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      2026届乐成公立寄宿学校高考物理一模试卷含解析

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      2026届乐成公立寄宿学校高考物理一模试卷含解析

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      这是一份2026届乐成公立寄宿学校高考物理一模试卷含解析,共15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、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中( )
      A.电压表的示数增大,电流表的示数减小
      B.电容器C所带电荷量减小。
      C.R1的电功率增大
      D.电源的输出功率一定增大
      2、在人类太空征服史中,让人类遗憾的是“太空加油站”的缺乏。当通信卫星轨道校正能源耗尽的时候,它的生命就走到了尽头,有很多成了太空垃圾。如今“轨道康复者”是救助此类卫星的新型太空航天器,图甲是“轨道康复者”航天器在给太空中“垃圾”卫星补充能源,可简化为图乙所示的模型,让“轨道康复者”N对已偏离原来正常工作轨道的卫星M进行校正,则( )
      A.“轨道康复者”N从图乙所示轨道上加速,与卫星M对接补充能源后开动M上的小发动机向前喷气,能校正卫星M到较低的轨道运行
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机校正
      C.在图乙中M的动能一定小于N的动能
      D.在图乙中,M、N和地球球心三者不可能处在同一直线上
      3、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合,则( )
      A.S1闭合时,灯A、B都逐渐变亮B.S1闭合时,灯A中无电流通过
      C.S2闭合时,灯B立即熄灭D.S2闭合时,灯A中电流由b到a
      4、甲、乙两球质量分别为、,从同一地点(足够高)同时静止释放.两球下落过程中所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量),两球的v−t图象如图所示,落地前,经过时间两球的速度都已达到各自的稳定值 、,则下落判断正确的是( )
      A.甲球质量大于乙球
      B.m1/m2=v2/v1
      C.释放瞬间甲球的加速度较大
      D.t0时间内,两球下落的高度相等
      5、长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L,重力加速度大小为g。今使小球在竖直平面内以A、B连线为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小均为( )
      A. B. C. D.
      6、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道Ⅰ,其次进入椭圆着陆轨道Ⅱ,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度小于在B点的加速度
      B.卫星沿轨道Ⅰ运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大
      D.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能
      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、如图所示,在光滑水平桌面上有一xOy平面直角坐标系,y轴右侧有两根完全相同的均匀金属丝M和N连接成闭合回路,金属丝M的形状满足,电阻为R。在y轴左侧有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场宽度为,两金属丝在沿x轴负方向的外力作用下,以速度v匀速穿过磁场,下列判断正确的是
      A.金属丝中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.金属丝中感应电流的最大值为
      C.金属丝运动过程中外力的最大功率为
      D.金属丝穿过磁场过程中产生的热量为
      8、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是( )
      A.处的电场强度一定小于处的电场强度
      B.粒子在处的电势能一定大于在处的电势能
      C.间各点电场强度和电势都为零
      D.两点间的电势差等于两点间的电势差
      9、如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是
      A.副线圈中电流的变化频率为50HZ
      B.灯泡D两端电压为55V
      C.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小
      D.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗
      10、如图所示,半径为R的光滑圆形轨道竖直固定,轨道最高点为P,最低点为Q。一小球在圆形轨道内侧做圆周运动,小球通过Q时的速度为,小球通过P点和Q点时对轨道的弹力大小分别为和,弹力大小之差为,下列说法正确的是( )
      A.如果不变,R越大,则越大
      B.如果R不变,越大,则越大
      C.如果越大,则越大
      D.与和R大小均无关
      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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。
      (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。
      (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。
      (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。
      12.(12分)如图所示,梁老师在课堂做“验证力的平行四边形定则”实验时,橡皮条的一端固定在黑板上方的A点,另一端被两个弹簧测力计拉到O点。
      (1)下列原因可能会导致实验结果不准确的是________
      A.弹簧测力计在实验前没有调零
      B.弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧侧力计刻度
      C.弹簧测力计自身的重力对拉力大小有影响
      D.拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,实验效果较好
      (2)为了提高实验的准确性,减少误差,请提出合理的解决办法(一条即可)_________
      (3)两弹簧测力计的读数分别为F1和F2,两细绳的方向分别与橡皮条延长线的夹角为α1和α2,如图所示,以下说法正确的是______.
      A.为了验证力的平行四边形定则,只需作力的图示来表示分力与合力
      B.实验中用平行四边形定则求得的合力F一定与OA在一条直线上
      C.若保持O点的位置和夹角α1不变,夹角α2可变,若F1增大,则F2可能减小
      D.两弹簧测力计间的夹角α1和α2之和必须取90°
      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)某物体沿着一条直线做匀减速运动,途经三点,最终停止在点。之间的距离为,之间的距离为,物体通过与两段距离所用时间都为。求:
      (1)物体经过点时的速度;
      (2)物体经过段的平均速度。
      14.(16分)如图所示,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:
      (1)木板刚开始运动时的加速度大小;
      (2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;
      (3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?
      15.(12分)如图所示,光滑斜面AB与粗糙斜面CD为两个对称斜面,斜面的倾角均为θ,其上部都足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面BEC的两端相切,一个物体在离切点B的高度为H处,以初速度v0沿斜面向下运动,物体与CD斜面的动摩擦因数为μ.
      (1)物体首次到达C点的速度大小;
      (2)物体沿斜面CD上升的最大高度h和时间t;
      (3)请描述物体从静止开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由.
      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】
      A.滑动变阻器的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,R2阻值变大,电阻总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律知,总电流减小,电流表示数减小,电压表测量的是滑动变阻器两端的电压
      总电流减小,电压表示数增大,故A正确;
      B.容器两端电压即电压表两端电压,电压增大,电容器所带电荷量增多,故B错误;
      C.流过电阻R1的电流减小,由公式可知,消耗的功率变小,故C错误;
      D.当外电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,题干中没有明确外电阻与内阻的关系,故滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,电源的输出功率不一定增大,故D错误。
      故选A。
      2、A
      【解析】
      A.开动M上的小发动机向前喷气,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心运动,则能校正卫星M到较低的轨道运行,故A正确;
      B.让M降低到N所在轨道上,补充能源后再开启卫星M上的小发动机,可使卫星M减速,速度减小,所需的向心力减小,卫星M做向心力运动,则卫星M会在更低的轨道运动,故B错误;
      C.由于不知道M、N的质量,所以无法比较两者的动能,故C错误;
      D.由
      可得
      可知
      N的角速度比M的大,所以M、N和地球球心三者可能处在同一直线上,故D错误。
      故选A。
      3、D
      【解析】
      AB.S1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误;
      C.S2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误;
      D.开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      两球先做加速度减小的加速运动,最后都做匀速运动,稳定时kv=mg,因此最大速度与其质量成正比,即vm∝m,,由图象知v1>v2,因此m甲>m乙;故A正确,B错误.释放瞬间v=0,空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g.故C错误;图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,t0时间内两球下落的高度不相等;故D错误;故选A.
      5、A
      【解析】
      小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有:mg=m,当小球在最高点的速率为2v时,根据牛顿第二定律有:mg+2Tcs30°=m,解得:T=mg。故选A.
      6、A
      【解析】
      A.卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生

      所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;
      B.卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,需要点火减速,所以从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,外力做负功,机械能减小,故C错误;
      D.卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故D错误。
      故选A。
      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、AB
      【解析】
      A.导体切割磁感线,根据右手定则可知,金属丝进入磁场过程中感应电流沿逆时针方向,离开磁场过程中感应电流沿顺时针方向,A正确;
      B.金属丝在磁场中切割磁感线的最大有效长度为:
      最大的感应电动势:
      最大感应电流:
      B正确;
      C.导体棒匀速运动,外力与安培力等大反向,最大外力:
      最大功率:
      C错误;
      D.根据金属丝形状的表达式可知回路中产生的是正弦式交变电流,电流的有效值:
      电流存在的时间:
      根据焦耳定律:
      D错误。
      故选AB。
      8、BD
      【解析】
      A.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;
      B.由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。
      C.从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;
      D.A、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。
      故选BD。
      9、AD
      【解析】
      变压器不会改变电流的频率,电流的频率为,故A正确;由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为:,在根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压的有效值为55V,在副线圈中接有电阻R、电感线圈L和灯泡D,它们的总的电压为55V,所以灯泡L1两端电压一定会小于55V,故B错误;在根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压不变,所以电压表的示数不变,故C错误;交流电的频率越大,电感线圈对交流电有阻碍作用就越大,所以电路的电流会减小,灯泡D的亮度要变暗,故D正确.所以AD正确,BC错误.
      10、BD
      【解析】
      CD.应用机械能守恒定律可知小球通过最高点时的速度为
      对小球在P和Q应用向心力公式分别有
      解得

      选项C错误,D正确;
      A.由可知,当不变时,随R增大而减小,选项A错误;
      B.由可知,当R不变时,随增大而增大,选项B正确。
      故选BD。
      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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
      【解析】
      (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。
      (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
      [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。
      (3)[5]由电路特点,由题意知
      (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
      整理得
      R1+R2=400Ω
      12、AD 将竖直平面转到水平面 C
      【解析】
      (1)[1]A.弹簧测力计在实验前没有调零,弹簧测力计测力时会导致实验结果不准确,故A符合题意;
      B.本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大,读数时视线必须与刻度尺垂直,防止视觉误差,故B不符合题意;
      C.弹簧测力计测的是拉力大小而不是重力大小,所以弹簧测力计自身的重力,不会导致实验结果不准确,故C不符合题意;
      D.在实验中要减小拉力方向的误差,应让标记同一细绳方向的两点尽量远些,故细绳应该长一些;拉橡皮条的细绳套粗一些且短一些,会导致实验结果不准确,故D符合题意;
      故选AD;
      (2)[2]为了提高实验的准确性,减少误差要选用弹性小且适当长的细绳或将竖直平面转到水平面;
      (3)[3]A.为了验证力的平行四边形定则,应采用作力的图示来表示分力与合力,但不是只需作力的图示来表示分力与合力,故A错误;
      B.因实验中存在误差,故不可能严格使与重合,所以实验中用平行四边形定则求得的合力不一定沿直线方向,故B错误;
      C.对点受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,保持点的位置和夹角不变,即橡皮条长度不变,弹簧拉力方向不变,弹簧拉力方向和大小都改变,如图:
      根据平行四边形定则可以看出的读数不断增大时,先变小后变大,所以若增大时,可能变小,故C正确;
      D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到点时,两个弹簧测力计之间的夹角不一定是取,故D错误;
      故选C。
      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)设物体在A点时的速度为段中间时刻的速度
      BC段中间时刻的速度
      解得物块的加速度大小为
      (2)物体运动到C点时的速度
      解得
      物体经过CD段运动的平均速度
      14、(1)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。
      【解析】
      (1)对木板,根据牛顿第二定律有:
      解得:a=3m/s2;
      (2)对小物体,根据牛顿第二定律有
      μmg = ma物
      解得:a物=1m/s2
      设小物体从木板上滑出所用时间为t0:
      木板的位移:
      拉力做功:
      W= Fx板=24J;
      (3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移
      设撤去拉力F后,再经过时间t'小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a':
      对木板,根据牛顿第二定律有
      μmg = Ma'
      解得:
      由速度关系得:
      撤去拉力F后的相对位移:
      由位移关系得:
      解得:t=0.8s。
      15、(1) (2)
      (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律:
      (2)物体沿CD上升的加速度:
      解得:
      (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,最后可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动.

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