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      2026届云南省玉溪市澄江县一中高考考前提分物理仿真卷含解析

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      2026届云南省玉溪市澄江县一中高考考前提分物理仿真卷含解析

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      这是一份2026届云南省玉溪市澄江县一中高考考前提分物理仿真卷含解析,共10页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、双星系统中两个星球 A、B 的质量都是 m,相距 L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期 T 要小于按照力学理论计算出的周期理论值 T0,且,于是有一人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球 C 的影响,并认为 C 位于 A、B 的连线正中间,相对 A、B静止,则 A、B 组成的双星系统周期理论值 T0 及 C 的质量分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      2、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是( )
      A.钩子对细绳的作用力始终水平向右
      B.OA段绳子的力逐渐增大
      C.钩子对细绳的作用力逐渐增大
      D.钩子对细绳的作用力可能等于mg
      3、如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是:

      A. B. C. D.
      4、用粒子(He)轰击氮核(N),生成氧核(O)并放出一个粒子,该粒子是( )
      A.质子
      B.电子
      C.中子
      D.光子
      5、如图所示,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强较弱
      B.入射光频率太高
      C.电源正负极接反
      D.光照射时间太短
      6、如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为、、、.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则
      A.直线a位于某一等势面内,
      B.直线c位于某一等势面内,
      C.若电子有M点运动到Q点,电场力做正功
      D.若电子有P点运动到Q点,电场力做负功
      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,有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD,AB=3L,BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源,沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子,不计粒子重力,当粒子速率为v0时,粒子轨迹恰好与AD边界相切,则 ( )
      A.速率小于v0的粒子全部从CD边界射出
      B.当粒子速度满足时,从CD边界射出
      C.在CD边界上只有上半部分有粒子通过
      D.当粒子速度小于时,粒子从BC边界射出
      8、在天文观察中发现,一颗行星绕一颗恒星按固定轨道运行,轨道近似为圆周。若测得行星的绕行周期T,轨道半径r,结合引力常量G,可以计算出的物理量有( )
      A.恒星的质量B.行星的质量C.行星运动的线速度D.行星运动的加速度
      9、如图所示,abcd为一正方形边界的匀强磁场区域,磁场边界边长为L,三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入,粒子1从b点射出,粒子2从c点射出,粒子3从cd边垂直射出,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息,可以确定
      A.粒子1带负电,粒子2不带电,粒子3带正电
      B.粒子1和粒子3的比荷之比为2:1
      C.粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π:4
      D.粒子3的射出位置与d点相距
      10、质量为m的物块在t=0时刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用,从足够长的倾角为θ的光滑斜面底端由静止向上滑行,在t0时刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物块的速度-时间(v-t)图象如图乙所示,2t0时刻物块恰好返回到斜面底端,已知物体在t0时刻的速度为v0,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.物块从t=0时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0sinθ
      B.物块从t0时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为3mv0
      C.F1的冲量大小为mgt0sinθ+mv0
      D.F2的冲量大小为3mgt0sinθ-3mv0
      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)某中学实验小组成员在应用多用电表测电阻实验。如图为一多用电表的表盘,其中表盘上的三个重要部件分别用三个字母A、B、C标记了出来,然后在测量电阻时操作过程如下:
      ①在测量电阻以前,首先进行的操作应是机械调零,要调节部件_________,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ②然后同学将旋钮C调节到“×100”的挡位;
      ③将红表笔插到_____(“+”或“—”)孔,黑表笔插到_____(“+”或“—”)孔,将两表笔短接,调节部件______,使多用电表的指针指在表盘最_________(填“左”或“右”)端的零刻度线位置;
      ④完成以上的操作后,然后将两表笔与被测量的电阻良好接触,多用电表的指针几乎没有发生偏转,为了减小测量的误差。从下列选项中选出正确的部分操作步骤,并进行正确的排序__________,最后测出待测电阻的阻值。
      A.用两表笔与待测电阻相接触 B.将两表笔短接进行欧姆调零
      C.将旋钮C调节到“×1”的挡位 D.将旋钮C调节到“×1k”的挡位
      12.(12分)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz. 在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示.

      通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字)
      已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量 ______________ .
      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,在光滑水平面上静止放置质量M=2kg、长L=2.17m、高h=0.2m的长木板C。距该板左端距离x=1.81m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.2。在板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计。A、B均可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。现在长木板C上加一水平向右的力F,求:
      (1)当F=3N时,小物块A的加速度;
      (2)小物块A与小物块B碰撞之前运动的最短时间;
      (3)若小物块A与小物块B碰撞之前运动的时间最短,则水平向右的力F的大小(本小题计算结果保留整数部分);
      (4)若小物块A与小物块B碰撞无能量损失,当水平向右的力F=10N,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离。
      14.(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量相等均为1kg;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2。取重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)碰撞前瞬间A的速率v;
      (2)A和B系统碰撞过程损失的机械能;
      (3)A和B整体在桌面上滑动的距离L。
      15.(12分)如图所示,光滑、平行、电阻不计的金属导轨固定在竖直平面内,两导轨间的距离为,导轨顶端连接定值电阻,导轨上有一质量为,长度为,电阻不计的金属杆,杆始终与导轨接触良好。整个装置处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里。现将杆从点以的速度竖直向上抛出,经历时间,到达最高点,重力加速度大小为。求时间内
      (1)流过电阻的电量;
      (2)电阻上产生的电热。
      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、D
      【解析】
      两星的角速度相同,根据万有引力充当向心力知:
      可得
      r1=r2 ①
      两星绕连线的中点转动,则有:

      所以

      由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则



      解③④⑤式得
      可知D正确,ABC错误。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      A.钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;
      B.物体受重力和拉力而平衡,故拉力 T=mg ,而同一根绳子的张力处处相等,故 OA 段绳子的拉力大小一直为mg ,大小不变,故B错误;
      C.两段绳子拉力大小相等,均等于 mg ,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;
      D.因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90°,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.
      【点睛】
      此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.
      4、A
      【解析】
      核反应方程
      根据电荷数守恒、质量数守恒知,该粒子的电荷数为1,质量数为1,为质子,故A正确,BCD错误;
      故选A。
      【点睛】
      解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.以及知道常见的粒子的电荷数和质量数。
      5、C
      【解析】
      A.根据光电效应方程
      可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误;
      B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误;
      C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确;
      D.光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系,D错误。
      故选C。
      6、B
      【解析】
      电子带负电荷,从M到N和P做功相等,说明电势差相等,即N和P的电势相等,匀强电场中等势线为平行的直线,所以NP和MQ分别是两条等势线,从M到N,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势.所以直线c和d都是位于某一等势线内,但是,,选项A错,B对.若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错.电子作为负电荷从P到Q即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D错.
      【考点定位】等势面和电场线
      【名师点睛】匀强电场和点电荷的电场以及等量同种点电荷和等量异种点电荷的电场线及等势面分布情况要熟记.
      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】
      ABC.如图,由几何知识可知,与AD边界相切的轨迹半径为1.5L,与CD边界相切的轨迹半径为L;
      由半径公式:可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为,由此可知,仅满足的粒子从CD边界的PD间射出,选项A错误,BC正确;
      D.由上述分析可知,速度小于的粒子不能打出磁场,故选项D错误。
      故选BC.
      8、ACD
      【解析】
      A.设恒星质量为M,根据
      得行星绕行有
      解得
      所以可以求出恒星的质量,A正确;
      B.行星绕恒星的圆周运动计算中,不能求出行星质量,只能求出中心天体的质量。所以B错误;
      C.综合圆周运动规律,行星绕行速度有
      所以可以求出行星运动的线速度,C正确;
      D.由
      得行星运动的加速度
      所以可以求出行星运动的加速度,D正确。
      故选ACD。
      9、BC
      【解析】
      A.根据左手定则可得:粒子1带正电,粒子2不带电,粒子3带负电。故A错误;
      B.做出粒子运动的轨迹如图,则粒子1运动的半径:r1=,由可得:
      粒子3的运动的轨迹如图,则:r3=L,

      所以:.故B正确;
      C.粒子1 在磁场中运动的时间: ;粒子2 在磁场中运动的时间: ;所以:,故C正确;
      D.粒子3射出的位置与d点相距:.故D错误。
      10、BC
      【解析】
      A.根据冲量的定义式可知物块从时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为
      故A错误;
      B.由于在时撤去恒力加上反向恒力,物块在时恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的时间与撤去恒力加上反向恒力后回到底端的时间相等,设物体在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移为,加速度为,取沿斜面向上为正;根据位移时间关系可得
      根据速度时间关系可得撤去沿固定斜面向上的恒力时的速度为
      撤去恒力加上反向恒力作用时的加速度为,则有
      联立解得
      物块在时的速度为
      物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量为
      即物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为,故B正确;
      C.物体在沿固定斜面向上的恒力作用下,根据动量定理可得
      解得的冲量大小为
      故C正确;
      D.撤去恒力加上反向恒力作用时,根据动量定理可得
      解得
      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、A 左 + — B 右 DBA
      【解析】
      ①[1][2]使用前要进行机械调零(部件A),使指针指向左边的零刻度处;
      ③[3][4][5][6]将红、黑表笔分别插入“+”、“—”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮(部件B),使电表指针对准电阻的“0”刻线,即表盘最右端的零刻度线;
      ④[7]使用中每次换欧姆挡都要进行欧姆调零,使指针指向右边的零刻度处;由于测量时,指针从无穷大电阻开始偏转,偏角过小,说明需增大倍率,使指针指向欧姆表中间刻度附近,故正确的排序是DBA。
      12、 或 蜡烛的质量m
      【解析】
      (1)由图可知,,,, ,,根据逐差法可知:,其中,代入数可得,a=0.014m/s2;
      (2)根据牛顿第二定律可知:,所以还要测蜡烛的质量m.
      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)1m/s2;(2)t=0.6s;(3)6N≤F≤26N;(4)x2=0.78m
      【解析】
      (1)若长木板C和小物块一起向右加速运动,设它们之间是静摩擦力为f,由牛顿第二定律得:
      F=(M+mA)a
      解得
      a=1m/s2
      则f=mAa=1N<μmAg=2N,这表明假设正确,即A的加速度为1m/s2
      (1)要使小物块A在与小物块B碰撞之前运动时间最短,小物块A的加速度必须最大,则A所受的摩擦力为最大静摩擦力或滑动摩擦力,有
      μmAg=mAa1
      解得
      t=0.6s
      (3)要使小物块A加速度最大,且又不从长木板C的左端滑落,长木板C的加速度有两个临界条件:
      ①由牛顿第二定律得:
      F1=(M+mA)a1

      F1=6N
      ②由牛顿第二定律得:
      F2-f=Ma2

      F2=26N
      故6N≤F≤26N
      (4)若小物块A与小物块B碰撞点距从长木板C的左端距离为x1
      F3-f=Ma3
      解得
      x1=1.45m
      设小物块A发生碰撞到从长木板C左端滑落的时间为t1,因有物块A、B发生弹性碰撞,速度交换,故有
      解得
      t1=0.5s
      设小物块A碰撞到从长木板C左端滑落时各自的速度分别为vm、vM,小物块A落到地面时与长木板C左端的距离为x2
      F3=Ma4
      vm=a1t1
      vM=a3t+a3t1
      则有
      vMt2+-vmt2=x2
      x2=0.78m
      14、(1)2m/s;(2)1J;(3) 0.25m.
      【解析】
      (1)对A从圆弧最高点到最低点的过程应用机械能守恒定律有

      可得

      (2)A在圆弧轨道底部和B相撞,满足动量守恒,有
      (mA+mB)v′=mAv
      可得
      v′=1m/s
      A和B系统碰撞过程损失的机械能

      解得
      ∆E=1J
      (3)对AB一起滑动过程,由动能定理得

      可得
      L=0.25m
      15、(1);(2)
      【解析】
      (1)根据动量定理,有

      又因为
      联立解得

      (2)根据

      以及能量守恒

      联立解得

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