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      2026届新疆沙湾一中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      2026届新疆沙湾一中高考物理倒计时模拟卷含解析

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      这是一份2026届新疆沙湾一中高考物理倒计时模拟卷含解析,共11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、下列说法中正确的有________
      A.阴极射线是一种电磁辐射
      B.所有原子的发射光谱都是线状谱,不同原子的谱线一定不同
      C.β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
      D.古木的年代可以根据体内碳14放射性强度减小的情况进行推算
      2、一质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶,当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为9×103N,下列说法正确的是( )
      A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力为6.75×103N
      C.汽车转弯的速度为20m/s时,汽车会发生侧滑
      D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6.0m/s2
      3、一质量为中的均匀环状弹性链条水平套在半径为R的刚性球体上,已知不发生形变时环状链条的半径为R/2,套在球体上时链条发生形变如图所示,假设弹性链条满足胡克定律,不计一切摩擦,并保持静止.此弹性链条的弹性系数k为
      A.B.
      C.D.
      4、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下列关于攻击卫星说法正确的是( )
      A.攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道
      B.攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度
      C.攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能
      D.攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s
      5、伽利略通过斜面理想实验得出了( )
      A.力是维持物体运动的原因B.物体的加速度与外力成正比
      C.物体运动不需要力来维持D.力是克服物体惯性的原因
      6、如图所示,一小物体沿光滑斜面做匀变速直线运动经过三点。已知为的中点,小物体经过两点的速度大小分别为和,则小物体从点运动到点的时间与从点运动到点的时间之比可能为( )
      A.B.C.5D.4
      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,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场。长度为l的轻质绝缘细绳一端固定在O点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度。若小球在a点获得一水平初速度va,使其恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则( )
      A.电场强度为,方向竖直向上
      B.a、O两点的电势差Ua=
      C.初速度va=
      D.小球在竖直面内做匀速圆周运动
      8、图是某绳波形成过程的示意图.质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2、3、4,… 各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.t=T/4时,质点5刚要开始运动.下列说法正确的是
      A.t=T/4时,质点5开始向下运动
      B.t=T/4时,质点3的加速度方向向下
      C.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的速度正在减小
      D.从t=T/2开始的一小段时间内,质点8的加速度正在减小
      9、质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如右图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
      A.a绳的张力不可能为零
      B.a绳的张力随角速度的增大而增大
      C.当角速度,b绳将出现弹力
      D.若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化
      10、如图所示,质量为 m 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦。a 态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b 态是气缸从容器中移出后,在室温(27 °C)中达到的平衡状态。气体从 a 态变化到 b 态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能,下列说法中正确的是( )
      A.与 b 态相比,a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多
      B.与 a 态相比,b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大
      C.在相同时间内,a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等
      D.从 a 态到 b 态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体向外界释放了热量
      E.从 a 态到 b 态,气体的内能增加,气体对外界做功,气体向外界吸收了热量
      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)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5Ω的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
      A.直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小);
      B.直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω);
      C.直流电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.2Ω);
      D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为3kΩ);
      E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为6kΩ);
      F.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);
      G.开关、导线若干。
      (1)在备选器材中,实验中电流表应选_____,电压表应选_____;(均填写器材前字母序号)
      (2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(______)
      (3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_____(选填“左”或“右”)端;
      (4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为________Ω;该测量值__________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      12.(12分)某兴趣小组用如图所示的装置验证动能定理.
      (1)有两种工作频率均为50 Hz的打点计时器供实验选用:
      A.电磁打点计时器 B.电火花打点计时器
      为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选择_______(选填“A”或“B”).
      (2)保持长木板水平,将纸带固定在小车后端,纸带穿过打点计时器的限位孔.实验中,为消除摩擦力的影响,在砝码盘中慢慢加入沙子,直到小车开始运动.同学甲认为此时摩擦力的影响已得到消除.同学乙认为还应从盘中取出适量沙子,直至轻推小车观察到小车做匀速运动.看法正确的同学是_____(选填“甲”或“乙”).
      (3)测出小车的质量为M,再测出纸带上起点到A点的距离为L.小车动能的变化量可用 ΔEk= 算出.砝码盘中砝码的质量为m,重力加速度为g;实验中,小车的质量应_________(选填“远大于”“远小于”或“接近”)砝码、砝码盘和沙子的总质量,小车所受合力做的功可用W=mgL算出.多次测量,若W与ΔEk均基本相等则验证了动能定理.
      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,足够长的平行光滑金属导轨MNPQ相距L倾斜置于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关S.将长也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放,经时间t,金属棒的速度大小为v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m,电阻为r,其它电阻均不计,重力加速度为g。
      (1)求导轨与水平面夹角α的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小;
      (2)若金属棒的速度从v1增至v2历时△t,求该过程中流经金属棒的电量.
      14.(16分)如图所示为俯视图,两半径均为的光滑半圆轨道PM、QN处于同一光滑水平面内,两半圆轨道刚好与直线PQ、MN相切于P、Q和M、N点。水平面上MF部分的虚线方框内涂有粗糙介质,滑块与MF段材料间的动摩擦因数为,该区城的宽度为,质量均为的两相同的滑块A、B固定于直线MN上,它们不在AF区域,且A滑块靠近F,AB之间夹有少量火药,点燃爆炸后产生沿MN方向的速度,重力加速度g取。
      (1)已知火药点燃爆炸A、B分离后两滑块获得的动能均为,求B在Q点所受半圆轨道的弹力大小;
      (2)若A、B两滑块获得沿MN方向大小相等、方向相反的速度,若要求二者只能在MN间相碰,求的取值范围。(结果可用根式表示)
      15.(12分)如图所示,一透明玻璃半球竖直放置,OO′为其对称轴,O为球心,球半径为R,球左侧为圆面,右侧为半球面。现有一束平行光从其左侧垂直于圆面射向玻璃半球,玻璃半球的折射率为,设真空中的光速为c,不考虑光在玻璃中的多次反射。
      (1)求从左侧射入能从右侧射出的入射光束面积占入射面的比例;
      (2)从距O点正上方的B点入射的光线经玻璃半球偏折后到达对称轴OO′上的D点(图中未画出),求光从B点传播到D点的时间。
      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.阴极射线是高速电子流,故A错误;
      B.原子光谱,是由原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱,原子光谱都不是连续的,每一种原子的光谱都不同,称为特征光谱,故B正确;
      C.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的,故C错误;
      D.原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,不随时间改变,故D错误。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      汽车做圆周运动,重力与支持力平衡,侧向静摩擦力提供向心力,如果车速达到72km/h,根据牛顿第二定律求出所需向心力,侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑。
      【详解】
      A.汽车在水平面转弯时,做圆周运动,只受重力、支持力、摩擦力三个力,向心力是重力、支持力和摩擦力三个力的合力,故A错误。
      B.汽车转弯的速度为6m/s时,所需的向心力
      故B错误。
      C.如果车速达到20m/s,需要的向心力
      小于最大静摩擦,汽车不会发生侧滑,故C错误。
      D.最大加速度,故D正确。
      故选D。
      【点睛】
      本题的关键是找出向心力来源,将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较,若静摩擦力不足提供向心力,则车会做离心运动。
      3、C
      【解析】
      在圆环上取长度为的一小段为研究对象,这一段的重力为
      设其余弹簧对这一小段的作用力为T,对这一小段受力分析如图(因为是对称图形,对任一段的受力一样,可对在圆球的最右侧一小侧研究):
      据平衡条件可得:
      弹簧弹力F与弹簧对这一小段作用力的关系如图:
      由图得
      解得
      不发生形变时环状链条的半径为,套在球体上时链条发生形变如题图所示,则弹簧的伸长量
      弹簧弹力与伸长量关系
      解得
      故C正确,ABD错误。
      4、A
      【解析】
      A.攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;
      B.根据

      可知,攻击前,攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;
      C.攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;
      D.根据万有引力提供向心力

      轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      AC.理想斜面实验只能说明力不是维持物体运动的原因,即物体的运动不需要力来维持,故A错误,C正确;
      B.牛顿第二定律说明力是使物体产生加速度的原因,物体的加速度与外力成正比,故B错误;
      D.惯性是物体固有的属性,质量是物体惯性大小的量度,惯性与物体的运动状态和受力无关,故D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      中点位移的瞬时速度大小
      若小物体反向之前经过两点,则有

      若小物体反向之前经过点、反向之后经过点,则有

      综合上述可知,选项A正确,BCD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、AC
      【解析】
      A.小球静止在点时,由共点力平衡得
      解得
      方向竖直向上,故A正确;
      B.在匀强电场中,点电势比点低,根据电势差可知、两点电势差为
      故B错误;
      CD.小球从点运动到点,由于重力和电场力做功,不可能做匀速圆周运动,设到点速度大小为,由动能定理得
      小球做圆周运动恰好通过点时,由牛顿第二定律得
      联立解得
      故C正确,D错误;
      故选AC。
      8、BC
      【解析】
      A、t=T/4时,质点5开始向上运动,A错误;
      B、t=T/4时,质点3受到指向平衡位置的回复力的作用,加速度方向向下,B正确;
      CD、从t=T/2开始的一小段时间内,质点8正在从平衡位置向上运动,速度正在减小,加速度正在增大,C正确,D错误.
      故选:BC.
      9、AC
      【解析】
      小球做匀速圆周运动,在竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,所以a绳在竖直方向上的分力与重力相等,可知a绳的张力不可能为零,故A正确;根据竖直方向上平衡得,Fasinθ=mg,解得,可知a绳的拉力不变,故B错误;当b绳拉力为零时,有:,解得,可知当角速度时,b绳出现弹力,故C正确;由于b绳可能没有弹力,故b绳突然被剪断,a绳的弹力可能不变,故D错误。
      10、ACE
      【解析】
      A.因压强不变,而由a到b时气体的温度升高,故可知气体的体积应变大,故单位体积内的分子个数减少,故a状态中单位时间内撞击活塞的个数较多,故A正确;
      BC.因压强不变,故气体分子在单位时间内撞击器壁的冲力不变,故冲量不变,故B错误,C正确;
      DE.因从a到b,气体的温度升高,故内能增加;因气体体积增大,故气体对外做功,则由热力学第一定律可知气体应吸热,故D错误,E正确;
      故选ACE。
      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、B D 右 4.79 小于
      【解析】
      (1)[1][2]因
      所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。
      (2)[3]因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示
      (3)[4]当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。
      (4)[5][6]题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值
      由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。
      12、B 乙 远大于
      【解析】
      (1)[1]电磁打点计时器是通过机械振动打点的,而电火花打点计时器是通过电火花来打点,用电火花打点计时器能使纸带在运动时受到的阻力较小。故A不符合题意,B符合题意。
      (2)[2]同学乙的做法正确。只有让小车做匀速直线运动才能够判断摩擦力与沙子和盘的重力大小相等,才能够消除摩擦力的影响。对于甲同学,小车开始运动时,沙子和盘的重力等于最大静摩擦力,而最大静摩擦力要略大于滑动摩擦力。
      (3)[3]对于砝码、砝码盘和沙子,根据牛顿第二定律:mg-F=ma,只有当小车的质量远大于砝码、砝码盘和沙子总质量时,绳子的拉力 F 才近似等于砝码、砝码盘和沙子中重力 mg。
      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)q=(v1t+v1Δt-v2t)
      【解析】
      (1)开关断开时,金属棒在导轨上匀加速下滑,由牛顿第二定律有
      由匀变速运动的规律有
      解得
      开关闭合后,金属棒在导轨上做变加速运动,最终以v2匀速,匀速时
      又有
      解得
      (2)在金属棒变加速运动阶段,根据动量定理可得
      其中
      联立上式可得
      14、(1) (2)
      【解析】
      (1)设A、B分离后获得的速度大小分别为和,则由题意可得
      解得
      由下半轨道和水平面光滑,B在半圆轨道上做匀速圆周运动,则B在Q点,由牛顿第二定律得
      (2)由题意可知,A、B分开后,二者获得的初速度为,设A能通过涂有粗糙材料的区域,则A通过涂有粗糙材料区域的最长时间为
      B运动到M处需要的时间,通过判断可得,所以若A、B只能在M、N间相碰,则A必须在相碰前就停在M、F间;
      A、B初速度大小相等,要满足在涂有粗糙材料的区域相碰,则A至少应运动到MF的中点(A、B相遇在中点)至多运动到M点AB相遇在M点
      若停在M点,则由动能定理有
      解得
      若A停在MF的中点,则由动能定理有
      解得
      故的取值范围为
      15、(1);(2)
      【解析】
      (1)设从左侧的A点入射,光在右侧半球面刚好发生全反射,由
      sin=①
      OA=Rsin②
      S′=πOA2③
      S=πR2④
      由①~④式解得
      =
      (2)设距O点的光线射到半球面上的点为C点,入射角i=30°,设折射角为r,由:
      =n⑤
      得:
      r=60°
      由图知:
      BC=R,CD=R⑥
      光在玻璃中传播速度
      v=⑦
      t=+⑧
      由⑤~⑧解得:
      t=

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