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2026届全国高考临门押题卷·物理
参考答案
(-)
1.B【解析】由于引发电火花时的电压峰值为解时值,需满足Um=光U≥20×10V,解得光≥2×10,放选B.
2.D【解析】做平抛运动的物体水平方向的速度是不变的,竖直方向上做自由落体运动,即V,=gt,随时间均匀增加。所以飞,v:图
像应是一条与v,轴平行的直线。故选D。
3.B【解析】图甲中,钠原子跃迁时辐射的光的波长中λ的光子对应的能级差最大,则波长最短,A错误。图乙中,射线③的穿透力
最强,电离作用最弱,属于原子核内释放的Y光子,B正确。图丙中,光电效应中电流表与电压表示数图像,Q的遏止电压大于R,
根据Uc=-W,可知Q的波长小于R的波长,C错误。图丁中,a,6两种金属的遏止电压U,随入射光的频率,的关系图
像,根据U,e=hv一ho,金属a的截止频率小,D错误。故选B。
4.A【解析】光由透光深进人空气可能发生全反射,sinC=分.由正弦定理得C-n20S,联立解得∠0SA=135,则∠S0A
2r
=15根据对称任,1个线光源可以照光圆周长的占比为=立,放进A.
透光罩
5,B【解析】设甲车做匀速运动的速度为,乙车开始运动时,乙车车头和甲车车尾间的距离为L,则由直线运动规律得L=?。·
(2)2一26。设乙车从车头到达甲车车尾处再到与甲车共速所用时间为4,以甲车为参考系,则该过程和两车最后一节车厢从相
遇到对齐的过程均可道向视为初速度为零的匀加速直线运动,设单节车厢长度为,则有81=合,1=合4·(宁)”。对乙车运
动的整个过程,有a·2t-a·t4=%,联立解得L=2(W2-l)a2,B正确。故选B。
6.D【解析】由题意可知,带电小球可以静止在圆环上任意位置,故M、N两点处的点电荷对环上带电小球的合力总指向O点,根据
电场线与等势面的关系可知,圆环为等势体,则有r=0,A、B错误。由几何关系可知(如图1所示),∠MD0=30°,∠ND0=60°,
在图示位置对小球进行受力分析(如图2所示),由库仑定律可知M、N两点处的点电荷对环上带电小球的库仑力分别为F,=
年-,F=,品-=器,则根据共点力平衡规律有Rm30=R:m60,解得=后,C错误,D正确。故选D
2+元=4
D
F2
60
F
609
0
M
309
F
图1
图2
7.C【解析】下潜过程中,OA阶段浮力做负功,机械能减小,A错误。根据OA阶段图像可知x
亏ar产,解得加速度为2m/,设铁块质量△,由(m十△m)gPgY=(m十△ma得An二6081
B
500kg,B错误。由AB阶段图像可知速度v=6m/s,力=mv=2×10kgX6m/s=6009
12000kg·m/s,C正确。深潜器在B点抛掉铁砂后做匀减速直线运动,由BC段图像可知做
减速运动满足6081m-6009m=之a×(1027s-1003s)2,解得加速度。=0.25m/g.由
pgV-m'g=m'a,即1×103×10×2N-m'×10m/s2=m'×0.25m/s2,解得m'≈1.95×
9310g
1027s
10kg,D错误。故选C。
物理(一)参考答案第1页(共3页)
8.CD【解析】已知简谐运动的加速度随时间变化的关系式为a=一xosin wt,结合图乙可知,当塑料板向右移动到x位置时释放瞬
间加速度最大,为a。=w,又u=红,联立可得x=,
装,A错误,C正确。由牛顿第二定律可得=ma,即a,-凭,因此可得号
m
=x2,解得k=4T严,B错误,D正确。故选CD.
9.AC【解析】引力变化的周期即卫星转动的周期,由题图可知P、Q的周期T,=4,T。=22,可知P、Q绕行星公转的周期之比为
T:Ta=1:2√2,A正确。设卫星P、Q的质量分别为m和m2,卫星P到行星最近距离为n,到行星最远距离为r2,卫星Q到行
星最近距离为,1,到行星最远距离为2,由题图可得关于引力大小的等式8F=GMm,2F=GMm,9F=GMm,F=GMm,根据
r22
(+)
+2一
、2
开普勒第三定律有
T
T
,联立解得子=号品=器B特误,C正确,根6=m,a=兴可得P.Q在
r2
r2
离行星最近位置处的加速度之比为g=片=},D错误。放选AC。
10.BD【解析】金属棒顺时针切割磁感线,由右手定则可知金属棒α端电势低于b端,A错误。在物块开始运动到最大速度的过程,
末动能不为零,因此减小的重力势能等于电路产生的焦耳热与末动能之和,故回路产生的焦耳热小于物块减少的重力势能,B正
确,电动势E=Br。=公碧,△内的磁通量变化△p=B·号PoA,其中A和宁r△分别是△内金属棒转过的角度和金属
棒扫过的面积,物块开始运动到最大速度的过程金属棒转过的总角度0=中,金属棒扫过的总面积S=合心=从,因此总的磁通
量变化为。=B1,流过电阻R的电背量?=景-贸,C错误。物块达到最大滤度时,电动势E=古B时电流1-景-B5紧,
2mgR,D
安培力F=B1=朵,最大速度的时候圆盘和金属彬做角速度相同的匀速圆周运动,有F·号=mg·台,解得=票
正确。故选BD。
11.(1)B(2分)(2)B(2分)(3)等于(2分)
【解析】(1)为尽量减小空气阻力的影响,摆球尽量选择质量较大、体积较小的,故选B。
(2)为减小偶然误差,测出摆球完成n全振动的时间1,求其平均周期T=子,故选B。
(8由单摆期公式有T=2红√匠解得答,忽略了强球大小时有T-2
于,解得g=号,放斜率相同,则=
12.(1)黑表笔(2分)(2)短接(2分)300(2分)(3)1(2分)(4)>(2分)
【解析】(1)由于表笔α与欧姆表内部电源正极相连,故为黑表笔。
(2)欧姆表选择倍率后,需要进行欧姆调零,将红黑表笔短接后,调节滑动变阻器使得表头指针满偏,此时欧姆表内部的总电流为
1,则1=1,十1m=10mA,此时欧姆表内部电阻R。=二=300n。当待测电阻R连接在红、黑表笔间,表头指针恰好位于
表盘正中央,此时号一R。千R则R.=R=30n,
E
题干可知比较欧姆表倍率大小即比较内阻大小,由欧姆调零得R。已,其中1:是表头满偏时欧姆表内部的总电
红、黑表笔短接后,回路中电流越小,内阻越大,欧姆表倍率越大,故选择开关应接到1位置。
(由R。=是,
,电动势偏小,最大电流不变,故欧姆调零过程中内阻R。偏小,当待测电阻串联至红,黑表笔后,回路中电流1=
E
Im:Ro=
R千RRa+R:1+R
,可知回路中总电流1偏小,因为做实验者不知道电动势已经由E最减小为E,即他们认为测量未知
电阻R.时,1一R十R
E原
E原一
,当电动势为E时,测量未知电阻R:,1F干R,由于1,<1,故R>R,k,故测量值偏大。
E
13.解:1)根据闭合电路欧姆定律有E=U+R千,(1分)
又c=吕.c-品1)
ESER
联立解得Q-4xkR+可1分).
(2)被测材料刚好离开卡口时,对被测材料与电容器下极板受力分析有
2S=poS+mg(1分)
物理(一)参考答案第2页(共3页)
气体微等容变化有等-会,其中△p=:-p,1分)
解得△T=,g1分)
PoS+mg
电容器两端的电压不变,又△Q=U△C,△d=1△T(1分)
被测材料膨胀导致下极板上移
e,SERλmgT2
应用题中信息,联立解得△Q=1xkdR+rpS群g-Amg1分)。
14解,1从A到B过程,根据=2a=2a×(2品。2品2分)
代入题中数据,解得起飞时速度大小v=2√I0m/s(2分)。
设绳子张力为T
在B处,两者分离时,滑块只受绳子张力作用
则对滑块2T·cosB=ma(2分)
解得T=10N(2分)。
(②)从A到B处,对滑块和飞机用动能定理有2T×△L+W=(m+0-0(2分)
几何关系可知△L=(2√3一2)m(2分)
联立解得飞机发动机对飞机所做的功W=(100一40√5)J(2分)。
15.解:(1)依题意物体D带负电,离开桌面后,由于qE=mDg=0.1N(1分)
所以物体D在洛伦兹力作用下沿顺时针方向做匀速圆周运动,如图1所示
B
设半径与竖直方向夹角为α
根据几何关系有H=R十Rcos a
+
+
x=Rsin a
d
解得R=0.5m(2分)
根据牛顿第二定律有9mB=m受
S
T
解得1=1m/s(2分)。
x
图1
(2)设物体D在桌面上向右运动,任意时刻的速度为,受力分析如图2所示
根据牛顿第二定律,竖直方向有FN十qE=mDg十quB,
水平方向有F,=FN
+
+
由于qE=mDg
B
解得F/=qvB(2分)
从碰撞结束到物体D离开桌面过程中,取一个很短的时间间隔△1,根据动量定理有一F,△=
mD△u(1分)
d
两边求和∑(-Fr△)=∑(mo△v)
mng
X
+
有一ugB,d=mpo一mD0
解得=专m/s(2分).
T
图2
(3)设A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰好为0,依题意,此时小球A受到杆的弹力为
零,对小球A,根据牛顿第二定律有mgsn0=m,空(1分)
此时A与B水平方向速度相同,有心=g=VAsin(1分)
对小球A和物体B、C,从开始释放到A与B刚脱离接触的瞬间,根据机械能守恒定律
有mgL1-sin0)=合m暖+合m味+合m呢1分)
解得0=30°,化=%=1m/s
之后物体C继续向右运动,与物体D碰撞,对物体C和D,以水平向右为正,根据动量守恒定律有mc心=mc心:十mDb(1分)
解得=号m/s
根据能量守恒定律有E=之c还-(合c话十之m6)1分)
解得E=0(1分)。
物理(一)参考答案第3页(共3页)2026届全国高考临门押题卷·物理(一)
(75分钟100分)
一、单项选择题:本大题共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
一项是符合题目要求的。
1.如图为火花塞点火的原理图,直流电源转换为u=10sin50πt(V)的交流电,经升压变压器
(视为理想变压器)升压后,通过理想二极管D(正向导通时电阻为零,反向截止时电阻无
限大),加在点火针和金属板上,当二者间的瞬时电压峰值达到20kV,就会引发电火花。
为了使火花塞正常工作,则副、原线圈的匝数之比至少为
n1
D
点火针
直
交直
电
转换
金属板
A.2√2×103
B.2×103
C.√2×103
D.1×103
2.投壶作为一项重要的非物质文化遗产,不仅让人们体验到传统游戏的趣味,更成为连接
古今、传承中华礼仪文化的重要纽带。箭矢被投出后的运动近似看成平抛运动,其速度
如
可用直角坐标系内一个点M(v,v,)表示,V,,v,分别表示箭矢速度在水平、竖直方向上
邮
的分量,则下列几幅图中可能正确的是
(
呐
长
区
M(v:,v,)
数
M(vx,vy)
M(v:,v,)
M(v:,v,)
0
香
A
B
D
3.下列说法正确的是
三种射线
纸铝铅
①
入
②
入2
③
甲
乙
丙
A.图甲中,钠原子跃迁时辐射的光的波长中入3的光子波长最长
藏
B.图乙中,射线③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子
C.图丙中,光电效应中电流表与电压表示数图像,Q的波长大于R的波长
D.图丁中,a、b两种金属的遏止电压U。随人射光的频率v的关系图像,金属a的截止频
率大
4.耸立的柱形景观灯,是在横截面半径为r的圆柱体上,沿竖直方向等间距安装有若干条
线状光源,然后再紧扣上厚度为(√2一1)r、折射率为2的透光罩,俯视如图。则其中一条
莽
线状光源S发出的光穿过透光罩时,能照亮透光罩(横截面上)的长度占其周长的(不考
虑光的多次反射)
(
物理(一)第1页(共6页)】
A.2
1
.16
1
.8
透光罩
n
5.如图所示,甲、乙两列高铁列车在相邻平行轨道上。甲车向左匀速运行,某时刻乙车由静
止开始向左做匀加速直线运动。经过2时间乙车车头到达甲车车尾处,此时乙车开始做
匀减速运动,当两车车头相遇时,两车恰好共速。已知两车最后一节车厢从相遇到对齐
所用时间为2,两列高铁列车均由长度相同的8节车厢组成,乙车加速、减速阶段的加速
度大小均为α,则乙车开始运动时,乙车车头和甲车车尾间的距离为
(
甲
乙
6▣0000000O
/00000▣0▣00
A.(2-1)at
B.2(2-1)at
C.2√2at
D.2at2
6.如图所示,光滑绝缘圆环固定在水平面内,圆心为O,半径r=√L,MN=2L,OM=L。
M、N两点分别固定电荷量为一q1和十q2的点电荷。带正电小球(可视为质点)套在圆环
上,且能在圆环上任意位置保持静止,设P、Q两点电势分别为P、p如。则
(
A.ppo
B.pp
+92
IP N
C.q1:q2=√3:1
D.q1:92=1:√3
7.2025年上半年,“探索三号”科考船搭载“深海勇士”号载人潜水器在南海开展常规科考作
业、深海装备海试以及深海考古等工作,下半年将进入深海大洋开展载人深潜作业。深
潜器下潜使用一次性手段,通过电磁铁吸附了大铁块,还有一部分铁砂放置在一个容器
之中,深潜器得以不断地下沉,通过倾倒容器中铁砂来控制深潜器下沉的速度。某次深
潜器壳体抗压实验中采集到下潜深度x与时间t的关系如图所示。OA、BC阶段均满足
二次函数关系且O、C两点对应的速度均为0,AB阶段满足一次函数关系。深潜器(含铁
砂)悬浮于水中时的质量m=2×103kg,深潜器的体积为2m3,海水密度视为p=1.0×
103kg/m3,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是
↑x/m
6081
(
B
A.OA阶段深潜器的机械能不变
6009
B.OA阶段需要对悬浮的深潜器增加吸附铁块的质量为
400kg
C.AB阶段深潜器的动量为12000kg·m/s
9.4
D.BC段运行时,深潜器的总质量为1600kg
03
V1003
1027s
物理(一)第2页(共6页)
二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,
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.智能手机里面集成有加速度传感器,安装phyphox软件后便可以应用于测物体运动的加
速度。在光滑水平面左端安装一个挡板,弹簧的一端连接在挡板上,另一端连接固定有
智能手机的塑料板,手机与塑料板总质量为。以向右为正方向建立如图甲所示的坐标
系,初始状态弹簧处于原长,将塑料板向右拉适当距离后打开phyphox软件,选择测加速
度功能后将塑料板由静止释放。从软件中获取的a-t图像如图乙所示,ao、t。为已知量。
已知简谐运动的加速度随时间变化的关系式为a=一xw2sin wt,其中x为简谐运动的振
幅。下列说法正确的是
(
)
手机
hnnnd
0
A.塑料板释放位置的坐标为x=号
2π2
B.弹簧的劲度系数k=2πm
to
C.塑料板释放位置的坐标为x=
4π7
D.弹簧的劲度系数k=4πm
t品
9.科学家发现某颗地外行星与地球非常相似,只不过它有两个小卫星,卫星P、Q绕其运动
的轨道均为椭圆,只考虑P、Q受到该行星的引力,引力大小随时间的变化如图所示,已知
t2=√2t1。由此可推测
()
引力大小
8F
2F
F
→时间
tt2
2t1
2t23t1
A.P、Q绕行星公转的周期之比为1:2√2
B.P、Q到行星中心距离的最小值之比为6:5
C.P、Q的质量之比为32:81
D.P、Q在离行星最近位置处的加速度之比为2:3
10.如图所示,在水平向左、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,半径为的金属圆环竖直
固定。金属棒α端固定在金属转轴OO'上,b端与圆环接触良好。在圆环的A点和电刷
间接有阻值为R的电阻,电刷与转轴接触良好。半径为?的圆盘与转轴固连,其上绕有
不可伸长的细线,下端悬挂质量为m的物块。不计任何摩擦阻力,除物块外,其余物体
质量不计,除R外,其余电阻不计,重力加速度为g。现将物块由静止释放,带动圆盘顺
时针(从右往左看)转动,物块下降高度h时达到最大速度,在物块开始运动到达最大速
度的过程中
()
物理(一)第3页(共6页)
A.金属棒a端的电势高于b端
B.回路产生的焦耳热小于物块减少的重力势能
C流过电阻R的电荷量为驶
电刷
D.圆盘的最大角速度wn-2R
B213
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11.(6分)测量重力加速度g是物理学基础实验的重要内容,其精确测定对研究自由落体运
动以及工程应用,如建筑设计、地震监测等具有重要意义。某研究性学习小组设计了如
图甲所示的实验装置,利用单摆测量当地的重力加速度。
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的是
(填字母)。
个T2s2
A.摆球选择质量较轻、体积较大的泡沫球
B.摆球选择质量较大、体积较小的钢球
(2)测量周期T时,为减小误差,以下操作更合理的
L/m
是
(填字母)。
A.测量1次全振动的时间
B.测量20次全振动总时间再求平均值
(3)若摆长测量正确将得到T2-L图像是一条过原点的倾斜直线,可通过斜率与重力加
速度的关系计算出重力加速度g1,但是该实验小组由于忽略了摆球大小,造成如图
乙所示的图像。若依然通过该图像的斜率计算重力加速度g2,则g1
g2(填
“大于”“小于”或“等于”)。
12.(10分)某兴趣小组为探究欧姆表不同挡位的设计原理,设计如图所示电路,其中R。为
保护电阻,分析以下问题:
实验器材:A.表头G的满偏电流Ig=5mA、内阻R.=95;B.定值电阻R1=952;
C.定值电阻R2=52;D.电源(两节干电池)电动势E=3V;E.滑动变阻器R。;F.定值
电阻R。。
©
(1)为保护电路,表笔a应为
(填“红表笔”或“黑表
R
笔”)。
(2)将开关S拨到1位置挡位,将红、黑表笔
,调节
R2
欧姆调零旋钮,使表头满偏,将待测电阻R,连接在红、
黑表笔间,表头指针恰好位于表盘正中央,待测电阻R
n。
(3)该兴趣小组分析发现,当表头指针恰好位于表盘正中央时,待测电阻值恰好与欧姆
表内阻相等,此时待测电阻称为中值电阻。在不同欧姆挡位下,重复(2)中操作,发
现欧姆挡倍率越大,中值电阻越大,由此分析可知,选择开关接到
(填“1”或
“2”)接线柱时,欧姆挡的倍率较大。
(4)该兴趣小组用自己设计的欧姆表在某一挡位下进行未知电阻测量,但由于该小组成
员不知道在设计欧姆表时选用的电源使用时间过长(其电动势减小,内阻近似不
变),导致未知电阻的测量值
(填“>”“<”或“=”)真实值。
物理(一)第4页(共6页)
13.(8分)某电容热膨胀检测仪原理图如图所示,平行板电容器的上极板固定,下极板可随
热膨胀材料在竖直方向的尺度变化而上下移动,被测热膨胀材料放置在固定汽缸的卡
口上,汽缸内封闭一定质量的理想气体。已知电源的电动势为E,内阻为,定值电阻为
R,电流计内阻不计,平行板电容器的电容表达式为C=点S是电容器极板的正对面
积,d是初始时极板间的距离,其余均为常量,被测材料与电容器下极板的质量之和为
m,横截面积为S,被测材料在竖直方向的尺度变化满足△d=λ△T,入为比例系数,T为
热力学温度,初始时汽缸内气体的压强为p,外界大气压为p。,重力加速度大小为g。
闭合开关S:
(1)求平行板电容器极板所带的电荷量。
(2)加热电阻丝,气体的温度缓慢变为T2时,被测材料刚要离开卡口,求平行板电容器
极板所带的电荷量的变化量。
E.
被测a©b
B材料
14.(14分)如图为一航模飞机在水平面上弹射起飞过程的俯视图。弹射器由两轻绳和一滑
块组成,绳通过一组相距为d的定滑轮拉动滑块,滑块推动飞机沿中心线AB加速。绳
上的张力大小恒定,两定滑轮另一端绳的运动方向均保持水平向左,飞机的发动机可提
供变化的推力。在发动机和弹射器共同作用下,飞机以a=10m/s2的加速度从静止开
始匀加速运动。初始时飞机位于A位置,α=30°,飞机和滑块加速到B位置时,3=60°,
两者分离,飞机起飞。滑块质量m=1kg,飞机质量M=2kg,d=2√3m。不计一切阻力
和摩擦。
(1)求飞机起飞时的速度大小和绳上张力的大小。
(2)A到B过程中,求飞机发动机对飞机所做的功。
滑块
物理(一)第5页(共6页)
15.(16分)如图所示,长为L=0.8m的轻杆竖直放置,上端与小球A相连,下端用光滑转
轴固定于水平桌面上。小球A恰好与立方体B接触,B的右侧紧贴放置一小物体C;距
离物体C足够远处,静止放置带负电的小物体D;D的右侧空间存在竖直向下的匀强电
场和垂直纸面向里的匀强磁场。D到桌面右端距离d=0.5,桌面距地面高度H=
0.75m。A受微小扰动后,杆与A向右转动,B、C一起向右运动。A与B刚分离时,A
受到杆的弹力为零;B离开A后,用外力制动,C继续向右运动与D碰撞(仅发生一次碰
撞且碰撞时间极短);碰撞后,D减速运动并离开桌面,第一次落地时与桌面右端的水平
距离x=3
=m。A,B.C和D满足的质量关系为mA=mn=0.01kg;mB=mc=0.02kg,
D所带电荷量q=0.1C且始终保持不变;D与桌面间动摩擦因数μ=3,其余各处摩擦
不计;电场强度E=1N/C,磁感应强度B。=0.2T,重力加速度g取10m/s2。
(1)求物体D离开桌面时速度大小。
(2)物体C与物体D碰撞后,求物体D速度大小。
(3)求物体C与物体D碰撞过程中损失的动能。
+
细
E
B
传
C
长
wwrnsssryyryynnir
密
物理(一)第6页(共6页)