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      2026届浙江省一级重点中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      2026届浙江省一级重点中学高考物理全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届浙江省一级重点中学高考物理全真模拟密押卷含解析,文件包含2026年中考数学模拟猜题卷原卷版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷解析版pdf、2026年中考数学模拟猜题卷参考答案与评分标准pdf等3份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )
      A.重力势能增加了2mgh
      B.机械能损失了mgh
      C.动能损失了mgh
      D.系统生热
      2、一同学研究箱子的运动,让一质量为的箱子在水平恒力的推动下沿光滑水平面做直线运动,箱子运动的图线如图所示,是从某时刻开始计时箱子运动的时间,为箱子在时间内的位移,由此可知( )
      A.箱子受到的恒力大小为
      B.内箱子的动量变化量为
      C.时箱子的速度大小为
      D.内箱子的位移为
      3、据《世说新语》记载,晋明帝司马昭在回答“汝意谓长安与日孰远”时,一句“举目望日,不见长安”惊愕群臣。我们生活的2020年初的地球,需经8分13秒才能看见太阳的光芒,但我们离长安却隔了将近1111年。距研究者发现,地球与太阳的距离不断缩小,月球却在逐渐远去。下列说法正确的是
      A.在2020初,地日距离约为150万千米
      B.倘若月球彻底脱离了地球,则它受到地球对它的引力为0
      C.与长安城中的人相比,我们的“一个月”在实际上应略长于他们的
      D.与长安城中的人相比,我们的“一年”在实际上应略长于他们的
      4、一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图甲所示,通过A点和曲线上紧邻A点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆叫作A点的曲率圆,其半径叫做A点的曲率半径。如图乙所示,行星绕太阳作椭圆运动,太阳在椭圆轨道的一个焦点上,近日点B和远日点C到太阳中心的距离分别为rB和rC,已知太阳质量为M,行星质量为m,万有引力常量为G,行星通过B点处的速率为vB,则椭圆轨道在B点的曲率半径和行星通过C点处的速率分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      5、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是
      A.物体运动的速度越大,则其加速度一定越大
      B.物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大
      C.物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大
      D.物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动
      6、密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强( )
      A.为零B.保持不变
      C.减小D.增大
      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,分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q(Q>q)的点电荷,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是( )
      A.A点的电场强度小于B点的电场强度
      B.C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同
      C.A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差
      D.试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能
      8、一质量为m的物体静止在光滑水平面上,现对其施加两个水平作用力,两个力随时间变化的图象如图所示,由图象可知在t2时刻物体的( )
      A.加速度大小为
      B.速度大小为
      C.动量大小为
      D.动能大小为
      9、如图所示,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,整个装置处于竖在向下的匀强磁场中.现在用水平外力F作用在导体棒B上,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为,导体棒B克服安培力做功为,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为,拉力做功为,则下列关系式正确的是
      A.B.C.D.
      10、如图所示,质量为4m的球A与质量为m的球B用绕过轻质定滑轮的细线相连,球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角α=30°,球B与质量为m的球C通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,球C放在水平地面上。开始时控制住球A,使整个系统处于静止状态,细线刚好拉直但无张力,滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行,然后由静止释放球A,不计细线与滑轮之间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
      A.释放球A瞬间,球B的加速度大小为
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大
      C.球A沿斜面下滑的最大速度为2g
      D.球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,所以A、B两小球组成的系统机械能守恒
      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)某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下:
      A.待测电阻Rx(约200Ω)
      B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω)
      C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω)
      D.电阻R1=50Ω
      E.电阻R2=200Ω
      F.滑动变阻器R(阻值范围为0~500Ω)
      G.开关,导线若干
      (1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)的测量电路。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计示数I1=0.90mA,此时电路总电流I总=______mA;
      (2)同时测出电动势1.35V后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b),则表笔M为______(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表先进行电阻调零,再测量Rx阻值,灵敏电流计的示数I如图(c),待测电阻Rx的阻值为______Ω。
      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,光滑的四分之一圆弧与光滑水平轨道在最低平滑连接。现有一质量为m的小球P沿光滑的四分之一圆弧上由静止开始下滑,与一质量为km(k>0,未知)的静止在光滑水平地面上的等大的小球Q发生正碰撞。设碰撞是弹性的,且一切摩擦不计。
      (1)为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      (2)为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?
      14.(16分)我校阳光体育活动跑操过程如图所示.环形跑道由矩形ABCD和两个半圆BEC、DFA组成.已知AB长L,AD长d.跑操时,学生均匀地排列在环形跑道上以相同的方式整齐地跑动.某人用遥控直升机下悬挂质量为m的摄像机拍摄跑操情况.开始时遥控直升机悬停在C点正上方.
      (1)小王在跑操前正好站在A点,听到起跑命令后从静止开始沿AB方向做匀加速直线运动,到达AB中点时速度达到v,然后匀速率跑动.求小王跑完一圈所用的时间;
      (2)若遥控直升机从C点正上方运动到D点正上方经历的时间为t,直升飞机的运动视作水平方向的匀加速直线运动.在拍摄过程中悬挂摄影机的轻绳与竖直方向的夹角始终为β,假设空气对摄像机的作用力始终水平.试计算这段时间内空气对摄像机作用力的大小.
      15.(12分)如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求:
      (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比;
      (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
      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】
      试题分析:重力势能的增加量等于克服重力做的功;动能变化等于力的总功;机械能变化量等于除重力外其余力做的功.
      物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了,故A错误;
      加速度机械能的损失量为,所以B正确,
      动能损失量为合外力做的功的大小,故C错误;
      系统生热等于克服摩擦力做功,故D错误.
      考点:考查了功能关于的应用
      点评:本题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化.
      2、D
      【解析】
      A.将匀变速直线运动位移公式
      两边同除以可得
      对比图线可知,箱子的初速度
      图线斜率为
      箱子运动的加速度
      由牛顿第二定律,恒力
      故A错误;
      B.箱子的初动量为
      时箱子的速度大小
      内箱子的动量变化量
      故B错误;
      C.时箱子的速度大小为
      故C错误;
      D.内箱子的位移为
      故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.由可得,地日距离约为
      故A错误;
      B.倘若月球彻底摆脱了地球,由万有引力定律可知,地球对它仍然有引力作用,故B错误;
      C.由于月地距离增大,故月球的公转周期变长,故现在的一月应该长于过去,故C正确;
      D.由于日地距离不断缩小,故地球的公转周期变短,因此现在的一年应该略短于过去,故D错误;
      故选C。
      4、C
      【解析】
      由题意可知,一般曲线某点的相切圆的半径叫做该点的曲率半径,已知行星通过B点处的速率为vB,在太阳的引力下,该点的向心加速度为
      设行星在这个圆上做圆周运动,同一点在不同轨道的向心加速度相同,则在圆轨道上B点的加速度为
      则B点的曲率半径为
      根据开普勒第二定律,对于同一颗行星,在相同时间在扫过的面积相等,则
      即行星通过C点处的速率为
      所以C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;
      B.据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;
      C.物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大,故C项正确;
      D.当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。
      6、B
      【解析】
      气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止.根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误.故选B.
      点睛:大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力.所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力.
      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、CD
      【解析】
      A.由于,A点处电场线比B点处电场线密,A点的电场强度大于B点的电场强度,A错误;
      B.电场线从Q出发到q终止,关于MN对称,C、D两点电场线疏密程度相同,但方向不同,B错误;
      C.由于C点电势等于D点电势,则A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差,C正确;
      D.A点的电势高于B点的电势,+q在A点的电势能大于在B点的电势能,D正确。
      故选CD。
      8、AD
      【解析】
      A.由图像可知:在t2时刻物体的加速度由牛顿第二定律可得加速度大小
      故A正确;
      BCD.由动量定理和图像面积可得

      根据动量和动能的关系得
      故BC错误,D正确。
      故选AD。
      9、AC
      【解析】
      导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得,A正确;设B棒的动能变化量为,则对B分析,由动能定理可得①,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只受拉力作用,根据能量守恒定律可得②,联立①②解得,由于,所以C正确BD错误.
      10、BC
      【解析】
      A.开始时对球B分析,根据平衡条件可得
      释放球A瞬间,对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      故A错误;
      B.释放球A后,球C恰好离开地面时,对球C分析,根据平衡条件可得
      对球A和球B分析,根据牛顿第二定律可得
      解得
      所以球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大,故B正确;
      C.对球A和球B及轻质弹簧分析,根据能量守恒可得
      解得球A沿斜面下滑的最大速度为
      故C正确;
      D.由可知球C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,A、B两小球组成的系统在运动过程中,轻质弹簧先对其做正功后对其做负功,所以A、B两小球组成的系统机械能不守恒,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、4.50 黑表笔 180
      【解析】
      (1)[1]闭合开关S1、S2,G与R1并联,调节滑动变阻器R,灵敏电流计读数I1=0.90mA,根据并联电路特点,通过R1的电流
      故此时电路总电流
      (2)[2]改装为欧姆表后,表内有电源,根据多用电表“红进黑出”的特点,表笔M应接黑表笔
      [3]根据欧姆表的原理,欧姆调零时,有
      接待测电阻后,读出表的电流为I=0.60mA,电路中的总电流为
      则有
      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);(2)
      【解析】
      (1)设P与Q碰撞前P的速度为,碰后P与Q的速度分别为与,由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得
      若,则
      P、Q不可能发生第二次碰撞;
      若,为使P从坡上滑下后再不能追上Q,应有

      这导致
      P、Q不可能发生第二次碰撞;为使二者能且只能发生一次碰撞,则k的值应满足的条件是
      (2)为使P、Q能发生第二次碰撞,要求,对于第二次碰撞,令和分别表示碰后P和Q的速度,同样由动量守恒及机械能守恒定律有
      由此解得


      则一定不会发生第三次碰撞,若

      则会发生第三次碰撞,故为使第三次碰撞不会发生,要求P第三次从坡上滑下后速度的大小不大于Q速度的大小,即
      联立解得

      可求得
      解得
      求交集即为所求
      14、(1);(2)
      【解析】
      (1)在加速阶段:A到中点.
      从中点到A有:
      则有,
      解得:
      (2)由C到D有:
      设摄像机受到的风力为F,绳子拉力为T,重力为mg,则


      联立解得:
      15、 (i) (ii)
      【解析】
      试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解.
      (i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强
      对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为
      由玻意耳定律得:
      解得:
      B中气体进入气缸A中所占体积为
      对原来B中气体,由玻意耳定律得:
      解得:
      B中剩余气体与原有气体的质量比为
      (ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为
      D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为
      由盖吕萨克定律得:
      解得:
      【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解.

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