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      黑龙江省牡丹江市一中2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      黑龙江省牡丹江市一中2026届高考考前模拟物理试题含解析

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      这是一份黑龙江省牡丹江市一中2026届高考考前模拟物理试题含解析,文件包含随州市2026届高三下学期4月三模考试化学pdf、随州市2026届高三下学期4月三模考试化学答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
      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、下列属于理想化物理模型的是( )
      A.电阻B.点电荷C.力的合成D.瞬时速度
      2、某国际研究小组借助于甚大望远镜观测到了如图所示的一-组“双星系统”,双星绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,此双星系统中体积较小的成员能“吸食”另一颗体积较大的星体表面物质,达到质量转移的目的。假设两星体密度相当,在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中,下列说法错误的是( )
      A.它们做圆周运动的万有引力逐渐增大
      B.它们做圆周运动的角速度保持不变
      C.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
      D.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变小,线速度变大
      3、如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图.图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t时刻的波形图,经过1.5s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示.已知两列波的周期均大于1.3s,则下列说法中正确的是
      A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长
      C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率
      4、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      5、轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是( )
      A.F1保持不变,F2逐渐增大B.F1逐渐增大,F2保持不变
      C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐减小
      6、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是
      A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒
      B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零
      C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于
      D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于
      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,竖直平面内存在沿轴正方向的匀强电场和垂直于平面向内的匀强磁场,下面关于某带正电粒子在平面内运动情况的判断,正确的是( )
      A.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀速运动
      B.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀加速直线运动
      C.若重力不能忽略,粒子不可能做匀速直线运动
      D.若重力不能忽略,粒子仍可能做匀速直线运动
      8、甲、乙两名溜冰运动员,M甲=80kg,M乙=40kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,两人相距0.9m,弹簧秤的示数为96N,如图所示,下列判断正确的是( )
      A.两人运动半径相同
      B.两人的运动半径不同,甲为0.3m,乙为0.6m
      C.甲的线速度12m/s,乙的线速度6m/s
      D.两人的角速度均为2rad/s
      9、在粗糙水平桌面上,长为l=0.2m的细绳一端系一质量为m=2kg的小球,手握住细绳另一端O点在水平面上做匀速圆周运动,小球也随手的运动做匀速圆周运动。细绳始终与桌面保持水平,O点做圆周运动的半径为r=0.15m,小球与桌面的动摩擦因数为,。当细绳与O点做圆周运动的轨迹相切时,则下列说法正确的是( )
      A.小球做圆周运动的向心力大小为6N
      B.O点做圆周运动的角速度为
      C.小球做圆周运动的线速度为
      D.手在运动一周的过程中做的功为
      10、如图所示,质量为3.2m的物块放在水平面上,跨过轻小动滑轮的细绳连接在物块A和物块B上,与物块A相连的细绳与水面间的夹角为53°且保持不变,已知物块B的质量为m,重力加速度为g,,,现用力F沿两段绳的角平分线方向向上拉,物块A、B均恰好做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )
      A.拉力F为mg
      B.物块与水平面的摩擦力为0.6mg
      C.细绳拉力为3.2mg
      D.物块A与水平面的动摩擦因数为0.25
      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)用如图1所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。
      (1)在下表中选出适当的实验器材进行实验。
      实验中电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填器材代号)。
      (2)完成图2中实物间的连线_________。
      (3)甲同学在实验中记录了6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在坐标纸上,请标出余下一组数据对应的坐标点,并画出U-I图线____________。
      根据所画图线,可得出干电池的电动势_______。
      (4)甲同学认为若不考虑电压表和电流表内阻对实验的影响,则电压表的读数与对应的电流表的读数的比值就等于干电池的内阻;乙同学认为电压表的读数变化量与相对应的电流表的读数变化量的比值的绝对值才等于电源的内阻。请判断哪位同学的观点是正确的,并说明你的判断依据___________。
      12.(12分)某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸.
      ①下列哪些措施能够提高实验准确程度______.
      A.选用两光学表面间距大的玻璃砖
      B.选用两光学表面平行的玻璃砖
      C.选用粗的大头针完成实验
      D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些
      ②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______.
      ③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于、点,再过、点作法线的垂线,垂足分别为、点,如图所示,则玻璃的折射率______.(用图中线段的字母表示)
      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,在倾角为θ的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。
      (1)求磁场B2的磁感应强度大小;
      (2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数;
      (3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。
      14.(16分)如图所示,绝缘轨道CDGH位于竖直平面内,圆弧段DG的圆心角为θ=37°,DG与水平段CD、倾斜段GH分别相切于D点和G点,CD段粗糙,DGH段光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道处于场强为E=1×104N/C、水平向右的匀强电场中。一质量m=4×10-3kg、带电量q=+3×10-6C的小滑块在C处由静止释放,经挡板碰撞后滑回到CD段的中点P处时速度恰好为零。已知CD段长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m;不计滑块与挡板碰撞时的动能损失,滑块可视为质点。求:
      (1)滑块在GH段上的加速度;
      (2)滑块与CD段之间的动摩擦因数µ;
      (3)滑块在CD段上运动的总路程。某同学认为:由于仅在CD段上有摩擦损耗,所以,滑块到达P点速度减为零后将不再运动,在CD段上运动的总路程为L+=1.2m。你认为该同学解法是否合理?请说明理由,如果错误,请给出正确解答。
      15.(12分)如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端,AB=OB=l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦地在竖直平面内转动,空气阻力不计。A球带正电,B球带负电,电量均为q,整个系统处在竖直向下的匀强电场中,场强E=。开始时,AB水平,以图中AB位置为重力势能和电势能的零点,问:
      (1)为使系统在图示位置平衡,需在A点施加一力F,则F至少多大?方向如何?
      (2)若撤去F,OB转过45°角时,A球角速度多大?此时系统电势能总和是多大?
      (3)若撤去F,OB转过多大角度时,系统机械能最大?最大值是多少?
      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】
      理想化模型的特点是现实生活中不存在。通过想象合理分析得出忽略次要因素,只考虑主要因素,据此判断即可。
      【详解】
      建立理想化模型的一般原则是首先突出问题的主要因素,忽略问题的次要因素.物理学是一门自然学科,它所研究的对象、问题往往比较复杂,受诸多因素的影响有的是主要因素,有的是次要因素.为了使物理问题简单化,也为了便于研究分析,我们往往把研究的对象、问题简化,忽略次要的因素,抓住主要的因素,建立理想化的模型如质点、电场线、理想气体、点电荷、自由落体运动等,电阻、力的合成以及瞬时速度均不符合理想化模型的定义,ACD不符合题意,B符合题意。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      A.设体积较大星体的质量为m1,体积较小星体的质量为m2,根据万有引力定律
      因+为一定值,根据均值不等式可以判断出最初演变的过程中,逐渐变大,它们之间的万有引力逐渐变大,故A正确,不符合题意;
      B.根据

      将代入
      解得
      因+为一定值,r不变,则角速度不变,故B正确,不符合题意;
      CD.根据
      因体积较大的星体质量m1变小,而m1+m2保持不变,故m2变大,则体积较大的星体做圆周运动轨迹半径r1变大,根据
      可知角速度不变,半径变大,故其线速度也变大,故C正确,不符合题意,D错误,符合题意。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      AC.经过1.5s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示,且周期均大于1.3s,则根据,可知,两波的周期分别可能为1s和,则根据波速度,可知,若甲的周期为,而乙的周期为1s,则甲的速度大于乙的速度,故A正确,C错误;
      B.由图可知,横波甲的波长为4m,乙的波长为6m,故说明甲波的波长比乙波的短,故B错误;
      D.若甲 的周期为1s而乙的周期为,则由可知,甲的频率大于乙的频率,故D错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      5、D
      【解析】
      以圆环、物体A及轻绳整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示,根据平衡条件得到,杆对环的摩擦力
      f=G
      保持不变;
      杆对环的弹力
      FN=F
      再以结点O为研究对象,分析受力情况,如图2所示:
      设绳与竖直方向夹角为θ,由平衡条件得到
      F=mgtanθ
      当物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置过程中,θ逐渐减小,则F逐渐减小,FN逐渐减小。据牛顿第三定律可得,F1保持不变,F2逐渐减小。故D项正确,ABC三项错误。
      6、D
      【解析】
      A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;
      B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;
      C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;
      D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.
      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、AD
      【解析】
      A.若不计重力,当正电荷沿轴正方向运动时,受到的电场力沿轴正方向,受到的洛伦兹力沿轴负方向,若满足,则粒子做匀速直线运动,选项A正确;
      B.粒子沿轴正方向运动时,因洛伦兹力沿轴方向,粒子一定要偏转,选项B错误;
      CD.重力不能忽略时,只要粒子运动方向和受力满足如图所示,粒子可做匀速直线运动,选项C错误、D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      由题意可知弹簧秤对甲、乙两名运动员的拉力提供各自的向心力,有
      因为甲、乙两名运动员面对面拉着弹簧秤绕共同的圆心做圆周运动,角速度相同,有
      所以
      因为
      联立可解得,;所以两人的运动半径不同;
      根据
      代入数据可解得两人的角速相同为;根据
      代入数据得甲的线速度是,同理可得乙的线速度是。
      综上分析可知BD正确,AC错误。
      故选BD。
      9、BCD
      【解析】
      A.由几何关系可知小球做圆周运动的轨道半径
      小球做圆周运动,根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      选项A错误;
      B.由于
      解得
      O点做圆周运动的角速度和小球一样,所以选项B正确;
      C.由于
      解得
      选项C正确;
      D.手在运动一周的过程中做的功等于小球克服摩擦力做的功,故
      选项D正确。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      AC.滑轮两边绳子的拉力均为B的重力,即T=mg,因滑轮两边绳子的夹角为37°,可知拉力F大于mg,选项AC错误;
      BD.对物块A受力分析可知,水平方向
      即物块与水平面的摩擦力为0.6mg;竖直方向:
      解得
      N=2.4mg
      则物块A与水平面的动摩擦因数为
      选项BD正确;
      故选BD。
      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、V1 A1 R1 1.49 乙正确
      【解析】
      (1)[1]干电池的电动势约为1.5V,所以电压表选用0~3V量程的,故选V1;
      [2]干电池所在电路电流非常小,所以选用的电流表应为0~0.6A量程的,故选A1;
      [3]滑动变阻器阻值过大,会造成电路中电流变化不明显,不利于数据的采集,所以选用滑动变阻器。
      (2)[4]滑动变阻器采用的限流接法,电流表采用内接法,故实物图连接如图所示。
      (3)[5]图像如图所示:
      [6]图线与坐标轴的纵截距表示电源电动势,故。
      (4)[7]乙同学说法正确。根据闭合电路欧姆定律U=E-Ir,在电路变化过程中,U与I的变化趋势是相反的(即一个变大,另一个就变小),因此U与I的比值是不断变化的,不可能等于内阻。而在电路变化过程中,电动势E不变,任意取两个状态,
      U1=E-I1r,U2=E-I2r,=U1-U2,=I1-I2,
      可以得出
      =r
      由于两个状态是任意取的,因此乙同学说法正确。
      12、AD D
      【解析】
      采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误.
      根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误
      由折射定律可知折射率,,,联立解得
      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);(3)
      【解析】
      (1)当磁场B1随时间均匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律
      根据闭合电路欧姆定律
      MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡
      解得
      (2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为μ,则
      根据牛顿第二定律
      解得
      (3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时
      导体切割磁感线
      通过回路的感应电流
      安培力为
      最大动能
      联立方程解得
      14、(1),(2)0.25,(3)。
      【解析】
      (1)GH段的倾角θ=37°,滑块受到的重力:
      mg=0.04N
      电场力:
      qE=0.03N
      qEcsθ=mgsinθ=0.024N
      故加速度a=0;
      (2)滑块由C处释放,经挡板碰撞后第一次滑回P点的过程中,由动能定理得:
      解出:;
      (3)该同学观点错误,滑块在CD段上受到的滑动摩擦力:
      Ff=µmg=0.01N
      小于0.03N的电场力,故不可能停在CD段;
      滑块最终会在DGH间来回往复运动,到达D点的速度为0,全过程由动能定理得:
      解出:s==3L=2.4m。
      15、(1);方向与AB成角斜向上(2);(3)90°;
      【解析】
      (1)当垂直于时力最小,根据力矩平衡:
      已知:
      可以求出:
      方向与成角斜向上
      (2)对系统列动能定理可得:
      其中:

      可得:
      此时,电场力对球做正功,则有:
      电场力对球做负功,则有:
      则电场力对系统做功:
      则系统电势能:
      (3)电势能最小时,机械能最大,由(2)的结论,系统电势能总和为:
      即当,电势能最小:
      初始位置时,电势能和机械能均为零,则此时最大机械能:
      器材(代号)
      规格
      电压表()
      0~3V,内阻约3k
      电压表()
      0~15V,内阻约15k
      电流表()
      0~0.6A,内阻约0.125
      电流表()
      0~3A,内阻约0.025
      滑动变阻器()
      总阻值约20
      滑动变阻器()
      总阻值约1000
      待测干电池
      电动势约为1.5V
      开关()
      导线若干
      序号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      电压()
      1.45
      1.40
      1.30
      1.25
      1.20
      1.10
      电流()
      0.06
      0.12
      0.24
      0.26
      0.36
      0.48

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