电场力先增大后减小,选项C、D错误;
      故选择B.
      5.【答案】C
      万有引力公式为,三颗同步卫星轨道半径相同,但卫星质量不一定相等,因此万有引力大小不一定相等,故A错误。三颗同步卫星均匀分布覆盖赤道时,每颗卫星的覆盖地心角至少为,由几何关系得,即最小轨道半径。根据开普勒第三定律,代入已知、,得最小周期,并非6小时,故B错误。近地卫星万有引力提供向心力,且地球质量,联立两式消去、得,为引力常量,因此是常量,故C正确。环绕速度公式为,轨道半径越大,环绕速度越小,第一宇宙速度是近地卫星的最大环绕速度,同步卫星轨道半径大于地球半径,因此运行速度小于第一宇宙速度,故D错误。
      6.【答案】B
      当光线几乎平行于水面射入水中时,折射角为α2(等于光从水中射向空气发生全反射时的临界角),根据光的折射定律有sin90°sinα2=n,可得sin α2=1n,则cs α2=1−sin2α2=n2−1n,因此sin α=2 sin α2×cs α2=2n2−1n2,选项B正确。
      7.【答案】D
      根据题意可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力有,解得,若粒子能垂直于射入正方形区域内,则粒子可能的运动轨迹如图所示:

      由几何关系可得,解得,当时,速度最大为,当时,当时,当时,选D。
      8.【答案】CD
      由题可知,对小球从A上滑下到与A分离的过程用机械能守恒及水平方向动量守恒有,,对小球滑上B的过程用机械能守恒有,综合以上各式得,,,小球与圆弧体的质量之比为,选项A错误;由,,得,选项B错误;小球最终会以重新滑回A,并与A共速,由水平方向动量守恒有,由机械能守恒有,得,选项C正确;若圆弧体B没有锁定,则小球与B接触到分离的全过程有,,由上式可得,选项D正确。
      9.【答案】CD
      根据图Ⅱ可知,当电源的路端电压为0V时,短路电流大小为1A,此时,故A错误;根据图Ⅲ可知,电源的最大效率为80%,电源的效率公式为,外电阻越大,效率越高,所以滑动变阻器的滑片移动到B端时,接入电阻最大,则有,解得滑动变阻器最大阻值为,故B错误; 设滑动变阻器接入电路的阻值为R,电源的输出功率为,根据数学知识可知,当时,电源的输出功率最大,此时的路端电压为,最大输出功率为,可知I图上b点的坐标为(1.5V,0.75W),故C正确;滑动变阻器的滑片移动到B端时,此时干路电流为,路端电压为,可知Ⅱ图上a点的坐标为(0.2A,2.4V),故D正确。
      10.【答案】AD
      自由落体运动,,完全失重状态,绳对小球没有拉力,以整体为研究对象,A正确;水平向左匀减速运动时,研究小球,根据牛顿第二定律,,以整体为研究对象根据牛顿第二定律,解得,B错误;箱子斜向右下与水平方向的夹角为,设加速度大小为,根据牛顿第二定律可得,,解得,以整体为研究对象,解得,C错误;箱子斜向右上与水平方向的夹角为,设加速度大小为,根据牛顿第二定律可得,,解得,以整体为研究对象,解得,D正确。
      11.【答案】0.960;;
      (1)[1]游标卡尺的读数=主尺(整毫米数)+游标尺对齐格数×精度,题中游标卡尺的主尺部分的读数为9mm,游标尺对齐格数为12,20分度的游标卡尺的精度为0.05mm,所以d=9mm+12×0.05mm=9.60mm=0.960cm
      (2)[2]物块在重物作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门A、B时的速度大小分别为、,由匀变速直线运动的速度位移公式有,解得
      (3)[3]重物、物块和遮光片看一整体,进行受力分析,由牛顿第二定律有,解得
      12.【答案】20.5; 6.0; 红 ;500 ;5 ;等于
      (1)[1]测量电路两电压时,选用直流50V量程,指针位置如图中a所示,读数时要读中间的刻度盘,最小刻度为1V,则该电路两端电压为20.5V。
      (2)[2]测量电路的电流时,选择开关处在电流“”档,指针位置如图中b所示,读数时要读中间的刻度盘,最小刻度为,被测电流的值为。
      (3)①[3]电流从欧姆表的红表笔流入,从毫安表的“”接线柱流出,所以毫安表的“”接线柱要与欧姆表的红表笔相连;
      ②[4]设欧姆表表头G的量程为,由题意可得,解得欧姆表表头的量程为
      ③[5]设回路中除电阻箱之外的总电阻为,根据闭合电路欧姆定律有,整理得,可知图像的斜率等于电源的电动势,则有
      [6]根据实验原理可知并未引入由于电表内阻而产生的系统误差,则有,可得,可知在不考虑实验偶然误差的情况下,图像的斜率仍然等于电源的电动势,则电源电动势的测量值等于真实值。
      13.【答案】(1)1000N
      (2)
      (1)活塞处于报警位置时气体的压强为,由理想气体状态方程有
      因为,联立解得
      对活塞受力分析有
      联立解得
      (2)将恒力改为后,设气体的压强为,对活塞受力分析有
      解得
      若气缸长度足够长,由理想气体状态方程有
      解得
      所以
      14.【答案】(1)87 N (2)6 s;-684 J
      (1)货箱A滑上木板B后做匀减速运动,对货箱受力分析并结合牛顿第二定律有,解得。对木板B受力分析并结合牛顿第二定律有,解得。设经过时间t木板B与C相碰,有,解得。此时货箱的速度,此过程中货箱发生的位移,所以此时货箱离C点的距离。货箱在木板B停止运动后继续做匀减速运动有,解得。对货箱在C点受力分析并结合牛顿第二定律有,由牛顿第三定律有。
      (2)货箱从C到D过程中对货箱分析由动能定理有,解得。对货箱受力分析并结合牛顿第二定律有,解得。设货箱经过后与传送带共速,由题意有,解得。
      根据,解得。此后货箱相对传送带静止,向上做匀速运动,所以货箱从D到E的时间。货箱相对传送带滑动时摩擦力对传送带做功,货箱和传送带一起匀速运动过程中摩擦力对传送带做功,所以摩擦力对传送带做的总功。
      15.【答案】(1)
      (2)
      (3)
      (4)
      (1)对第一根导体棒进入锁定过程,
      可得
      (2)对第二根导体棒进入到锁定过程,由动量定理得其中

      可得
      (3)对第三根导体棒进入锁定过程研究,由动量定理得
      可得
      通过电阻R的电荷量
      (4)根据能量守恒,每根导体棒进入磁场后产生的总热量均为
      第一根导体棒进入锁定过程中,右端定值电阻R上产生的热量
      第二根导体棒进入锁定过程中,右端定值电阻R上产生的热量
      第三根导体棒进入锁定过程中,右端定值电阻R上产生的热量
      第n根导体棒进入锁定过程中,右端定值电阻R上产生的热量
      所以。

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