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      2026届云南省文山州五中高考冲刺模拟物理试题含解析

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      2026届云南省文山州五中高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份2026届云南省文山州五中高考冲刺模拟物理试题含解析,共10页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、近年来,人类发射了多枚火星探测器,火星进行科学探究,为将来人类登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。假设火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,若测得该探测器运动的周期为,则可以算得火星的平均密度,式中是一个常量,该常量的表达式为(已知引力常量为)
      A.B.C.D.
      2、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μ0)的带电粒子,从P(l,l)处由静止开始运动,第1次通过x轴时沿y轴负方向。不计粒子重力。求:
      (1)匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子第3次经过y轴时的纵坐标;
      (3)通过计算说明粒子离开P点后能否再次经过P点。
      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、C
      【解析】
      由万有引力定律,知


      而火星探测器绕火星做“近地”圆周运动,有,解得
      故题中的常量
      故选C。
      2、D
      【解析】
      v-t图象与坐标轴所围成图形的面积等于物体位移大小,根据图示图象比较在两时间段物体位移大小关系;由图看出,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上。0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,可知物块对传送带做功情况。由于物块能向上运动,则有 μmgcsθ>mgsinθ.根据动能定理研究0~t2内,传送带对物块做功。根据能量守恒判断可知,物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能,则系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小。
      【详解】
      在t1~t2内,物块向上运动,则有 μmgcsθ>mgsinθ,解得:μ>tanθ,故A错误。因v1>v2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      3、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。
      4、C
      【解析】
      A.当发生光电效应时,光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大,与光强无关,选项A错误;
      B.当氢原子从n=3的能级跃迁到n=5的能级时,要吸收出光子,选项B错误;
      C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,核反应方程中的X质量数为1,电荷数为0,是中子,选项C正确;
      D.轻核聚变的过程和重核裂变的过程都要释放能量,有质量亏损,选项D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      原线圈输入电压
      根据电压与匝数成正比
      代入数据解得:
      原线圈的最大输入功率为
      输出功率等于输入功率
      由公式:
      解得:
      故应选A.
      6、D
      【解析】
      当弹簧下压的程度比较小时,弹簧具有的弹性势能较小,弹簧不能将跳杆带离地面,故A错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能转化为人的动能和重力势能,故B错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,开始弹力大于重力,人向上加速,弹簧逐渐恢复性变,弹力逐渐减小,加速度逐渐减小;后来弹力小于重力,人的加速度反向增加,所以人的加速度先减小后增大,故C错误,D正确.所以D正确,ABC错误.
      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.因轨道I和轨道Ⅱ是探测器两个不同的轨道,则在相等时间内,轨道I上探测器与火星中心的连线扫过的面积与轨道Ⅱ上探测嚣与火星中心的连线扫过的面积不相等,选项A错误;
      B.探测器在轨道Ⅱ运动时,轨道半径为3R,则经过O点的加速度等于,选项B正确;
      C.探测器从轨道I到轨道Ⅱ要在O点减速,可知在轨道I运动时,经过O点的速度大于v,选项C正确;
      D.探测器在轨道Ⅱ与轨道Ⅲ上的周期之比为
      则在轨道Ⅱ上第一次由O点到P点与轨道Ⅲ上第一次由O点到Q点的时间之比是
      选项D错误。
      故选BC。
      8、AD
      【解析】
      A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确;
      B.交流电流表的示数为电流的有效值,为
      故B错误;
      C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误;
      D.电阻R消耗的热功率为
      故D正确。
      故选AD。
      9、ABD
      【解析】
      AB.小球做平抛运动的过程,根据机械能守恒定律得:
      Ek=mgh+
      由平抛运动的规律有
      h=
      联立得
      Ek=+
      图象在02.5之间是直线,由图可求得直线的斜率k,由数学知识可得,g已知,则能求出小球的质量m;由图知 t2=0时,Ek=5J,由Ek=,可求得小球的初速度v0,故AB正确;
      CD.小球刚落在斜面上时速度与斜面平行,设斜面的倾角为α,则有
      tanα=
      由题图知,t2=2.5,可以求得t,小球的初速度v0也可求得,从而能求出斜面的倾角α;根据小球在斜面的运动情况,不能求出小球在斜面上滑行的时间,故C错误,D正确。
      故选ABD。
      10、BCD
      【解析】
      A.液晶在光学性质上表现为各向异性,多晶体具有各向同性,故A错误;
      B. 装满水的水面是“上凸”的,这是表面张力产生的不浸润现象所致,故B正确;
      C.空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值,故C正确;
      D.温度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大,故D正确;
      E.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液,故E错误。
      故选:BCD。
      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、A、B的距离L 不能
      【解析】
      [1]要验证机械能守恒,就需要求得动能的增加量和重力势能的减少量,而要知道重力势能的减少量则还需要测得A、B的距离L。
      [2]滑块通过光电门B时,因光电门宽度很小,用这段平均速度代替瞬时速度可得
      故滑块和钩码组成的系统从A到B动能的增加量为
      [3]如果导轨不水平,略微倾斜,则实验过程中滑块的重力势能也要发生变化,因不知道倾角,故不能求得滑块重力势能的变化,则不能验证机械能守恒定律。
      12、0.360 B
      【解析】
      (1)[1]游标卡尺的主尺示数为3mm,游标尺上第12个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标示数为
      12×0.05mm=0.60mm
      最终示数为
      3.60mm=0.360cm
      (2)[2]若滑块甲的质量等于滑块乙的质量,不能保证两滑块碰撞后均能向右运动,故B项不属于实验的要求。
      (3)[3]滑块通过光电门的速度
      根据动量守恒定律有
      代入可得关系式
      即为
      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),负号代表冲量沿斜面向上。
      【解析】
      (1)金属棒ab释放瞬间加速度最大,根据牛顿第二定律有

      (2)金属棒ab释放之后,合外力为零时速度最大,则有
      其中

      (3)金属棒ab释放之后,根据牛顿第二定律,可得任意时刻的加速度
      得:,其图象如图所示
      图像面积代表速度增量,由运动的对称性可知,从金属棒ab释放起,经过时间速度减为零,此后保持静止,在此过程中,金属ef一直匀加速直线运动,则有
      对金属棒ef,规定沿斜面向下为正方向,由动量定理可得
      其中
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      说明:其它方法求解也可以,如写出外力的表达式,用其平均值计算冲量大小

      则可知释放瞬间,
      时刻,

      图象所围成的面积代表其冲量,则有
      得:,负号代表冲量沿斜面向上
      14、,
      【解析】
      设开始上浮时球内气体密度为,竖直方向受力平衡有
      解得

      热气球底部开口,则加热过程中球内原有气体外溢,取全部气体为研究对象,压强不变。初态:温度
      体积;开始上浮时状态:温度T,体积由盖—吕萨克定律得

      球内原有全部气体质量不变,有

      解①②③式得
      15、(1);(2);(3)以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点,证明见解析。
      【解析】
      (1)设粒子经第Ⅰ象限的电场加速后,到达y轴时的速度为,根据动能定理

      由左手定则可以判断,粒子向-y方向偏转,如图所示:
      由几何关系知,粒子在磁场中运动的半径为②
      由牛顿第二定律得:

      由①②③得:④
      (2)粒子第2次经过x轴时,速度沿+y方向,位置坐标为⑤
      粒子在电场中做类平抛运动,经历的时间,第3次经过y轴时,轨迹如图



      由①⑤⑥⑦⑧得
      (3)粒子第2 次离开电场时,根据动能定理有:
      解得,θ=45°
      粒子第2次进入磁场时做圆周运动的半径R2,根据半径公式可得:
      第三次进入电场是从坐标原点O处沿与x轴正向45°角斜向上方向。由类平抛对称性可知,粒子运动的横坐标为l时,纵坐标的值为2l,可知本次不会经过P点。
      粒子将从y=4l处第3次离开电场, 第3次通过磁场后从y=2l处与+x方向成45°角斜向上第4次过电场,不会经过P点。 以后粒子的轨迹逐渐向上不会再次经过P点。

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