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      宁夏回族自治区固原市2026-2027学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      宁夏回族自治区固原市2026-2027学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份宁夏回族自治区固原市2026-2027学年高考冲刺模拟物理试题(含答案解析),文件包含2对数函数原卷版docx、1指数函数原卷版docx、1指数函数解析版docx、1指数函数解析版pdf、2对数函数解析版docx、2对数函数解析版pdf等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 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,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水平速度v0沿车的粗糙上表面向左运动.若物体与车面之间的动摩擦因数为μ,则在足够长的时间内( )
      A.若M>m,物体A对地向左的最大位移是
      B.若M<m,小车B对地向右的最大位移是
      C.无论M与m的大小关系如何,摩擦力对平板车的冲量均为mv0
      D.无论M与m的大小关系如何,摩擦力的作用时间均为
      2、如图所示,边长为L的正六边形ABCDEF的5条边上分别放置5根长度也为L的相同绝缘细棒。每根细棒均匀带上正电。现将电荷量为+Q的点电荷置于BC中点,此时正六边形几何中心O点的场强为零。若移走+Q及AB边上的细棒,则O点强度大小为(k为静电力常量)(不考虑绝缘棒及+Q之间的相互影响)
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      4、如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落在水平面上,落点与斜面底端的距离为l。斜面底边长为2l,则(忽略空气阻力)( )
      A.小球运动时间之比
      B.小球运动时间之比
      C.小球抛出时初速度大小之比
      D.小球抛出时初速度大小之比
      5、一半径为R的球形行星自转周期为T,其同步卫星距离行星表面的高度为3R,则在该行星表面绕其做匀速圆周运动的卫星线速度大小为( )
      A.B.C.D.
      6、烟雾探测器使用了一种半衰期为432年的放射性元素镅来探测烟雾。当正常空气分子穿过探测器时,镅衰变所释放的射线会将它们电离,从而产生电流。一旦有烟雾进入探测腔内,烟雾中的微粒会吸附部分射线,导致电流减小,从而触发警报。则( )
      A.镅放出的是X射线
      B.镅放出的是γ射线
      C.1mg的镅经864年将有0.75mg发生衰变
      D.发生火灾时,烟雾探测器中的镅因温度升高而半衰期变短
      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、如图为磁流体发电机的原理示意图,间距为的平行金属板M、N间有磁感应强度大小为B且方向垂直纸面向里的匀强磁场,将一束含有大量带正电和带负电的等离子体以速度水平喷入磁场,两金属板间就产生电压.定值电阻、滑动变阻器(最大值为)及开关S串联后接在M、N两端,已知磁流体发电机的电阻为r(),则在电路闭合、滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动的过程中( )
      A.金属板M为电源正极,N为电源负极
      B.电阻消耗功率的最大值为
      C.滑动变阻器消耗功率的最大值为
      D.发电机的输出功率先增大后减小
      8、近年来,我国的高速铁路网建设取得巨大成就,高铁技术正走出国门。在一次高铁技术测试中,机车由静止开始做直线运动,测试段内机车速度的二次方v2与对应位移x的关系图象如图所示。在该测试段内,下列说法正确的是( )
      A.机车的加速度越来越大B.机车的加速度越来越小
      C.机车的平均速度大于D.机车的平均速度小于
      9、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA=OP=L。则
      A.粒子速度的最小值为
      B.粒子速度的最小值为
      C.粒子在磁场中运动的最长时间为
      D.粒子在磁场中运动的最长时间为
      10、下列有关热现象的说法中,正确的是( )
      A.温度高的物体内能不一定大
      B.气体的温度升高,所有分子的运动速率都增大
      C.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
      D.对物体做功不能改变物体的分子势能
      E.物体的内能跟物体的温度和体积有关
      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)在“研究一定质量理想气体在温度不变时,压强和体积的关系”实验中.某同学按如下步骤进行实验:
      ①将注射器活塞移动到体积适中的V1位置,接上软管和压强传感器,通过DIS系统记录下此时的体积V1与压强p1.
      ②用手握住注射器前端,开始缓慢推拉活塞改变气体体积.
      ③读出注射器刻度表示的体积V,通过DIS系统记录下此时的V与压强p.
      ④重复②③两步,记录5组数据.作p﹣图.
      (1)在上述步骤中,该同学对器材操作的错误是:__.因为该操作通常会影响气体的__(填写状态参量).
      (2)若软管内容积不可忽略,按该同学的操作,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的__.(填写编号)
      (3)由相关数学知识可知,在软管内气体体积△V不可忽略时,p﹣图象为双曲线,试用玻意耳定律分析,该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是p=__.(用V1、p1、△V表示)
      12.(12分)实验室有一节干电池,某同学想测量其电动势和内阻。除了一节干电池、开关S,导线还有下列器材供选用:
      A.灵敏电流计G(0~200μA,内阻RA为10Ω)
      B.定值电阻R1(9990Ω,额定电流0.3A)
      C.定值电阻R2(990Ω,额定电流1A)
      D.电阻箱R(0~99.9Ω,额定电流3A)
      (1)为了测量电动势,该同学应该选哪个定值电阻______(选填“R1”或“R2”);
      (2)在虚线框中画出实验电路图______;
      (3)按照正确的电路图连接好电路,实验后得到如图所示的-图像,则该同学测得电源的电动势为________V,内阻为________Ω(结果均保留两位有效数字)。
      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,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0T,在y轴上P点有一粒子源,沿纸面向磁场发射速率不同的粒子,均沿与y轴负方向间夹角=的方向,已知粒子质量均为m=5.0×10-8kg,电荷量q=1.0×10-8C,LOP=30cm,取π=3。(不计粒子间相互作用及粒子重力)
      (1)若某粒子垂直x轴飞出磁场,求该粒子在磁场中的运动时间;
      (2)若某粒子不能进入x轴上方,求该粒子速度大小满足的条件。
      14.(16分)一内横截面积为S的玻璃管下端有一个球形小容器,管内有一段长度为2cm的水银柱。容器内密封一定质量的理想气体。初始时,环境温度为27,管内(除球形小容器)气柱的长度为L。现再向管内缓慢注入水银,当水银柱长度为4cm时,管内(除球形小容器)气柱的长度为0.8L。整个装置导热良好,已知大气压强p0=76cmHg。
      (i)求球形小容器的容积;
      (ii)若将该容器水银柱以下部分浸没在恒温的水中,稳定后,管内(除球形小容器)气柱的长度为0.41L,求水的温度为多少摄氏度。
      15.(12分)如图所示,在平面第一象限内存在沿y轴负向的匀强电场,在第四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0沿轴正向射入匀强电场,经过轴上Q点(图中未画出)进入匀强磁场。已知OP=L,匀强电场的电场强度,匀强磁场的磁感应强度,不计粒子重力。求:
      (1)粒子到达Q点的速度的大小v以及速度与轴正方向间的夹角;
      (2)粒子从第四象限离开磁场的纵坐标。
      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】
      根据动量守恒定律求出M与m的共同速度,再结合牛顿第二定律和运动学公式求出物体和小车相对于地面的位移.根据动量定理求出摩擦力的作用的时间,以及摩擦力的冲量.
      【详解】
      规定向右为正方向,根据动量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,对A,根据动能定理得:,则得物体A对地向左的最大位移,若,对B,由动能定理得,则得小车B对地向右的最大位移,AB错误;根据动量定理知,摩擦力对平板车的冲量等于平板车动量的变化量,即,C错误;根据动量定理得,解得,D正确.
      本题综合考查了动量守恒定律和动量定理,以及牛顿第二定律和运动学公式,综合性强,对学生的要求较高,在解题时注意速度的方向.
      2、D
      【解析】
      根据对称性,AF与CD上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零,AB与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加为零.BC中点的点电荷在O点产生的电场强度为,因EF上的细棒与BC中点的点电荷在O点产生的电场强度叠加为零,EF上的细棒在O点产生的电场强度为,故每根细棒在O点产生的电场强度为,移走+Q及AB边上的细棒,O点的电场强度为EF与ED上的细棒在O点产生的电场强度叠加,这两个场强夹角为60°,所以叠加后电场强度为;故选D。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      3、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      4、D
      【解析】
      AB.根据

      小球三次下落的高度之比为,则小球三次运动的时间之比为,AB错误;
      CD.小球三次水平位移之比为,时间之比为,根据
      知初速度之比为
      C错误,D正确。
      故选D。
      5、D
      【解析】
      卫星的轨道半径r=R+3R=4R,根据线速度的计算公式可得:
      根据万有引力提供向心力可得
      所以
      解得

      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论不相符,选项B错误;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论相符,选项D正确;
      故选D。
      6、C
      【解析】
      AB.镅会释放出射线将它们电离,从而产生电流,而三种射线中α射线能使空气电离,故镅放出的是α射线,故AB错误;
      C.半衰期为432年,当经864年,发生两次衰变,1mg的镅将衰变掉四分之三即0.75mg,还剩下0.25 mg没有衰变,故C正确;
      D.半衰期由原子核本身的性质决定,与物理条件和化学状态均无关,则温度升高而半衰期不变,故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、BD
      【解析】
      A.等离子体喷入磁场后,由左手定则可知正离子向N板偏转,负离子向M板偏转,即金属板M为电源负极,N为电源正极,故A错误;
      B.等离子体稳定流动时,洛伦兹力与电场力平衡,即
      可得电源电动势,当滑片P位于b端时,电路中电流最大,电阻消耗的功率最大,且为
      故B正确;
      C.滑动变阻器最大阻值为,小于定值电阻与电源内阻之和,故滑动变阻器阻值为时消耗的功率最大,且为
      故C错误;
      D.因,所以滑片P由a端向b端滑动的过程中,外电路电阻减小,必然在某位置有
      由外电阻与内阻相等时电源输出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑动的过程中,发电机的输出功率先增大后减小,故D正确。
      故选:BD。
      8、BC
      【解析】
      AB.如图所示,在该测试段内,随着机车位移的增大,在相等位移上,速度的二次方的差值逐渐减小,由可知,机车的加速度逐渐减小,故A错误,B正确;
      CD.由于机车做加速度减小的变加速直线运动,故在该测试段内机车的平均速度大于,故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、AD
      【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=m; 若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O1所示)
      由几何关系知:sAP=l;R=l ,则粒子的最小速度,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中的运动时间为:;由图可知,在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹如图中圆O2所示,此时粒子的初速度方向竖直向上,由几何关系有:θ=π;则粒子在磁场中运动的最长时间: ,则C错误,D正确;故选AD.
      点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间.
      10、ACE
      【解析】
      A.物体温度高,其分子平均动能一定大。但分子数不确定,总动能不确定。且分子间势能也不确定,则物体内能不确定,A正确;
      B.气体温度升高,其分子运动平均速率增大。其中多数分子速率变大,也有少数分子速率变小,B错误;
      C.在引起外界变化时,物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功,C正确;
      D.对物体做功,物体内能增加。可表现为分子势能增加,或分子动能增加,或二者均增加,D错误;
      E.物体的内能是所有分子动能和分子势能之和,分子动能与温度有关,分子势能与体积等有关,则内能跟物体的温度和体积有关,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、用手握住注射器前端 温度 1 P1()
      【解析】
      (1)[1][2]在进行该实验时要保持被封闭气体的温度不变化,所以实验中,不能用手握住注射器前端,否则会使气体的温度发生变化.
      (2)[3]在p﹣图象中,实验中因软管的体积不可忽略,气体测出的体积要比实际体积要小,所以压强P会偏大,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的1图线
      (3)[4]在软管内气体体积△V不可忽略时,被封闭气体的初状态的体积为V1+△V,压强为P1,末状态的体积为V+△V,压强为P,由等温变化有:
      P1(V1+△V)=P(V+△V)
      解得:
      P=P1()
      当式中的V趋向于零时,有:
      P=P1()
      即该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是:
      P=P1()
      12、R1 1.4 0.50
      【解析】
      (1)[1] 一节干电池电动势约为1.5V,可以把表头改装成2V的电压表,需要串联电阻阻值为:
      R串=﹣RA=﹣10Ω=9990Ω
      选定值电阻R1。
      (2)[2] 应用电压表与电阻箱测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,实验电路图如图所示:
      (3)[3][4] 电压表内阻为:
      RV=RA+R1
      由图示电路图可知,电源电动势为:
      E=U+I总r=IRV+(I+)r
      整理得:
      =•+
      由图示﹣图象可知,图象的斜率:
      k==
      截距:
      b==0.7×104
      解得电源电动势:
      E=1.4V,r=0.50Ω
      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)
      【解析】
      (1)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图所示
      由几何关系可得
      R1=0.6m,∠PO1Q=
      由牛顿第二定律得
      解得运动时间
      (2)若带电粒子不从x轴射出,临界轨迹如图所示
      由几何关系得
      解得
      R2=0.2m
      由牛顿第二定律得
      解得
      当v≤8m/s时粒子不能进入x轴上方。
      14、(i)7LS;(ii)12
      【解析】
      (i)由题意,玻璃管和球形小容器内所有气体先做等温变化,由玻意耳定律有,初状态(注入水银前):
      p1=p0+h1,V1=V+LS
      末状态(注入水银后)
      p2=p0+h2,V2=V+0.8LS
      解得
      V=7LS
      (ii)依据题意,接着做等压变化,由盖吕萨克定律有,变化前
      T2=273K+t1
      变化后
      T3=273K+t2,V3=V+0.41LS
      解得
      t3=12
      15、(1);45°;(2)。
      【解析】
      (1)带电粒子在电场中偏转,y轴方向上
      根据牛顿第二定律有:
      qE=ma
      则粒子到达Q点的速度大小
      夹角θ=45°
      (2)进入磁场时,Q点的横坐标
      粒子进入磁场后,由牛顿第二定律
      综上可知粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在y轴上处,
      故粒子离开磁场的纵坐标

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