内容正文:
2026年普通高等学校招生仿真模拟
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径05毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答
题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
一、单项选择题:本题共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.氘被称为“未来的天然燃料",其在大自然的含量约为一般氢的T000分之一.用中子轰击某
原子核可获取氘,其核反应方程为十X-H十△E,用氘与氨3发生核聚变释放的能量可用
来发电,核反应方程是He十H-Y+IH,则下列说法正确的是
AH的结合能为△E
B.X的中子数为1
C.Y的质子数为4
D,He比Y更稳定
2.如图所示,球A在半球B上与竖直墙面接触,B在水平力F作用下处于静止状态,现仅改变
F的大小,使B沿水平面缓慢向右移动直到A球将要落地,在此过程中,不计一切摩擦,下列
说法正确的是
A.B对地面的压力不断增大
B.A对B的压力不断减小
C,A对墙面的压力保持不变
D.水平作用力F不断增大
3.物理老师看到小明在打网球,给他出了一个思考题:=0时刻,将网球在空中以某个速度水
平抛出,若不计空气阻力,则网球在空中运动过程中,重力做功的功率P与时间t的关系图像
正确的是
4.工程师为了研究某智能汽车的性能,使汽车以一定的初速度做匀变速直线运动,汽车运动过
程中自动记录位移和时间,x为汽车运动的位移、!为汽车运动x位移所用的时间,用电脑将
记录的x,:数据处理绘出号一上的图像如图所示,则下列说法正确的是
A.汽车做的是匀减速直线运动
Ad
B.汽车运动的加速度大小为2d
C汽车运动的初速度大小为号
D汽车运动的时间为元时,运动的位移为器
5.如图所示是一定质量理想气体的状态变化图线.a-·c和α-d两个过程中,其中一个是等温
过程、另一个是绝热过程,则对于图中所示的4个过程,以下说法正确的是
A.a-→c过程气体内能减小
B.a→d过程气体对外做的功等于吸收的热量
C.ab过程气体吸收的热量等于内能的增加量
D.a-→e过程气体放出热量
6.a、b、c为三条垂直于纸面的固定长直导线,导线中电流方向如图所示,已知通电长直导线在
周围激发磁场的磁感应强度大小与导线中的电流大小成正比,与到导线的距离成反比,即B
=k,k为比例系数,∠abc=30°,a,c间距离和b,c间距离相等,a受到的安培力方向平行于
bc,a、b中电流大小相等,则下列说法正确的是
A.b中电流强度是c的3倍
a⑧
B.b受到的安培力垂直bc向下
C.c受到的安培力方向垂直ab
D.将b、c看成整体,整体受到的安培力沿bc方向向右
7.地球和月球间的距离为L,以地心作为坐标原点,沿地月连线建立x轴,在x轴上有一个探测
器.仅考虑地球和月球对探测器的引力作用,可得探测器引力势能E随位置变化关系如图所
示,已知在x=d处探测器的引力势能最大,则月球与地球的质量之比为
个E,
O探测器
地球
月球
A.(4)月
B
c.(4)
D.(4)月
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有两个或两
个以上选项符合题目要求.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.a、b、c是某静电场中的三条等差等势面,一个带电粒子仅在电场力作用下运动,此时粒子在
等势面b上的P点速度向右,如图所示,粒子在此后的运动过程中刚好能到达等势面c,则在
此过程中,下列说法正确的是
A.等势面b的电势比c的电势低
B.粒子到等势面c时速度为零
C.粒子到等势面c时电势能最大
D.粒子从等势面b向c运动过程中,电场力做负功
9.如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为2:1,在M、N间接人有效值不变的交流电压,
6个灯泡均正常发光,其中有5个灯泡完全相同,a、两个灯泡的额定电压相等,额定功率均
为P,下列说法正确的是
A.灯泡c和d的额定功率相同
M6
B.灯泡d的额定功率为0.5P
c☒
☒d
Q
C.M、N两端输人的总功率为6P
X
D.若灯泡c的额定电压为U,则M、N两端电压为3U
10.如图所示,在xOy平面内,半径为R的圆形区域内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感
应强度大小为B,圆心为O(0,R),在坐标原点O有一粒子源,可以沿垂直于磁场的各个方
向向磁场内射人质量为、电荷量为q的带电粒子,粒子的速度大小相等,其中速度方向与
x轴正向成0角的α粒子经磁场偏转后,出磁场时的速度方向刚好沿x轴正方向,不计粒子
的重力,则下列说法正确的是
A,粒子的速度大小为9BR(1-cos0)
y
m
4
B,a粒子在磁场中运动的时间为
gB
C.a粒子出磁场时的位置离x轴的距离是R(1一cos0)
D.若两个粒子出磁场时的位置横坐标相同,纵坐标不同,则两个粒子在磁场中运动的时间
...mrm
三、非选择题:本题共5小题,共54分.
11.(6分)某同学用单摆测重力加速度,装置如图甲所示,小球为磁性小球.磁性传感器在悬点
的正下方、
T/s'
3.40
320
3.00
2.80
HHHH出
2.60
磁传感器
0
10
2.48.600
0.7000.800
L/m
甲
乙
丙
(1)实验前先用游标卡尺测量小球直径D如图乙所示,其读数为D=
cm.
(2)使单摆做小角度摆动,当磁感应强度测量值最大时,磁性小球位于
(填“最低点”或
“最高点”).若测得连续n个磁感应强度最大值的时间为t,则单摆的周期T=
(3)多次改变摆长L并测出相应周期T,计算出T,作出T-L图像如图丙所示,则当地的
重力加速度g=
m/s2.(结果保留两位小数)
12.(9分)小明要测量一个电源的电动势(3V左右)和内阻,找到如下器材:
A.待测电源
B.电流表:量程0~0.6A,内阻约0.52
C.电流表:量程0~3A内阻约0.12
D.电压表:量程0~3V,内阻约30002
E,电压表:量程0~15V,内阻约5000
F.定值电阻R。=62
G.滑动变阻器R:0~50Ω
H.开关,导线若干
(1)因电源的内阻较小,以下给出的甲、乙两种测量电路中,你认为较合理的是
.(填
“甲”或“乙”)
(2)为减小测量误差,电流表应选择
,电压表应选择
(填器材前面的代号)
(3)实验中测得的数据如表中所示,请在图丙的坐标纸中根据数据对应的点作出U-】图像;
(4)根据所作的U-I图像求出电源的电动势E=
V,内阻r=
,该实验
测出的电动势比真实值
(选“偏大”或“偏小”).(结果保留两位有效数字)
U/V
0.50
0.80
1.23
1.50
1.84
2.00
2.37
I/A
0.36
0.31
0.26
0.21
0.16
0.13
0.08
U/V
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
出田
0.100.200.300.400.500.601/A
丙
(5)为直接通过测量电源的开路电压来测电源的电动势,该同学利用长为L粗细均匀的
电阻丝cd、刻度尺、灵敏电流计G和恒压源,设计了另一个实验方案,如图丁所示.先将
一个输出电压恒为U。的恒压源接在电阻丝cd两端,再将待测电源接在αb两端,调节滑
片P,使得灵敏电流计示数为0,此时用刻度尺测得滑片到c端的距离为L,则待测电
源的电动势为
13.(10分)如图甲为环形透明水晶“平安扣”,外环的半径R=4cm,内环的半径r=√2cm,圆心
为O,将“平安扣”平放在水平桌面上,过环心的横截面如图乙所示.将一细光束从P点射人
“平安扣”,其折射光线恰好在内环上发生全发射,且全反射光线从外环上Q点(未画出)射
出,并测得∠POQ=90°,光在真空中的传播速度为c=3×10m/s,求:
(1)该水晶的折射率;
(2)光在“平安扣”中由P点人射到Q点射出所经历的时间.
14.(13分)如图所示,间距为L的光滑“☐”形金属直导轨固定在绝缘水平面上,垂直于导轨的
虚线MN和PQ间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m、电阻为R、长为
L的金属棒静止在导轨上,金属棒到PQ的距离为气,给金属棒一个水平向右的拉力F(大
小未知),金属棒刚要进人磁场时撤去F,金属棒进磁场的瞬间加速度大小为α,金属棒离开
磁场时的速度为进磁场时速度的一半,金属棒运动过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良
好,不计导轨电阻,求:
(1)拉力F的大小:
(2)金属棒上产生的焦耳热;
(3)PQ和MN间的距离:
15.(16分)如图所示,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道的最低
点B刚好与光滑水平面相切,质量为3m的物块a静止在水平面上的C点,C点到右边挡板
P的距离为L,将质量为m的物块b从A点由静止释放,运动t时间后第一次与a发生弹性
碰撞,a与挡板P发生碰撞过程没有机械能损失,碰撞后a以原速率返回,b与a刚好在C
点发生第二次弹性碰撞,不计物块的大小,不计a、b碰撞及a与挡板碰撞的时间,重力加速
度为g,求:
(1)b第一次滑到B点的速度大小;
(2)a,b第一次碰撞后的速度大小分别为多少;
(3)从释放b到a、b发生第n次碰撞所用的时间.
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参考答案、提示及评分细则
1.An十X→H+△E中中子和质子结合成H,释放的能量为H的结合能为△E,A正确;根据质量数和电荷
数守恒可知,X是1H,Y是He,Y的中子数为2,质子数为2,B、C错误;He十H→Y+1H过程释放能量,Y
的比结合能比He大,Y比He更稳定,D错误,
2.D对A、B整体研究,B对地面的压力大小始终等于整体重力大小,A错误;对A研究,B对A的作用力与
竖直方向夹角变大,但在竖直方向的分力始终等于重力,则B对A作用力变大,其水平分力也变大,而且该
水平分力大小等于A对墙面的压力大小和F大小,故BC错误,D正确.
3.C不计空气阻力,网球做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,经过时间t速度为y一gt,则重力的功
率为P=mg心,=mg2t,可见P与t成正比,故C正确.
4B由运动学公式x=w1叶宁ad,可得导=w·+宁0,结合图像可知,心=兴,方4=d,解得a=2,由此
可知,汽车做匀加速直线运动,A.C错误,B正确;汽车运动的时间为2方时,汽车运动的位移为x=十2a
一得,D错误
5.D因为绝热膨胀过程气体对外做功,内能减少,比等温膨胀过程末温度低,由图可知,α→c过程是等温膨胀
过程,内能不变,a→d过程绝热膨胀过程,与外界无热量交换,A、B错误;a→b过程中,气体对外做功同时内
能增加,由热力学第一定律气体可知,吸收的热量大于内能的增加量,C错误;比较a→d和a→e过程,a→d
过程气体对外做功比a→e过程多,e状态比d状态气体内能低,则a→e过程一定放出热量,D正确.
6.A长直导线同向电流相互吸引,反向电流相互推斥,设b中电流对a中电流的作用力为F1,c中电流对a中
电流作用力为F2,根据力的合成可知F1=2F2cos30°=√3F2,设b、c中电流在a处产生的磁感应强度大小分
别为B1和B2,则有B1=√3B2,设b、c间距离为r,则a、b间距离为√3r,设b中电流为I6,c中电流为I:,则
B,=及点,B=k号,解得1。=31,A正确;a,c导线中电流均对6有斥力作用,因此合力不可能垂直c,B
3r
错误;根据几何关系可知,c导线受到的安培力斜向右上,不可能垂直ab,C错误;由牛顿第三定律,b、c整体
受到的安培力与a受到的安培力等大反向,即沿bc向左,D错误.
7.B设地球质量为M,月球的质量为,探测器的质量为o,引力的合力做功与引力势能的关系F△x=
一△E,可知E,x图线的切线斜率绝对值为A
Ar
=F;由图可知,图像切线斜率绝对值先减小后增大,则
地球和月球对探测器作用力随探测器位置x的增大,先逐渐减小后逐渐增大;在x=处图线的切线斜率为
【高三物理参考答案第1页(共4页)】
0,则探测器在该处受地球和月球的引力的合力为零,即=G可得月球与地球的质量之比为
得(),故选B
8.CD粒子刚好能到达等势面c,说明粒子从等势面b向等势面c运动过程中,电场力做负功,电势能增大,到
等势面c时电势能最大,由于粒子带电性质不确定,因此等势面b、c的电势高低不确定,A错误,C、D正确;
粒子到等势面c时沿垂直等势面方向的速度为零,平行等势面方向的速度不为零,B错误,
9.AC由电路及题意可知,a、b、d、e、f五个灯泡的额定电压相同,额定功率均为P,由变压器的变压比可知,
c、d两灯泡的额定电压之比为2:1,设a、b、d、e、f五个灯泡的额定电流为I,则副线圈中电流为3I,根据变流
比可知,原线圈中电流为1.51,则灯泡c的额定电流为0.51,副线圈两端电压为U,=号,则原线圈两端电压
U,=2号,则灯泡c的功率为P.=P,由此可知,A.C正确,B错误;若灯泡c的额定电压为U,则灯泡a的额
定电压为0.5U,因此M、N两端的电压为1.5U,D错误.
10.BCα粒子在磁场中运动轨迹如图所示,根据几何关系可知,四边形POOO2为菱
y
形,因此粒子在磁场中做圆周运动的半径r=R,根据牛顿第二定律可知qB=
,解得。一,A错误;根据几何关系,a粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所
n22
对的圆心角为8,所以a粒子在磁扬中运动的时间为:一县·器-器,B正确:由
几何关系,a粒子出磁场的位置离x轴的距离y=R十Rcos(π一)=R(1一cos),C正确;若两个粒子出磁场
时的位置横坐标相同,纵坐标不同,则两个粒子在磁场中做圆周运动所对的圆心角相差不确定,但最大是
,因此运动的时间相差不确定,最大是半个周期,即等于器,D错误。
1.D1.041分)(2)最低点1分)n号7(2分)(3)9.86(9.849.88均给分)(2分)
解析:(1)单摆的摆球直径为D=1cm十0.01cm×4=1.04cm;
(2)磁性小球在摆动过程中,在最低点时距离磁性传感器最近,测得的磁感应强度最大;若测得连续n个磁
感应强度最大值的时间为1,是”。个周期,则单摆的周期为T=24
n-1i
(3)根据T=2x√会有-任L,结合图像有括-08品品/m,解得g=86mW。
12.(1)乙(1分)(2)BD(每空1分)(3)见解析(1分)(4)2.8~2.90.40~0.90偏小(每空1分)
(5)0.8U(2分)
【高三物理参考答案第2页(共4页)】
解析:(1)由于电源的内阻较小,电压表的示数变化不明显,将定值电阻并入电源的内阻,作为等效内阻进行
测量,故选乙.
(2)因为所测电源的电动势大约为3V,故电压表应选择D;而根据直除法,即电源的电动势除以电路中电
阻的最小值,即粗略记为定值电阻的阻值,此时滑动变阻器入电路阻值为零,得到的这个粗略值认为是电路
中电流的最大值,再根据电表的选取原则,读数不能小于总量程的三分之一,则可知电流表应选择B.
(3)作图使尽可能多的点落在直线上,如图所示,
↑U/V
3.00
(4)在U-1图像中,图线与纵轴的交点表示电源的电动势,而通过2.50
该测量电路做出的图像的斜率的绝对值表示电源内阻与定值电阻2.00
大小之和,则通过读图可得电源的电动势为E=2.9V,电源的内阻1.50
1.00
2.9
为r=0240-60=0.590,根据闭合电路的欧姆定律E=U+
0.50
I(R。十),由于电压表的分流作用,实际的干路电流要比测量值大,
0
0.100.200.300.400.500.601/A
因此该实验测出的电动势要比真实值偏小
(5)在该实验中,灵敏电流计示数为0说明此刻滑片触头P到金属丝d端两点间的电势差与待测电源的电
动势相同,此时可认为金属丝L长和号L长两部分串联,再根据串联分压原理可得待测电源的电动势为
E=0.8Uo.
13.解:(1)作出光在水晶中的光路如图所示,△POQ是等腰直角三角形,A点为反射点,连接OA并延长交PQ
于B点,据题意,∠PAB等于临界角,由几何关系有PB-号R=2反cm,AB=号R-=2cm,则PA=
√/PB2+AB2=√10cm(2分)
所以n=
in/PAB
1
(3分)
(2)光在“平安扣”中的传播速度为=£=2
(2分)
0
n√5
光由P点射人到Q点射出所经历的时间为L=2PA=5y2×100s(3分)
3
14.解,(1)根据动能定理有FXL=m1分)
金属棒进磁场的一瞬间有聚”-加(1分)
解得F=Q2Rm
B4L5
(2分)
【高三物理参考答案第3页(共4页)】
(2)金属棒进磁场一瞬间的速度大小U=
B2L2
(1分)
由题意知,金属棒出磁场时的速度大小=
2BL
:(1分)
金属棒上产生的焦耳热等于克服安培力做的功,有Q=W=分,
2mu2(1分)
解得Q器
(2分)
(3)金属棒进出磁场过程中,根据动量定理有BILt=mu-mv'(1分)
而k=q=
BL(1分)
解得
2BL4
(2分)
15.解:(1)b第一次滑到B点,根据机械能守恒有mgR=之m2(1分)
解得6=√2gR(2分)》
(2)设a、b第一次碰撞后瞬间的速度大小分别为v1、,碰撞过程
动量守恒有m=3m-m2(2分)
机械能守恒有7m2=合×3m2+2m2(2分)
1
1
解得4=2=26=2√2gR(1分)
(3)设第二次碰撞后a、b的速度大小分别为v'1、2
根据动量守恒有3mu一m2=3mv'1十mv2(1分)
机械能守恒有2×3m助2+2ma2=合×3nd+合md,31分)
解得v1=0,v'2=w(2分)
b由A点释放到第一次相碰,所用时间为t,
第一次碰撞到第二次碰撞,所用时间为T12L=4L
(1分)
U1√2gR
第二次碰撞到第三次碰撞所用时间为T2=2t(1分)
则当n为奇数时,从释放b到a、b发生第n次碰撞所用的时间为
=4"公红+)-+a-(%)
(1分)
当n为偶数时,从释放b到a、b发生第n次碰撞所用的时间为
=+T+“号红+)=+0+a-2(+)-(嘉-:a分剂
【高三物理参考答案第4页(共4页)】