2026年河北省高中学业水平考试物理试卷试题(含答案)_第1页
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第第页2026届河北省普通高中学业水平选择性模拟考试(一)物理试题本试卷共100分考试时间75分钟注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。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,再选涂其他答案标号。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7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。1.2025年4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑,赛道全长21.0975km。在一段平直路面上跑步的过程中,某机器人在28s内将速度从6km/h提升到最高峰值速度12km/h。下列说法正确的是A.该机器人跑完该次半程马拉松的位移大小为21.0975kmB.研究该机器人在比赛中的跑步姿势时,可以把它看成质点C.这段时间内,该机器人的平均加速度大小约为0.06m/s²D.跑步过程中,该机器人的重心始终在其几何中心处2.现代农业通过“空间电场”技术优化大气与水平地面间形成的自然电场。如图所示,高压电源与竖直悬挂电极连接,电极与水平地面间形成电场(可视为点电荷与平面导体间的电场),M、N、P为电场中的三点,悬挂电极与地面上O点的连线垂直于水平地面,M、N两点关于悬挂电极与地面上O点连线对称,下列说法正确的是A.M、P两点处于同一等势面上 B.M、N两点电势相等C.M、P两点电场强度相同 D.悬挂电极一定连接电源正极3.2025年9月3日,在北京天安门大阅兵上,我国展示了“东风—5C”液体洲际战略核导弹,其最具革命性的升级在于分导式多弹头(MIRV)能力。如图所示,若从地面上A点发射一枚导弹,导弹沿ACDB椭圆轨道飞行,最终击中地面目标B。已知CD段为导弹在大气层外关闭发动机后自由飞行的一段轨迹,D点距地面的高度为地球半径的110,地球表面的重力加速度为g。下列说法正确的是A.导弹沿CD段飞行时处于失重状态,不受地球引力作用B.导弹在C点的加速度大于其在D点的加速度C.导弹在A点的发射速度大于第二宇宙速度D.导弹在D点的加速度大小为104.一医用氧气瓶内装有压强为p₀、温度为T、体积为V的氧气。该氧气瓶内的氧气可以通过调压阀分装到氧气袋中以便使用。假设每次分装前,氧气袋内无气体,分装结束后,每个氧气袋内氧气的体积为V₁,压强为p₁,温度为T。下列图像能正确表示氧气瓶内气体的压强p随分装次数n变化关系的是5.一理想变压器原线圈和阻值为5Ω的电阻R₁、内阻不计一理想变压器原线圈和阻值为5Ω的电阻R₁₂₅O的电阻器n1=200,副线圈的匝数n2=1000,A.202V B.10V C.106.消防员营救从高楼上跳下来的逃生者所使用的弹性网同样遵循胡克定律。有一张劲度系数为6×10⁴N/m的轻质弹性网,它的最大形变量为0.8m。假设一质量为64kg的逃生者从距水平网面某一高度处由静止开始下落,落在弹性网上安全无恙,忽略空气阻力,逃生者与弹性网相撞无能量损失,重力加速度g取10m/sA.刚与网接触时,该逃生者的速度最大B.该逃生者由静止开始下落至最低点的过程中机械能守恒C.该逃生者从距网面高28m处由静止开始下落,落在弹性网上仍可安全无恙D.该逃生者由静止开始下落至最低点的过程中,加速度不可能大于g7.如图1所示,在倾角θ=30°的光滑固定斜面底端固定了一根轻质弹簧,弹簧与斜面平行,一质量为m的小物块静止在弹簧上方(未拴接),现用力向下压小物块至某一位置,然后由静止释放,取该位置为小物块运动的起始位置,小物块上升过程的a—x(加速度一位移)图像如图2所示。已知重力加速度为g,空气阻力不计。下列说法正确的是A.小物块运动过程中的最大加速度大于g B.弹簧的劲度系数为mgC.弹簧的最大弹性势能为9mgx04 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.某动画中的角色挥舞甩动法宝混天绫,即可翻江倒海。若舞动的混天绫可简化为-列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图,Q点的横坐标.xQ=3m。已知t=3s时,Q点第一次经过平衡位置,下列说法正确的是A.t=0时,Q点向y轴正方向振动B.该波的传播速度大小为2m/sC.Q点在0-10s内通过的路程为100cmD.Q点的振动周期为8s9.城市路边的智能停车位之所以能实时监控车位状态,是因为在车位的地面下埋装的LC振荡电路可获取车辆驶入和驶出的信息。如图甲所示,当车辆驶出时,相当于将线圈中的铁芯抽出,这会使线圈的自感系数减小,LC振荡电路的频率就会随之变化,计时器根据振荡电流的变化进行计时。图乙为某停车位的振荡电路中电容器的电荷量随时间变化的关系图像(规定电容器上极板带正电时,电荷量为正值)。下列说法正确的是A.t₁时刻,流过线圈L的电流最大B.t₁-t₂时间内,电容器放电,线圈L中的磁场能逐渐增大C.由图乙可判断汽车正在驶出智能停车位D.图甲中的LC振荡电路状态可能对应图乙中t₂-t₃时间内的某一时刻10.如图,粒子源先后无初速度释放的两个相同带电粒子,分别经电压调为U和3U的加速电场加速后,经狭缝X沿水平直径方向射入半径为R、方向垂直纸面向里的圆形匀强磁场区域,经偏转后打在位于磁场上方的探测板上A、D处。已知探测板与磁场边界相切于A点,D点与磁场圆心O处在同一竖直线上,粒子的电荷量为q,重力忽略不计。下列说法正确的是A.打到A点的粒子与打到D点的粒子的速度大小之为1:B.打到A点的粒子与打到D点的粒子在匀强磁场中运粒子源动的轨迹半径之比rC.打到D点的粒子的动能为qUD.A、D两点的间距为3三、非选择题:本题共5小题,共54分。11.(8分)(1)某同学利用智能手机和一个磁性小球做“用单摆测量重力加速度”实验,装置如图甲所示。①将摆线上端固定在铁架台上,下端拴接一磁性小球,将智能手机中的磁传感器置于磁性小球平衡位置的正下方,使小球在竖直面内做小角度摆动(摆角小于5°),打开智能手机的磁传感器,测量磁感应强度的变化。手机软件记录的磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,则该单摆的周期T=(用t₁和t₂表示)。②假设实验中,该同学测摆长时忘记计入磁性小球的半径,导致计算代入的摆长变短,则根据单摆周期公式直接求得的当地重力加速度的值(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。(2)某实验小组用如图丙所示的实验装置验证牛顿第二定律。滑块上有两个宽度均为d的遮光片,滑块与遮光片的总质量为M,两遮光片中心间的距离为L。①将滑块置于光电门右侧的气垫导轨上,打开气泵电源,轻推滑块,遮光片1、2通过光电门的挡光时间分别为△t₁和△t₂,仔细调整支脚A,直至遮光片1、2通过光电门的挡光时间Δt₁(选填“>”“=”或“<”)△t₂。②气垫导轨调至水平后,将细线一端拴在滑块上,另一端跨过气垫导轨左端的光滑定滑轮悬挂沙桶,调节定滑轮,使定滑轮和滑块之间的细线与气垫导轨平行。将滑块在光电门右侧释放,记录遮光片1、2通过光电门的挡光时间分别为t₁和t₂,则滑块的加速度大小a=(用题目中的物理量符号表示)。③保持气垫导轨水平,多次改变沙桶和桶内细沙的总质量m(m<M),并记录遮光片1、2的挡光时间,计算相应的加速度a,根据计算的数据描绘加速度a与沙桶和桶内细沙的总重力mg之间的关系图像如图丁所示,则图线的斜率k=(用题目中的物理量符号表示)。12.(8分)某物理兴趣小组利用热敏电阻R₁、恒压电源(电动势为E,内阻不计)、3个电阻箱(R₁、R₂、R₃)、灵敏电流表C、温度计、加热装置、开关、若干导线,设计了如图甲所示的电路来探究热敏电阻的阻值R₁随温度t变化的关系。(1)用笔画线代替导线,将图乙所示器材按图甲连接。(2)连接好电路,将热敏电阻放入加热装置,并保持温度恒定;调节电阻箱R1、R2、R₃,使A、B间的灵敏电流表的指针指向(选填“左侧”“中间零刻度”或“右侧”),说明电桥处于平衡状态,此时电阻箱(3)缓慢升高温度,调节电阻箱R₁、R₂、R₃,使电桥平衡,计算出对应温度下热敏电阻的阻值R₁。绘制出热敏电阻的阻值R₁与温度t的关系曲线如图丙所示。当t=44℃时,热敏电阻的阻值.Rt=k︸13.(8分)如图所示,△ABC是玻璃三棱镜的截面,∠C=90∘,∠B=37∘(1)求该玻璃的折射率和cosθ的值。(2)若光电管阴极材料的逸出功W0=4.1×10−19J,普朗克常量h=6.63×10−34J⋅s,元电荷14.(14分)安装在水平地面上的某游戏装置结构示意图如图所示,在距水平地面HI高h=5m的水平平台上,水平直轨道CD、竖直圆弧轨道DEF(D、F稍微错开)、水平直轨道FG平滑连接。一质量为m的滑块以速度v=5m/s,滑上直轨道CD。滑块能通过圆弧轨道DEF和直轨道FG,滑块离开G点后做平抛运动,落到水平地面HI上时与地面发生碰撞(碰撞时间极短,支持力远大于重力),每次反弹后竖直分速度减半。已知滑块与HI段地面间的动摩擦因数μ=29,(1)要使滑块不脱离圆弧轨道且能通过E点,求圆弧轨道半径R的取值范围。(2)求滑块最终停止的位置到G点的水平距离d。(保留三位有效数字)15.(16分)匝数n=10的圆形线圈处在方向竖直向上、磁感应强度大小随时间均匀变化的磁场B₁中,与水平金属导轨相连。水平导轨M₁M₂、N₁N₂部分光滑,P₁P₂、Q1Q2部分粗糙,连接导轨的M₂P₁、N₂Q₁部分为光滑绝缘体。M₁M₂N₂N₁区域内存在垂直导轨平面竖直向上的匀强磁场B₂,P₁P₂Q₂Q₁区域内存在垂直导轨平面竖直向上的匀强磁场B₃,导轨间距均为L=0.5m。在导轨末端P₂Q₂间接有电阻R。

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