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      2026届西北师范大学附属中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      2026届西北师范大学附属中学高考仿真卷物理试卷含解析

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      这是一份2026届西北师范大学附属中学高考仿真卷物理试卷含解析,共19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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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、下列说法正确的是( )
      A.衰变所释放的电子是原子核内的质子转变为中子时产生的
      B.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次衰变和6次衰变
      C.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克
      D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的
      2、如图所示,为某运动员(可视为质点)参加跳板跳水比赛时,其竖直方向的速度随时间变化的v-t图象以他离开跳板时为计时起点,不计空气阻力。则下说法中正确的是( )
      A.t3时刻达到最高点
      B.t2时刻的位移最大
      C.t1时刻的加速度为负
      D.在t1~t2时间内重力做功WG小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf
      3、如图所示,传送带AB长为16m,水平地面BC的长为8m,传送带与水平地面之间B处由光滑小圆弧连接,物块在B处由传送带滑到水平地面速度大小不变,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5,光滑半圆形轨道CD的半径为1.25m,与水平地面相切于C点,其直径CD右侧有大小为100V/m、方向水平向左的匀强电场。传送带以l0m/s的速度顺时针运动,带正电的物块可看成质点,其质量为5kg,带电荷量为0.5C,从静止开始沿倾角为37°的传送带顶端A滑下。已知sin37°=0.6,cs37°=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
      A.物块在传送带上先加速后匀速
      B.物块在传送带上运动的时间为3s
      C.物块到达C点时对C点的压力为306N
      D.物块可以运动到D点,在D点速度为m/s
      4、港珠澳大桥(Hng Kng-Zhuhai-Maca Bridge)是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。2018年2月6日,港珠澳大桥主体完成验收,于同年9月28日起进行粤港澳三地联合试运。 大桥设计使用寿命120年,可抵御8级地震、16级台风、30万吨撞击以及珠江口300年一遇的洪潮。假设一艘质量为m的轮船由于失控,以速度v撞向大桥(大桥无损),最后没有反弹而停下来,事故勘察测量轮船发现迎面相撞处凹下去d的深度,那么可以估算出船对桥的平均撞击力F,关于F的表达式正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.mv
      5、甲、乙两辆汽车沿同一方向做直线运动,两车在某一时刻刚好经过同一位置,此时甲的速度为5m/s,乙的速度为10m/s,甲车的加速度大小恒为1.2m/s2以此时作为计时起点,它们的速度随时间变化的关系如图所示,根据以上条件可知( )
      A.乙车做加速度先增大后减小的变加速运动
      B.在前4s的时间内,甲车运动位移为29.6 m
      C.在时,甲车追上乙车
      D.在时,乙车又回到起始位置
      6、在冬季,剩有半瓶热水的老式暖水瓶经过一个夜晚后,第二天拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来.其中主要原因是
      A.软木塞受潮膨胀
      B.瓶口因温度降低而收缩变小
      C.白天气温升高,大气压强变大
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小
      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,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
      8、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
      9、下列说法正确的是
      A.松香在熔化过程中温度升高,分子平均动能变大
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大
      C.液体的饱和汽压与其他气体的压强有关
      D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热
      10、2019年9月21日,“多彩贵州”自行车联赛在赤水市举行第五站的赛事一辆做匀变速直线运动的赛车,初速度v0=5m/s,它的位置坐标x与速度的二次方v2的关系图像如图所示,则( )
      A.赛车的加速度大小为2.5m/s2
      B.赛车在t=2s时速度为0
      C.赛车在前2s内的位移大小为7.5m
      D.赛车在1s时的位置坐标为2.375m
      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)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,教师提供了下列器材:
      A.待测的干电池
      B.电流传感器1
      C.电流传感器2
      D.滑动变阻器R(0~20 Ω,2 A)
      E.定值电阻R0(2000 Ω)
      F.开关和导线若干
      某同学发现上述器材中没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验。
      (1)在实验操作过程中,如将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________;(选填“变大”“不变”或“变小”)
      (2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的两个电流变化图线(IA—IB图象),其中IA、IB分别代表两传感器的示数,但不清楚分别代表哪个电流传感器的示数。请你根据分析,由图线计算被测电池的电动势E=________V,内阻r=__________Ω;
      (3)用上述方法测出的电池电动势和内电阻与真实值相比,E________,r________。(选填“偏大”或“偏小”)
      12.(12分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
      (1)下列实验步骤正确的是________
      A.用天平测出砂和砂桶的质量
      B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
      C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
      E.实验中不需要砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
      (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______。(结果保留两位有效数字)
      (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为,求得图线的斜率为,则小车的质量为______。
      A. B. C. D.
      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)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.
      (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
      (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
      (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
      14.(16分)如图,绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦.两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为、温度均为.缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍.设环境温度始终保持不变,求气缸A中气体的体积和温度.
      15.(12分)如图所示,一不计电阻的导体圆环,半径为r、圆心在O点,过圆心放置一长度为2r、电阻为2R的均匀辐条,辐条与圆环接触良好。现将此装置的一部分置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中,磁场边界恰好与圆环的直径在同一直线上。现使辐条以角速度ω绕O点顺时针转动,右侧电路通过电刷与辐条中心和圆环的边缘良好接触,R1=R,右侧为水平放置的足够长的光滑平行导轨,间距为2r,导轨之间有垂直导轨平面向里、磁感应强度大小也为B的匀强磁场,质量为m、电阻为R的导体棒ab垂直放置在导轨上且接触良好,不计其他电阻。
      (1)若S闭合,S1断开时,求理想电表的示数;
      (2)若S、S1都闭合,求出导体棒ab能够获得的最大速度vm;
      (3)在导体棒ab加速过程中通过的电荷量q。
      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、B
      【解析】
      A.衰变的实质是原子核内部的中子转化为一个质子和一个电子,电子从原子核内喷射出来,A错误;
      B.铀核()衰变为铅核()的过程中,每经一次衰变质子数少2,质量数少4;而每经一次衰变质子数增1,质量数不变;由质量数和核电荷数守恒知,α衰变次数

      衰变次数

      B正确;
      C.设原来Bi的质量为,衰变后剩余质量为m则有
      即可知剩余Bi质量为25g,C错误;
      D.密立根油滴实验表明电子的电荷量是分离的,玻尔提出核外电子的轨道是分立的不连续的,D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.运动员起跳时的速度方向向上,可知,t1时刻达到最高点,故A错误。
      B.在0-t2时间内,v-t图象为直线,加速度不变,所以在0-t2时间内人在空中,t1时刻达到最高点,t1-t2时间内下落,t2时刻开始进入水面,t3时刻达到水中最深处,t3时刻的位移最大,故B错误。
      C.根据速度图象的斜率表示加速度,知t1时刻的加速度为正,故C错误。
      D.在t1-t3时间内,根据动能定理知

      所以在t1~t2时间内重力做功WG12小于t2~t3时间内克服阻力做功Wf23,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      AB.刚开始运动时,对物块受力分析可知
      解得
      a1=10m/s2
      物块与传送带达到共同速度时
      解得
      t1=ls
      物块的位移
      此后对物块受力分析可知
      解得a2=2m/s2,物块在传送带上的第二段运动
      解得t2=1s,物块在传送带上运动的时间
      物体在传送带上先以a1=10 m/s2加速,再以a2=2m/s2加速,AB错误;
      C.物块到达传送带底端的末速度
      在水平地面BC上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小
      设物块到达C点时的速度为v3,则
      解得
      v3=8m/s
      设此时C点对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律,有
      解得
      FN=306N
      根据牛顿第三定律可知,物块对C点的压力大小为306N,故C正确;
      D.由于物块在电场中有
      重力和电场力合力为
      方向与竖直方向成45°角,所以物块的等效最高点在上半部圆弧与竖直方向成45°角处,要过等效最高点需要的最小速度为

      代入数据得
      而实际上,物块由C点运动到等效最高点时的速度,由动能定理可得
      代入数据可得
      所以物块过不了等效最高点,物块就不可能到达D点,故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      根据动能定理进行解答。
      【详解】
      根据动能定理可得,解得,故选A.
      5、B
      【解析】
      A.图像的斜率表示物体的加速度,由图可知加速度先减小后增大,最后再减小,故A错误;
      B.根据运动学公式可得甲车在前4s的时间内的运动位移为:
      故B正确;
      C.在时,两车的速度相同;图线与时间轴所围成的“面积”表示是运动物体在相应的时间内所发生的位移;所以在时通过的位移不同,故两车没有相遇,甲车没有追上乙车,故C错误;
      D.在10s前,乙车一直做匀加速直线运动,速度一直沿正方向,故乙车没有回到起始位置,故D错误;
      故选B。
      6、D
      【解析】
      木塞难拔出的现象,是因为瓶内的气压小于瓶外的大气压,所以外界大气压对瓶塞向里的压力大于瓶内气体对木塞向外的压力,可以根据理想气体的等容变化分析瓶内的气压变化.
      【详解】
      一开始暖瓶塞受力平衡如图:

      由于暖水瓶内气体的体积不变,经过一晚的时间,瓶内的温度会降低,即气体的温度降低,根据查理定律得: ;由于,所以,即暖瓶内的压强由原来的减小为现在的,气体向外的压力减小,所以拔出瓶塞更费力.
      A.软木塞受潮膨胀,与结论不相符,选项A错误;
      B.瓶口因温度降低而收缩变小,与结论不相符,选项B错误;
      C.白天气温升高,大气压强变大,与结论不相符,选项C错误;
      D.瓶内气体因温度降低而压强减小,与结论相符,选项D正确;
      故选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、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.
      8、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。
      9、ADE
      【解析】
      A.松香是非晶体,非晶体在熔化过程中温度升高,分子的平均动能变大,故A正确;
      B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B错误;
      C.液体的饱和汽压与温度有关,与其他气体的压强无关,故C错误;
      D.气体的压强与单位体积的分子数和分子平均动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则

      根据热力学第一定律知
      说明气体的温度升高,分子平均动能增大,又因为气体被压缩,体积减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;
      E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小,即,又外界对气体做功,即,根据热力学第一定律知
      即气体一定放热,故E正确。
      故选ADE。
      10、CD
      【解析】
      A.由图象可知该车做匀减速直线运动,根据速度位移公式有
      则图象的斜率等于
      解加速度a=-1.25m/s2,即大小为1.25m/s2,故A错误;
      B.设汽车减速到零所有的时间为,根据速度公式有
      代入数据解得s,说明赛车在t=2s时仍在运动,此时速度不为0,故B错误;
      C.设赛车在前2s内的位移为,根据位移时间公式有
      代入数据解得m,故C正确;
      D.设赛车在前1s内的位移为,根据位移时间公式有
      代入数据解得m,由图可知该车在1s内是由-2m处出发,所以在1s时的位置坐标为m=2.375m,故D正确。
      故选CD。
      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、变小 3.0 2.0 偏小 偏小
      【解析】
      (1)[1].滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片P向右滑动时 R值减小,电路总电阻减小,总电流变大,电源内阻上电压变大,则路端电压减小,即电阻R0上电压减小,电流减小,即电流传感器1的示数变小。
      (2)[2][3].由闭合电路欧姆定律可得
      I1R0=E-(I1+I2)r
      变形得
      由数学知可知图象中的
      由图可知
      b=1.50
      k=1×10-3
      解得
      E=3 .0V
      r=2.0 Ω。
      (3)[4][5].本实验中传感器1与定值电阻串联充当电压表使用,由于电流传感器1的分流,使电流传感器2中电流测量值小于真实值,而所测量并计算出的电压示数是准确的,当电路短路时,电压表的分流可以忽略不计,故短路电流为准确的,则图象应以短流电流为轴向左下转动,如图所示,故图象与横坐标的交点减小,电动势测量值减小;图象的斜率变大,故内阻测量值小于真实值。
      12、BDE 1.3 C
      【解析】
      (1)[1].AE.本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故A错误,E正确;
      B.该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,应拿走砂桶,将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
      C.打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C错误;
      D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带,获取多组实验数据,故D正确;
      故选BDE。
      (2)[2].由于两计数点间还有两个点没有画出,故T=0.06s,由△x=aT2可得
      (3)[3].由牛顿第二定律得
      2F=ma

      a-F图象的斜率
      小车质量为
      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) (3)
      【解析】
      试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度.
      (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有:
      碰撞时损失机械能
      解得:
      (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为
      由动量守恒得:
      由机械能守恒得:
      解得:
      C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速
      由牛顿第二定律得:
      由速度位移公式得:
      联立解得:x=11.25m<L
      加速运动的时间为t,有:
      所以相对位移
      代入数据得:
      摩擦生热
      (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      根据牛顿第二定律得:
      联立解得:
      设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速
      则有:
      解得:
      对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中
      系统动量守恒,则有:
      由机械能守恒得:
      解得:
      同理得:
      所以
      14、;
      【解析】
      设初态压强为p0,膨胀后A,B压强相等pB=1.2p0
      B中气体始末状态温度相等p0V0=1.2p0(2V0-VA)
      ∴,A部分气体满足
      ∴TA=1.4T0
      答:气缸A中气体的体积,温度TA=1.4T0
      考点:玻意耳定律
      【点睛】
      本题考查理想气体状态变化规律和关系,找出A、B部分气体状态的联系(即VB=2V0-VA)是关键.
      15、(1), (2)vm= (3)
      【解析】
      (1)由题意知,在磁场内部的半根辐条相当于是电源,由右手定则可知辐条中心为负极,与圆环边缘接触的一端为正极,且始终有长为r的辐条在转动切割磁感线,内电阻为R
      产生的感应电动势大小为:
      若S闭合,S1断开时,总电阻为:
      理想电流表的示数为:
      理想电压表的示数为:
      (2)若S、S1都闭合,导体棒ab获得最大速度vm时,安培力为零,产生的感应电动势为:
      又知导体棒ab上分得电压为:
      故有:
      解得:
      (3)在导体棒ab加速过程中,设瞬间流过的电流为i,取很短时间为,安培力为:
      根据:
      动量定理:
      得:
      整理后有:

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