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      2026届天津市和平区第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届天津市和平区第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届天津市和平区第一中学高考物理倒计时模拟卷含解析,文件包含2026年江西省中考历史模拟预测卷原卷版docx、2026年江西省中考历史模拟预测卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共35页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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,A代表一个静止在地球赤道上的物体、B代表一颗绕地心做匀速圆周运动的近地卫星,C代表一颗地球同步轨道卫星。比较A、B、C绕地心的运动,说法正确的是( )
      A.运行速度最大的一定是BB.运行周期最长的一定是B
      C.向心加速度最小的一定是CD.受到万有引力最小的一定是A
      2、托卡马克(Tkamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是
      A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的
      B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体
      C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变
      D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T
      3、2018年2月2日,“张衡一号”卫星成功发射,标志着我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。“张衡一号”可以看成运行在离地高度约为500km的圆轨道上。该卫星在轨道上运行时( )
      A.周期大于地球自转的周期
      B.速度大于第一宇宙速度
      C.向心加速度大于同步卫星的向心加速度
      D.加速度大于地球表面的重力加速度
      4、2018年12月8日我国嫦娥四号探测器成功发射,实现人类首次在月球背面无人软着陆。通过多次调速让探月卫星从近地环绕轨道经地月转移轨道进入近月环绕轨道。已知地球与月球的质量之比及半径之比分别为a、b,则关于近地卫星与近月星做匀速圆周运动的下列判断正确的是
      A.加速度之比约为
      B.周期之比约为
      C.速度之比约为
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速
      5、关于核能,下述正确的是
      A.它是可再生能源
      B.它只能通过重核裂变获得
      C.它是原子核结构发生变化时放出的能量
      D.重核裂变的反应速度无法控制
      6、如图所示,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为R0,一部分弯曲成直径为d的圆圈,圆圈导线相交处导电接触良好.圆圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B0导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒力F作用下向右缓慢移动,从而使圆圈缓慢缩小.设在圆圈缩小过程中始终保持圆的形状,设导体回路是柔软的,此圆圈从初始的直径d到完全消失所需时间t为( )
      A.B.C.D.
      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,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μ甲和μ乙,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是
      A.若M=m,μ甲=μ乙,则s=L
      B.若μ甲=μ乙,无论M、m取何值,总是s=0
      C.若μ甲<μ乙,M>m,则可能t1=t2
      D.若μ甲<μ乙,无论M、m取何值,总是t1<t2
      8、如图所示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数减小了0.2A,电流表A2的示数减小了0.8A,所有电表均为理想电表,则下列说法正确的是( )
      A.电压表V1示数减小
      B.电压表V2、V3示数均减小
      C.该变压器起降压作用
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      9、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,副线圈与二极管(正向电阻为零,相当于导线;反向电阻为无穷大,相当于断路)、定值电阻R0、热敏电阻Rt(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(电流增加到一定值时报警器P将发出警报声)组成闭合电路,电压表、电流表均为理想电表。则以下判断正确的是( )
      A.变压器线圈输出交流电的频率为100 Hz
      B.电压表的示数为11V
      C.Rt处温度减小到一定值时,报警器P将发出警报声
      D.报警器报警时,变压器的输入功率比报警前大
      10、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=,∠B=,AC长为L,已知A点的电势为(>0),B点的电势为2,C点的电势为0,一带电的粒子从C点以v0的速度出发,方向如图所示(与AC边成)。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
      A.电场强度的方向由B指向C
      B.电场强度的大小为
      C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为
      D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点
      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)某同学看到某种规格热敏电阻的说明书,知悉其阻值随温度变化的图线如图甲所示。为验证这个图线的可信度,某同学设计了一个验证性实验,除热敏电阻R之外,实验室还提供如下器材:电源E(电动势为4.5V,内阻约1Ω)、电流表A(量程1mA,内阻约200Ω)、电压表V(量程3V,内阻约10kΩ)、滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)、开关S、导线若干、烧杯、温度计和水。
      (1)从图甲可以看出该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是____;
      (2)图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请用笔画线代替导线把电路连接完整______;
      (3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P应置于____端(填“a”或“b”);
      (4)该小组的同学利用测量结果,采用描点作图的方式在说明书原图的基础上作出该热敏电阻的Rt-t图像,如图丙所示,跟原图比对,发现有一定的差距,关于误差的说法和改进措施中正确的是_______
      A.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的绝对误差越来越大
      B.在温度逐渐升高的过程中电阻测量的相对误差越来越大
      C.在温度比较高时,通过适当增大电阻两端的电压值可以减小两条曲线的差距
      D.在温度比较高时,通过改变电流表的接法可以减小两条曲线的差距
      12.(12分)兴趣课上老师给出了一个质量为m的钩码、一部手机和一个卷尺,他要求王敏和李明两同学估测手上抛钩码所做的功。两同学思考后做了如下操作:
      (1)他们先用卷尺测出二楼平台到地面的距离h,王敏在二楼平台边缘把钩码由静止释放,同时李明站在地面上用手机秒表功能测出钩码从释放到落到地面的时间t0,在忽略空气阻力的条件下,当地的重力加速度的大小可以粗略的表示为g=______(用h和t0表示);
      (2)两同学站在水平地面上,李明把钩码竖直向上抛出,王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间。两同学练习几次,配合默契后某次李明把钩码竖直向上抛出,同时王敏用手机的秒表功能测出钩码从抛出点到落回抛出点的时间t,在忽略空气阻力的条件下,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为W=_____(用m、h、t0和t表示)。
      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)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑的斜面上,其上放置一质量为m的小滑块,斜面倾角θ=,木板受到沿斜面向上拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与力F的关系如图乙所示,重力加速度取g=10m/s2,sin=0.6,cs=0.8。求:
      (1)小滑块与木板的动摩擦因数为多少?
      (2)当拉力F=20N时,长木板的加速度大小为多大?
      14.(16分)如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求:
      (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小;
      (2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。
      15.(12分)如图所示,MN、PQ是间距为L的平行光滑金属导轨,导轨电阻不计,置于磁感强度为B、方向垂直导轨所在平面向里的匀强磁场中,P、M间接有一阻值为R的电阻。一根与导轨接触良好,阻值为的金属导体棒ab垂直导轨放置,ab的质量为m。ab在与其垂直的水平恒力下作用下,在导线在上以速度v做匀速运动,速度v与恒力方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路,已知磁场的磁感应强度大小为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L,忽略摩擦阻力和导线框的电阻。求:
      (1)金属棒以速度v匀速运动时产生的电动势E的大小;
      (2)金属棒以速度v匀速运动时金属棒ab两端电压Uab;
      (3)金属棒匀速运动时。水平恒力F做功的功率P。
      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.因AC的角速度相同,则由v=ωr可知,vC>vA;对BC卫星,由可知,vB>vC,可知vB>vC >vA,选项A正确;
      B.因AC周期相同;而对BC卫星,根据可知,C的周期大于B,可知运行周期最长的是AC,选项B错误;
      C.因AC的角速度相同,则由a=ω2r可知,aC>aA;对BC卫星,由可知,aB>aC,可知aB>aC >aA,向心加速度最小的一定是A,选项C错误;
      D.三个物体的质量关系不确定,不能比较受到万有引力的关系,选项D错误。
      故选A。
      2、C
      【解析】
      A、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A错误;
      B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B错误;
      C、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
      D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则,由洛伦兹力提供向心力,则,则有,故D错误.
      3、C
      【解析】
      A.卫星运行轨道离地高度远小于同步卫星的高度,根据

      可知其周期小于同步卫星的周期,地球同步卫星的周期与地球自转周期相同,故其周期小于地球自转的周期,故A错误;
      B.根据

      可知其速度小于第一宇宙速度,故B错误;
      CD.由于“张衡一号”卫星的半径小于同步卫星的半径,则根据可知其加速度小于地球表面的重力加速度,大于同步卫星的向心加速度,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.根据可知,,选项A错误;
      B.由可得,,选项B正确;
      C.根据可得,选项C错误;
      D.从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须要多次加速变轨,选项D错误。
      5、C
      【解析】
      A.核能是新能源,但不是再生能源,A错误;
      B.轻核的聚变也能产生核能,比如氢弹,B错误;
      C.它是原子核结构发生变化时,产生新核,出现质量亏损,从而放出的能量,C正确;
      D.轻核的聚变的反应速度无法控制,而重核裂变的反应速度可以控制,D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      设在恒力F的作用下,A端△t时间内向右移动微小的量△x,则相应圆半径减小△r,则有:
      △x=2π△r
      在△t时间内F做的功等于回路中电功


      △S可认为由于半径减小微小量△r而引起的面积的变化,有:
      △S=2πr∙△r
      而回路中的电阻R=R02πr,代入得,
      F∙2π△r=
      显然△t与圆面积变化△S成正比,所以由面积πr02变化为零,所经历的时间t为:

      解得:
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      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、BC
      【解析】
      A.由动能定理可知:
      若,,则两物体在粗糙地面上滑动的位移相同,故二者的距离为零,故A错误;
      B.由动能定理可知:
      解得:
      滑行距离与质量无关,故若,无论、取何值,总是,故B正确;
      CD.两物体在粗糙斜面上的加速度:
      则从点运动到停止的时间:
      若,则有:
      因乙离点较远,故可能有:
      故C正确,D错误;
      故选BC。
      8、CD
      【解析】
      ABD.根据变压器原理,输入电压U1和输出电压U2保持不变,而A2示数减小,说明负载电路电阻变大,所以滑动变阻器R变大了,即变阻器滑片是沿的方向滑动的,故AB错误,D正确;
      C.原、副线圈中电流和匝数成反比,即
      电流变化时,则有
      可求得
      故变压器应为降压变压器,故C正确。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A.由题图乙可知
      f==50 Hz
      而理想变压器不改变交流电的频率,A项错误。
      B.由题图乙可知原线圈输入电压的有效值U1=220 V,则副线圈两端电压有效值
      U2=U1=22 V
      设电压表示数为U,由于二极管作用,副线圈回路在一个周期内只有半个周期的时间有电流,则由有效值定义有
      解得
      U==11V
      B项正确。
      C.由题给条件可知,Rt处温度升高到一定值时,报警器会发出警报声,C项错误。
      D.因报警器报警时回路中电流比报警前大,则报警时副线圈回路的总功率比报警前大,而输入功率与输出功率相等,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.B点的电势为2φ,C点的电势为0,故BC中点D的电势为φ,又有A、D电势相等,故匀强电场场强方向垂直AD,根据沿着电场线电势降低可得:电场线方向垂直AD指向左侧,故A错误;
      B.根据可知电场强度的大小为
      故B正确;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有
      联立解得
      故C正确;
      D.粒子运动过程只受电场力作用,电场力与初速度方向垂直,故粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点。
      故D错误。
      故选BC。
      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、热敏电阻的阻值随温度的升高而减小 a BD
      【解析】
      (1)[1]由图像可知,随着温度的升高,热敏电阻的阻值变小;
      (2)[2]研究热敏电阻的性质需要电压和电流的变化范围广,且滑动变阻器的最大值小,故滑动变阻器采用分压式接法,热敏电阻的阻值满足,故采用电流表的内接法减小系统误差,实物连接如图所示
      (3)[3]滑动变阻器采用的是分压接法,为了保护电路,应让干路的阻值最大,则闭合开关前滑片置于a端;
      (4)[4]AB.绝对误差为
      相对误差为
      由图像可知在温度逐渐升高的过程中,热敏电阻的理论电阻值阻值和测量电阻值都在逐渐减小,理论电阻值和测量电阻值相差不大,即绝对误差变化不大,而相对误差越来越大,故A错误,B正确;
      CD.在相同的温度下,采用电流表的内接法导致测量值总比理论值偏大,故当温度升高到一定值后,电阻变小,则电流表应该选用外接法减小系统误差,故C错误,D正确。
      故你BD。
      12、
      【解析】
      (1)[1]在忽略空气阻力的条件下,钩码做自由落体运动,有,解得
      (2)[2]在忽略空气阻力的条件下,钩码上抛做竖直上抛运动,上升时间与下落时间相等,即
      抛出的初速度v0=gt下,根据动能定理可知,该次李明用手上抛钩码所做的功可以粗略地表示为
      联立解得
      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)0.75(2)2m/s2
      【解析】
      (1)当F等于18N时,加速度为a=0。对整体由平衡条件:
      F=(M+m)gsinθ
      代入数据解得
      M+m=3kg
      当F大于18N时,根据牛顿第二定律得
      F-Mgsinθ-μmgcsθ=Ma
      长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      知图线的斜率
      k==1
      截距
      b=-gsinθ-=-18
      解得
      M=1kg,m=2kg,μ=0.75
      (2)当拉力F=20N时,代入长木板的加速度
      a=F-gsinθ-
      解得长木板的加速度为
      a1=2m/s2
      14、 (1);(2)或
      【解析】
      (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示:
      由几何知识可得:
      解得
      根据牛顿第二定律可得
      解得
      (2)若速度较小,如图甲所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      若速度较大,如图乙所示:
      根据余弦定理可得
      解得
      根据


      若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是

      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)在内金属棒ab由原来的位置AB移动到,如图所示
      这个过程中闭合回路面积的变化量是
      则穿过闭合回路的磁通量的变化量是
      根据法拉第电磁感应定律可得
      (2)电路中的电流为
      金属棒ab两端的电压为:
      (3)金属棒ab所受的安培力为
      金属棒克服安培力做功的功率为

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