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      内江市2025-2026学年高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      内江市2025-2026学年高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份内江市2025-2026学年高考仿真卷物理试卷(含答案解析),共3页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图是质谱仪的工作原理示意图,它是分析同位素的一种仪器,其工作原理是带电粒子(不计重力)经同一电场加速后,垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,挡板D上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A 2。若( )
      A.只增大粒子的质量,则粒子经过狭缝P的速度变大
      B.只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大
      C.只增大粒子的比荷,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      D.只增大磁感应强度,则粒子在磁场中的轨道半径变大
      2、如图所示,从高h=1.8m的A点将弹力球水平向右抛出,弹力球与水平地面碰撞两次后与竖直墙壁碰撞,之后恰能返回A点。已知弹力球与接触面发生弹性碰撞,碰撞过程中,平行于接触面方向的速度不变,垂直于接触面方向的速度反向但大小不变,A点与竖直墙壁间的距离为4.8m,重力加速度g=10m/s2,则弹力球的初速度大小为( )
      A.1.5m/sB.2m/sC.3.5m/sD.4m/s
      3、如右图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置一个电荷量为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是( )
      A.场强相同,电势相等
      B.场强不相同,电势相等
      C.场强相同,电势不相等
      D.场强不相同,电势不相等
      4、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( )
      A.物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能
      B.弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动
      C.最初对物体P施加的瞬时冲量
      D.物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反
      5、如图所示,四根等长的缆绳一端悬于起重机的吊钩上,另一端分别系在一个正方形的框架上,框架下面悬吊着重物,起重机将重物以的速度沿竖直方向匀速向上吊起.若起重机的输出功率为,每根缆绳与竖直方向的夹角均为,忽略吊钩、框架及绳的重力,不计一切摩擦, ,.则悬于吊钩的每根缆绳的拉力大小为( )
      A.B.
      C.D.
      6、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为( )
      A.10.20eVB.2.89eVC.2.55eVD.1.89eV
      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,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。则货物( )
      A.总位移为0.2m
      B.运动的总时间为0.2s
      C.与传送带由摩擦而产生的热量为5J
      D.获得的最大动能为5J
      8、如图所示,在坐标系xy平面的第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场B1,在第IV象限内存在垂直纸面向里的另一个匀强磁场B2,在x轴上有一点、在y轴上有一点P(0,a)。现有一质量为m,电量为+q的带电粒子(不计重力),从P点处垂直y轴以速度v0射入匀强磁场B1中,并以与x轴正向成角的方向进入x轴下方的匀强磁场B2中,在B2中偏转后刚好打在Q点。以下判断正确的是( )
      A.磁感应强度
      B.磁感应强度
      C.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      D.粒子从P点运动到Q点所用的时间
      9、如图甲所示为t=1s时某简谐波的波动图象,乙图为x=4cm处的质点b的振动图象。则下列说法正确的是( )
      A.该简谐波的传播方向沿x轴的正方向
      B.t=2s时,质点a的振动方向沿y轴的负方向
      C.t=2s时,质点a的加速度大于质点b的加速度
      D.0~3s的时间内,质点a通过的路程为20cm
      E.0~3s的时间内,简谐波沿x轴的负方向传播6cm
      10、粗细均匀的正方形金属线框abcd静止在光滑绝缘的水平面上,整个装置处在垂直水平面的匀强磁场中,ab边与磁场边界MN重合,如图所示。现用水平向左的外力F将线框拉出磁场,且外力与时间的函数关系为F=b+kt,b和k均为常数。在拉出线框的过程中,用i表示线框中的电流,Q表示流过线框某截面的电荷量,下列描述电流与时间及电荷量与时间变化关系的图象可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      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)如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。
      (1)下列说法正确的是_________。
      A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
      B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
      C.本实验m2应远小于m1
      D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a﹣图象
      (2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出a﹣F图象,他可能作出图2中_____________(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______________。
      A.小车与轨道之间存在摩擦
      B.导轨保持了水平状态
      C.砝码盘和砝码的总质量太大
      D.所用小车的质量太大
      (3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的﹣a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=________,钩码的质量m1=________。
      (4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是________m/s2。
      12.(12分)某同学欲将电流表改装为两用电表,即中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表及量程为0~15V的电压表,实验室可提供的器材有
      A.一节全新的5号干电池E(内阻不计)
      B.电流表A1(量程0~10mA,内阻为25Ω)
      C.电流表A2(量程0~100mA,内阻为2.5Ω)
      D.滑动变阻器R1(0~30Ω) E.滑动变阻器R2(0~3Ω)
      F.定值电阻R3(117.5Ω) G.定值电阻R4(120Ω)
      H.定值电阻R5(147.5Ω) L.单刀双掷开关S,一对表笔及若干导线
      (1)图中a应接电流表的______(选填“+”或“-”)接线柱,测量电压时应将开关S扳向_______(选填“1”或“2”);
      (2)图中电流表应选用________(选填“B”或“C”),滑动变阻器应选用________(选填“D”或“E”),定值电阻R0应选________(选填“F"“G"或“H”);
      (3)在正确选用器材的情况下,正确连接好实验电路若电流表满偏电流为Ig,则电阻刻度盘上指针指在Ig处应标上_______。(填写具体数值)
      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)一组同学设计了如图所示的玩具轨道,轨道光滑且固定在竖直面内,由竖直部分AB和半径为R的圆弧BCD组成,B与圆心O等高,C为最低点,OD与OC的夹角为。让质量为m的小球(可视为质点)从A点由静止开始运动,运动过程中始终受到大小为mg的水平向左的恒力作用。小球经D点时对轨道的压力大小为2mg。求
      (1)A、B间的距离h;
      (2)小球离开D点后再经过多长时间才能再回到轨道上?
      14.(16分)如图,在水橇跳台表演中,运动员在摩托艇水平长绳牵引下以16m/s的速度沿水面匀速滑行,其水橇(滑板)与水面的夹角为θ。到达跳台底端时,运动员立即放弃牵引绳,以不变的速率滑上跳台,到达跳台顶端后斜向上飞出。跳台可看成倾角为θ的斜面,斜面长8.0m、顶端高出水面2.0m。已知运动员与水橇的总质量为90kg,水橇与跳台间的动摩擦因数为、与水间的摩擦不计。取g=10m/s2,不考虑空气阻力,求:
      (1)沿水面匀速滑行时,牵引绳对运动员拉力的大小;
      (2)到达跳台顶端时,运动员速度的大小。
      15.(12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。
      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】
      AB.粒子在电场中加速时,根据动能定理可得


      所以粒子质量增大,则粒子经过狭缝P的速度变小,只增大加速电压U,则粒子经过狭缝P的速度变大,A错误B正确;
      CD.粒子在磁场中运动时有

      联立①②解得
      所以只增大粒子的比荷(增大)或只增大磁感应强度,半径都减小,CD错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      由题意可知,小球在竖直方向做自由落体运动,则
      由对称性可知,小球第一次落地时的水平位移为

      则初速度
      故选B。
      3、B
      【解析】
      根据电场的叠加原理,C、D两点的场强如图
      由于电场强度是矢量,故C、D两点的场强相等,但不相同;两个等量同种电荷的电场关于两电荷的连线和连线的中垂线对称,故根据电场的对称性,可知C、D两个点的电势都与P点的电势相同;
      故选B.
      4、C
      【解析】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EP=−μmgx0(或EP=3μmgx0).故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误.故选C.
      点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的.运用逆向思维研究匀减速运动过程,求解时间比较简洁.
      5、C
      【解析】
      由可知,故重物的重力.设每跟缆绳的拉力大小为T根据共点力平衡条件可得,解得,故C正确.
      6、C
      【解析】
      AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
      C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
      D.处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。
      故选C。
      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、ACD
      【解析】
      令传送带的速度为v,根据题意可知,货物在传送带上先加速后做减速运动,加速运动阶段,其加速度大小为

      当货物加速到和传送带速度相等时,所用时间为
      货物发生的位移为
      传送带发生的位移为

      减速运动过程中货物的加速度大小为
      a′=a=5m/s2
      当货物速度减为零,所用的时间为
      货物发生的位移为

      根据题意可知,货物在传送带上留下的划痕长为

      所以传送带的速度为
      v=1m/s
      货物发生的总位移为
      x=x1+x3=0.2m
      运动的总时间为
      t=t1+t2=0.4s
      与传送带由摩擦而产生的热量
      Q=μmg(x2-x1+x3)=10J
      货物获得的最大动能为
      Ek=mv2=5J
      故B错误,ACD正确。
      故选ACD。
      8、BC
      【解析】
      AB.粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知
      解得
      在B2磁场中根据几何知识有
      解得
      粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
      将半径代入解得
      故A错误,B正确;
      CD.粒子做圆周运动的周期为,粒子的运动时间为
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、BCE
      【解析】
      A.由图象可知t=1s时质点b的振动方向沿y轴的负方向,则由质点的振动方向和波的传播方向关系可知,该简谐横波的传播方向沿x轴的负方向,故A项错误;
      B.由图甲知t=1s时,质点a的振动方向沿y轴的正方向;由乙图可知波的周期为2s,则t=2s时,质点a的振动方向沿y轴的负方向,故B项正确;
      C.由以上分析可知,t=2s时,质点b处在平衡位置向上振动,质点a处在平衡位置+y侧向y轴的负方向振动,因此质点a的加速度大于质点b的加速度,故C项正确;
      D.0~3s的时间为,则质点a通过的路程为振幅的6倍,即为30cm,故D项错误;
      E.由图可知,波长λ=4cm、周期T=2s,则波速
      0~3s的时间内,波沿x轴的负方向传播的距离
      x=vt=6cm
      故E项正确。
      10、AC
      【解析】
      A.根据牛顿第二定律可得
      b+kt-BIL=ma
      当b=ma时,线框匀加速离开磁场,电流与时间成正比,故A正确;
      B.由于i最后恒定,即速度恒定,而外力在增加,不可能实现,故B错误;
      C.电流可以与时间成正比,而由A图象可知电流与时间包围的面积为电荷量,因此Q可以与t2成正比,图象可以是曲线,故C正确;
      D.若Q与t成正比,则电流为恒量,不可能实现,故D错误。
      故选AC。
      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、D 丙 C 0.46
      【解析】
      (1)[1]A.平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:
      m2约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误;
      B.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误;
      C.让小车的质量远远大于钩码的质量,绳子的拉力
      故应该是,故C错误;
      D.,所以:,所以在用图像探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D正确。
      故选:D。
      (2)[2]遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况。故图线为丙;
      [3]当不满足时,随m1的增大物体的加速度a逐渐减小,故图象弯曲的原因是:所挂钩码的总质量太大,不满足沙和沙桶质量远小于小车的质量,故C正确。
      (3)[4][5]根据牛顿第二定律可知

      结合图象,可得:
      设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,因此钩码的质量
      小车与木板间的动摩擦因数
      (4)[6]根据△x=aT2得,
      12、+ 1 C D H 5Ω
      【解析】
      (1)[1]欧姆表内置电源正极与黑表笔相连,则左边电笔为红表笔,所以图中a应接电流表的“+”;
      [2]电流表与分压电阻串联可以改装成电压表,由图示电路图可知,测量电压时应将开关S扳向1;
      (2)[3]中央刻度为15的“×1”挡的欧姆表中值电阻为15Ω,欧姆表内阻等于中值电阻,欧姆调零时电路电流
      故电流表应选择C;
      [4]当改装成欧姆表时,接入一个调零电阻,由题意由于欧姆表的内阻为15,则
      故滑动变阻器选D;
      [5]当改装为量程为0-15V的电压表时,应串联一个阻值为

      故定值电阻选H;
      (3)[6]若电阻值指在,即此时电流为
      所以待测电阻
      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)2R(2)2
      【解析】
      (1)小球经过D点时,受到水平力mg与重力mg的合力,方向沿D点的切线方向。轨道对小球的支持力提供向心力:
      小球从A到D过程,根据动能定理:
      解得:
      h=2R
      (2)小球离开D点后,做匀变速直线运动。根据牛顿第二定律:
      根据匀变速直线运动规律,小球再次回到D点经历的时间:
      可得:
      14、 (1)60N;(2)14m/s
      【解析】
      (1)设沿水面匀速滑行时绳的拉力大小为,水对水橇支持力的大小为,则

      由几何关系有

      解得
      (2)设运动员沿台面滑行时加速度大小为a,到达跳台顶端时速度的大小为,则

      解得
      v=14m/s
      15、 (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

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