内容正文:
绝密★启用前
2026全国高考猜题压轴密卷(一)
物
理
全卷满分100分
考试时间75分钟
★祝考试顺利★
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上。
中
2.作答时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非
答题区域均无效。
圜
3.考试结束后,本试题卷和答题卡一并上交。
如
一、选择题:本题共10小题,共46分。第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10
题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得
0分。
长
1.2025年6月,中国核工业集团公司宣布在浙江秦山核电站成功实现钇90同位素的商业化大
规模生产,这是全球首次在商用重水反应堆中生产这种被誉为“肝癌精准核武器”的医用同位
素,此举打破了中国在该领域100%依赖进口的局面,为全球肝癌治疗开辟了新路径.钇90
(9Y)是一种放射性同位素,发生β衰变时产生锆90(Zr),放出的β射线能够精准杀死肝癌
细胞.下列说法正确的是
A.钇90原子核内有90个中子
B.钇90发生阝衰变时产生的电子是正电子
C.钇90发生β衰变的实质是内部的一个中子转化成了一个质子和一个电子
蚁
D.钇90发生3衰变是一个吸收能量的核反应
2.2024年7月25日,国家地震预警工程顺利通过竣工验收,我国建成全球规模最大的地震预
警网.地震波既有纵波也有横波,地震仪检测到纵波后通过网络发出预警信息.下列说法正确
的是
带
A.横波传播方向是水平方向,纵波传播方向是竖直方向
B.横波使震源上方的建筑物上下振动,纵波使震源上方的建筑物水平振动
C.地震产生的横波与纵波的传播速度相同
D.地震仪先检测到纵波是因为纵波的传播速度较快
3.如图所示,湖面上浮着甲、乙两片树叶(可视为质点),某时刻单
乙
波源
一列水波开始在湖面上传播,波源、甲、乙在一条直线上,两
片树叶位于波源的同侧.观察发现当甲位于波峰时,乙恰好位于平衡位置并向波峰运动,两片
物理(一)第1页(共6页)
树叶之间还有两个波峰.若已知两片树叶平衡位置距离为22m,波源振动周期为1s,则水波
的波速为
A.24 m/s
B.8 m/s
C.6 m/s
D.4.5m/s
4.空间存在着平行纸面的匀强电场,但电场的具体方向未知,现在纸面内建立直角坐标系xOy,
各点电势④与横、纵坐标的函数关系如图所示.该电场的电场强度
个pV
↑p/V
40
15 x/cm
10 y/cm
A.大小为500V/m,方向指向第三象限
B.大小为500V/m,方向指向第一象限
C.大小为5V/m,方向指向第三象限
D.大小为5V/m,方向指向第一象限
5.如图所示,间距为L、足够长的两根光滑平行金属导轨固定在水平桌面上,处于竖直向上的匀
强磁场中,导轨左端连接阻值为R的电阻,质量为m、长为L、电阻为R的直金属杆αb放置在
两导轨上.现给金属杆一个向右的初速度,金属杆与导轨垂直且接触良好,导轨电阻忽略
不计,下列说法正确的是
A.通过金属杆的电流方向由b指向a
B通过金属杆的电荷量为院
C金属杆的最大位移为管
D.金属杆上产生的焦耳热为子m6
6.随着科技的进步,汽车导航软件不但能够导航,还可以提示红绿灯剩余时间.某路口绿灯时间
为60s,多辆汽车停在停止线前.有两种通过路口的方式.第一种方式:所有汽车通过导航提
示,同时启动,匀加速通过;第二种方式:每一辆车盯住前车,前车启动后2s开始启动,匀加
速通过.假设汽车长度均为5m,汽车之间的距离均为3m,加速度大小均为0.1m/s2.绿灯
结束时,汽车车头刚到停车线的不允许通过.关于这两种通过方式,下面说法正确的是
A.第一种方式能通过22辆汽车
B.第二种方式能通过10辆汽车
C.两种方式,车辆启动后,相邻车辆之间的距离均不变
D.第二种方式,若第一辆车司机在绿灯开始2s后才启动,通过的车辆数会减少
7.如图,U形玻璃管两端封闭竖直静置,管内水银柱把管内气体分成两部分,此时两边气体温度
相同,管内水银面高度差为.若要使左右水银面高度差变小,则可行的方法是
A.同时降低相同的温度
B.同时升高相同的温度
C.玻璃管竖直匀速下落
D.玻璃管水平匀速运动
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8.如图所示,某卫星绕地球做椭圆运动,A、B分别为近地点和远地点,卫星可在A或B点变到
低轨或高轨.则
A.卫星从A到B过程中,万有引力与速度的夹角不小于90°
B.卫星变轨到高轨后,通过B点时的向心加速度比原来大
C.卫星变轨到高轨后,与地球连线在单位时间内扫过的面积比原来大
D.卫星变轨到低轨后,卫星周期的平方与轨道半长轴(半径)三次方的
比值不同
9.如图所示,半径为R的绝缘圆轨道固定在水平向右的匀强电场中,圆心距地面的距离为
1.4R.长度可调的光滑绝缘直杆一端固定在A点,另一端可在圆轨道上自由移动.电荷量为
q、质量为的带正电小球穿过直杆,由A点静止释放,无论直杆移动到何处,小球在直杆上
的运动时间都相等,其中沿AB(B点未标出)下滑时,再次到达圆轨道的速度最大.已知A与
圆心连线与水平方向夹角0=37°,重力加速度为g,则
R
E
A.电场强度大小为4mg
3q
B.电场强度大小为3mg
Ag
7
C.将直杆一端固定在B处,另一端在地面上,小球从B滑到地面的
4R
最短时间为√5g
6R
D.将直杆一端周定在B处,另一端在地面上,小球从B滑到地面的最短时间为
10.某兴趣小组利用计算机模拟研究动量守恒定律,如图所示,质量为M的圆环套在水平直杆
上,通过轻绳竖直悬挂一质量为m的小球.初始时刻给小球一个水平初速度0,计算机得到
小球的部分轨迹如图中虚线所示,其中B点为轨迹最高点,不计一切摩擦阻力,则
A.mM
B.m<M
C.仅增大M值后重新模拟,小球轨迹最高点有可能高于B点
D.小球从图中A到C运动过程中,轻绳对圆环先做正功后做负功
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(7分)利用图甲装置探究加速度与合外力的关系,小车内装满了沙
子,右边连接打点计时器和纸带(图中未画出),小车和车中沙子总质
量记为M,小桶和桶中沙子总质量计为m,小车和沙桶的质量均远小
于沙子总质量.实验中的摩擦力较小,可忽略不计
(1)实验时,小车加速度与沙桶加速度之比为
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(2)图乙为某次实验中打出的纸带,每两个计数点之间的时间间隔为△t,则小车加速度α
(用x1、x2、x3、x4、x、x6、△t表示),
6·”···4··6
乙
(3)将小车内沙子逐渐移到小桶内直至全部移完,计算小车的加速度α和力F(按F=mg计
算),记录多组数据,并绘制成a一F图像,下列图像正确的是
◆a
a
a
18
A
B
C
D
12.(8分)实验室有一个量程为I=3A的电流表出现故障,修复该电流表的实验过程如下.
G
710
图(a
图b)
图(c)
(1)取出电流表中的表头G,检查确认表头正常.用标准电表测出表头G的满偏电流I.
3 mA.
(2)测量表头内阻如图(a)所示.将滑动变阻器滑片移到a端,先闭合开关S1,调节滑动变阻
器,直至表头G指针满偏.再闭合开关S2,保持滑动变阻器滑片位置不变,仅调节电阻箱
阻值,直至表头G示数为满偏示数的一半,此时电阻箱示数如图(b)所示.则表头G的内
阻为R。=
Q.
(3)图(c)所示为该电流表内部电路,经检查确定只有R:损坏.需要依据图中R,、R,及上述
相关数据计算R2的阻值,则R2=
(应用上述相关物理量字母表示).
(4)测量知R1=152,R3=0.102,则R2=
.(结果保留2位有效数字)
(5)选取相应的电阻替换R2,重新安装好电表.由于步骤(2)测电阻存在一定的误差,则该修
复后的电表测量出的电流值比实际值
(选填“偏大”“偏小”或“准确”)
13.(10分)如图所示,某种透明材料做成的边长为L的正方体,放在桌面上,在正方体底面中心
处有个点光源S,从正上方俯视点光源,点光源深度为h=乙.当9很
小时sin≈tan0,求:
(1)这种材料的折射率n;
S·
(2)正方体能透过光的总面积(不考虑底面,不考虑反射光),
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14.(13分)如图轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重物B,B和地面用一轻质弹
簧连接,悬挂滑轮的轻质细线竖直.开始时,在外力作用下,重物A、B处于静止状态,弹簧处
于原长,释放后A、B开始运动.已知A、B的质量mA=4m,mB=m.弹簧的劲度系数为k,弹
性势能的表达式为E。=kx,其中x为弹簧的形变量.忽略一切摩擦和空气阻力,重力加
速度为g.在A运动到最低点之前,求:
(1)当A的速度为vo时B的速度大小:
(2)弹簧的最大弹性势能Ep;
(3)A在释放后的最大速率vAm·
內B
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15.(16分)如图所示,x轴下方有竖直向上的匀强电场,质量为m,电荷量为十q的粒子从
A(一2d。,一do)以水平速度射出,第一次经过x轴时恰好过坐标原点,x轴上方有垂直纸
面向外的匀强磁场B=,不计粒子重力,求:
·B
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)带电粒子第一次和第二次通过x轴的位置之间的距离d:;
(3)若将初速度变成2,粒子能达到x轴上的P点,求P点横坐标满
足的条件,
物理(一)第6页(共6页)2026全国高考猜题压轴密卷(一)】
物理·参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
9
10
答案
C
0
A
0
B
B
AC
AD
BC
1.C钇90原子核内中子数为90一39=51,A错误;钇90发生B衰变时产生的电子是负电子,B错误;3衰变的
实质在于原子核内的中子转化成了一个质子和一个电子,C正确;钇90发生B衰变时会释放能量,D错误.故
选C.
2.D横波的传播方向与质点的振动方向垂直,可使震源上方的建筑物左右振动,纵波的传播方向与振动方向
平行,使震源上方的建筑物上下振动,AB错误;在同一介质中,横波与纵波的传播速度一般不同,地震产生的
纵波比横波传播速度快,C错误,D正确.故选D,
3.B由题意可知两片树叶平衡位置的距离为△x=号X=2m,水波的波速为0=产=8m/s,故选B
45
4.A9一x图像的斜率表示电场强度,水平方向的场强大小E,=15X10V/m=300V/m,竖直方向的场强
40
大小E,=10X10V/m=400V/m,合场强为E=√E,+E,=500V/m,沿电场线方向电势逐渐降低,水
平方向场强向左,竖直方向场强向下,故合场强方向指向第三象限,故选A
5.D根据右手定则可知通过金属杆的电流方向由a指向b,A错误;对金属杆由动量定理有一BLI△t=m△v,
流过金属杆的电荷量g一1△=配,B错误:由g=1△=景4=贺-紧,可得金属杆的位移xR,
E
BLT,C
错误:根据能量守恒定律,金属杆上产生的焦耳热Q-R不R·之m话=m6,D正确放选D.
R
6.B设能通过m辆车,对第一种方式有x=2ar2>(n-1)4x,解得m<235,可以通过23辆车,车辆启动后
相邻车辆之间的距离不变,A错误;第二种方式第m辆车的运动时间为1/=608一2(m-1)s,位移2a?>
(n一1)△x,解得n<11,能通过10辆车,车辆启动后相邻两车的距离不断变大,B正确,C错误;第二种方式,
若第一辆车司机在绿灯开始2s后启动,第10辆车运动时间为0=40s,位移x0=a=80m>94z,仍
可以通过10辆车,D错误.故选B.
7,B左右部分气体初态压强关系为P:>:,假设两部分气体做等容变化,根据查理定律有导一公普整理得
△力=号△T,降低相同的温度,初态压强大的,压强减少量大,故左边气体压强减少量比右边的大,故左液面
下降,右液面上升,左右水银面高度差变大;若升高相同的温度,初态压强大的,压强增量大,则左边气体压强
增量比右边的大,故左液面上升,右液面下降,左右水银面高度差变小,A错误,B正确,玻璃管竖直匀速下落
或玻璃管水平匀速运动,气体压强均不变,高度差不变,故CD错误,故选B.
8.AC卫星从A到B,万有引力一直做负功,可知万有引力与速度的夹角不小于90°,A正确;卫星在椭圆轨
道、高轨运行时受到的万有引力相等,向心加速度也相等,B错误;卫星在B点变到高轨需要加速,与地球连
物理(一)参考答案第1页(共4页)
线在单位时间内扫过的面积变大,C正确;卫星以圆轨道运行时万有引力提供向心力M=m祭,可得是一
r2
=-G心,即轨道半长轴的三次方与周期平方的比值仅与中心天体的质量有关,D错误,故选AC
9,AD该圆轨道为等时圆,A点为等时圆的最“高”点,所以重力与电场力的合力沿
R
AO方向,得mg=qEtan9,电场强度E=4g,A正确,B错误;作圆C与圆0相切
20
于B点、与地面相切于D点,如图所示,该圆也是等时圆,小球从B滑到圆C上任
一点的时间都相等,所以小球沿BD滑到地面的时间最短,由几何知识可得
(R十r)si血日=1.4R一,等效重力加速度g=品)小球滑到地面的最短时间t一
√臣-√C错误,D正确放选AD
10.BC当小球由最低点开始运动到第一次回到最低点时,类似弹性碰撞,设小球速度为)、圆环速度为?,则
有mw=m十M:,2m话=名mf+合M防,解得M=m阳干,以初速度方向为正方向,根据图示轨迹
U0十1
可知<0,所以二>1,解得m<M,A错误,B正确:当小球由最低点开始第一次运动到最高点时,类
似完全非弹性碰撞,设小球和圆环的速度为,根据动量守恒定律有w=(m十M,解得跌=d
小球和圆环的动能为瓦=(m+M)=2万,当增大M值后动能会减小,由于系统机械能守恒,
m2vo
可知小球的重力势能会增大,即小球轨迹最高点高于B点,C正确;小球由A到C过程中一直在圆环右侧,
轻绳对圆环的拉力斜向右下,对圆环做正功,D错误.故选BC
11.(1)2:1(2分)(2)++二-(2分)(3)C(3分)
15(△t)2
解析:(1)由图甲可知小车加速度与沙桶加速度之比为2:1;
(2)由逐差法可得4-x1=x一x2=6一x=5a(△)2,所以a=十x十6二无-2-工;
15(△t)2
(3)对小车有T=Ma,对沙桶有mg-2T=m·号,可得F=mg=(2M+受)a,所以a=M十mF
2
3M+m
F,将小车中的沙子逐渐移入沙桶中,F逐渐变大,M不断变小,a一F图像的斜率逐渐变大,沙子
全部装入沙桶中时,小车加速度约为2g,故选C.
12.(2102分)37,R+R+R,)2分)
(4)0.025(2分)(5)偏小(2分)
解析:(2)由题可知,电流表的内阻等于电阻箱接入电路中的阻值,即有R。=102.
(3)根据串并联电路特点及欧姆定律可得1,(R:+R+R)=(I一1)R,解得R,=I(R+R+R)
I-I
(4)将数据代人上式,解得R2=0.0252.
(6)由于步骤(②)测电阻时,实际干路电流大于1,则通过电阻箱的电流大于号1,则电阻箱电阻小于表头G
物理(一)参考答案第2页(共4页)
的内阻,即所测表头G的内阻偏小,则修复后的电表实际量程大于3A,则电表测量出的电流值比实际值
偏小.
13.解:(1)如图所示,S发出的光在材料上表面发生折射,由折射定律得
n=sinr
sin i
(2分)
由几何关系得
htan r=Ltan i(l分)
俯视时人射角、折射角均极小,所以
hsin r=Lsin i
解得一片-号
(1分)
(2)该材料全反射临界角C满足
sin C=16
n 3
(1分)
上表面有光射出的区域半径为
h-Lun C-/BL>号L
材料整个上表面都有光射出
S=L2(2分)
侧面有光射出区域半径为
n=anC=竖
2
如图所示,可得
=2x号+-+
8
(2分)
总面积S=S,十4S,=(4+x)L园
2
(1分)
14.解:(1)由于轻绳不可伸长,在任何小的一段时间内均有xB=2xA
所以B=2(2分)
(2)设B物体上升h时弹簧弹性势能最大,此时两物体的速度均为0,由能量守恒可知
mg告=m8h+E,2分)
E,=号然1分)
解得E。=2mg
k
(1分)
(3)当A的速度达到最大值Am时,B的速度也达到最大值vm,此时两物体的加速度均为0,对A受力分析
有2T=4mg
对B受力分析有T=mg十kx
解得kx=mg
物理(一)参考答案第3页(共4页)
此时弹簧伸长量为x=mg(3分)
k
由能量守恒4mg之
=mgx+x2+
1
1
2X4m听m+之nvinVB=2vAa(2分)
解得UAm=√8
(2分)
15.解:(1)粒子从A运动到O的时间
t=2
2(1分)
竖直方向有
4=25
(2分)
解得E=m哈
2qdo
(1分)
(2)粒子经过x轴时竖直方向的速度
,=at=o(1分)
设速度方向与x轴的夹角为0,则粒子速度
=品
(1分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
quB=m u
(2分)
粒子第一次和第二次通过x轴的位置之间的距离
d,=2rsin0=2m=2d。(2分)
aB
(3)初速度变为2o,粒子第一次经过x轴时的横坐标为
x1=2d。(1分)
由(2)可知粒子在磁场中做圆周运动,向右的位移与x
方向的速度无关,即
xB=2d。(2分)
粒子在电场中做类斜抛运动,向右的位移
xe=8d6(1分)
粒子第n次到达x轴时的横坐标
x,=x1+”-
2(xa十xe)=5nd,-3do,n为奇数
西十xB土”,2z+)口5nd。二6d,n为偶数2分
此即P点横坐标满足的条件。
物理(一)参考答案第4页(共4页)