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      2026届吉林省重点高中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届吉林省重点高中高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届吉林省重点高中高考物理全真模拟密押卷含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.第2秒末物体的重力增大到70N
      B.第4秒末物体对木箱地板的压力为70N
      C.第4秒末物体对木箱地板的压力为50N
      D.第6秒末物体对木箱地板的压力为0
      2、某工厂检查立方体工件表面光滑程度的装置如图所示,用弹簧将工件弹射到反向转动的水平皮带传送带上,恰好能传送过去是合格的最低标准。假设皮带传送带的长度为10m、运行速度是8m/s,工件刚被弹射到传送带左端时的速度是10m/s,取重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是( )
      A.工件与皮带间动摩擦因数不大于0.32才为合格
      B.工件被传送过去的最长时间是2s
      C.若工件不被传送过去,返回的时间与正向运动的时间相等
      D.若工件不被传送过去,返回到出发点的速度为10m/s
      3、关于静电场中的电场线,下列说法错误的是( )
      A.电场线能够形象描述电场的强弱和方向
      B.沿电场线的方向电势有可能升高
      C.电场线总是垂直等势面指向电势降低的方向
      D.沿电场线方向移动一正电荷,其电势能一定减小
      4、某一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球同步卫星绕地球轨道半径的,则此卫星运行的周期大约是( )
      A.6hB.8.4hC.12hD.16.9h
      5、下列关于科学家对物理学发展所做的贡献正确的是( )
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因
      C.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质
      D.伽利略通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星
      6、用一质量不计的细线将质量为m的氢气球拴在车厢地板上A点,此时细线与水平面成θ=37°角,气球与固定在水平车顶上的压力传感器接触。小车静止时,细线恰好伸直但无弹力,压力传感器的示数为小球重力的0.5倍。重力加速度为g。现要保持细线方向不变而传感器示数为零,下列方法中可行的是( )
      A.小车向右加速运动,加速度大小为0.5g
      B.小车向左加速运动,加速度大小为0.5g
      C.小车向右减速运动,加速度大小为
      D.小车向左减速运动,加速度大小为
      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、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      8、下列说法中不符合实际的是_______
      A.单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性
      B.液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势
      C.气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小
      E.热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递
      9、假设某战士从弧形的雪坡上沿水平方向飞出后,若倾斜的雪坡倾角为θ,战士飞出时的水平速度大小为v0,且他飞出后在空中的姿势保持不变,又落回到倾斜的雪坡上,如图所示,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )

      A.如果v0不同,该战士落到雪坡时的位置不同,速度方向也不同
      B.如果v0不同,该战士落到雪坡时的速度方向相同,在空中运动时间不同
      C.该战士在空中经历的时间是
      D.该战士在空中经历的时间是
      10、如图甲所示,由一根导线绕成的矩形线圈的匝数n=10匝,质量m=0.04 kg、高h=0.05 m、总电阻R=0.5 Ω、竖直固定在质量为M=0.06 kg的小车上,小车与线圈的水平长度l相同。线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v0=2 m/s进入垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度B=1.0 T,运动过程中线圈平面和磁场方向始终垂直。若小车从刚进磁场位置1运动到刚出磁场位置2的过程中速度v随车的位移x变化的图象如图乙所示,则根据以上信息可知( )
      A.小车的水平长度l=10cm
      B.小车的位移x=15cm时线圈中的电流I=1.5A
      C.小车运动到位置3时的速度为1.0m/s
      D.小车由位置2运动到位置3的过程中,线圈产生的热量Q=0.0875J
      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)某同学用图甲的实验装置验证机械能守恒定律。已知当地重力加速度为g。
      (1)用游标卡尺测量立方体小钢块的边长d,测量结果如图乙,则d=____cm。
      (2)用电磁铁吸住小钢块,保持小钢块底面与水平面平行。用刻度尺测量小钢块与光电门的高度差h。
      (3)将电磁铁断电,小钢块由静止开始下落,测得小钢块通过光电门的时间t=3.20 ms。则小钢块通过光电门时的速度v=____________m/s。
      (4)改变小钢块与光电门的高度差h,重复步骤(2)(3),得到多组数据。
      (5)利用实验数据作出v2一h图像。若v2一h图线为一条过原点的直线,且直线的斜率k=____,则说 明小钢块下落过程中机械能守恒。(用题中给出的物理量符号表示)
      12.(12分)某同学想要描绘标有“3.8 V,0.3 A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了开关、导线外,还有:
      电压表V1(量程0~3 V,内阻等于3 kΩ)
      电压表V2(量程0~15 V,内阻等于15 kΩ)
      电流表A1(量程0~200 mA,内阻等于10 Ω)
      电流表A2(量程0~3 A,内阻等于0.1 Ω)
      滑动变阻器R1(0~10 Ω,额定电流2 A)
      滑动变阻器R2(0~1 kΩ,额定电流0.5 A)
      定值电阻R3(阻值等于1 Ω)
      定值电阻R4(阻值等于10 Ω)
      定值电阻R5(阻值等于1 kΩ)
      电源E(E=6 V,内阻不计)
      (1)请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁__________.
      (2)该同学描绘出的I–U图象应是下图中的___________.
      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)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求:
      (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。
      (2)符合条件的磁场区域的最小面积。
      (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。
      15.(12分)平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:
      (1)粒子到达O点时速度的大小和方向;
      (2)电场强度和磁感应强度的大小之比.
      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】
      A.第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;
      BC.第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;
      D.第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      AB.工件恰好传到右端,有
      代入数据解得
      工件与皮带间动摩擦因数不大于0.5才为合格,此时用时
      故A错误B正确;
      CD. 若工件不被传送过去,当反向运动时,最大速度与传送带共速,由于传送带的速度小于工件的初速度,根据匀变速运动速度时间关系可知,返回的时间与正向运动的时间不相等,故CD错误。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.电场线疏密描述电场的强弱,电场线密的地方,电场强度大,疏的地方电场强度弱,而电场线上每一点的切线方向表示电场的方向,故A正确,不符题意;
      B.沿着电场线电势逐渐降低,电势降低最快的方向是场强的方向,故B错误,符合题意;
      C.沿着电场线电势逐渐降低,故电场线总是垂直等势面,且指向电势降低最快的方向,故C正确,不符题意;
      D.沿电场线方向移动一正电荷,电场力一定做正功,由功能关系可知正电荷的电势能一定减小,故D正确,不符题意。
      本题选错误的,故选B。
      4、B
      【解析】
      由题意卫星的轨道半径是同步卫星半径的,根据开普勒第三定律有
      可得
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿第一定律不能通过实验直接验证,而牛顿第二定律和牛顿第三定律都能通过现代的实验手段直接验证,A错误;
      B.伽利略通过实验和合理的推理提出物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,即质量并不影响落体运动快慢,B正确;
      C.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,C错误;
      D.英国青年数学家亚当斯与法国数学家勒威耶分别独立地通过万有引力定律计算得出了太阳系中在天王星外还存在着距离太阳更远的海王星,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      静止时细线无弹力,小球受到重力mg、空气浮力f和车顶压力FN,由平衡条件得
      f=mg+FN=1.5mg
      即浮力与重力的合力为0.5mg,方向向上。要使传感器示数为零,则细线有拉力FT,如图所示
      由等效受力图(b)可得
      小车加速度大小为
      方向向左。故小车可以向左加速运动,也可以向右做减速运动,C正确,ABD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、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      8、BCE
      【解析】
      A.由于单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,则为单晶体具有各向异性,但并不是所有物理性质都是各向异性的,选项A正确,不符合题意;
      B.液体的表面张力使液体表面具有收缩的趋势,选项B错误,符合题意;
      C.气体的压强是由于大量的气体分子频繁的对器壁碰撞产生的,并不是由于气体分子间相互排斥而产生的,选项C错误,符合题意;
      D.分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小,选项D正确,不符合题意;
      E.热量能自发地从温度高的物体向温度低的物体进行传递,选项E错误,符合题意;
      故选BCE.
      9、BC
      【解析】
      雪坡的倾角等于位移与水平方向的夹角,根据平抛运动的规律可知
      解得平抛运动的时间为
      如果v0不同,该战士在空中运动时间不同,根据平抛运动的规律,位移与水平方向夹角的正切值等于速度与水平方向夹角的正切值的一半,故落地雪坡的速度方向相同,战士的水平位移为
      知初速度不同,水平位移不同,落点位置不同,速度方向相同,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      A.从位置1到位置2,开始进入磁场,安培力向左,小车减速,全进入磁场后,回路磁通量不再变化,没有感应电流,不受安培力开始匀速,所以根据图像可以看出小车长10cm,A正确
      B.小车的位移x=15cm时,处于匀速阶段,磁通量不变,回路电流为零,B错误
      C.小车进入磁场过程中:,出磁场过程中:,而进出磁场过程中电量:,进出磁场过程中磁通量变化相同,所以电量相同,所以,解得:,C正确
      D.从位置2运动到位置3的过程中,根据能量守恒:,解得:,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、0.96 3.0 2g
      【解析】
      (1)[1].用游标卡尺测量立方体小钢块的边长 d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。
      (3)[2].小钢块通过光电门时的速度
      (4)[3].由,则v2=2gh,则做出的v2-h图像的斜率为2g。
      12、 B
      【解析】
      ①用电压表V1和R5串联,可改装成量程为的电压表;用电流表A1与R4并联可改装为量程为的电流表;待测小灯泡的阻值较小,故采用电流表外接法;为使曲线完整,滑动变阻器应采用分压接法,故选择总阻值小的R1,电路如图:
      ②小灯泡灯丝的电阻随温度升高而变大,故该同学描绘出的I–U图线应该是B.
      【点睛】
      此题考查了探究小灯泡的伏安特性曲线的实验;此题的难点在于题中所给的电表量程都不适合,所以不管是电流表还是电压表都需要改装,所以要知道电表的改装方法;改装成电压表要串联分压电阻;改装成电流表要并联分流电阻;其他部分基本和课本实验一样.
      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) ()a2;(3)a。
      【解析】
      (1)
      由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知
      解得
      则此时最长时间为
      粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为
      故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间
      (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有
      解得
      由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程
      所以磁场边界的方程为
      以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为
      (3)
      带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则
      联立解得
      设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有
      则当
      时,即时,h有最大值。
      15、 (1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2)
      【解析】
      (1)粒子运动轨迹如图:
      粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有:
      x方向:
      y方向:
      粒子到达O点时沿y轴方向的分速度:



      解得,即,
      粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为

      (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度:

      设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有:

      根据几何关系可知:
      解得:

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