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第第页参考答案题号12345678910答案BCDCBDBACACBD1.B【详解】AB.若磁场沿M指向A的方向,在平面ACPM中对磁感应强度沿AP和与AP垂直的方向分解,如图则与电流垂直的磁感应强度分量安培力大小故A错误,B正确;CD.若磁场沿M指向Q的方向,对磁场沿平行、垂直于面ACPM的方向分解,如图分量则在而ACPM中,安培力大小分量同样要产生安培力,因此安培力肯定要大于,故CD错误。故选B。2.C【详解】A.从B到O,电势升高,负电荷电势能减小,电场力做正功,动能增加;从O到C,电势降低,负电荷电势能增加,电场力做负功,动能减小,则O点的速度最大,选项A错误;B.因为φ-x图像的斜率等于场强,可知B点的场强大于C点场强,则电荷在B点受到的电场力大于在C点受到的电场力,选项B错误;CD.因B点电势高于C点,则负电荷在B点时的电势能小于在C点时的电势能,因电荷的电势能与动能之和守恒,可知B点时的动能大于在C点时的动能,选项C正确,D错误。故选C。3.D【详解】A.选手在上升过程和下降过程,只受重力,故加速度为重力加速度,方向竖直向下,所以选手在两过程中都处于失重状态,故A错误;B.根据对称性原理,选手在上升和下降阶段经过同一高度时速度大小相同,方向不同,故B错误;D.将选手斜抛的初速度分解到竖直方向和水平方向,则竖直方向的速度为水平方向的速度为选手在竖直方向做匀减速直线运动,直至最高点,此时竖直方向的速度为0,则上升的时间为根据对称性原理,选手下落到与U型池边缘等高处的时间为所以选手从飞出至回到与U型池边缘等高处的时间为故D正确;C.由D项分析,选手做斜抛运动,可知选手在最高点时,竖直方向速度为零,仍有水平方向的速度,故C错误。故选D。4.C【详解】A.将通电线圈等效成磁体,磁体方向垂直纸面,根据异名磁极相互吸引可知,等效磁体外面为N极,则线圈中电流沿adcba方向,选项A错误;B.根据磁体间的相互作用可知,俯视看,磁铁有沿顺时针方向转动的趋势,选项B错误;CD.线圈转动90°的过程中,由于线圈受磁铁的吸引力增大,弹簧的长度变大,选项C正确,D错误。故选C。5.B【详解】A.亚里士多德认为力是维持物体运动的原因,这一观点符合历史事实,故A正确。B.伽利略通过斜面实验和理想实验提出“力不是维持物体运动的原因”,而牛顿在此基础上总结出牛顿第一定律。牛顿并未通过多次实验直接得出此结论,故B错误。C.惯性是物体的固有属性,与运动状态无关,任何情况下都存在,故C正确。D.牛顿第一定律无法直接用实验验证(因需理想条件),属于合理外推的理想实验,故D正确。本题选错误的,故选B。6.D【详解】A.原子从高能级向低能级跃迁要释放光子,光子的频率有3种,分别是从n=3向n=1、从n=3到n=2,从n=2到n=1跃迁时释放的光子,故A错误;BCD.从n=3向n=1跃迁时释放的光子能量为从n=3向n=2跃迁时释放的光子能量为从n=2向n=1跃迁时释放的光子能量为所以光子的能量不会为6.04eV,光子能量最大为48.36eV,三种光子的能量均大于金属钠的逸出功,所以光均可使金属钠发生光电效应,故BC错误,D正确。故选D。7.B【详解】A.图甲中五颜六色的彩虹是光的色散(主要是光的折射)现象,故A错误;B.医用内窥镜利用的是光的全反射原理,故B正确;C.图丙中用偏振眼镜观看立体电影,利用了光的偏振原理,说明光是一种横波,故C错误;D.阳光下彩色的肥皂泡是光的干涉现象,肥皂泡的前后表面反射光发生干涉形成彩色条纹,故D错误。故选B。8.AC【详解】A.小球A与B第一次碰撞后A球速度恰好为零,可知两小球是等质量弹性碰撞,小球B获得向右速度,向右减速到零,又返回初始位置,则结合图像弹簧振子运动半个周期,即弹簧振子的周期为,故A正确;B.根据周期公式解得摆长故B错误;CD.由题知,小球A与小球B发生碰撞后,小球B的速度为,小球A静止,则A、B两球的质量相等,速度交换,且该碰撞为弹性碰撞,即小球A在与小球B碰撞前的速度为,即设小球的质量为,根据机械能守恒有解得因为在最低点速度最大,故小球A的最大速度为,故C正确,D错误。故选AC。9.AC【详解】AB.由图乙可知卫星I和卫星Ⅱ的轨道半长轴之比为故由开普勒第三定律可知周期之比为1:1,故A正确,B错误;CD.根据牛顿第二定律可得可得可知卫星在远地点的加速度最小,则卫星I和卫星II的加速度最小值之比为,故C正确,D错误。故选AC。10.BD【详解】A.由图甲可知波源的振动周期,波源在时沿轴正方向,由图乙可知内波源的振动形式传播了半个波长,所以波源的振动周期也为,波长为,根据波速与波长的关系,解得两波源形成的波速为故A错误;BC.时,波源Q产生的波传到的位置,此时的质点沿轴负方向振动,则波源在时的起振方向沿轴负方向振动,故B正确,C错误;D.波源振动方向相反,则之间的振动加强点到两波源的距离之差为半波长的奇数倍,有(n=0,1,2,3…)解得,故之间有两个振动加强点,故D正确。故选BD。11.(1)ABC(2)质量不变时,加速度a与力F成正比【详解】(1)A.调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,使得小车受到合外力即为绳子的拉力,故A正确;B.通过倾斜木板,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动,此时小车的重力的下滑分力与小车和纸带受到的摩擦力平衡,故B正确;C.设小车及车上砝码的总质量为,槽码的质量为,对整体根据牛顿第二定律对小车解得则当小车及车上砝码的总质量远大于槽码的总质量时小车受到的合力近似等于槽码的重力,故C正确;D.实验时小车每次释放的位置可以不同,故D错误。故选ABC。(2)[1]探究加速度a与力F的关系时,控制小车的质量不变,根据牛顿第二定律可知,质量不变时,加速度a与力F成正比;[2]探究小车的加速度与质量的关系时,控制小车所受拉力不变,因此要在图像中找相等的力对应的加速度a;[3]根据牛顿第二定律可知,图线的斜率为即若a与m成反比,则a与k成正比,因此建立坐标系并描点作图,若图线是一条过原点的直线。12.(1)将切换到b(2)【详解】(1)[1][2]因电压表V内阻很大可视为理想表,保持电阻箱示数不变,将切换到b时,电路中的电流保持不变,由欧姆定律可知,联立解得(2)[1][2]根据闭合电路的欧姆定律可知,电压表的示数满足对比图乙化简得结合图像,截距,斜率解得电源电动势,内阻13.(1)(2)75次【详解】(1)充气完成后经过足够长的时间,头枕内空气温度变为环境温度t0=27℃,等容变化,根据查理定律,有解得(2)根据理想气体状态方程,有解得本次充气按压充气气囊的次数n=75次14.(1),从流向(2)(3),【详解】(1)由法拉第电磁感应定律,感应电动势由题意知(T),可知联立解得由楞次定律,可知金属棒中电流的方向从流向(2)金属棒向上运动的位移支架上方的电阻由闭合电路欧姆定律得联立解得(3)根据牛顿第二定律又由,其中联立可得根据均值不等式可知,当时,有最大值解得,15.(1)(2)(3)(k=1,2,3,4...)【详解】(1)粒子初速度v0,在电场中运动时间t1后进入磁场,进入磁场时沿y轴方向速度大小为vy,则有粒子在电场中做类平抛运动,则有,联立解得(2)粒子在电场中运动时加速度为a,,解得进入磁场时速度大小为v,根据运动的合成与分解可得解得在磁

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