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文档简介
2026年河北省沧州市高考物理一模试卷
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.2025年3月,我国新一代人造太阳“中国环流三号”实现了原子核温度L17亿度、电子温度1.6亿度
的''双亿度"突破,是中国科研人员在核聚变研发核心装备领域实现的重大突破。下列核反应方程属于核
聚变反应的是()
9412l144出
氏
十
8eeTc十nN+TO+
A.426o72He178
234235l90136
cH+HT+u+nSr+n
112HeJnD.92o3854
2.小明站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作,力传感器将采集到的数据输入计算机,绘制出压力
随时间变化的图线如图所示。a、b、c、d、e、/为图线上的点,下列说法正确的是()
A.QTc为“下蹲”过程,d->/•为“站起”过程
B.QTC为“站起”过程,d-/"为“下蹲”过程
C.atb为“下蹲”过程,btc为“站起”过程
D.die为“下蹲”过程,ei/'为“站起”过程
3.如图所示,某园区内照明用电和电动汽车充电桩采用一个供电变压器(视为理想变压器),变压器输入电压
UY=10007,充电桩的供电电压出=400V,照明电路电压U3=220V;某段时间内充电桩线圈的输出功率
P2=12MW,照明区的供电线圈电流/3=204则该段时间内原线圈中电流人为()
;5
A.10AB.16.44C.18.6/1D.20A
4.如图所示,嶂石岩景区槽型下山滑道侧面与底面垂直,某直线段滑道底面与水平
面夹角为37°,•质量为65kg的游客双手放在胸前坐在滑道底面上,双脚对称蹬槽
两侧面匀速下滑。若游客与滑道底面及侧面的动摩擦因数均为0.5,忽略身体其他部位与槽两侧的作用力,
重力加速度g取lOm/s?,sin37°=0.6,cos370=0.8,则该游客每只脚对槽侧面的压力大小为()
A.9ONB.130/VC.520/VD.650/V
5.2025年11月25日,我国神舟二十二号飞船在酒泉卫星发射中心升空并与空间站组合体顺利完成交会对
接。空间站运行时由于受稀薄大气影响,轨道高度会逐渐下降,需不定期加速以维持轨道高度。某次轨道
维持前测得空间站速度大小为打,维持轨道到原高度后速度大小为以,下列说法正确的是()
A.力>打,发动机对空间站做正功B.v2<V],发动机对空间站做正功
全消失。已知5出15。=生匚,6$15。=写1该玻璃砖的折射率为()
44
人手B.竽C.<2D.<3
7.我国的抛石机最早出现于战国时期,通过人在远离抛石机的地方牵拉连在横杆上的梢抛出石块。假设有
一待攻的城池,城墙高度为九,厚度为d,攻城方想用抛石机将石弹从城外直接抛入城内,抛石机的高度相
对城墙高度忽略不计,空气阻力不计,重力加速度为g,则抛出石弹的最小速度应为()
口」。(2八+枭
A.7g(2h+d)B.Jg(h+2d)C.J2g(h+d)
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.一辆新能源汽车在平直公路上进行性能测试,研究人员根据车载传感器实时
记录汽车刹车后的位移随时间变亿数据,绘制出彳-《图像,如图所示。关于该
汽车的运动,下列说法正确的是()
A,汽车刹车时的速度大小为20m/s
B.汽车刹车的加速度大小为2m/s2
C.t=6s时,汽车的速度大小为2m/s
D.汽车运动的总位移为25m
9.利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制
等领域。如图所示,将一厚度为d、长为Q、宽度为b的金属导体,置于方
向垂直于上下表面的匀强磁场中,磁感应强度大小为心通过导体的电流
为/时,在前后两个侧面间产生的电势差,称为霍尔电压U”,这一现象称
为霍尔效应,霍尔电压与通过导体的电流/之比被定义为霍尔电咀,可用符号%表示。在元件工作时,下列
说法正确的是()
A.前表面电势低于后表面电势
B.霍尔电压与宽度b成正比
C.霍尔电压与厚度d成反比
D.霍尔电阻人由导体的材料及导体的几何尺度决定,与磁场B无关
10.电车和地铁列车常用超级电容器作为动力来源。如图所示为测试某超级电容器性能的基本装置,两根平
行光滑长直导轨固定在水平面上,两导轨间距离为1.0m,处于与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度
大小8=0.57;长度也为1.0m,质量为0.2kg,电阻r=0.5。的导体棒MN静止在导轨上,与导轨始终接触
良好。超级电容器电容C-0.8F,定值电阻阻值R-0.5C,电源电动势为20几先断开开关S1,接通S?给电
容器C充电,充电完成后断开S2;再将开关Si与Q接通,电容器放电使导体棒加速,当导体棒加速完成后,
将开关Si与b接通,直到导体棒停止运动。已知电容器储存的电场能表达式为E=(其中C为电容器的电容,
Q为电容器带的电荷量),整个运动过程中电磁辐射忽略不计,导轨足够长且电阻忽略不计。下列说法正确
的是()
A.电容器C剩余的电荷量为8c
B.开关Si与b接通后导体棒运动的位移为16m
C.开关Si与b接通瞬间,导体棒的加速度大小为25m/s2
D.导体棒在加速过程中产生的焦耳热为100/
三、实验题:本大题共3小题,共22分。
11.某学习小组在“探究加速度与力、质量的关系”实验中使用了力传感器和加速度传感器,实验装置如图
甲所示。
加速度传感推轮
力.
nirr)-----"
传
感3
器
甲乙
(1)关于该实验,下列说法正确的是—O(多选)
4探究加速度与力的关系时不需要使重物质量远小于小车与加速度传感器的总质量
8.由于力传感器可以直接测出拉力,所以细线可以不与木板平行
C.每次改变小车质量时必须重新平衡阻力
。.取下重物和力传感器,轻推一下小车,小车运动过程中加速度传感器示数为0,则说明平衡了阻力
(2)由该装置探究小车加速度a和所受拉力广的关系,获得Q—尸图像如图乙所示,直线未经过原点的原因
是一。
12.某学习小组在实验室用如图甲所示的装置进行“用单摆测定重力加速度”的实验。
(1)为提高实验测量的准确性,小组成员对实验操作的注意事项发表了下列观点,其中正确的是—o(多
选)
4灯于摆球的选择,可以是小铁球,也可以是小塑料球
8.测量摆线长时,要让摆球静止悬挂再测量
。.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
。.测量周期时应该在小球摆到最高点时开始计时
(2)为减小实验误差,多次改变摆长L,测量对应的单摆周期几用得到的数据绘制伊一心图像如图乙所示。
由图可知重力加速度大小g=—o(用图中字母表示)
13.某科学小组受电阻表工作原理的启发,设计了一个测量电阻的方法,其工作电路图如图甲所示。
图甲中对应的器材规格为:
定位电阻%、&、角、&的阻值均为100。
电阻箱色(阻值为0〜99.9。)
滑动变阻器&(最大阻值为2000,额定电流为2.0A)
电源E(电动势为15卜,内阻较小)
毫安表力(量程为0〜30m4,内阻较小)
开关Si,多触点选择开关S2,导线若干
该小组进行如下操作:
(1)按照图甲所示电路图连接实物后,将鳄鱼夹Q、b进行短接,将电阻箱阻值调到最大,滑动变阻器心的滑
片移至最一(填“左”或“右”)端,将多触点选择开关S2打在位置1,闭合S],调节滑动变月器/?6,使亳
安电流表指针指在图乙所示的位置,则此时电流表示数/=—mA,将此示数作为测量未知电阻的标定值。
(2)保持滑动变阻器/?6的滑片不动,用鳄鱼夹b夹住待测电阻必两端。将52依次打在位置1、2、3,发现
电流表示数均小于标定值/:S2打到位置4、5时,电流表示数大F标定值/,由此确定心的限值在—C(填
“0〜100”“100〜200”“200〜300”或“300〜400”)范围内。
(3)将S2重新打在位置—(填“1”“2”“3”“4”或“5”),调节电阻箱的阻值,直到电流表指针重新
回到标定值位置,此时电阻箱色的阻值为36.5。可得上的阻值为一
(4)对此实验原理或装置,写出一条提高测量准确程度的方法—o
四、计算题:本大题共3小题,共32分。
14.汽车胎压显示及电子报警系统对安全行驶有很好的保障作用。某型号汽车轮胎的正常行驶胎压为
2.0〜3.0砒7九,超出这个范围电子报警系统会发出报警信息。某次一辆该型号汽车刚起动时系统显示左前轮
胎压为2.5atm,胎温为27。以轮胎内气体视为理想气体,胎温与胎内气体温度相同,轮胎的容积变化忽略
不计,摄氏温度£与热力学温度7的关系是T=t+273K。
(1)求该汽车正常行驶过程中左前轮胎压达到3.0部加时,胎温为多少摄氏度。
(2)该汽车行驶一段时间后电子报警系统发出胎压过低的报警信息,系统显示左前轮胎压降为1.8成加,胎温
为47℃o求此时轮胎泄漏气体与剩余气体的质量之比。
15.如图所示,半径R=0.8m的四分之一光滑圆弧槽固定在平台边缘,其号
最低点与水平面相切,平台下方光滑水平面上有一质量M=0.7kg、氏度4^
L=27n的平板车,平板车的左端紧贴平台。现将质量m=0.1kg的小球由…_______________
圆弧槽上端静止.释放,当小球经过槽口末端时,让平板车开始向右匀速运
动,一段时间后小球恰好落在平板车右端,然后反弹,已知槽口到平板车的高度”=3.2m,小球反弹高度九=
1.8m,小球与平板车间的动摩擦因数〃=0.1,且接触时间极短,重力加速度g取10zn/s2,空气阻力不计。
求:
(1)平板车开始运动时的速度大小;
(2)小球与平板车发生碰撞后平板车的速度大小。
16.质谱仪最重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量.皿图甲所示,质量分析器是质谱仪的核心装
置,提供加速电场和偏转磁场,质量为m、电荷量为+q的粒子从容器A下方的小孔丛进入电压为U的加速电
场,然后经过小孔S2沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度大小为8的匀强磁场中,最终在感光底片MN上
形成相应曝光点,这样就可以将进入其中的不同质量的同位素粒子进行分离。忽略粒子进入加速电场时的
速度,不计粒子重力及粒子间的相互作用。
(1)求粒子进入磁场区域时的速度大小心。
(2)若一束氮的两种同位素粒子和或"e的原子核经,述过程打到底片的位置分别为Pi和P2,求P1S2
与P2s2之比。(该结果可用根号表示)
(3)事实上一束氮同位素粒子拓e和的原子核从S2射入磁场时速度方向有微小的发散角仇测得最大
的发散角的余弦值cos。=0.9,如图乙所示。加速电压有微小波动,且电压在U-4U到U+4U之间变化,
使得底片上形成两条亮线。要能有效区分出这两种同位素粒子,底片上亮线之间的间距应不小于较短亮线
长度的十分之一,求电压相对变化量器的取值范围。(遮取1.73,计算结果保留两位有效数字)注:当。《1
时,V1±««1±p
答案
l.C2.A3.B4.85.86.C7,A8.809.AC\0.ABC
11.(W:(2)长木板的倾角过小,平衡摩擦力不足。
12.⑴8C;(2)
13.(1)右;20.0;(2)200〜300:(3)3;263.4;(4)使用精度更高的电阻箱或换用灵敏度更好的电14.解:(1)
由于轮胎容积不变,气体经历等容变化。初始热力学温度为A=300(。根据查理定律?=黑,解得:T2=
11*2
360K。由£2=。-273,解得:t2=87℃o
(2)设初始气体质量为mi,剩余气体质量为m3。初始热力学温度3=300K,此时热力学温度T3=320K。
根据理想气体状态方程pV=?T,可知质碗崂成止比,故器=乳,解得:器二条泄漏气体质量品=
7711-g。泄漏气体与剩余气体的质量之比为竺^四二上,解得:—=^o
7n3血3血3//
答:(1)胎温为87摄氏度。
(2)轮胎泄漏气体与剩余气体的质量之比为捺。
15.解:(1)小球沿圆弧槽下滑过程,由机械能守恒定律得7ngR=;m喘,解得:%=4m/s。小球离开槽口
后做平抛运动,由H=gg耳得:A=0.8s。
小球在水平方向的位移勺=%口,根据几何关系有为—仇1=L,代入数据解得平板车的速度I,=1.5?n/s0
(2)小球落到平板车瞬间的竖直分速度3=g〃,代入数据可得%=8m/s,反弹后的竖直分速度域=J2gh,
代人数据可得为'=6m/so取竖直向上为正方向,对小球应用动量定理,有(『N-mg)At=mvy'-m(-vy),
由于接触时间极短,忽略重力冲量,可得支持力的冲量八=m(yy+u『),代入数据可得/N=1.4N•s。
由于小球水平速度孙>〃,小球受到向左的摩擦力,根据牛顿第三定律,平板车受到向右的摩擦力冲量〃二
RN,代入数据可得〃一0.14Nr。对平板车应用动量定理〃--Mu,代入数据解得碰撞后平板车的速
度V=1.7m/So
答:(1)平板车开始运动时的速度大小为1.5772/S。
(2)小球与平板车发生碰撞后平板车的速度大小为1.7m/s。
16.解:(1)设粒子进入磁场区域的速度大小为孙,根据动能定理有
1
qU=2m如7
解得
"。-
(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有
V2
qvB=
可得
mv
粒子打到底片的位置距S2的距离为轨迹直径
2mv
X=2RR
由(1)知粒子速度
[He(质量mi=4mp,电荷量=2e)和?He(质量zn2=3mp,电荷量q2=2e),电荷量相同
Qi=Q2
所以
X1
X2
(3)粒子速度方向
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