内容正文:
高考模拟调研卷
物理(
一、选择题
1.A【解析】“Pa”是压强的单位,根据P=
可知,压强的单位为kg·m1·s2,则Pa·s=
kg·m1·s1,故选A项。
2.C【解析】根据图(a)可知,穿过线圈A的
磁通量向右增强,根据楞次定律可知,感应
电流是从右接线柱流出的,A项错误;根据
右手螺旋定则可知,通电线圈B内的磁场方
向水平向左,而图(b)中电流表指针向左摆
动,所以通电线圈B向左运动,B项错误,
C项正确;图(b)中穿过线圈A的磁通量向
左减小,D项错误。
3.A【解析】由v=可知,A=号=1.5mm,
A项正确;声波在水中的波长远小于鱼群的
大小,不会发生明显的衍射,B项错误;根据
多普勒效应的规律,观察到的频率变大时,
观察者在靠近反射物,C项错误:△x=受-
15m,D项错误。
4.B【解析】A的最大静摩擦力大于B的,故
随细绳中力的增大,B先相对绸布发生滑
动,A与绸布未产生相对运动,物块B与绸
布之间的最大静摩擦力为mBg=1N,由于
不计绸布质量,故A所受摩擦力最大值为
1N,A加速度的最大值为m退=2m/s2,
故选B项。
5.D【解析】.氧气柱压强p1=75cmHg一
20cmHg=55cmHg,A项错误;氧气柱长度
缩短了6cm,即末态氧气柱长0.3m,由玻
意耳定律有,L1S=2L2S,解得p2=
66cmHg,B项错误;被封闭在玻璃管内的空
气柱压强为pg=66cmHg+20cmHg=
·18
五)
86cmHg,C项错误;对空气柱由玻意耳定律
有PoLoS=p,L3S,Lo=100.cm广36cm-
20cm=44cm,则末态其长度1-1650c
43cm,
管内水银与槽中水银的高度差为.86cm一
75cm=11cm,d=100cm-30cm-20cm-
cm+11 cm-973
1650
3cm,D项正确。
.B【解析】图示位置导线PO段受安培力,大
小F=BIL,方向垂直纸面向外,顺时针转过0
角时,导线的有效长度l=Lcos0十Lsin0,安
培力F=BIL(cos0+sin0)=√瓦BILsin(0+
平),导线在旋转过程中所受安培力方向改
变,结合函数表达式可知,故选B项。
C【解析】0~t时间内,火车速度增大,机
车做正功,A项错误;0~t2时间内,由于火
车受阻力,机车做功大于之m听,B项错误;
t~t4时间内,火车加速度恒定,火车所受牵
引力恒定,机车功率P=Fv=Fat,P心t,机
车做功W,=号-)4时间内,机车
做的功W2=P(t5一t4),~t5时间内,机车
做的功w=W+W,=P%-号(6+,
C项正确;0一t时间内,火车的位移大小为
司,化,-)-之,D项错误。
BD【解析】由题意可知,星球A、C质量相
等,设为m,A、C的重心在D处,等效质量为
2,星球B质量设为M,可知M=2m,A项
错误;星球A、B、C保持相对位置不变,则它
们的角速度相同,B项正确,设三角形的边长
为d,则B,0的距离为d,显球B运动的
物理·辽宁名校联盟
半径为d,星球A运动的半径为
√(号)}'+(2)-牙d,线速度=ur,可
知星球A与星球B线速度之比为√万:√,
C项错误;星球所需向心力F=mwr,可知
星球A与星球B的向心力之比为√7:2√3,
D项正确。
9.AD【解析】可以将两个电荷看成一对等量
异种电荷和一个正点电荷,等量异种电荷y
轴为等势线,而离正点电荷越近电势越高,A
项正确;根据点电荷电场强度公式,Q1在O
点产生的电场强度E,=k9,方向沿x轴正
11.
方向,Q:在0点产生的电场强度E,=是,
方向沿x轴正方向,故在O点产生的电场强
度E=E,十E,=k器+k是=k器,B项错
误;由图(b)可知,电势差Uo6>0,电子带负
电,电子从O到b点,电场力一直做负功,
C项错误a点的电场强度E,=29,6点
的电场强度E。=9恕,a到6的距腐d
L-号L-1,因为电场强度在a到6间
2
是变化的,且E。>E6,故W=gU=qEd>
d=g2×L=2,由于
2
18L
√2g>g,所以将+q的粒子从a移
18L
18L
动到6,电畅力所做的功大于甓,D项
正确。
12,
10,ACD【解析】线框进磁场的过程中,由楞
次定律可知,电流方向为逆时针方向,A项
·19.
参考答案及解析
正确;线框AB边在磁场中运动的过程中
E=nBL,I=是,有R,=nBL=心E=
R
25x,安培力做的功W=-2Fx=-12.5J,
线框CD边在磁场中运动的过程与AB边
运动的情况相同,整个过程中线框产生的
焦耳热为25J,B项错误;由于小车做匀速
运动,故拉力F做的功与线框产生的焦耳
热相同,大小为25J,D项正确;线框AB边
到达虚线cd处时,E=nBLw=5V,A、B两
点的电势差U=名E=5V,C项正确。
6
非选择题
(1)0.755(2分)
(3)小于(3分)
4=m2√2gL(1-cos0)-m1
(4)
d
(3分)
【解析】(1)挡光片的宽度d=7mm十0.05×
11mm=7.55mm=0.755cm。
(3)根据题意可知,滑块碰后反弹,所以
m1<m2。
(4)滑块碰前速度=号,碰后速度
号,悬线偏商竖直方向的最大偏角0,碰后
小球m:gL(1-c0s0)=司m2,解得=
√2gL(1一cos0),根据动量守恒有m1U1=
十mw,整理得m1
d
2v√2gL(1-cos0)-m1
t2
(1)①电路见解析(2分)C(1分)
③曲线见解析(2分)
(2)红(1分)并联(2分)
高考模拟调研卷
【解析】(1)①电路补充后,如图所示。
E
S
图(a)光源电路,灯泡电阻为202,和其串
联的滑动变阻器要起到调节的作用需要选
择R。,故图(b)电路选择R。,即C。
③光敏电阻随光照度变化的曲线如图
所示。
R/k
10
田光照度/(1021x)
2345
6
(2)环境光较暗时,R1较大,线圈中电流小,
衔铁与上接线柱接触,绿灯亮,开门后R,
变小,线圈中电流变大,衔铁被吸下,红灯
亮。声音传感器(声音越大,电阻越小)和
R并联后,当电阻减小时,线圈中电流变
大,衔铁被吸下,红灯亮,可以起到监测
作用。
13.(1)9W
(2)不能3s
【解析】(1)从A到P匀加速过程,根据牛
顿第二定律有mgsin37°-1 mgcos37°=
may
(1分)
下滑到P点时的速度v吊=2a1s
(1分)
解得wp=3m/s
·20
重力的功率Pc=ngUp sin0
(1分)
解得Pc=9W
(1分)
(2)当传送带静止时,物块做匀减速运动,
由牛顿第二定律有μ2mg=ma2
减速到速度为零过程中位移大小为5,有
0-呢=-2a25o
(1分)
解得5o=2.25m
(1分)
当传送带以v=4m/s逆时针转动时,物块
滑上传送带后仍做匀减速运动,可知向右
减速为零的过程位移5o=2.25m<L,故物
块不能向右滑离出传送带
(1分)
设物块向右匀减速至速度为零的时间为t1,
则0=p一a2t
解得t1=1.5s
(1分)
物块反向匀加速到P点的时间为t2,则由
运动的对称性可知t2=t1=1.5s(1分)
故物块在传送带上第一次做往返运动的总
时间为t=t1十t2=3s
(1分)
4.(1)100T/s
(2)0.5W
(3)F=5×10-3(t一28s)N图像见解析
【解析】(1)当电阻箱R1的阻值为零时,设
此时的电流为I。,对导体棒根据平衡条件
有B,IL+F=mgsin0
(1分)
解得I。=0.5A
E=I X2R
(1分)
根据法拉第电磁感应定律有
E=NA=ABXπr
△t△t
(1分)
解得5=100T/s
(1分)
△tπ
(2)由分析可知,当R1=2R时R,的功率最
大,此时1=最-号=0.25A
(2分)
R1消耗的电功率P,=IPR,=0.5W(1分)
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(3)t=0时,导体棒所受安培力
F=B IL=0.10 N
导体棒ab做加速度为a=1m/s2的匀加速
运动,所需合力F合=ma=0.06N(1分)
故t=0时,导体棒ab所受拉力沿斜面向
上,大小设为F。,根据牛顿第二定律有
mgsin 0-FA-Fo=ma
(1分)
解得F。=0.14N
导体棒ab向下加速时,圆环区域B变化产
生的电动势不变,回路中增加的电动势
△E=B1Lat
导体棒所受变化的安培力△F=B1
AEL-
2R
5×10-3(N)
(1分)
拉力随时间t变化的关系为F=F。一△F
当t=28s时F=0,之后F变为沿导轨向下
取沿导轨向下为正,综上所述,可得F=5×
10-3(t-28s)N
(1分)
(结果可不带单位)
拉力F随时间t变化的关系图像为
A FN
28
s
0
(1分)
15.(1)GM
P2
(2)h-misin 0-GM Sucos
2LR2
(3)
2(√E-1)GM
·21
参考答案及解析
【解析】(1)设物体的质量为m,在北极有
Gmg
(2分)
解得g一兴
(2分)
(2)导弹绕地心的做匀速圆周运动的线速
度为u1cos0
则圆周运动的向心加速度a。=cos)
R
(1分)
设导弹垂直地球表面做匀变速直线运动的
加速度大小为a1,则有=ma,十ma,
R2
(2分)
解得a二一cos)3
R
(1分)
导弹垂直于地球表面做匀变速直线运动初
速度为sin0,由匀变速直线运动公式得
h=vlsin
1「GM_(cos)21
2LR2
R
(2分)
(3)导弹发射速度最小时,导弹的机械能最
小,由题意可知,椭圆轨道的半长轴a最
小,则另一焦点0的位置如图所示
根据几何关系2a=R+号R
(2分)
导弹的机被能为宁mf-G=一G
2a
(2分)
联立解得=
2(W2-1)GM
R
(2分)辽宁省名校联盟2026年高考模拟卷(调研卷)
物理(五)
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自已的姓名,准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡
皮擦干净后,再选涂其他答案标号。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、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要
求,每小题4分:第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的
得3分,有选错的得0分。
1.动力粘度是描述流体流动时内摩擦力的物理量,单位是Pa·s(帕斯卡·秒),动力粘度的单位用国
际单位制的基本单位可表示为
A.kg·m1·s
B.kg·m·s
C.kg·m1·s
D.kg·m-2·s
2某同学把线陶A与灵敏电流表(零刻度在中央)的两极相连,再拿起条形磁铁,让N极插人线圈A,,
发现电流表指针向左摆动,如图()所示。在图(b)中,该同学手拿着通电线圈B在水平方向平动,
发现电流表指针也向左摆动,下列分析正确的是
w以
图(a)
图6)
A.电流是从电流表的右接线柱流人的
B.通电线圈B内的磁场方向水平向右
C.通电线圈B向左平动
D.图(b)中穿过线图A的磁通量一定增大
3,多普物声呐导航系统是一种利用声波的导航系统,该系统在船只航行时,通过向海中发射特定频
率的声波进行导航。某次导航过程中系统向水中沿竖直方向向下发射频率为1.0×10°Hz的声
波,已知水中声速为1500m/s,下列说法正确的是
物理(五)第1页(共8页)
辽宁名校联盟调研卷
A.该声波在水中的波长为1.5mm
B.该声波可绕过大小为】m的鱼群发生明显衍射
C若声呐系统接收到的反射波频率变大,可知船只在远离反射物
D.若声呐接收到鱼群反射波比海底反射波早0.02s,则鱼群与海底深度差为30.m
4.如图所示,水平光滑桌面上平铺一块绸布,绸布上方放置两物块A、B,物块B通过细绳和物块C相
连。物块A的质量为0.5kg,B的质量为0.2kg,物块A、B与绸布之间的动摩擦因数均为0.5,最
大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知重力加速度g取10m/s2,不计绸布质量,当改变细绳下端物块
C的质量时,物块A加速度的最大值为
A.1 m/s'
B.2 m/s2
C.4.m/s2
D.5 m/s'
5.如图所示,长度0.2m的水银柱将一定量的氧气封闭在长1m、一端开口且粗细均匀的竖直玻璃管
中,此时氧气柱长度为0.36m,氧气压强为p1。现将玻璃管开口端级慢竖直插入水银槽、段距离
d时,氧气柱长度缩短了6cm,此时氧气压强为p:,被封闭在玻璃管内的空气柱压强为
。已知外界大气压强恒为75cmHg,氧气与空气均视为理想气体,下列说法正确
029
的是
A.p=95 cmHg
B.P2=75 cmHg
C.p3=66cmHg
D.d=973
43 cm
6.如图所示,通有恒定电流I的“L”形导线置于水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场范围
足够大,导线竖直部分和水平部分的长度均为L。现使导线在纸面内绕O点从图示位置顺时针转
动一周,则导线所受安培力F与转过日角的关系图像,下列选项正确的是
B
o.内10132.0
0.g01320m
-BIL
2B.
B
C
D
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物理(五)第2页(共8页)
7.火车启动时经常采用先后退再前进的方式,某实脸小组用传感器记录了火车启动过程的v-图像,
如图所示,从t=0时刻开始,火车先在机车推动下倒退4时间,随后关闭机车减速至?时刻静止,
停顿一段时间后向前加速,时刻达到最大速度。已知火车质量为m,图中,~1,段为直线,时
机车达到额度功率P,之后保持额定功率不变,假设~,时间火车所受阻力恒定。下列说法正确
的是
A.0~时间内,机车做负功
B.0一时间内,机车做的功为2m
C一4时间内,机车做的功为P,一,十1)
D.0~时间内,火车的位移大小为号(十w4一)
8.三星系统是指由三颗恒星组成的恒星系统,所受其他星体引力的影响忽略不计。如图所示,假设
三星系统中星球A、B、C分别位于等边三角形的三个顶点,它们以三角形的高BD的中点O为圆
心,在同一平面内做匀速圆周运动,且始终保持相对位置不变。下列说法正确的是
A.星球A与星球B的质量之比为1√2
B.星球A与星球B的角速度之比为1·1
C.星球A与星球B的线速度之比为√7:√⑤
D.星球A与星球B的向心力之比为√万:2√3
9.如图(a)所示,关于y轴对称的两点分别固定两个点电荷Q,和Q,Q=+2q,Q,=一q,且Q,和Q:
之间的距离为21。两电荷沿y精上电畅强度E的分布如图(b)所示,位于(号L,2)的a为最
高点6点的坐标是(21,),静电力常量为k.下列说法正确的是
物理(五)第3页(共8页)
辽宁名校联盟调研卷
图(a
A.9>9
B.O点的电场强度为零
C,若将电子从O移动到b点,则电场力先做负功,再做正功
D若将+?的粒子从。移动到6,则电场力所做的功大于C
10.如图所示,光滑桌面上方存在着宽度为1m、沿水平方向向里的磁场,虚线ab,cd是磁场的两条边
界线,磁感应强度大小与到虚线ab距离x之间的关系为B=√xT。高0.5m、长1.0m、电阻为
0.5、5匝的矩形导线框ABCD固定在小车上。某时刻小车以2m/s的初速度沿着桌面向右运
动,同时对小车施加大小为F的拉力使小车匀速通过磁场区城。下列说法正确的是
a:x
XX
77777777777777777777777777777777777777777
7777777777777777
A.线框穿越边界线αb过程中,感应电流方向为逆时针
B.线框穿越磁场过程中产生的焦耳热为12.5J
C.线框AB边到达虚线cd处时(CD边还未进人磁场),A,B两点的电势差为V
D.线框穿越磁场的过程中,拉力F做的功为25J
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)某学习小组用气垫导轨做验证动量守恒定律的实验,但只有一个光电门,他们想到如下方
法:用轻质细线一端拴一个小球,另一端固定在铁架台上,小球静止时在气垫导轨正上方与滑块
在同一水平线上。控制滑块初速度使小球与滑块正碰后,小球只在悬点下方的空间运动。实验
装置如图(a)所示(部分),实验步骤如下(重力加速度为g):
对齐线
、2cm
mnimnm
010.20
图(a)
图(b)
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物理(五)第4页(共8页)
(1)用天平测出滑块(含挡光片)的质量1和小球的质量m2;用游标卡尺测出挡光片的宽度如图
(b)所示,则挡光片的宽度d=cm。
(2)调节气垫导轨水平,安装好装置,用刻度尺测出悬点到球心的距离为L。
(3)启动气垫导轨,给滑块一向右的瞬时冲量,使滑块向右运动通过光电门,测出挡光时间1;滑
块与小球发生碰撞后反弹,再次通过光电门,测出挡光时间2。为了达到此效果,应有m1
m2(填“大于”“小于”或“等于”")。
(4)测出悬线偏离竖直方向的最大偏角为。实验需要验证的表达式为·、(用上述符号
表示)。
12.(8分)某实验小组利用光敏电阻设计光控监测电路,实验步骤如下:
(1)先测量光敏电阻的阻值与光照度的关系,图(ā)(b)中器材规格如下:
A.电流表A(量程0~1mA,内阻约为102)
B.电压表V(量程0~3V、0~15V,内阻约为2k2、10k)
C.滑动变阻器R。,最大阻值约为52,额定电流为2A
D.滑动变阻器R6,最大阻值约为50Ω,额定电流为2A
E.光敏电阻R1(阻值几千欧)
F.电源E,两节干电池
G.电源E2,学生电源
H:灯泡(20W,内阻20)
I.开关S、S2及导线若干
AR/k
光照度/(10x)
图(a)
图b)
图(c)
①用笔画线代替导线将图(b)中电路补充完整,其中滑动变阻器R2应选择
(填器材
前面的字母)。
②为准确测量光照度,实验时将灯泡和光敏电阻用不透光的盒子罩起来,将光照度传感器连
接计算机后置于盒子内。
③将变阻器R2、R,滑至合适位置,闭合开关S,、S2,调节变阻器R2、R,记录灯泡亮度及电压
表电流表的示数如下表所示。
物理(五)第5页(共8页)
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光照度(1021x)
1
2
3
4
5
6
电压U(V)
2.40
1.84
1.50
1.20
1.01
0.91
电流I(mA)
0.30
0.40
0.50
0.50
0.50
0.50
在图(c)中描点作出光敏电阻随光照度变化的曲线。
(2)该小组根据图()连接电路来监测某常闭隔音门的开关情况,门内环境较暗且非常安静,将电
池与光敏电阻R,组成的电路置于门内,当门打开时门外光源发光,光敏电阻所在位置环境变
亮,通过红绿灯的亮暗情况监测门的开关,则门打开时
(填“绿”或“红”)灯亮。小组
内一同学想到若门外光源损坏将不能监测,考虑到开门时有声音,可以将一个声音传感器(声
音越大,电阻越小)与光敏电阻R
(填“串联”或“并联”)来改进电路。
S
220V
绿灯
衔铁古
bo
☒红灯
电磁
继电器
R
图(d
13.(10分)如图所示,倾角0=37°的粗糙斜面底端与一传送带平滑相接于P点。一质量m=0.5kg
可视为质点的物块从斜面顶端A点由静止开始下滑,当物块滑到斜面底端P点后会滑上传送带
(设经过P点前后的速度大小不变)。已知斜面长度s=1.25m,传送带长度L=4m,物块与斜面
间的动摩擦因数=0.3,物块与传送带间的动摩擦因数2=0.2。重力加速度g取10m/s2,
sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求物块下滑到斜面底端P点瞬间重力做功的功率。
(2)若传送带以恒定速率v=4m/s逆时针转动,请判断物体能否向右滑离传送带。若能,请求出
滑离速度大小;若不能,则求出物体在传送带上第一次做往返运动的总时间。
辽宁名校联盟调研卷
物理(五)第6页(共8页)
14.(12分)如图所示,间距L=0.5m、足够长的倾斜导轨倾角0=30°,导轨上虚线MN上方的区域中
存在一半径r=0.2m的圆形磁场,磁场方向垂直于斜面向下,磁感应强度B随时间均匀增大。
虚线MN下方的区域中存在着方向垂直于斜面向下,磁感应强度为B,=O,4T的匀强磁场。质
量m=0.06kg的光滑导体棒ab紧贴虚线MN放置在金属导轨的卡销内,电阻R,电阻箱R、导
体棒ab和导轨组成闭合回路。已知电阻R、导体棒b的阻值均为42,电阻箱R,的调节范围为
0~10n,重力加速度g取10m/s2。当电阻箱阻值调为0时闭合开关,卡销对导体棒ah沿导轨
方向作用力大小F=0.20N,方向沿导轨向上,不计空气阻力。
(1)求磁感应强度B随时间t变化的变化率;
(2)调节电阻箱R,的阻值,使其消耗的电功率最大,求此时电阻箱消耗的电功率;
(3)将电阻箱R,的阻值重新调为0后撒去卡销,同时对导体棒ab施加一沿导轨方向的拉力使其
沿导轨向下做加速度为a=1m/s2的匀加速运动,若取该时刻t=0,请求出拉力F与时间:的
关系,并画出图像。(℉图像需要写出图像与横纵坐标轴交点的值)
R
开关
2销
B以
×
物理(五)第7页(共8页)
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15.(16分)物理模型对于研究有重要意义,研究中要根据解决问题的需要对模型进行改进和优化,以
提高其可靠性和实用性。已知地球质量为M,可视为质量均匀分布的半径为R的球体,引力常量
为G,不考虑地球自转。
(1)求北极重力加速度的大小g。
(2)在地球赤道表面向北极发射洲际导弹,若忽略万有引力大小的变化,某同学提出将导弹的运
动分解为绕地心的匀速圆周运动与垂直地球表面的匀变速直线运动。某导弹发射速度的大
小为,方向与地面的夹角为0,如图(a)所示,请推导导弹距地面的高度h随运动时间t变化
的关系式。
(3)仍从地球赤道表面向北极发射洲际导弹,若考虑万有引力的变化,导弹仅在地球引力作用下
的运动轨迹是椭圆,地心O为椭圆的一个焦点,如图(b)所示。已知取无穷远处的引力势能为
0,质量为m的物体在距地心为r(r≥R)处的引力势能E,=一G,该物体在地球引力作用
下做椭圆运动时,其机械能E(动能与引力势能之和)与椭圆半长轴α的关系为E=一Gm
a
椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和为2α。求发射导弹到北极最小速度的大小。
0●
图(a
图6)
[辽宁名校联盟调研卷
物理(五)第8页(共8页】