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      四川省自贡市2026-2027学年高考冲刺物理模拟试题(含答案解析)

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      四川省自贡市2026-2027学年高考冲刺物理模拟试题(含答案解析)

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      这是一份四川省自贡市2026-2027学年高考冲刺物理模拟试题(含答案解析)
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,A、B为水平放置的平行板电容的两个极板,B板接地。将电容器与电源接通,板间带正电的油滴恰好处于静止状态。断开开关后.下列说法正确的是( )
      A.油滴将加速下落
      B.A板电势高于B板
      C.若将A板向右错开少许,油滴将向上加速运动
      D.若将B板下移,P点的电势将升高
      2、两车在平直的公路上沿同一方向行驶,两车运动的图象如图所示。在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,则( )
      A.若在时刻相遇,则
      B.若在时刻相遇,则
      C.若在时刻相遇,则下次相遇时刻为
      D.若在时刻相遇,则下次相遇时车速度为
      3、一质量为m的物体在光滑水平面上以速度v0运动,t=0时刻起对它施加一与速度v0垂直、大小为F的水平恒力,则t时刻力F的功率为( )
      A.0B.C.D.
      4、一含有理想变压器的电路如图所示,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻R完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关S断开时,电压表的示数为U0;当开关S闭合时,电压表的示数为.变压器原、副线圈的匝数比为( )
      A.5B.6C.7D.8
      5、 “天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是( )
      A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
      B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
      C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
      D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
      6、如图所示,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( )
      A.重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为
      B.重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为
      C.计算重物匀加速阶段所用时间的方程为
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度
      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、某列简谐横波在t1=0时刻的波形如图甲中实线所示,t2=3.0s时刻的波形如图甲中虚线所示,若图乙是图甲a、b、c、d四点中某质点的振动图象,则正确的是________
      A.这列波的周期为4s
      B.波速为0.5m/s
      C.图乙是质点b的振动图象
      D.从t1=0到t2=3.0s这段时间内,质点a通过的路程为1.5m
      E.t3=9.5s时刻质点c沿y轴正方向运动
      8、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
      A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
      C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
      9、如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,其上端接有电阻R,匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,始终垂直导轨的导体棒EF接入电路的有效电阻为r,导轨和导线电阻不计,在导体棒EF沿着导轨下滑的过程中,下列判断正确的是( )
      A.感应电流在导体棒EF中方向从F到E
      B.导体棒受到的安培力方向沿斜面向下,大小保持恒定
      C.导体棒的机械能一直减小
      D.导体棒克服安培力做的功等于电阻R消耗的电能
      10、下列说法正确的是( )
      A.液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特性
      B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力增大,斥力减小
      D.热量既能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度增大
      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)利用阿特伍德机可以验证力学定律。图为一理想阿特伍德机示意图,A、B为两质量分别为m1、m2的两物块,用轻质无弹性的细绳连接后跨在轻质光滑定滑轮两端,两物块离地足够高。设法固定物块A、B后,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,并打开电源。松开固定装置,读出遮光片通过光电门所用的时间△t。若想要利用上述实验装置验证牛顿第二定律实验,则
      (1)实验当中,需要使m1、m2满足关系:____。
      (2)实验当中还需要测量的物理量有_____利用文字描述并标明对应的物理量符号)。
      (3)验证牛顿第二定律实验时需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      (4)若要利用上述所有数据验证机械能守恒定律,则所需要验证的等式为____(写出等式的完整形式无需简化)。
      12.(12分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)实验时,一定要进行的操作是______。
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两相邻计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______m/s2(结果保留两位有效数字)。
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为______。
      A. B. C.k D.
      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,有一长为L=6 m,质量为m1=1 kg的长木板放在水平面上,木板与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.2,右端固定一挡板,左端放一质量为m2=1 kg的小滑块,滑块与木板间的动摩擦因数为μ2=0.1,现在滑块的左端瞬间给滑块施加一个水平冲量I=4 N·s,滑块与挡板发生碰撞的时间和能量损失均忽略不计,g取10 m/s2,求:
      (1)滑块与挡板碰撞后瞬间木板的速度;
      (2)木板在水平面上发生的位移。
      14.(16分)如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为30kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm².现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0×105Pa,忽略所有阻力。求:
      (1)活塞静止时距容器底部的高度;
      (2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?
      15.(12分)静止在水平地面上的两小物块A、B(均可视为质点),质量分别为mA=1.0kg、mB=4.0kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧竖直墙壁的距离L,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为EK=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.2。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)若要让B停止运动后A、B才第一次相碰,求L的取值范围;
      (3)当L=0.75m时,B最终停止运动时到竖直墙壁的距离。
      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、C
      【解析】
      A.开关断开后,板间场强不变,油滴将保持静止,故A错误;
      B.因油滴带正电,由平衡条件可知电场力向上,A板带负电,A板电势低于B板,故B错误;
      C.断开开关后,电容器的电荷量Q保持不变,由公式、和可知
      当A板向右错开少许,即正对面积S减小,板间场强E增大,油滴所受电场力增大,将向上加速运动,故C正确;
      D.当B板下移,板间场强E不变,但PB距离变大,由匀强电场的电势差U=Ed可知,BP电势差增大,因B点接地,电势始终为零,故P点电势减小,即D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.根据题述,在时刻,车在车前方处,在时间内,车的位移为,若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有
      解得,故A错误;
      B.若在时刻相遇,根据图线与坐标轴所围图形的面积表示位移,则有
      解得,故B正确;
      C.若在时刻相遇,则下次相遇的时刻为关于对称的时刻,故C错误;
      D.若在时刻相遇,则下次相遇时刻为,下次相遇时车速度
      故D错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      根据牛顿第二定律有
      因,则恒力F的方向为初速度为零的匀加速直线运动,t时刻的速度为
      根据功率的定义可知
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      设变压器原、副线圈匝数之比为k,当开关断开时,副线圈电压为,根据欧姆定律得副线圈中电流为:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:①;当S闭合时,电压表的示数为,则副线圈的电压为,根据欧姆定律得:,则原线圈中电流为:,则交流电的输出电压为:②;①②联立解得k=6,故B正确.
      5、B
      【解析】
      摩天轮运动过程中做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,选项A错误;圆周运动过程中,在最高点由重力和支持力的合力提供向心力,即,所以重力大于支持力,选项B正确;转动一周,重力的冲量为I=mgT,不为零,C错误;运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,根据P=mgvcsθ可知重力的瞬时功率在变化,选项D错误.故选B.
      6、B
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段
      A错误;
      B.重物在匀加速阶段
      B正确;
      C.匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误;
      D.假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度
      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、ABE
      【解析】
      A.由图乙可知,波的振动周期为4s,故A正确;
      B.由甲图可知,波长λ=2m,根据波速公式
      故B正确;
      C.在t1=0时刻,质点b正通过平衡位置,与乙图情况不符,所以乙图不可能是质点b的振动图线,故C错误;
      D.从t1=0 s到t2=3.0 s这段时间内为,所以质点a通过的路程为s=×4A=15cm=0.15m,故D错误;
      E.因为t3=9.5s=2T,2T后质点c回到最低点,由于,所以t3=9.5s时刻质点c在平衡位置以上沿y轴正向运动,故E正确。
      故选ABE。
      8、BD
      【解析】
      AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有
      得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
      C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
      D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
      故选BD。
      9、AC
      【解析】
      根据右手定则知,感应电流的方向为F到E,故A正确.下滑过程中,根据左手定则知,安培力的方向沿斜面向上,由于导体棒下滑的过程中速度增大,则感应电动势增大,电流增大,安培力增大,故B错误.导体棒向下运动的过程中,除重力做功外,安培力做负功,则导体棒的机械能一直减小,故C正确.根据功能关系知,克服安培力做功等于整个回路产生的电能,故D错误.故选AC.
      点睛:解决这类导体棒切割磁感线产生感应电流问题的关键时分析导体棒受力,进一步确定其运动性质,并明确判断过程中的能量转化及功能关系如安培力做负功量度了电能的产生,克服安培力做什么功,就有多少电能产生.
      10、ADE
      【解析】
      A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特性工作的,选项A正确;
      B.当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,故B错误;
      C.两个相邻的分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,选项C错误;
      D.热量可以自发地从高温物体传递给低温物体,热量从低温物体传递给高温物体,必须借助外界的帮助,故D正确;
      E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,故E正确。
      故选ADE。
      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、 物块A初始释放时距离光电门的高度h
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,在物块A上安装一个宽度为d的遮光片,并在其下方空中固定一个光电门,连接好光电门与毫秒计时器,所以应让物块A向下运动,则有;
      (2)[2]由匀变速直线运动的速度位移公式可知,加速度为
      则实验当中还需要测量的物理量有物块A初始释放时距离光电门的高度h;
      (3)[3]对两物块整体研究,根据牛顿第二定律,则有
      物块A经过光电门的速度为
      联立得
      (4)[4]机械能守恒定律得
      12、BCD 1.3 D
      【解析】
      (1)[1]AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,AE错误;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,C正确;
      D.改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,D正确;
      故选:BCD。
      (2)[2]相邻计数点间的时间间隔为

      连续相等时间内的位移之差:

      根据得:

      (3)[3]对a-F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,此题,弹簧测力计的示数:



      a-F图线的斜率为k,则

      故小车质量为:

      故D正确。
      故选D。
      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 m/s 方向水平向右 (2)m
      【解析】
      (1)由于冲量作用,滑块获得的速度为
      v0==4 m/s
      木板受地面最大摩擦力μ1(m1+m2)g>μ2m2g,木板不动。
      对滑块:
      μ2m2g=m2a2
      v02-v2=2a2L
      解得
      v=2 m/s
      滑块与挡板碰撞动量守恒:
      m2v=m2v2+m1v1
      能量守恒:

      解得
      v1=2m/s,v2=0
      碰后瞬间木板速度为2 m/s,方向水平向右。
      (2)碰后滑块加速度不变,
      对木板:
      μ1(m1+m2)g+μ2m2g=m1a1
      设经时间t,两者共速
      v1-a1t=a2t
      解得
      t=s
      共同的速度
      v3=a2t=m/s
      此过程木板位移
      x1=v1t-a1t2=m
      共速后木板加速度为
      μ1(m1+m2)g-μ2m2g=m1a3
      最后木板静止,设此过程木板位移为x2,
      0-v32=2a3x2
      解得
      x2=m
      木板在水平面上发生的位移为
      x1+x2=m。
      14、 (1)20cm(2)不能
      【解析】
      (1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0×105Pa。
      容器内气体的体积为:L1=24cm
      活塞静止时,气体的压强为:
      根据玻意耳定律:p1V1=p2V2
      代入数据得:
      (2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm
      根据玻意耳定律:
      p1L1S=p3L3S
      代入数据得:
      p3=5×104Pa
      又因为
      F+p3S=p0S+mg
      所以
      F=350N<40×10N
      所以金属容器不能被提离地面。
      15、(1),;(2);(3)
      【解析】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B获得的速度大小分别为,以向右为正方向,由动量守恒定律:

      两物块获得的动量之和为:

      联立①②式并代入数据得:
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为加速度为

      设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为,则有:

      弹簧释放后A先向右匀减速运动,与墙碰撞后再反向匀减速。因,B先停止运动。设当A与墙距离为时,A速度恰好减为0时与B相碰

      设当A与墙距离为时,B刚停止运动A与B相碰

      联立③④⑤⑥⑦得
      的范围为:

      (3)当时,B刚停止运动时A与B相碰,设此时A的速度为v

      故A与B将发生弹性碰撞。设碰撞后AB的速度分别为和,由动量守恒定律与机械能守恒定律有:


      联立⑧⑨⑩式并代入数据得
      碰撞后B继续向左匀减速运动,设通过位移为

      最终B离墙的距离为S
      解得

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