内容正文:
2026届第一次高考模拟
命题人:秦承彦 审题人:方梓恒
一、单选题(每小题4分,共44分)
1.2025年4月24日,神舟二十号载人飞船成功进入中国空间站下方的预定圆形轨道。飞船入轨后,经多次变轨和姿态调整,最后成功与空间站天和核心舱径向端口对接,则( )
A.飞船在预定轨道运行时,处于完全失重状态,不受重力作用
B.飞船在预定轨道运行时,线速度大于
C.飞船与空间站对接时,飞船与空间站的角速度相等
D.飞船与空间站对接时,飞船所受的万有引力比空间站所受的万有引力大
2.第十五届全运会50m仰泳比赛中,某运动员在一段时间内经历加速、匀速、再加速的运动过程。关于该过程的位移x、速度v随时间t变化关系图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
3.平静的湖面上静止着两小船,一列水波从远处传播而来,某时刻形成如图所示波形图,此时两小船分别位于波峰P点和波谷Q点,P点处的小船经5秒第一次到达波谷,则( )
A.这列波是纵波 B.这列波向右传播
C.这列波的波速为6m/s D.两船不可能同时位于平衡位置
4.考古学家在对古代遗址进行年代测定时,常用到碳14的衰变。已知碳14的衰变方程为,则( )
A.X为质子,是由核内中子转化而来的
B.X为中子,是由核内质子转化而来的
C.X为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的
D.X为电子,是在核内质子转化为中子的过程中产生的
5.有以下说法,其中正确的是( )
A.在两分子间距离增大的过程中,分子间的作用力减小
B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动
C.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征
D.温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质
6.如图,在电荷量为Q的负点电荷的电场中,A、B、C为直角三角形的三个顶点,D为AC的中点,,A、B、C、D四点的电势满足 , ,点电荷Q在A、B、C三点所在平面内,已知静电力常量为k,则下列说法正确的是( )
A.
B.
C.Q在AC连线中点
D.Q在BD连线中点
7.如图所示,旱冰爱好者在水平地面上滑行,若他正以不变的速率沿圆弧弯道滑行,则他( )
A.做匀速运动 B.所受摩擦力方向与运动方向相反
C.所受的合力为0 D.所受重力与支持力平衡
8.一同学制作了一简单的接收电路来接收广播信号。收听节目时,他想从江苏交通广播电台(FM101.1MHz)调为海安人民广播电台(FM88.8MHz),下列可以实现的是( )
A.对接收信号进行调制 B.增大电容器两端的电压
C.减小电容器的正对面积 D.减小电容器两极板间的距离
9.如图,密闭真空玻璃管中有两个平行正对的金属板组成的电容器,其电容为C,一个是镁板,一个是铯板,它们发生光电效应的极限频率分别是ν1和ν2,现在同时用两束频率为ν的单色光分别照射两块金属板,已知ν2<ν<ν1,普朗克常数为h,元电荷为e,则照射足够长时间后,电容器所带电荷量为( )
A. B.
C. D.
10.往复式内燃机利用狄塞尔循环来工作,该循环由两个绝热过程、一个等压过程和一个等容过程组成。如图所示为一定质量的理想气体所经历的一个狄塞尔循环,则该气体( )
A.在状态c和d时的内能可能相等
B.a→b过程中,外界对其做的功大于其增加内能
C.b→c过程中,单位时间内空气分子对单位面积器壁的撞击次数减少了
D.在一次循环过程中吸收的热量小于放出的热量
11.木块A静止在光滑水平地面上,子弹B以某一初速度水平射入A并嵌入其中,过程中子弹受到木块的阻力恒定,不考虑竖直方向的运动和其它外力。下列说法正确的是( )
A.若B减少的动能为8J,则系统损失的动能可能为5J
B.若A增加的动能为5J,则系统损失的动能可能为3J
C.若B减少的动量为5kg·m/s,则A增加的动量可能为3kg·m/s
D.若B碰撞前的动量为3kg·m/s,则A碰撞后的动量可能为3kg·m/s
二、实验题(每空3分,共15分)
12.某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:
A.内阻,满偏电流
B.内阻约为,量程为0.6A
C.定值电阻
D.滑动变阻器
E.干电池组
F.一个开关和导线若干
G.螺旋测微器,游标卡尺
(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为 mm;如图2用10分度游标卡尺测金属棒长度为 cm。
(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:当用“”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用挡 (填“”或“”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为 。
(3)请根据提供的器材,设计一个实验电路,尽可能精确测量金属棒的阻值 。
(4)若实验测得电流表示数为,电流表示数为,则金属棒电阻的表达式为 。(用,,,表示)
三、解答题(本大题共4小题,共41分)
13.如图甲所示,轻质细线吊着一质量m=1kg、边长l=0.2m、单匝的正方形线圈,其总电阻r=0.2Ω。正方形线圈中间位置以下区域处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度B的大小随时间t的变化关系如图乙所示,g取10m/s2,求:
(1)t=2s时,正方形线圈中的磁通量Φ;
(2)t=3s时,细线对正方形线圈拉力的大小F
。
14.如图所示,半径为R、圆心为O的半圆形玻璃砖,平直边AB与光屏MN垂直。一束单色光从空气沿半径射向AB,当入射角时,恰好在MN上只出现一个光斑。求:
(1)玻璃砖的折射率n;
(2)当入射角改为30°时,MN上出现的两个光斑间的距离d。
15.如图所示,边界MN左侧区域存在沿纸面方向水平向右的匀强电场;右侧存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从边界上的O点以速度大小为、方向在纸面内与MN间的夹角为射入电场,运动一段时间,通过边界MN进入磁场后仍能回到O点。粒子重力不计,求:
(1)粒子在磁场中的运动半径
(2)粒子在磁场中每次的运动时间
(3)电场强度大小E的可能值。
16.如图所示,固定点O处悬挂长为L的轻质细绳,细绳的末端拴接一个质量为3m的小球。光滑水平地面上有n个质量均为m的相同小滑块,从左向右依次编号为1、2、…、现将细线水平拉直,静止释放小球,当小球摆到最低点时刚好与小滑块1发生弹性碰撞。已知滑块间的每次碰撞时间极短,重力加速度大小为g。
(1)求小球与1号小滑块碰前瞬间细绳的拉力大小;
(2)若所有滑块间的碰撞是弹性碰撞,求小滑块n被碰后速度大小;
(3)若所有滑块间的碰撞是完全非弹性碰撞,求因碰撞损失的机械能。
2026届第一次高考模拟
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
C
C
C
D
B
D
D
B
C
题号
11
答案
A
1.C
【详解】A.飞船处于完全失重状态是因为重力全部提供向心力,并非不受重力,故A错误;
B.第一宇宙速度7.9km/s是近地轨道最大环绕速度,飞船轨道半径更大,线速度应更小,故B错误;
C.对接时飞船与空间站处于同一轨道,绕地球角速度必定相等,故C正确;
D.万有引力大小由质量决定,未明确两者质量关系,无法比较引力大小,故D错误。
故选C。
2.C
【详解】AB.在图像中,图像的斜率表示物体的速度,某运动员在一段时间内经历加速、匀速、再加速的运动过程, 图像如图所示。
图像斜率先变大、不变、再变大,AB错误;
CD.图像表示物体速度随时间的变化,某运动员在一段时间内经历加速、匀速、再加速的运动过程,速度先增大、保持不变、再增大,C正确,D错误。
故选C。
3.C
【详解】A.这列波上下振动,与波传播方向垂直,故该波为横波,A错误;
B.这列波可能向右传播,也可能向左传播,B错误;
C.波的波长为60m,周期为10s,波速为
C正确;
D.从该时刻起,再经过两船同时到达平衡位置,D错误。
故选C。
4.C
【详解】根据反应过程满足质量数和电荷数守恒可知,X为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的。
故选C。
5.D
【详解】A.分子间距离增大时,分子间作用力不一定减小,比如从分子间距小于平衡距离开始增大,分子间作用力先减小后增大再减小 ,故A错误;
B.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动,不是花粉小颗粒内部分子的运动,故B错误;
C.只有单晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征,多晶体则没有这个特性,故C错误;
D.液晶具有各向异性,温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质,故D正确。
故选D。
6.B
【详解】负点电荷Q的等势线是以该点电荷为圆心的圆,A、B、C、D四点的电势满足 , ,可知负点电荷Q在AC的中垂线上,也在DB的中垂线上,如图所示:
由图可知,Q既不在AC连线中点、也不在BD连线中点。
由几何关系可得:Q到A的距离大于到B的距离,由于越靠近负点电荷电势越低,则有
所以有
故选B。
7.D
【详解】AC.运动员沿圆弧形弯道匀速率滑行,是曲线运动,不是匀速运动,所受合力不为0;故AC错误;
D.旱冰爱好者在水平地面上滑行,所受重力与支持力平衡,故D正确;
B.旱冰爱好者受到重力、支持力和摩擦力的作用,摩擦力提供向心力,所受摩擦力方向与运动方向垂直,故B错误。
故选D。
8.D
【详解】由LC电路的频率公式可知,频率与成反比。
从FM101.1MHz调至FM88.8MHz,需降低频率,因此需增大或的值。
题目选项中仅涉及电容的调整,故需增大。
A.调制信号是发射端的处理,与接收电路的频率无关,A错误;
B.电容器的电容由其结构决定,与电压无关,B错误;
C.减小正对面积,根据,会减小,导致频率增大,与需求相反,C错误;
D.减小极板间距,根据公式,会增大,从而使降低,符合题意,D正确。
故选D。
9.B
【详解】现用频率为ν且ν2<ν<ν1的单色光持续照射两板内表面,根据光电效应的条件,只有大于极限频率的极板可以发生光电效应,根据光电效应方程有
平行板电容器两个极板的带电量是相等的,由Q=CU
解得
故选B。
10.C
【详解】A.从c到d为绝热过程Q=0,体积变大,气体对外做功W<0,根据∆U=W+Q可知,∆U<0,内能减小,即在状态c和d时的内能不相等,A错误;
B.a→b过程中为绝热过程Q=0,气体体积减小,外界对气体做正功W>0,根据∆U=W+Q可知,外界对其做的功等于其增加内能,B错误;
C.b→c过程中,压强不变,体积变大,气体分子数密度减小,温度升高,气体分子平均速率变大,则单位时间内空气分子对单位面积器壁的撞击次数减少了,C正确;
D.在一次循环过程中气体内能不变,由图像的面积等于气体做功可知,整个过程中气体对外做功,则根据∆U=W+Q可知气体吸热,即气体吸收的热量大于放出的热量,D错误。
故选C。
11.A
【详解】A.A、B组成的系统动量守恒,有
得
则B减少的动能为
系统损失的动能为
若B减少的动能为8J,系统损失的动能为5J,则
解得,故A正确;
B.A增加的动能为
若A增加的动能为5J,系统损失的动能为3J,则
没有符合该条件的和,故B错误;
C.A、B组成的系统动量守恒,若B减少的动量为5kg·m/s,则A增加的动量必为5kg·m/s,故C错误;
D.若A碰撞后的动量为3kg·m/s,碰后A、B共速,则B有与A同方向的动量,A、B组成的系统动量必大于3kg·m/s,即碰后A、B组成的系统动量增大,不满足动量守恒,故D错误。
故选A。
12.(1) 6.123/6.121/6.122 10.65
(2)
(3)
(4)
【详解】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为
[2]由图示游标卡尺可知,其示数为
(2)[1]用欧姆表“”挡时发现指针偏转角度过大,说明所选挡位太大,应该换用“”挡;
[2]换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图3所示,则金属棒的阻值约为
(3)由题意可知,没有电压表,可以用电流表A1与定值电阻R0串联组成电压表测电压,用电流表A2测电流,由于改装后电压表内阻为(100+900)Ω=1000Ω,电流表内阻约为0.4Ω,待测电阻阻值约为10Ω,滑动变阻器最大阻值为5Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示
(4)根据欧姆定律,有
13.(1);(2)
【详解】(1)t=2s时,正方形线圈中的磁通量
(2)正方形线圈中产生的感应电动势为
根据欧姆定律可知,3s末通过正方形线圈的电流大小
根据共点力平衡条件有
F-IlB-mg=0
由图像可知t=3s时的磁感应强度为
B=1.0T
代入数据解得
F=10.02N
14.(1)
(2)
【详解】(1)由题意可知,发生了全反射
(2)设反射后出现光斑P,则
设折射后出现光斑Q,则根据折射定律有
可得
故
所以
故光斑P、Q间的距离
15.(1)
(2)
(3)
【详解】(1)在电场中,粒子做匀变速曲线运动,由对称性可知,粒子进入磁场时速度大小不变,方向与边界 MN夹角为,粒子在磁场中
解得
(2)由题意知,粒子在磁场中运动对应的圆心角
则有
又因为
联立解得
(3)设粒子在电场中每次运动的位移为d
若粒子在磁场中偏转后恰好经过O,轨道半径
在电场中:沿电场方向有
垂直电场方向有
解得
若粒子运动的轨道半径,粒子不可能再经过O点。若粒子运动的轨道半径,粒子再次射入电场的位置每次沿MN向M方向移动的距离,,,
联立解得
16.(1)
(2)
(3)
【详解】(1)小球下摆过程中,由机械能守恒得
碰前瞬间小球所需向心力由拉力和重力的合力提供
联立解得
(2)小球与滑块1发生弹性碰撞,由动量守恒得
由能量守恒得
联立解得,
滑块1、2发生弹性碰撞,由动量守恒得
由能量守恒得
联立解得,
即质量相等的滑块发生弹性碰撞后,二者交换速度,可知小滑块n被碰后速度大小为
(3)所有滑块都发生完全非弹性碰撞,整个碰撞过程中动量守恒,有
整个过程中损失的机械能为
联立解得
学科网(北京)股份有限公司
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