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      2026届杭州市重点中学高考仿真卷物理试题含解析

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      2026届杭州市重点中学高考仿真卷物理试题含解析

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      这是一份2026届杭州市重点中学高考仿真卷物理试题含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为I,运动员入水后到最低点的运动过程记为II,忽略空气阻力,则运动员
      A.过程I的动量改变量等于零
      B.过程II的动量改变量等于零
      C.过程I的动量改变量等于重力的冲量
      D.过程II 的动量改变量等于重力的冲量
      2、在竖直平衡(截面)内固定三根平行的长直导线a、b、c,通有大小相等、方向如图所示的电流.若在三根导线所在空间内加一匀强磁场后,导线a所受安培力的合力恰好为零,则所加磁场的方向可能是( )
      A.垂直导线向左
      B.垂直导线向右
      C.垂直纸面向里
      D.垂直纸面向外
      3、图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是( )
      A.TATB,TBTC
      4、关于牛顿第一定律和惯性有下列说法,其中正确的是( )
      A.由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止状态或匀速直线运动状态
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
      C.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动
      5、根据所学知识分析,下列说法中正确的是( )
      A.布朗运动就是热运动
      B.有液体和气体才能发生扩散现象
      C.太空飞船中水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果
      D.分子间相互作用的引力和斥力的合力一定随分子间的距离增大而减小
      6、下列属于理想化物理模型的是( )
      A.电阻B.点电荷C.力的合成D.瞬时速度
      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、如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
      A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
      B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为
      C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为
      D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为
      9、如图所示,倾角为的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均绝缘、BC竖直且高为h,地面D点固定一电量绝对值为的负点电荷,C、D相距h。质量为m、带电量为q(>0)的小滑块以初速度从斜面底端A点滑上斜面,恰好能到达斜面顶端。整个装置处于水平向右的匀强电场中,场强大小,若取无穷远为零势能面,已知孤立点电荷周围电场的电势可表示为,式中k为静电力常量、r为离场源电荷的距离,Q为场源电荷的带电量(正电荷取正值,负电荷取负值),则小滑块( )
      A.从A运动到B的过程中,克服摩擦力做的功
      B.从A运动到B的过程中,减少的电势能等于克服重力做的功
      C.从A运动到AB中点的过程中,点电荷q对小滑块做的功
      D.从A运动到AB中点时的动能
      10、如图所示,一质量为的小物块(可视为质点)从高处的点由静止沿光滑的圆弧轨道滑下,进入半径为竖直圆环轨道,与圆环轨道的动摩擦因数处处相同,当到达圆环轨道的顶点时,小物块对圆环轨道的压力恰好为零。之后小物块继续沿滑下,进入光滑轨道,且到达高度为的点时速度为零,则下列说法正确的是( )(取)
      A.小物块在圆环最高点时的速度为B.小物块在圆环最高点时的速度为
      C.的值可能为D.的值可能为
      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)测定一个额定电压UL=2.5V,额定电流约为0.3~0.4A的小灯泡L在正常工作时的阻值。供选择的器材有:
      A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为0.5Ω)
      B.电流表A2(量程30mA,内阻r2=30Ω)
      C.电流表A3(量程60mA,内阻r3约为20Ω)
      D.电压表V(量程15V,内阻r4约为15kΩ)
      E.定值电阻R0=70Ω
      F.滑动变阻器R1:0~5Ω,额定电流1A
      G.滑动变阻器R2:0~1kΩ,额定电流0.2A
      H.电源E:电动势为4.5V,内阻不计
      I.开关S及导线若干
      (1)测量时要求电表示数超过其量程的一半,需选用的实验器材是________和H、I(选填器材前对应的字母序号)。
      (2)请在虚线框内画出合适的电路图(图中需标明所选器材的符号)。
      (______)
      (3)为保证小灯泡L正常工作,测量时要让其中哪一个电表的示数调到多少?________。
      (4)测得小灯泡L在正常工作时的阻值RL=________(用实际所测物理量表示),并说明公式中各符号(题中已知的除外)的物理意义________。
      12.(12分)在“用单摆测定重力加速度”的实验中,下列所给器材中,哪个组合较好?
      ①长1m左右的细线②长30cm左右的细线③直径2cm的塑料球④直径2cm的铁球⑤秒表⑥时钟⑦最小刻度线是厘米的直尺 ⑧最小刻度是毫米的直尺
      A.①③⑤⑦B.①④⑤⑧C.②④⑥⑦D.②③⑤⑦
      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)在光滑的水平面上,有一质量为M=4kg的光滑凹槽和一块质量为m=2kg的木板BD,木板左端固定一质量不计的挡板,挡板上拴有一根轻质弹簧,右端B点放一个质量m0=2kg的小滑块a,凹槽底端和木板高度相同并粘在一起,木板总长度,凹槽半径为R=1m,C为BD中点,BC段粗糙,动摩擦因数为µ,CD段光滑。在凹槽右端A处将一个质量m0=2kg的小滑块b由静止释放,小滑块b与a发生完全非弹性碰撞,碰撞时间极短,在与b发生碰撞之前滑块a锁定在木板BD上,碰后ab相对于木板向左滑动,发生碰撞时凹槽和木板粘性立刻消失并将a解除锁定,最后ab恰好能够停在木板右端B点,滑块a、b均可视为质点(g取10m/s2)。
      (1)求小物块b碰撞前的瞬时速度大小v1;
      (2)求小滑块与平板车的粗糙面之间的动摩擦因数;
      (3)求弹簧的最大弹性势能EP。
      14.(16分)如图,竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,AB=BC=l0,且此时A、C端等高.平衡时,管内水银总长度为l0,玻璃管AB内封闭有长为l0/2的空气柱.已知大气压强为l0汞柱高.如果使玻璃管绕B点在竖直平面内顺时针缓慢地 转动到BC管水平,求此时AB管内气体的压强为多少汞柱高?管内封入的气体可视为理想气体且温度为不变.

      15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力.
      (1)求粒子的比荷;
      (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围;
      (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离.
      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】
      分析两个过程中运动员速度的变化、受力情况等,由此确定动量的变化是否为零。
      【详解】
      AC.过程I中动量改变量等于重力的冲量,即为mgt,不为零,故A错误,C正确;
      B.运动员进入水前的速度不为零,末速度为零,过程II的动量改变量不等于零,故B错误;
      D.过程II 的动量改变量等于合外力的冲量,不等于重力的冲量,故D错误。
      2、D
      【解析】
      根据安培定则可知,导线b在a处的磁场向里,导线c在a处的磁场向外,因b离a较近,可知bc在a处的合磁场垂直纸面向里;因导线a所受安培力的合力恰好为零,可知a处所加磁场的方向为垂直纸面向外;
      A.垂直导线向左,与结论不相符,选项A错误;
      B.垂直导线向右 ,与结论不相符,选项B错误;
      C.垂直纸面向里,与结论不相符,选项C错误;
      D.垂直纸面向外,与结论相符,选项D正确;
      3、C
      【解析】
      根据理想气体状态方程可得:从A到B,因体积不变,压强减小,所以温度降低,即TA>TB;从B到C,压强不变,体积增大,故温度升高,即TB<TC,故ABD错误,C正确。
      4、D
      【解析】
      A.根据牛顿第一定律知,物体只有在不受外力,或者所受合外力为零时,才能处于静止或匀速直线运动状态,A错误;
      B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到改变运动状态的万有引力作用,其运动状态是不断变化的,则B项错误;
      C.牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,并不能反映物体惯性的大小,C错误;
      D.运动物体如果没有受到力的作用,将保持原来的速度做匀速直线运动,D项中说法符合牛顿第一定律,D正确;
      故选D。
      5、C
      【解析】
      A.布朗运动是物质微粒在液体或气体中的无规则运动,间接反映了液体分子或气体分子在永不停息地做无规则运动,它不是微粒的热运动,也不是液体分子的热运动,A错误;
      B.固体、液体、气体都可以发生扩散现象,B错误;
      C.太空飞船中的水滴处于完全失重状态,在表面张力作用下收缩为球形,C正确;
      D.当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而减小,当时,分子间相互作用的引力和斥力的合力随分子间距离的增大而先增大后减小,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      理想化模型的特点是现实生活中不存在。通过想象合理分析得出忽略次要因素,只考虑主要因素,据此判断即可。
      【详解】
      建立理想化模型的一般原则是首先突出问题的主要因素,忽略问题的次要因素.物理学是一门自然学科,它所研究的对象、问题往往比较复杂,受诸多因素的影响有的是主要因素,有的是次要因素.为了使物理问题简单化,也为了便于研究分析,我们往往把研究的对象、问题简化,忽略次要的因素,抓住主要的因素,建立理想化的模型如质点、电场线、理想气体、点电荷、自由落体运动等,电阻、力的合成以及瞬时速度均不符合理想化模型的定义,ACD不符合题意,B符合题意。
      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、CD
      【解析】
      A.t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势
      金属细杆两端的电压
      故A错误;
      B.t=t1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B错误;
      C.从t=0到t=t1时刻,电路中的平均电动势
      回路中的电流
      在这段时间内通过金属细杆横截面的电量
      解得
      故C正确;
      D.设杆通过最高点速度为,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得
      解得
      从t=0到t=t2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热
      定值电阻R产生的焦耳热
      解得
      故D正确
      故选CD。
      【点睛】
      感应电量,这个规律要能熟练推导并应用.
      9、ABD
      【解析】
      A.因C、D相距,由几何关系可知,AD=BD,又因,故A、B两点在点电荷产生的电场中等电势,故从A运动到B,点电荷对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得
      而,解得
      故A正确;
      B.小滑块减少的电势能等于电场力做的功,从A运动到B的过程中,点电荷对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即
      故B正确;
      C.由公式可知,点电荷产生的电场在A点的电势
      在AB中点的电势
      故C错误;
      D.由对称性可知,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为,故由动能定理可得
      解得
      故D正确。
      故选ABD。
      10、AD
      【解析】
      AB.小物块在圆环最高点时有
      解得
      所以A正确,B错误;
      CD.过程克服摩擦力做的功为
      过程克服摩擦力做的功为,因该过程小物块与轨道的平均压力小于过程,则摩擦力也小,则有
      过程,由动能定理得
      解以上各式得
      所以D正确,C错误。
      故选AD。
      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、ABEF 电流表A2的示数为25mA I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA
      【解析】
      (1)[1]测量时要求电表示数超过其量程的一半,额定电压UL=2.5V,则电压表量程太大不能选,可考虑电流表A2与定值电阻R0串联改装成一个电压表,即
      改装电压表的量程为;电流表A1可用于测电流;根据欧姆定律估算小灯泡L在正常工作时的阻值为6~8Ω,滑动变阻器R2阻值太大,不适合做限流电阻,滑动变阻器R1小于灯泡正常工作时电阻,宜采用分压电路,所以选择阻值较小,额定电流较大的以分压方式接入电路,采用外接法可以消除系统误差。
      故选ABEF。
      (2)[2]根据上述分析画出电路图:

      (3)[3]小灯泡的额定电压为,则
      解得
      所以调节R1将电流表A2的示数调到25mA。
      (4)[4]根据欧姆定律
      [5]式中I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数且为25mA。
      12、B
      【解析】
      单摆模型中,小球视为质点,故摆线长点,测量误差越小,故要选择长1m左右的细线①;
      摆球密度要大,体积要小,空气阻力的影响才小,故要选择直径2cm的铁球④;
      秒表可以控制开始计时和结束计时的时刻,比时钟的效果要好。故选择秒表⑤;
      刻度尺的最小分度越小,读数越精确,故要选择最小刻度是毫米的直尺⑧。
      A.综上所述,①④⑤⑧组合较好,A错误;
      B.综上所述,①④⑤⑧组合较好,B正确;
      C.综上所述,①④⑤⑧组合较好,C错误;
      D.综上所述,①④⑤⑧组合较好,D错误;
      故选B。
      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)4m/s,(2),(3)。
      【解析】
      (1)滑块b下滑过程中系统水平方向动量守恒
      又能量守恒:
      得:

      (2)从开始到ab碰撞粘在一起系统水平方向动量守恒:
      得:
      从开始到ab与板共速系统动量守恒:
      得:
      对ab和板组成的系统,由能量守恒
      得:;
      (3)共速时弹性势能最大,根据能量守恒定律:

      14、
      【解析】
      因BC长度为,故顺时针旋转至BC水平方向时水银未流出.设A端空气柱此时长为x,管内横截面积为S,对A内气体:


      对A中密闭气体,由玻意耳定律得:
      联立解得:
      即:(汞柱高)
      15、 (1)(2)0≤y≤2a (3),
      【解析】
      (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a
      由牛顿第二定律得
      Bqv0=m
      故粒子的比荷

      (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示.
      由几何关系知
      O′A=r· =2a

      OO′=OA-O′A=a
      即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为
      OD=ym=2a
      所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a
      (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有
      3a=v0·t0

      所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上
      粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则
      水平方向有
      x=v0·t
      竖直方向有

      代入数据得
      x=
      设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则


      H=(3a-x)·tan θ=
      当时,即y=a时,H有最大值
      由于a

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