内容正文:
普通高中学业水平等级考试模拟试题
物
理
2026.3
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、座号等信息填写在答题卡和试卷指定
位置处。
2.回答选择题时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。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收回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题目要求的。
1.我国科学家发明了一种神奇的微核电池,该电池比一颗米粒还小,却可以让手机50年不充
电。电池使用从核废料中提出来的媚作为原料,铜的一种衰变方程Am一→Np+X,关于
该反应,下列说法正确的是
A.反应前后总质量保持不变
B.Am的比结合能比237Np的比结合能大
C.方程中的X为He,其穿透能力比B射线弱
D.方程中的X来自24/95'核内一个质子和一个中子结合在一起产生的
2.如图所示,一束复色光与平行玻璃砖上表面成0角射向厚度为的玻璃砖上的0点,从玻
璃砖的下界面射出两条光线a、b,下列说法中正确的是
A.出射光线a、b不可能平行
0
B.a光比b光在此玻璃砖中传播速度慢
c.若减小0角,出射光线a最先消失
D.若a光和b光都能使某种金属发生光电效应,则b光激发的光电子
最大初动能较大
3.甲、乙两辆遥控小汽车在一条直线上沿同一方向做匀加速直线运动,它们的速度ⅴ随着时
间t变化的关系图像如图所示。已知t=0时,两车经过同一位置,下
Av/(m/s)
列说法正确的是
3
A.t=2s时,两车相遇
甲
B.t=2.5s时,两车相遇
C.t=2s时,两车相距最远
t/s
D.相遇前两车之间的最大距离为lm
物理试题第1页(共7页)
4.如图所示,点电荷+Q右侧有一个半径为R的空心金属球壳,球壳和大地相接,球心O离点
电荷的距离为3R,在点电荷和球心的连线上有M、N两点,这两点距离点电荷的距离都为
R,下列说法正确的是
A.M点电势高于N点电势
B.M点电场强度大于N点电场强度
C.0点处的电场强度大小为地
9R2
D.沿着金属球壳表面移动正点电荷,电场力做正功
5.如图所示的理想变压器,电源输出的交变电压u=220√2sin100mt(V)的正弦式交流电,通过
副线圈n2、n3分别向20只标称为“12V1.0A”的灯泡和电动机供电,原线圈接一标称为
"40V2.0A"的灯泡L,原线圈n1的匝数为900匝,副线圈n3的匝数为120匝。电路接通
后,各用电器都恰好正常工作。则下列说法中正确的是
A.变压器的输出功率为440
B.电动机两端电压为36V
AC
M
C.流过电动机的电流为5.0A
<
D.若切断电动机,灯泡L仍能正常工作
6.如图所示,2点是地月天体系统中位于月球外侧地月连线上的一个拉格朗日点。若飞行器
位于L2点时会在地球、月球对它引力的共同作用下,恰好和月球一起绕地球以相同的角速
度做匀速圆周运动。已知地球的质量为M1,月球的质量为M2,地心、月心间距为L,月心到
L2点的距离为d,若发射一颗质量为m的卫星使其处于拉格朗日点L2位置,下列说法中正
确的是
A.该卫星和月球绕地球运动的向心加速度相等
B.该卫星绕地球运动的周期大于月球绕地球运动的周期
地球
MM,
c.题目中相关物理量满足关系式
m
-
L3 (L+d)3 (L+d)d2
MM
M,
D.题目中相关物理量满足关系式
L3(L+d)3'(L+d)d☑
7.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与纸面垂直,虚线表示匀强磁场的边界,一半径为、
圆心角为<2)
的扇形单匝线框圆心0在边界线上。当线框围绕圆心0在纸面内以角
速度。匀速转动时,线框中产生交变电动势的有效值为
A.Br2@
B.Br2c
2
个NT
Brw
1
C.Brw日
D.-
物理试题第2页(共7页)
8.如图所示,足够长的木板置于水平地面上,其上表面光滑,质量为M=10kg,在水平拉力F=
50N的作用下,。=5m/s的速度沿水平地面向右匀速运动,现有若干个小铁块(可视为质
点),每个质量均为=1kg,将第一个铁块无初速地放在木板最右端,当木板运动了L=1m
时,又将第二块无初速地放在木板最右端,以后只要木板运动了L就在木板的最右端无初
速地放上一个铁块,直到木板停下来,就不再向木板上放铁块了,g=10m/s2,√201=14.2。
则下列说法正确的是
A.最终有5个铁块放在木板上
B.最终有6个铁块放在木板上
C.最后一个铁块与木板最右端的距离为5
D.最后一个铁块与木板最右端的距离为
m
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题目要求,全部
选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分
9.在研究一定质量理想气体的压强、体积V、热力学温度T
M个P
E
的关系时,在直角坐标系中作出如图所示的图像,其中长
方体OABC-MNPQ有三条边在坐标轴上,D、E、F、G是对
应边的中点,H、I是对角线MP、PC的中点,IH是DEFG平
0
面内的一条双曲线。气体从状态H开始经HP、PI、IH三个
过程回到原状态H,则下列说法正确的是
A.H到P气体体积增大
B.H到P气体分子平均动能减少
C.到H外界对气体做功,气体向外界放热
D.P到I单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力增大
10.某简谐横波沿x轴传播,在t=0时刻的波形如图所示,此时介质中有两个质点M和N,M
的横坐标为0,N的纵坐标为0,质点M的振动方程为y=8sin(Tt-T)cm。下列说法正确
6
的是
◆ylcm
8
A.该波沿x轴正方向传播
B.该波的波长为12m
0
11x/m
C.该波的波速大小为6m/s
-4M
D.从t=0时刻起,质点M回到平衡位置的最短时间为0.5s-8-
11.如图所示,射箭运动员在某次训练中,欲射中位于竖直杆AB顶点B的目标,他将箭以某
初速度从地面上方的0点沿与水平方向成60°角斜向上射出,经过4s恰好射中B点的目
物理试题第3页(共7页)
标,箭射中目标时的速度方向与初速度方向刚好垂直。箭可视为质点,重力加速度大小取
10m/s2,忽略空气阻力。下列说法正确的是
A.杆AB的高度为40m
B.箭的初速度大小为20√3m/s
O
C.O点到杆AB的距离为40√3m
00
D.O、B两点间的距离为:80√3m
n7/7777n77777777
l2.如图所示,正方形导体线框abcd的质量为m,边长为L,匝数为N,总电阻为R。平面直角
坐标系xOy的x轴水平向右,y轴竖直向下,x轴以下有一垂直于xOy平面的磁场,其在x
方向均匀分布,沿y轴方向大小变化规律为B,=B。+y(k为常数且k>0)。现从0点上方
距离x轴高度为h处以某一初速度将导体线框abcd水平抛出,在线框下落过程中,线框平
面始终位于竖直平面内,ab边始终水平。已知重力加速度为g,忽略空气阻力。下列说法
正确的是
A.线框在x方向一直做匀速直线运动
B.线框在磁场中受到的安培力方向竖直向上
a
C.线框在y方向最终做匀速运动,速度大小为mgR
h
Nk2L
0
D.线框完全进入磁场的过程中,通过导线横截面的电荷量为
NL2
2R(2B,+hL)
三、非选择题:本题共小题,共60分。
13.(8分)实验小组同学利用单摆测重力加速度。如图甲所示,他们将细线一端与一个
质量均匀的金属小球相连,另一端系在固定的力传感器的挂钩上,整个装置处于竖直平面内。
☑力传感器
多
丙
(1)拉动小球使悬线偏离竖直方向一个较小的角度(小于5°),小球由静止释放后在竖直
平面内往复摆动,与传感器相连的计算机记录细线的拉力F随时间t变化的图线如图乙所
示,由图像可知,该单摆的振动周期T=
(用图中的t1和t2表示)
2)小组同学改变摆线的长度,多次进行实验,记录每次摆线的长度L及对应的周期T。
以L为纵轴,T2为横轴,利用所测得的数据,画出L-T2图像如图丙所示,则当地的重力加速度
可表示为
(用丙图中a、b表示),图线在纵轴截距的绝对值表示
,
由此求出
的重力加速度(“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
物理试题第4页(共7页)
14.(6分)某同学为了同时测量出蓄电池的电动势和内阻以及电流表的内阻,他设计了
如图甲所示的电路,所用器材如下:
电流表A1(量程0~120mA,内阻未知);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约12);
10.5
定值电阻R,=3:
定值电阻R2=22;
2.0
0
电阻箱R3(阻值099.992);
0/0
乙
蓄电池(电动势约为6V,内阻约12);
开关两个和导线若干。
(1)调节电阻箱R,到最大阻值,断开S2,闭S,。逐次减小电阻箱的电阻,观察并记录
电流表A1和.A,的示数及电阻箱的读数,该同学发现两表指针偏转角度总是相同,则,A,的内
阻为
2(电流表A1、A,由相同表头改装):
(2)闭合开关S2,重新测量并纪录了多组电流表A1读数1与电阻箱阻值R,并作出}-R
图像如图乙,则电源的电动势为E=·V,内阻为r=
2(结果均保留2位有效
数字)。
15.(8分)如图所示,一半圆形玻璃砖半径为R,圆心为O,AB与OC垂直,一光源M同时
发出两条光线a、b,b射向圆心0点,与oC的夹角B=30°,光线a射向c点,与OC的夹角a=
60°,已知两条光线从AB界面射出后是平行的,光速为c。
(1)求玻璃砖的折射率
(2)求两条光线从AB界面射出的时间间隔。
-R」
≥o
6
a
物理试题第5页(共7页)
16.(8分)如图所示的绝热圆筒汽缸内装有两个活塞,上面活塞外面覆盖着绝热层(与外
面的热交换可忽略),其质量为;底部活塞导热性能优良,质量可忽略不计。汽缸I、Ⅱ内各
封闭了1ol的单原子分子理想气体。初始时,两个活塞均处于静止状态,两部分气体温度均
为To,压强相同,两活塞的间距及下面活塞到缸底的距离均为。现利用加热装置(图中未
3
画)对Ⅱ部分气体进行缓慢加热直到温度上升。T。,上面活塞与汽缸间的摩擦可忽略,下面
活塞位置始终不变,气体不发生泄漏,重力加速度为g,大气压强为p0,活塞横截面积均为S,
3
已知1mol的单原子分子理想气体在温度为T时内能表达式U=。RT,R为普适气体常
量。求:
(1)从温度T0加热到?,过程中,两部分气体吸收的总热量Q:
3
(2)温度加热到。T。时,下面活塞受到的摩擦力。
Z2Z2222222227
17.(14分)在光滑的水平面上有两个质量分别为4kg和1kg的物块A与B,它们系在轻
质细绳的两端,二者中间夹着一个处于压缩状态的轻质弹簧,其中A与弹簧栓接在一起,B与
弹簧不栓接。开始时,A与B用细绳连接且处于静止状态,弹簧的弹性势Ep=22.5J,在B
的右侧停放一质量为kg的木板C,质量为4kg的滑块D静置在木板C最右端,距离板C右
端x=0.6m处固定一竖直挡板。现烧断细绳,B与弹簧分离后与C发生弹性碰撞,随后c将
与挡板发生弹性碰撞,A、B、D均可视为质点,滑块D与木板C之间动摩擦因数=0.5,重力
加速度g=10m/s2,求:
(1)物块B与木板C碰撞后瞬间二者的速度大小;
(2)A与B最终速度大小;
(3)D最终停在木板C上的位置离木板最右端的距离。
挡板
D
777777777777777777
物理试题第6页(共7页)
18.(16分)某科研小组将威尔逊云室置于如图所示的匀强电场和匀强磁场中,用来显示
带电粒子的运动径迹,进而研究带电粒子的性质。平面直角坐标系xOy位于竖直平面内,x轴
上有M、N、P三点,三点的横坐标满足xw-xM=2d,xp=3.2d。在xM≤x≤xy区域内,存在沿y
轴负方向的匀强电场;在x≥知区域内,存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大
小为B。一未知粒子从坐标原点0沿与x轴正方向成日=53°角射入(速度大小未知),在点
C(3.2d,2d)以速度vo垂直于磁场边界射入磁场,并从P点射出磁场。已知整个装置处于真
空中,不计粒子的重力,sin53°=0.8.
(1)求该粒子的比荷;
(2)求匀强电场的电场强度E的大小及N、P两点之间的距离NP。
(3)若粒子进人磁场后受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,观察发现该粒子的轨
迹呈螺旋状并与磁场左边界相切于D点(图中未画出)。求粒子由C点运动到D点的时间t,
以及D点的纵坐标yD。
个y
E
B·
111
111
1●●●●
M
P.
。。。
●●
物理试题第7页(共7页)普通高中学业水平等级考试模拟试题
物理试题参考答案及评分标准
2026.3
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.C2.B3.A4.A5.C6.D7.B8.D
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
9.AC 10.AB 11.BC 12.ABD
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
15.(8分)15经产(20
金属小球的半径等于(每空2分)》
14.(6分)(1)5(2)5.90.75每空2分)
15.(8分)
(1)画出光路图,根据光的折射定律
n=sing
2分
sinβ
解得n=√3
.000.............
2分
(2)由几何关系,得
光线在玻璃砖内速度为
=c-3
n 3c
1分
25
3R
ta=tuc+icD=
1分
物理试题答案第1页(共4页)
(3-1)R.R(23-1)R
to=tun+tNo=
00………00.04…404……44400…………400
1分
c
4=(4-23)R
…1分
c
16.(8分)
ds V
解:对I中气体由盖吕萨克定律可得:
T。3
①(1分)
解得V2S吧
②
对上面活塞受力分析,列平衡方程为:P,S=PS+mg…
③
I中气体对外做功W=-P(V-dS)…
④(1分)
两部分气体内能变化量为△0=3(兮T,-7,)A…
⑤(1分)
对两部分气体由热力学第一定律可得:A0=W+0…⑥(1分)
解得Q=R+(,5tngd
⑦(1分)
PP2
《2)对Ⅱ中气体由查理定律可得:T。31、
⑧(1分)
对下部活塞受力分析,列平衡方程为:P2S=P,S+f…⑨(1分)》
(pSng)
0(1分)
17.(14分)
解:(1)烧断细绳后,A与B组成系统动量守恒,设B与弹簧分离后,二者速度大小分别为
UA、UB
由动量守恒定律可得:mAvA=mBvg
①(1分)
1
1
由能量守恒定律可得:E,=2m+2m哈
②(1分)
解得:wA=1.5m/svg=6m/s
B与C发生弹性碰撞,设碰后B与C速度分别为1c
mgg=mgg1+m…③(1分)
1
1
1
2me听=2mei+2me呢
④(1分)
解得:w1=-2m/s,tc=4m/s
⑤(1分)
物理试题答案第2页(共4页)
(2)B与C碰撞后,B速度方向与碰前速度方向相反,由于v1|=2m/s>vA=1.5m/s,故B
将追上A再次与弹簧发生作用,设二者最终速度分别为)12
mB VBI +mAvA =mBvB2+mavAl
⑥(1分)
1
1
2m+2m听=2ma+2m
2
⑦(1分)
解得:v2=1.2m/s,=1.7m/s
⑧(1分)
(3)B与C碰撞后,D与C发生相互作用,二者发生相对滑动,设C与挡板碰撞前一直做
匀加速直线运动。
1
对C由动能定理得:umpgx=
21
2mc62mc
⑨(1分)
VcI =2m/s
C、D组成系统动量守恒,mcvc=mc"c+moo
0(1分)
Up=1m/s
由于vc=2m/s>p=lm/s,二若朱达到相同速度,故假设成立,C与挡板碰撞后,速度等大
反向,由于碰撞后瞬间、C与D的动量等大反向,因此二者合动量为零,由此可推出二者沿着
相反方向分别做匀减速直线运动,最同时速度减为零,以后处于静止状态。
mpUp-mcUcI=(mp+mc)
0=0
①(1分)
1
D向右匀加速运动的位移为,由动能定理得rng%=2mo6-0
②
D向右匀减速运动的位移为名,由动能定理得:mg气g
2m哈
…③(1分)
1
碰撞后,C向左运动的位移为,由动能定理得:ng,=0-2m6
④(1分)】
D最终停在木板C上的位置离木板最右端的距离为:△x=x-x,-x2-x3=0.2m
⑤(1分)
18.(16分)
解:(1)由题意知,粒子在磁场中做匀速圆周运动且运动半径为r=d
①(1分)
哈
洛伦兹力提供向心力qm,B=m
②(1分)
可得9=
③(1分)
m Bd
(2)粒子在电场中做一个反向平抛运动
2d=vot
④(1分)
votan=at
⑤(1分)
物理试题答案第3页(共4页)
ge=ma.............................
⑥(1分)
解得EB,
⑦(1分)
由位移关系得xtan0
2,2=2d
⑧(1分)
可得xw=0.5d
所以lp=xp-xw-2d=0.7d
⑨(1分)
(3)由于阻力的作用,粒子速度减小,故半径也减小,但是粒子运动的周期与速度无关。
哈
由qvB=m
得T-2m2mm
0(1分)》
9B
所以t=“T=
m ad
2不
①(1分)】
qB vo
又由粒子的运动轨迹可知α=云”
3
②(1分)
则粒子由C点运动到D点的时间为=3md
3(1分)
2vo
设某时刻粒子的速度大小为v,方向如图所示。将速度分解为v=,+,粒子到达D点时v,=0
△v
把f=qpB和f=km作正交分解,则在x方向有-机9B,三m
④(1分)
选择tt+△t的微元过程,即上式两边同时乘以△t,并有v,△1=△x,v,△t=△y
-kAx-gBAy=m△卫…⑤(1分》
对C点到D点全过程累加求和,且有Ax=0,弘y=-(2d-yn)
则gB(2d-yD)=mwo
解得yn=2d-
=d
……4…………
G(1分)
gB
物理试题答案第4页(共4页)