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      黑龙江省鸡西市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      黑龙江省鸡西市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份黑龙江省鸡西市第一中学2026届高考物理考前最后一卷预测卷含解析,共16页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、如图所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球,t=0时,甲静止,乙以6m/s的初速度向甲运动。它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v—t图像分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。则由图线可知
      A.两小球带电的电性一定相反
      B.甲、乙两球的质量之比为2∶1
      C.t2时刻,乙球的电势能最大
      D.在0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小
      2、我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压,喷出二价氧离子,离子束电流为,那么下列结论正确的是(元电荷,氧离子质量,飞船质量)()
      A.喷出的每个氧离子的动量
      B.飞船所受到的推力为
      C.飞船的加速度为
      D.推力做功的功率为
      3、关于下列核反应方程,以下说法不正确的是( )
      ① ② ③
      A.方程①中衰变产生的Pa处于激发态,会发出射线B.方程①中衰变的发生是自发的过程
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物容易处理D.③是聚变反应,产能效率比裂变反应高
      4、宇宙中有一孤立星系,中心天体周围有三颗行星,如图所示。中心天体质量远大于行星质量,不考虑行星之间的万有引力,三颗行星的运动轨道中,有两个为圆轨道,半径分别为r1、r3,一个为椭圆轨道,半长轴为a,a=r3 。在Δt时间内,行星Ⅱ、行星Ⅲ与中心天体连线扫过的面积分别为S2、S3;行星Ⅰ的速率为v1、行星Ⅱ在B点的速率为v2B、行星Ⅱ在E点的速率为v2E、行星Ⅲ的速率为v3,下列说法正确的是( )
      A.S2=S3
      B.行星Ⅱ与行星Ⅲ的运行周期相等
      C.行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时的向心加速度大小相等
      D.v3< v 1< v 2E< v 2B
      5、如图所示,重型自卸车装载一巨型石块,当利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下.以下说法正确的是( )
      A.石块没有下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的压力不变
      B.石块没有下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的摩擦力变大
      C.石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块对车厢的作用力变大
      D.石块开始下滑时,自卸车车厢倾角变大,石块受到的合力不变
      6、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先、后两次穿过金属框的磁通量变化分别为和,则()
      A. B. C. D.不能判断
      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,光滑细杆MN倾斜固定,与水平方向夹角为,一轻质弹簧一端固定在0点, 另一端连接一小球,小球套在细杯上,O与杆MN在同一竖直平面内,P为MN的中点,且OP垂直于MN,已知小球位于杆上M、P两点时,弹簧的弹力大小相等且在弹性限度内。现将小球从细杆顶端M点由静止释放,则在小球沿细杆从M点运动到N点的过程中(重力加速度为g),以下判断正确的是
      A.弹簧弹力对小球先做正功再做负功
      B.小球加速度大小等于gsinθ的位置有三个
      C.小球运动到P点时的速度最大
      D.小球运动到N点肘的动能是运动到P点时动能的两倍
      8、如图甲所示,长为l、倾角为α的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则( )
      A.
      B.小物块下滑的加速度逐渐增大
      C.小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为
      D.小物块下滑到低端时的速度大小为
      9、如图所示,在光滑水平桌面上有一xOy平面直角坐标系,y轴右侧有两根完全相同的均匀金属丝M和N连接成闭合回路,金属丝M的形状满足,电阻为R。在y轴左侧有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场宽度为,两金属丝在沿x轴负方向的外力作用下,以速度v匀速穿过磁场,下列判断正确的是
      A.金属丝中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
      B.金属丝中感应电流的最大值为
      C.金属丝运动过程中外力的最大功率为
      D.金属丝穿过磁场过程中产生的热量为
      10、如图所示,质量相等的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在光滑轻质定滑轮两侧,用外力压住b,使b静止在水平粗糙桌面上,a悬挂于空中。撤去压力,b在桌面上运动,a下落,在此过程中( )
      A.重力对b的冲量为零
      B.a增加的动量大小小于b增加的动量大小
      C.a机械能的减少量大于b机械能的增加量
      D.a重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量
      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)如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图.其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx.该同学进行了如下实验步骤:

      (1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 Ω,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5Ω.则保护电阻的阻值Rx=________Ω.(结果保留两位有效数字)
      (2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

      (3)本实验中,内阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值,原因是_____________.
      12.(12分)为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:
      A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5 kg的钩码.用垫块将长木板附定滑轮的一端垫起,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;
      B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,连接纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.
      请回答下列问题:
      (1)图乙中纸带的____端与滑块相连(选填“左”或“右”).
      (1)图乙中相邻两个计数点之间还有4个点未画出,打点计时器接频率为50 Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________ m/s1.
      (3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________ kg(g取9.8 m/s1,结果保留3位有效数字).
      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,长度为l=2m的水平传送带左右两端与光滑的水平面等高,且平滑连接。传送带始终以2m/s的速率逆时针转动。传送带左端水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定,右端与质量为mB物块B相连,B处于静止状态。传送带右端水平面与一光滑曲面平滑连接。现将质量mA、可视为质点的物块A从曲面上距水平面h=1.2m处由静止释放。已知物块"与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,mB=3mA,物块A与B发生的是弹性正撞。重力加速度g取10m/s2。
      (1)求物块A与物块B第一次碰撞前瞬间的速度大小;
      (2)通过计算说明物块A与物块B第一次碰撞后能否回到右边曲面上;
      (3)如果物块A、B每次碰撞后,物块B再回到最初静止的位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前瞬间锁定被解除,求出物块A第3次碰撞后瞬间的速度大小。
      14.(16分)竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强p0=75cmHg。
      (1)若从右侧缓慢注入一定量的水银,可使封闭气体的长度减小为20cm,需要注入水银的总长度为多少?
      (2)若将玻璃管绕经过A点的水平轴顺时针转动90°,当AB段处于竖直、BC段处于水平位置时,封闭气体的长度变为多少?
      15.(12分)如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5 m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数μ= 0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知木块A的质量m=lkg,g取10m/s2,.求:
      (1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度
      (2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.
      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.由图可知乙球减速的同时,甲球正向加速,说明两球相互排斥,带有同种电荷,故A错误;
      B.两球作用过程动动量守恒
      m乙△v乙=m甲△v甲
      解得
      故B正确;
      C.t1时刻,两球共速,距离最近,则乙球的电势能最大,故C错误;
      D.在0〜t3时间内,甲的动能一直増大,乙的动能先减小,t2时刻后逐渐增大,故D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      A、对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:,,解得:,故A错误;
      B、设时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:,对于单个离子,由动量定理得:,若有n个离子被喷出,则有,联立以上各式可得:,由牛顿第三定律:,故B正确;
      C、对飞船,由牛顿第二定律得:,故C错误;
      D、功率的单位与不同,故D错误。
      【点睛】
      3、C
      【解析】
      AB.由题可知,核反应方程①是β衰变,β衰变的发生是自发的过程,在β衰变后的新核处于激发态,所以会发出γ射线。故AB正确,不符合题意;
      C.方程②是裂变反应,应用时产生的废物具有一定的放射性,不容易处理。故C不正确,符合题意;
      D.根据核反应的特点可知,方程③是聚变反应,在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确,不符合题意。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      AB.行星Ⅱ、行星Ⅲ满足a=r3,据开普勒第三定律知他们的运行周期相等,令△t等于一个周期,它们与中心天体连线扫过的面积,椭圆面积小于圆面积,故A错误,B正确;
      C.向心加速度为垂直于速度方向的加速度,行星Ⅱ与行星Ⅲ在P点时加速度相等,但行星Ⅱ在该点的向心加速度为此加速度沿P至椭圆圆心方向的分量,小于行星Ⅲ在P点时加速度,故C错误;
      D.据,考虑到Ⅰ到Ⅱ的变轨过程应该在B点加速,有v1<v2B,B到E过程动能向势能转化,有v2B>v2E,考虑到v2E小于在E点能够绕中心天体匀速圆周运动所需的速度vE,而vE<v3,所以有v2E<v3,综上所述v2E<v3<v1<v2B,故D错误;
      故选B。
      5、B
      【解析】
      AB.货物处于平衡状态,则有:mgsinθ=f,N=mgcsθ,θ增大时,支持力FN逐渐减小,静摩擦力Ff增大.由牛顿第三定律可知,石块对车厢的压力会减小.故A错误,B正确;
      CD.石块开始下滑时受力近似平衡,自卸车车厢倾角变大,石块向下做加速运动,且加速度随角度增大而增大,石块受到的合外力变大;石块对车厢的正压力和摩擦力均减小,可知石块对车厢的作用力变小,故CD错误.
      6、C
      【解析】
      第一次将金属框由位置I平移到位置Ⅱ,磁感线穿过金属框的方向没有改变,磁通量变化量等于在这两个位置时的磁通量的差值;第二次将金属框绕边翻转到位置Ⅱ,磁感.线穿过金属框的方向发生改变,磁通量变化量等于两个位置时的磁通量绝对值之和,所以,选项C正确.ABD错
      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、BD
      【解析】
      A项:由题意不能确定在M点和在N点时弹簧是压缩还是拉伸状态,所以弹簧对小球可能先做正功后做负功,也可能先做负功后做正功,故A错误;
      B项:由于MP之间和PN之间各有一位置弹簧弹力为零,当弹力为零时小球的加速度为,在P点时由于弹簧的弹力与杆垂直,所以小球的加速度也为,所以小球加速度大小等于gsinθ的位置有三个,故B正确;
      C项:由于小球在P点的加速度为,所以小球的速度一定不为最大,故C错误;
      D项:从M到P由能量守恒得:,从P到N由能量守恒得:,联立解得:小球运动到N点肘的动能是运动到P点时动能的两倍,故D正确。
      故选:BD。
      8、BC
      【解析】
      A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsinα>μ0mgcsα,即μ0<tanα,故A错误.
      B、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中μ逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确.
      C、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:
      其中f0=μ0mgcsα,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程克服摩擦力做功:,故C正确.
      D、下滑过程根据动能定理有:,解得:,故D错误.
      故选BC.
      【点睛】
      本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-x图象所围的面积表示F所做的功.
      9、AB
      【解析】
      A.导体切割磁感线,根据右手定则可知,金属丝进入磁场过程中感应电流沿逆时针方向,离开磁场过程中感应电流沿顺时针方向,A正确;
      B.金属丝在磁场中切割磁感线的最大有效长度为:
      最大的感应电动势:
      最大感应电流:
      B正确;
      C.导体棒匀速运动,外力与安培力等大反向,最大外力:
      最大功率:
      C错误;
      D.根据金属丝形状的表达式可知回路中产生的是正弦式交变电流,电流的有效值:
      电流存在的时间:
      根据焦耳定律:
      D错误。
      故选AB。
      10、BC
      【解析】
      A.根据I=mgt可知,重力作用时间不为零,则重力对b的冲量不为零,选项A错误;
      B.设细线与水平方向夹角为θ,则ab两物体的速度满足的关系是 ,则,即a增加的动量大小小于b增加的动量大小,选项B正确;
      CD.由能量关系可知,a机械能的减少量等于b机械能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和,则a机械能的减少量大于b机械能的增加量;a重力势能的减少量等于a、b两物体总动能的增加量与b与桌面摩擦产生的内能之和,选项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、5.0 3.0 2.2 大于 电流表也有内阻
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,闭合S1和S2时只有电阻箱接入电路,闭合S1、断开S2时,电阻箱与R串联接入电路,两种情况下电路电流相等,由欧姆定律可知,两种情况下电路总电阻相等,所以 保护电阻的阻值
      Rx=9.5 Ω-4.5 Ω=5.0Ω
      (2)[2][3]根据闭合电路的欧姆定律可得,E=I(R+Rx+r),整理可得
      可见图线的斜率
      图线的纵截距
      结合图象中的数据可得
      E=3.0V,r=2.2Ω.
      (3)[4][5]本实验中,内阻的测量值大于真实值,原因是电流表也有内阻,测量值等于电源内阻和电流表内阻之和.
      12、右端 1.65 1.97
      【解析】
      (1)滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大,进而判断哪端与滑块相连;
      (1)根根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT1可以求出加速度的大小;
      (3)根据牛顿第二定律F=Ma即可求解质量;
      【详解】
      (1)[1].因为打点计时器每隔0.01s打一个点,两个计数点之间还有4个打点未画出,所以两个计数点的时间间隔为T=0.1s,时间间隔是定值,滑块拖动纸带下落的运动过程中,速度越来越快,所以相等时间内运动的位移越来越大.所以图乙中纸带的右端与滑块相连;
      (1)[1].根据△x=aT1利用逐差法,有:

      (3)[3].由A步骤可知,取下细绳和钩码后,滑块受到的合外力为:
      F=0.5×9.8=4.9N
      根据牛顿第二定律得:
      .
      【点睛】
      探究加速度与质量关系时,应控制拉力不变而改变小车质量,实验时要注意小车质量应远大于重物质量.纸带处理时能利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.
      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)4m/s;(2)不能通过传送带运动到右边的曲面上;(3)0.5m/s
      【解析】
      (1)设物块A沿光滑曲面下滑至水平面时的速度大小为v0。由机械能守恒定律知:
      物块在传送带上滑动过程,由牛顿第二定律知:
      物块A通过传送带后的速度大小为v,有:,解得
      v=4m/s
      因v>2m/s,所以物块A与物块B第一次碰撞前的速度大小为4m/s
      (2)设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v1、vB,取向右为正方向,由动量守恒有
      解得
      m/s
      即碰撞后物块A沿水平台面向右匀速运动,设物块A在传送带上向右运动的最大位移为,则

      所以物块A不能通过传送带运动到右边的曲面上
      (3)当物块A在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速。可以判断,物块A运动到左边平面时的速度大小为v1,设第二次碰撞后物块A的速度大小为v2,由(2)同理可得
      则第3次碰撞后物块A的速度大小为
      m/s
      14、(1)30cm,(2)39.04cm。
      【解析】
      (1)由玻意耳定律:
      得到:
      解得:p2=125cmHg
      右侧水银总高度h2=50cm,注入水银的总长度为:
      (h2-h1)+(L1-L2)=30cm;
      (2)设顺时针转动90°后,水银未溢出,且AB部分留有x长度的水银,
      玻意耳定律:
      代入数据,得到:
      变形为
      x2-125x+1250cm=0
      解得>0,假设成立,不合题意,舍去;则:
      末态气体长度
      L3=L1+l1-。
      15、(1)2 m/s;(2)39J.
      【解析】
      (1)弹簧被压缩到最短时,木块A与滑板B具有相同的速度,设为v,从木块A开始沿滑板B表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,A、B系统的动量守恒:
      mv0=(M+m)v
      解得v=v0
      代入数据得木块A的速度v=2 m/s
      (2)木块A压缩弹簧过程中,弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大.
      由能量关系,最大弹性势能Ep=mv02-(m+M)v2-μmgL
      代入数据得Ep=39 J

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