内容正文:
2026年普通高中学业水平选择性考试模拟试题
物理
注意事项:
专充制
1,考生领到答题卡后,须在规定区域填写本人的姓名、准考证号和座位号。
2、考生回答选择题时,选出每小题答案后,须用2B铅笔将答题卡上对应题目的各案标号涂
黑、如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。考生回答非选择题时,须用0,5mm熟色
字迹签字笔将答案写在答题卡上。选择题和非选择题的答案写在试卷或草稿纸上无放,
3.考生不得将试卷、答题卡和草稿纸带离考场,考试结束后由监考员统一回收。
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。
1.两个轻核结合成质量较大的核,这样的反应叫作核聚变,反应方程为H+HHe+,已
知氘核(行H)、氚核(H)和氦核(He)的比结合能分别为1.09MeV、2.78MeV,7.03MeV,该
反应释放的核能约为
A.18 MeV
B.6 MeV.
C.4 MeV
D.3 MeV
2.某渔船上安装了水母耳风暴警报仪,其共振腔的固有频率为10Hz。当渔船出发时,警报仪接
收到风暴产生的次声波频率为12Hz,当渔船返航时接收频率变为9Hz。假设风暴次声波的
频率一定,则下列说法正确的是
A接收频率发生变化的原因是水母耳共振腔与次声波发生共振
B.风暴次声波的固有频率大于12Hz
C.出发时,若增大船速,则警报仪共振腔振幅将会变小
D,返航时,若增大船速,则警报仪共振腔振幅将会变大
3,当通过线圈的电流发生变化时,线圈会产生一个自感电动势来阻碍电流的改变,我们可认为
电流有一种保持原值不变的惯性。两个阻值均为R的定值电阻R、R与一个直流电阻不计、
加
自感系数很大的线圈连成如图所示的电路。电源电动势为E,内阻不计,将开关S闭合,下列
说法正确的是
物理
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266900
R
A.开关S闭合瞬间,通过R,的电流为0
B.开关S闭合瞬间,通过R1的电流不变
C,电路稳定后,道过线圈的电流为胥
D电路稳定后,突然断开开关S瞬间,通过R,的电流为{
4,阳江作为全国海上风电产业高地,已形成2000万千瓦规划装机规模。阳江海上风电基地计
划通过高压输电线路向大湾区输送电功率为100万千瓦的电能,若采用500kV超高压输电,
则用户获得的功率为P1,若采用1000kV特高压输电,则用户获得的功率为P,假设两种方
式采用的输电线路电阻均为80Ω,不计其他损耗,则P,:P2为
A.43:81
B.17:23
C.1t3
D.14
5.一定质量的理想气体从状态A开始,先后经历状态B和状态C,最终又回到状态A。已知状
态A的温度TA=300K,下列说法正确的是
P
A.状态C的温度为270K
B.从状态A到状态B的过程中气体内能不变
C.从状态B到状态C的过程中气体吸热
D.气体从状态A再回到状态A的整个过程中气体吸收的热量等于放出的热量
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6.鹊桥二号目前运行在近月点高度约为200km、远月点高度约为1.6×10km、周期为24h的
环月轨道】上,2026年,鹊桥二号将调整到近月点高度约为300km、远月点高度约为
8600km的环月轨道Ⅱ上,已知月球半径为1700km,则鹊桥二号在轨道Ⅱ上与月心的连线
在1小时内扫过的面积约为轨道Ⅱ椭圆面积的
轨道
轨道
A司
B司
c品
D品
7!园林工人用喷灌设备浇花,出水口距地而的高度为1.8m,喷出的水柱初速度大小为8m/s,方
向斜向上与水平方向的夹角为0。已知重力加速度g取10m/s2,要使水柱喷射到水平地面的
距离最远,则0应满足的关系是
A.sin0=0.8
B.tan0=0.8
C.sin0=0.6
D.tan0=0.6
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,有多项符合
: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。
8.一列简谐横波沿x轴方向传播,t=1s时的波形图如图所示,此时质点A处在波峰的位置,质
点B在平衡位置且沿y轴负方向运动。1=2s时质点A回到平衡位置,下列说法正确的是
4ylem
20
B
0
0.51.0八15
-20
A.该简谐横波沿x轴正方向传播
B.该简谐横波的周期可能是号s
C.该简谐横波的波速可能是1m/s
D.若该简谐横被的周期为4s,则LF1.5s时质点B的位移大小为10√2cm
◎
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9.某回旋加速器D形盒区域的磁感应强度B=1.5T,加速电压U=80kV。质子(M=1.67×
10~”kg,q=)从静止开始加速,获得的最大动能为8.8McV,忽略相对论效应和粒子在D形
盒间隙中加速的时间。下列说法正确的是
A.质子回旋一周获得的动能为160kcV
B.质子被加速的.总次数为1.1×102次
C.若将加速电压提高至160kV,则质子的最大动能将增至17.6MeV
D.若将磁感应强度提高至3T,则质子的最大动能将增至17.6MeV
10.如图(a)所示,质量为1kg、长度为4.0m的“☐"形长木板P静止在粗糙水平面上,在木板左
侧有一质量为3kg的滑块Q,以初速度o=6m/s水平向右滑上木板P。P、Q之间的动摩
擦因数为μ1,P与地面间的动摩擦因数为μ2,Q可视为质点,Q与P的碰撞可视为弹性碰撞,
碰撞时间极短,重力加速度g取10/s。.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。从Q滑上P
开始计时,0~1s内Q、P运动的v-t图像如图(b)所示,下列说法正确的是
(m
D
Q→
7777777777
图(a)
A.2=0.1
B.Q、P碰撞后瞬间P的速度为4.5m/s
C.整个过程中Q、P之间因摩擦产生的热量为24.25J
D.t=4.5s时木板P停止运动
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学用如图(a)所示的装置探究“加速度与力的关系”,图(a)中的拉力传感器固定在
小车上,可以将小车所受细绳的拉力F显示在与之连接的电脑上并进行记录,实验测得小车
2
与传感器的总质量为M,重力加速度为g。
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打点计时器
拉力传感器
小车
沙桶合
图o)
图(6)
(1)该同学将木板平放在水平桌面上,连接好器材后在沙桶内添加细沙,当打点计时器打点
均匀时拉力传感器的示数为F。,可知小车运动过程中受到的阻力大小为
(2)继续向沙桶内添加细沙,小车由静止释放后,测量纸带数据如图(b)所示,图中两点间的
时间间隔为T,可知小车的加速度大小1=(用x2、z,和T表示),此时传感器的
示数为F1。
(3)继续向沙桶内添加细沙,重复(2)中的实验过程,描点作图,若以加速度α为纵轴,则横轴
应为(填“F”或“F一F。”)可以得到过坐标原点的图线。
(4)继续向沙桶内添加细沙重复实验,发现传感器的示数最后会趋近于某一数值,从理论上
分析可知,该数值应为
12.(10分)测量电阻是电学实验的核心内容之一,在器材有限的情况下,如何精确测量未知电阻
的阻值,是体现实验设计能力的关键。某实验小组要测量一段合金丝的电阻,实验器材仅
有:待测合金丝样品、一个恒流源(输出电流恒定)、电阻箱、电流表(内阻较小)、一个开关S、
导线若干。他们首先设计了如图(a)所示的实验电路图,并按以下步骤进行测量:
A
恒流源
恒流源
图(a)
图6)
图(c)
图d
(1)闭合开关S,调节电阻箱的阻值R,记下相应的电流表读数I,重复多次。
(2)作出京的图像,如图(b)所示,图线的斜率为太,与纵轴的截距为6,则待测样品的阻值
为
,恒流源的输出电流为
。(均用已知量的字母表示)
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(3)小组成员分析实验方案,发现由于电流表有内阻,会使得合金丝电阻的测量结果
(填“偏大”或“偏小”)。
(4)实验小组又设计实验电路如图(c)所示,多次改变电阻箱的阻值R,记下相应的电流表读
数I,画出】R的图线,如图()所示,图线的斜率为k1,根据实验小组先后设计的两次实
验数据可消除电流表内阻的影响,则待测样品的电阻为(用已知量的字母表示)。
13.(10分)如图所示,空间存在水平向左的匀强电场,M,N(图中未画出)为固定在同一竖直线
上的两个细钉,一根长为L的轻绳一端系在M上,另一端悬挂一个质量为m、电荷量为十q
的小球。小球静止时,轻绳与竖直方向的夹角为60°。某一时刻小球获得一个垂直于轻绳的
初速度开始在竖直平面内运动,小球刚好能绕细钉N做完整的圆周运动。已知=
2√g工,小球可视为质点,轻绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)匀强电场的电场强度大小与小球到达最低点时的速度大小;
(2)M、N间的距离d。
60°
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14.(12分)如图(a)所示,在光滑绝缘水平面内建立xOy直角坐标系,在区域I(0≤x<2a、0<
y≤2a)内分布着垂直该平面向外的匀强磁场,在区域Ⅱ(5a≤x≤6ay>0)内分布着垂直该
平面向外的匀强磁场。该平面内有长为3a、宽为2a,电阻为R、质量为m、匝数为n的长方形
金属框,其MN边与y轴重合,N点与坐标原点O重合。1=0时刻区域I的磁场从0开始均
匀增大,此过程中金属线框在与x轴平行的外力F作用下处于静止状态,F随t变化的规律
如图(b)所示,已知a=0.1m,R=52,m=0.2kg,n=100,o=10s,F,=1.6N。
(1)写出0~10s的时间内区域I磁场的磁感应强度B,随时间t变化的规律;
(2)求0~10s的时间内金属框上产生的焦耳热Q:
(3)若在1=1s时,撤去外力F且区域I的磁场B,保持该时刻的大小不再变化,同时使金属
框以2m/s的初速度开始向右运动,MN边运动到x=6a处恰好停止,运动过程中MN
边始终与y轴平行,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度B,的大小(结果可用根号表示)。
M
3a
2a
Q
2a
3a
5a 6a
6
图(a)
图b)
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15.(16分)如图所示,质量M=0.4kg、长1=1.0m的木板PQ静置于光滑水平地面上,一光滑竖
直细杆固定在Q端上方,细杆上套一质量m=0.2kg的物块,=0时刻使物块从距木板上表面
h=0.8m处由静止释放,同时使术板以=1.3m/s的速度向右运动。已知物块与木板碰
撞后竖直方向的速度大小为碰前的?方向相反,每次碰撞物块与木板接触的时间均为△=
0.2s,物块与木板间的动摩擦因数=0.2,重力加速度g取10m/s2,物块始终在细杆上。
(1)求物块与木板第一次碰撞后反弹的高度;
(2)求物块与木板第一次碰撞后木板的速度大小:
(3)假设物块与木板碰撞过程中木板做匀减速运动,求木板运动的时间。
】
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物理
一、单项选择题
1.A【解析】核反应方程两侧的结合能之差为
该反应释放的核能,有△E=4×7.03MeV
3×2.78MeV-2×1.09MeV≈18MeV,故选
A项。
2.C【解析】接收频率发生变化是由于多普勒
效应,A项错误;渔船出发时接收到的频率
大,返航时接收到的频率小说明出发时渔船
接近风暴中心,返航时远离风暴中心,可知
风暴次声波的频率介于9~12Hz之间,B项
错误;出发时,若增大船速,则警报仪接收到
的频率会变大,共振腔振幅将会变小,C项正
确;返航时,若增大船速,则警报仪接收到的
频率会变小,共振腔振幅将会变小,D项
错误。
3.C【解析】开关S闭合前,电路通过线圈和
R的电流均为景,开关S闭合瞬间,由于电
流的惯性,通过线圈的电流保持不变,即干
路电流为景,所以通过R、R:的电流均为
,A,B项错误;当电路稳定后,通过R1,R,
E
的电流均为是,故道过线圈的电流为贺,C
项正确;电路稳定后,突然断开开关S瞬间,
线圈电流保持不变,故通过R,的电流为爱。
D项错误。
4.B【解析】输电线路损耗的功率△P=I严R,
电流I=号,代人数据解得△P,=3.2×
108W,△P2=8×107W,P1=P总-△P1
6.8X108W.P2=Pe-△P2=9.2×108W.
故P1:P2=17:23,故选B项。
参考答案及解析
5.A【解析】根据理想气体状态方程有
aVA=eVc,气体从状态A到状态C,由图
TA Tc
可得Tc=270K,A项正确;气体从状态A
到状态B,压强不变,体积增大,温度升高,
故气体内能增加,B项错误;气体从状态B
到状态C,体积不变,压强减小,温度降低,内
能减少,气体不做功,所以气体放热,C项错
误;气体从状态A再回到状态A的整个过
程中,温度不变,内能不变,根据p-V图像的
面积可知,做功不为零,所以气体吸收的热
量不等于释放的热量,D项错误。
D【解析】鹊桥二号在轨道I上运行时,其轨
道半长轴a,=200+1.6X10+2X1700km=
2
9800km,周期T1=24h,鹊桥二号在轨
道Ⅱ上运行时,其轨道半长轴a2=
300+8600+2×1700km=6150km,根据
开普利第三定体可得号一器,代人数据解得
鹊桥二号在环月轨道Ⅱ上的周期T:≈12h,
根据开普勒第二定律可知,鹊桥二号在轨道
Ⅱ上与月心的连线在1小时内扫过的面积
约为轨道Ⅱ稀圆面积的立故选D项。
,B【解析】设喷射到水平地面的距离最远为
x=Votcos0,作出水落地时的速度合成图如
图所示,
1
图中三角形面积S=2 gIvocos0=乞gx,即
当S最大时x最大。由运动的合成可知,水
落地时的速度w=√6+2gh=10m/s,当o
与v垂直时S最大,此时tan0==0.8,故
m时+号M:解得=3m/s,6=
1
选B项。
5m/s,B项错误;碰撞后Q加速,其加速度
二、多项选择题
大小仍为a1=2m/s2,P减速,加速度大小
8.BD【解析】根据同侧法可判断该简谐横波沿
4=En十M+m)g=10m/s2,经时间t
公
x轴负方向传播,A项错误;质点A经过1s回
二者共速,则有v1十a14=v2一a21,解得
到平衡位置,则有(n十子)T=1s或(n十
6=号s,此时二者的速度=号m/s,此过
)T=1s(n=01,2…),当n=0时,周期
程中二者的相对位移为△2=
(2-1)2
2(a1+a2)
可能等于4s或专s,B项正确:简诣波的波
6m,整个过程中Q、P之间因摩擦产生的
速可能为=会-如
m/s或4n+3
m/s.
热量Q=Fa(△c1十△x2)=25J,C项错误;
2
2
Q、P共速后一起减速,加速度大小为2g
可知不可能为1m/s,C项错误;若该简谐横
1m/s,经=号s停止运动,P运动的总
10
波的周期为4s,则t=1.5s时质点B的位移
为一10√2cm,D项正确。
时间为4.5s,D项正确。
9.AB【解析】质子每加速一次获得的动能
三、非选择题
Ek=Ue=80keV,回旋一周加速两次,故质11.(1)F,(1分)
子回旋一周获得的动能为160keV,A项正
(2)-22(2分)
4T°
确;质子总动能Ek总=nUe,解得n=1.1X
(3)F-F。(1分)
10,B项正确;最大动能由磁场和半径共同
(4)Mg+F。(2分)
决定,与电压无关,C项错误;质子在磁场中
【解析】(1)小车匀速运动时受力平衡,阻
做匀速圆周运动,B=,获得的最大动
力的大小等于拉力的大小,为F。
能E=号mr=Bc
(2)根据匀变速运动的公式△x=aT,在纸
,可知B加倍后,质
2m
带上选取时间间隔为2T的两段距离,位移
子的动能变为原来的4倍,即35.2MeV,D
差为x,一x2一x4,可知a,=4一2.
4T
项错误。
(3)小车受到的合力为F一F。,若要使图像
10.AD【解析】设Q、P的质量分别为m、M,
过坐标原点,图像的横轴应为F一F。
由图(b)可知,Q、P的加速度大小a1=
(4)设沙桶及沙的总质量为m,根据牛顿第
2m/s2、a2=2m/s2,Q与P之间的滑动摩
擦力Fn=4mg=ma1,P的加速度a,=
二定律可知=餐语,当加》M
M+m
Fn-2M什m)g,解得=0.1,A项正
时,F=Mg十Fa。
M
确;由图(b)可知t=1s时,二者的相对位
122方2分)吉2分)
移为△x1=4m,即t=1s时二者相撞,
(3)偏大(3分)
mu+M,=mt+M,2mf+号Md暖
(43分)
。2
物理
【解析】(2)设恒流源输出电流为I。,根据1
欧姆定律有,-一DR=R,子一2+是
最解得1,=号R=名
(3)由于电流表有内阻,实际测量的值是待
测样品和电流表内阻之和,即R十RA
会,所以测量值偏大。
(4)更改实验电路后,根据欧姆定律有(I。
DR=1R+R)-++
b
解得1一R解得R,一名
13.(1)3mg
√2gL
2
【解析】(1)根据共点力平衡有tan60°=
E
(1分)
mg
解得E=3mg
q
(1分)
小球运动到最低点时速度为,根据动能
定理有mgL(1-cos60°)-qELsin60°
(2分)
解得U1=√2gL
(1分)
(2)设小球绕N做圆周运动的半径为r,小
球刚好能过等效最高点的速度为2,有
2mg-m
r
(1分)
小球由最低点运动到等效最高点,根据动能
定理有一mgr(1十cos60)-qErsin60°=
(2分)
解得=号
(1分)
故M,N间的距离d=L-r=头
(1分)
3
参考答案及解析
(1)B1=0.1t
(2)0.32J
Gr
【解析】(1)在0~t的时间内,设B=kt
E=n A=n ABS=4nka"
△t
△t
(1分)
感应电流为1一景
(1分)
MN边所受安培力为F=nBIl=2 nktIa
(1分)
联立解得k=0.1
即B1=0.1t
(1分)
(2)回路产生的焦耳热Q=PRto
(2分)
解得Q=0.32J
(1分)
(3)金属框穿越区域I的过程,有
B1=0.1T
-∑nB1iX2a△t=mU1-m
(1分)
q=Eint=nB X4a
R
(1分)
解得0=1.2m/s
金属框穿越区域Ⅱ的过程
-∑nB2i'×3a△t/=0-mw
(1分
q=∑t'△t'=nB,X6a
R
(1分)
解得-识T
(1分)
(1)0.2m
(2)0.5m/s
(3)1.2s
【解析】(1)物块与木板第一次碰撞前的速
度v物1=V√2gh=4m/s
(1分)
碰后的速度v物1=2m/s
(1分)
上升的高度,=验=0.2m
(2分)
(2)设物块与木板第一次碰撞过程中受到
的平均弹力为F、,对物块取向上为正,有
Fx△t-ng△t=m0物1一m(-v物1)(2分)
对木板取向右为正,有
-uFN△t=Mo1-Mo
(2分)
解得w1=0.5m/s
(1分)
(3)物块从开始下落经1=四1=0.45,与
g
木板发生碰撞,此过程中木板以速度做
匀速运动
(1分)
物块与木板第一次碰撞△时间内,木板做
减速运动至0.5m/s
(1分)》
第一次碰撞后物块以2m/s的速度反弹,经
21=0.4s,与木板发生第二次碰撞,此
g
过程中木板以速度心做匀速运动
(1分】
物块与木板进行第二次碰撞
对物块取向上为正,有F△t一g△t=
mv物2一m(一v物1)
(1分)
0物1
V物2=
2
对木板取向右为正,有
-uFN△t=M2一MU1
(1分)
解得2=0
(1分)
之后物块与木板碰撞的过程中木板静止
不动
综上所述,木板运动的时间t=t1十ta十
2△t=1.2s
(1分)