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      2026届甘肃省通渭县第二中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届甘肃省通渭县第二中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省通渭县第二中学高考仿真卷物理试题含解析,共16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、质量为的铁锤从高处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是,则撞击过程中,铁锤对桩的平均冲击力大小为( )
      A.B.C.D.
      2、下列说法中不正确的是( )
      A.在关于物质波的表达式ε=hν和p=中,能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量
      B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核有复杂结构
      D.γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强
      3、如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,在两极板间用绝缘细线悬挂一带电小球。开始时开关S闭合且滑动变阻器的滑动头P在a处,此时绝缘线向右偏离竖直方向,偏角为θ,电源的内阻不能忽略,则下列判断正确的是( )
      A.小球带负电
      B.当滑动头从a向b滑动时,细线的偏角θ变小
      C.当滑动头从a向b滑动时,电流表中有电流,方向从下向上
      D.当滑动头停在b处时,电源的输出功率一定大于滑动头在a处时电源的输出功率
      4、如图甲所示的电路中定值电阻R=60Ω,电源电动势E=100V,r=10Ω。如图乙所示,曲线为灯泡L的伏安特性曲线,直线为电源的路端电压与电流的关系图线,以下说法正确的是( )
      A.开关S断开时电源的效率为60%
      B.开关S闭合后电源的总功率会变小
      C.开关S闭合后灯泡的亮度增强
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为240W
      5、一质点在xOy平面内运动轨迹如图所示,下列判断正确的是( )
      A.质点沿x方向可能做匀速运动
      B.质点沿y方向一定做匀速运动
      C.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先加速后减速
      D.若质点沿y方向始终匀速运动,则x方向可能先减速后反向加速
      6、a、b是两种单色光,其频率分别为va、vb,且,则下列说法不正确的是( )
      A.a、b光子动量之比为
      B.若a、b光射到同一干涉装置上,则相邻条纹的间距之比为
      C.若a、b都能使某种金属发生光电效应,则光子的最大初动能之差
      D.若a、b是处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态产生的,则A、B两态的能级之差
      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、地球探测器的发射可简化为以下过程。先开动发动机使探测器从地表由静止匀加速上升至高处,该过程的平均加速度约为。再开动几次发动机改变探测器速度的大小与方向,实现变轨,最后该探测器在高度绕地球做匀速圆周运动。已知探测器的质量约为,地球半径约为,万有引力常量为。探测器上升过程中重力加速度可视为不变,约为。则关于探测器的下列说法,正确的是( )
      A.直线上升过程的末速度约为
      B.直线上升过程发动机的推力约为
      C.直线上升过程机械能守恒
      D.绕地球做匀速圆周运动的速度约为
      8、下列说法正确的是__________。
      A.容器内气体的压强与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.气体的温度变化时,其分子平均动能和分子间势能均随之改变
      C.气体分子的运动杂乱无章,但如果温度不变,分子的动能就不变
      D.功可以全部转化为热,热量也可能全部转化为功
      E.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压
      9、一根不可伸长的轻绳一端拴着质量为m的物块,另一端绕过滑轮固定在A点,滑轮的另一端通过铰链固定在墙上O点,轻杆OB可绕O点自由转动,滑轮质量不计,滑轮和铰链均可视为质点,当系统静止时OB=OA,重力加速度为g,则( )
      A.
      B.轻绳对滑轮的作用力大小为2mg
      C.若将A点缓慢上移少许,轻绳对滑轮的作用力变大
      D.若将A点缓慢上移少许,OB将绕O点顺时针转动
      10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出
      A.DQ的距离为
      B.PD的距离为
      C.地球与太阳的万有引力的大小
      D.地球与太阳的万有引力的大小
      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)为了验证机能守恒定律,同学们设计了如图甲所示的实验装置:
      (1)实验时,该同学进行了如下操作:
      ①将质量分别为和的重物、(的含挡光片、的含挂钩)用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出____________(填“的上表面”、“的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离。
      ②如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为_______。(已知重力加速度为,经过光电门的时间为,挡光片的宽度以及和和)。
      (2)实验进行过程中,有同学对装置改进,如图乙所示,同时在的下面挂上质量为的钩码,让,经过光电门的速度用表示,距离用表示,若机械能守恒,则有______。
      12.(12分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:
      ①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
      电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)
      电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
      电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
      滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
      R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)
      定值电阻:R3=0.5Ω
      该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;
      ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;
      ③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);
      ④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。
      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,长为L的轻质木板放在水平面上,左端用光滑的铰链固定,木板中央放着质量为m的小物块,物块与板间的动摩擦因数为μ.用力将木板右端抬起,直至物块刚好沿木板下滑.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。
      (1)若缓慢抬起木板,则木板与水平面间夹角θ的正切值为多大时物块开始下滑;
      (2)若将木板由静止开始迅速向上加速转动,短时间内角速度增大至ω后匀速转动,当木板转至与水平面间夹角为45°时,物块开始下滑,则ω应为多大;
      (3)在(2)的情况下,求木板转至45°的过程中拉力做的功W。
      14.(16分)如图甲所示,正方形闭合线圈的边长、总电阻、匝数,匀强磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度大小随时间的变化关系如图乙所示,周期,磁场方向以垂直线圈平面向里为正。试求:
      (1)时,线圈的边所受安培力的大小和方向。
      (2)在时间内,通过导线横截面的电荷量。
      15.(12分)一U形管竖直放置,管内横截面积处处相等,左管绝热且上端封闭,右管导热且用活塞封闭。活塞a、b、c为厚度可忽略的光滑轻活塞,a隔热,b、c导热,a、b活塞下方为水银,上方为空气(可视为理想气体)。初始时,两空气柱和环境温度均为27℃,管内水银柱和空气柱长度如图所示。缓慢向下推动活塞c,直至a、b活塞处于同一高度为止。测量发现左侧空气柱温度升高5℃。已知大气压强p0=76.0cmHg。(计算结果保留一位小数)
      (1)求温度升高后左侧空气柱的压强;
      (2)求c活塞向下推动的距离。
      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、A
      【解析】
      根据自由落体的运动学公式,可得铁锤碰前的速度为
      取向下为正,对铁锤由动量定理得
      解得
      由牛顿第三定律可得,铁锤对桩的作用力大小
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      2、B
      【解析】
      A.表达式和中,能量ɛ和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长λ或频率是描述物质的波动性的典型物理量,故A正确;
      B.光电效应显示了光的粒子性,而不是波动性,故B错误;
      C.天然放射现象的发现,揭示了原子核复杂结构,故C正确;
      D.γ射线一般伴随着α或β射线产生,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,故D正确。
      本题选不正确的,故选B。
      3、B
      【解析】
      A.根据题图电路可知A板电势高于B板电势,A、B间电场强度方向水平向右。小球受力平衡,故受电场力也水平向右,即小球带正电,所以A项错误;
      B.当滑动头从a向b滑动时,电阻值减小,路端电压减小,故R1两端的电压减小,极板间电场强度随之减小,小球所受电场力减小,故细线的偏角变小,所以B项正确;
      C.当极板间电压减小时,极板所带电荷量将减小而放电,又由于A板原来带正电,故放电电流从上向下流过电流表,所以C项错误;
      D.由于电源的内电阻与外电阻的关系不确定,所以无法判断电源的输出功率的变化规律,所以D项错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.开关S断开时,根据图乙可知灯泡两端的电压为
      电源的效率为
      故A错误;
      BC.开关S闭合后总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可得总电流增大,根据可知电源的总功率会变大,根据可知路端电压减小,根据可知灯泡的功率减小,所以灯泡的亮度变暗,故B、C错误;
      D.开关S断开时小灯泡消耗的功率为
      故D正确;
      故选D。
      5、D
      【解析】
      AB.物体做曲线运动,合力大致指向轨迹凹的一侧,则加速度大致指向轨迹凹的一侧,由图可知:x轴方向有分加速度,所以x轴方向不可能匀速,y方向可能有分加速度,故质点沿y方向可能做变速运动,也可能做匀速运动,故A、B错误;
      CD.物体在y方向匀速,则合力在水平方向,合力指向轨迹的凹侧可知合力水平向左,因此物体在水平方向先向右减速后向左加速,C错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      A.光子的能量,所以两种光子能量分别为和,且
      则:
      光子的动量为,所以
      A正确;
      B.光子的波长,双缝干涉装置上相邻亮条纹的间距为,所以
      B错误;
      C.根据光电效应方程可知,光电子的最大初动能为,其中W为金属的逸出功;则有
      C正确;
      D.若a、b是由处于同一激发态的原子跃迁到A态和B态时产生的,设初始激发态的能量为E0,则有
      所以
      同理

      D正确。
      本题选不正确的,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、BD
      【解析】
      A.匀加速上升过程有
      解得
      A错误;
      B.匀加速上升过程有
      解得
      B正确;
      C.匀加速上升过程除地球引力做功外,还有发动机推力做功,则机械能不守恒,C错误;
      D.匀速圆周运动过程有
      解得
      又有
      解得
      D正确。
      故选BD。
      8、ADE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与器壁单位面积碰撞的次数和单位体积内的分子数及温度有关,单位体积内的分子数越多、分子的平均动能越大,单位时间内碰撞器壁的次数越多,而温度又是分子平均动能的标志,故A项正确;
      B.温度是分子平均动能的标志,气体的温度变化时,其分子平均动能一定随之改变,但分子势能可以认为不变(一般不计气体的分子势能),故B项错误;
      C.气体分子的运动杂乱无章气体分子之间或气体分子与器壁之间不断有碰撞发生,分子的动能随时可能发生变化,但如果气体的温度不变,则气体分子的平均动能不变,故C项错误;
      D.功可以全部转化为热,根据热力学第二定律,在外界的影响下,热量也可以全部转化为功,故D项正确;
      E.根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故E项正确。
      故选ADE。
      9、AD
      【解析】
      A.由于:
      TAB=TBC
      根据对称性可知:
      由内错角关系:
      又:
      OB=OA
      则:
      因此三角形AOB为正三角形,A正确;
      B.对结点B受力分析,根据力的合成:
      可知滑轮对结点的作用力等于mg,根据牛顿第三定律,轻绳对滑轮的作用力大小为mg,B错误;
      C.若将A点缓慢上移少许,绳子上两个分力大小不变,当夹角增大时,合力减小,因此轻绳对滑轮的作用力减小,C错误;
      D.若将A点缓慢上移少许,由于:
      TAB=TBC
      依旧有:
      由于增大,OB将绕O点顺时针转动,D正确。
      故选AD。
      10、ABC
      【解析】
      根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小.
      【详解】
      地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误.
      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、挡光片中心
      【解析】
      (1)①[1]需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离;
      ②[2]根据极短时间内的平均速度表示瞬时速度,则系统的末速度为
      则系统动能的增加量为
      系统重力势能的减小量为
      若系统机械能守恒则有
      (2)[3]若系统机械能守恒则有
      解得
      12、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.48 0.84(0.70-0.90之间都给分)
      【解析】
      ①[1] 一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为
      电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。
      ②[2] 改装后电流表量程:
      ③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。
      ④[4][5] 由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:
      E=1.48V
      图线的斜率大小k=r,由数学知识知:
      则电源的内阻为:
      r=k=0.84Ω
      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)μ;(2);(3)
      【解析】
      (1)物块恰好开始下滑是受力如图所示,
      则有
      mgsinθ=μmgcsθ
      解得
      tanθ=μ
      (2)木板转至α=45°时,由向心力公式有
      解得
      (3)由功能关系有
      其中物块线速度为
      解得
      W=
      14、(1)2.5N,方向向左;(2)。
      【解析】
      (1)设在时间内线圈中感应电动势的大小为
      线圈中电流
      时,磁感应强度大小,则线圈边所受安培力大小
      根据左手定则,安培力方向向左。
      (2)设在时间内,线圈中感应电动势的大小为

      前时间内,通过导线横截面的电荷量
      15、 (1)116.6cmHg;(2)8.5cm
      【解析】
      (1)左管内气体初状态:p1=86cmHg,V1=20cm•S,T1=300K
      a、b活塞等高时状态:p1′=?,V1′=15cm•S,T1′=305K
      由理想气体状态方程得
      解得
      p1′≈116.6cmHg
      (2)右管内气体初状态:p2=76cmHg,V2=10cm•S
      a、b活塞等高时状态:p2′=p1′≈116.6cmHg,V2′=?
      根据玻意耳定律得
      p2V2=p2′V2′
      解得
      V2′≈6.5cm•S
      故活塞下降的距离为
      h=10-(6.5-5)=8.5cm

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