内容正文:
2026届全国高考专家押题卷参考答案
物理(一)
1.C由图可知G在t轴上方,位移x=4cm,
x1移到x2的过程中,
所以弹力F=一kx=一28N,即弹力大小
电场力先做负功,再不
为28N,方向指向x轴负方向,选项A错
做功,然后做负功,总
误;由图可知在G点振子的速度方向指向
功为负功,电势能增
x轴的正方向,选项B错误;由图可看出,
加,选项B正确;从x2
t=0、t=4s时刻振子的位移都是最大,
移到x3的过程中,图
且都在t轴的上方,在0~4s内完成两次
线斜率减小,电场强度减小,负电荷从高
全振动,选项C正确;由于t=0时刻和t
电势向低电势移动,电场力做负功,电势
=4s时刻振子都在最大位移处,所以在0
能增加,选项C错误;从x4移到x5的范
~4s内振子的位移为零,又由于振幅为8
围内,x轴方向上不存在电场,但可能存
cm,在0~4s内振子完成了2次全振动,
在着垂直于x轴方向的电场,选项D错
所以在这段时间内振子通过的路程为2×
误.
4×8cm=64cm,故选项D错误
4.A床面下沉x。=0.1m时,运动员受力平
2.D由几何关系可知,反射光线的入射角等于
衡,有mg=kxo,解得常量k=5×103N/
入射时的折射角,由于入射时的入射角小
m,选项A正确;运动员从离开弹性网后
于90°,则入射时的折射角小于临界角,故
腾空至最高点过程中,只受重力作用,加
可知甲、乙光在水珠中发生的不是全反
速度向下,始终处于失重状态,选项B错
射,选项A错误;由题图可知,在第一次折
误;运动员对弹性网的压力是由运动员的
射时,甲、乙两光的入射角相同,乙光的折
形变所引起,选项C错误;运动员从x=0
射角大于甲光的折射角,由折射率公式n
处离开床面开始腾空,由上抛运动与自由
Sin i
sn,可知乙光折射率小,频率也小,选
落体运动的对称性知其上升、下落的时间
项B错误;甲、乙两光分别照射同一狭缝,
相等A。=方:(告)户,解得运动员离开床
由产生明显衍射现象的条件可知,甲、乙
面后上升的最大高度hm=5.0m,选项D
光相比,波长越长衍射现象越明显,因为
错误。
乙光的频率小,波长大,所以乙光的衍射
5.D
由于受到空气阻力的作用,碎片的机械能
现象更明显,选项C错误;从水中射入空
减少,内能增加,选项A错误;轨道降低,
气,满足从光密介质射入光疏介质的条
件,会产生全反射,由临界角公式sinC=
势能减少,由于碎片做圆周运动,由GMm
r2
可知,由于乙光折射率小于甲光折射
GM
,速度变大,动能变
22
=m,知=
率,可知乙光临界角更大,选项D正确.
大,选项B错误;根据万有引力提供圆周
3.B在9一x图像中,图线的斜率表示电场强
度,则O到x1的范围内存在着沿x轴负
运动向心力G,2
6=m=√
方向的匀强电场,选项A错误;正电荷沿
片绕地球圆周运动的最大速度为第一宇
物理答案
宙速度7.9km/s,选项C错误;根据万有
确;α粒子的穿透力很弱,能被几张纸
Mm
4π2
挡住,选项B错误;带电粒子在磁场中
引力提供圆周运动向心力G,产=mT产
做圆周运功的轨道半径R一浴-品,
r,T=2π√GM,因为碎片绕地球圆周运
电量大的半径小,轨迹2是新核的径
动的最短周期为84min,所以碎片绕行周
迹,选项C正确;铀核U发生衰变,
期可能是100分钟,选项D正确.
放出粒子,这个现象说明铀238具有
6.C0~4s内的平均速度0=4.8+4.0
放射性,选项D正确.
m/s
2
9.AD图甲中,通过励磁线圈的电流越大,线圈
=4.4m/s,方向与正方向相同,选项A错
产生的磁场越强,电子运动半径公式为
误;4~12s内,机器人做匀速直线运动,
选项B错误;12~14s内的加速度a=
R=
gB,则半径越小,选项A正确:图乙
4.2-4.0
14-12m/s=0.1m/s2,方向与正方
中,回旋加速器是利用电场进行加速,磁
场进行偏转,选项B错误;图丙中,粒子
向相同,选项C正确;12~14s内的位移
通过多级直线加速器加速,加速电压越
x=4.2+4.0)X2
m=8.2m,方向与正
大,粒子获得的能量越高,但要产生这种
方向相同,选项D错误.
高压所需的技术要求很高,同时加速装
置的长度也要很长,故多级直线加速器
7.B通过题图乙可知电压的最大值为220√2
不一定比回旋加速器更有优势,选项C
V,交变电流的周期T=0.02s,交变电流
错误;图丁中,通过速度选择器后,所有
的频率了-7-2元=50Hzw=10,原
的粒子速度相同,进入磁场中,根据qB
线圈接的交变电压瞬时值表达式为=
,可得R=阳,可知粒子打在
mv?
220√2sin(100πt)V,选项A错误;交流
A,A?上的位置越靠近狭缝P,轨道半
电的有效值U,=220V,由-”U,
径越小,因此比荷越大,选项D正确。
44V,选项B正确;副线圈中电流有效值
10.BC由小球、半圆槽和物块组成的系统在水
平方向不受外力,故球、半圆槽和物块
为1,=尺=1A,可见电流表A的示数
在水平方向动量守恒,取向左为正,则
1=”2,得电流表
为1A,选项C错误;由,=n
有41mv1一(m十m)v2=0,解得v1:v2
=1:2,选项A错误;小球在半圆槽内
A1的示数为0.2A,选项D错误
第一次到最低点的运动过程中,水平方
8.ACD静止的铀核发生衰变后,产生的粒子
向类似于人船模型,对球、半圆槽和物
和新核动量大小相等,都是p,方向相
块有4mx1=(m十m)x2,且x1十x2=
反.从图可以看出,在轨迹切点处,受
R,代入数据可得物块Q向右运动的距
洛伦兹力的方向相反,由于运动方向
相反,由左手定则,粒子和新核的电性
离:-2,选项B正确:小球在半圆抽
相同,是α衰变,由电荷数和质量数守
内第一次到最低点的运动过程中,水平
恒,可以推知,新核为Th,选项A正
方向动量守恒有4mw1一(m十m)v2=
物理答案
(3)偏大(2分)
0,系统机械能守恒有4mg(R十h)=
2
(4)4πM
1
(2分)
4mwf+2X(m+m)ui,联立解得v=
解析:(1)用游标卡尺测得小钢球的直径d=
√gR,v2=2√gR,小球在半圆槽内第
20mm+0.1mm×2=20.2mm;(2)质量相
一次到最低点之后半圆槽P与物块Q
同,体积不同的摆球,应选用体积较小的,从
分离,整个过程半圆槽P对物块Q的
而减小空气阻力带来的影响;(3)该同学误
冲量大小为IB=mv2=2m√gR,选项
将摆球59次全振动的时间记为60次,周期
C正确;小球在半圆槽内第一次到最低
点的运动过程中,对小球水平方向根据
的测量值偏小,则由公式T=2不√名
,可得
动量定理有I=4mw1=4m√gR,则小
4π2L
,则重力加速度的测量值会偏大;
球对槽的水平方向的冲量大小为4m
√gR,由于小球对槽的竖直方向也有冲
(4)根据题意,由(3)分析可得T?=4πL,结
g
量,因此小球对槽的冲量大小不等于
合图丙可得4红-V
4π2M
4m√gR,选项D错误,
g一材·解得g=
N
11.(1)B(1分)D(1分)
13.解:(1)理想变压器原线圈的电压为
(2)如图所示(1分)
U=40V,(1分)
U,=
√
U1_1=4
根据U。n
理想变压器副线圈的电压为
U2=10V,(1分)
根据欧姆定律,可知理想变压器副线圈的电
流为
(3)1.45(1分)2.0(2分)
解析:(1)待测水果电池电动势约为1.5V,
1-爱=1A1分
内阻为几欧姆,所以电压表应选量程为0~3
变压器输出功率为
V的电压表V1,选D;电流表应选量程为O
P编出=U212=10W.(1分)
~0.6A的电流表A1,选B.(2)根据电路
(2)气体经历等压变化过程,活塞移动的位
图,用实线代替导线将器件连接成实验电路
移x应满足关系式
如答图所示.(3)由闭合电路欧姆定律得U=
V。+hSVo+(h+x)S
,(1分)
E一Ir,根据U一I图线的纵截距得到待测
T。
2T。
水果电池的电动势E=1.45V,根据图线斜
V。+h。S
解得x=
=30cm.(1分)
率的绝对值可得内电阻r=
AU
41
(3)电热丝产生的热量全部被气体吸收
1.45-0.85
Q=Pt,(1分)
=2.0.
0.3
Q900J
12.(1)20.2(2分)
解得t=P0W
=90s,(1分)
(2)小(2分)
由题意可知,气体膨胀,对外做功,则有
物理答案
W--paV--(p+2).rS=-333J.(1
导体棒P到达bg时的动能
1
分)
Ek=2mu2=3.61.1分)
由热力学第一定律,可得容器中气体增加的
(2)设导体棒P、Q达到稳定后的速度大小
内能
为v1和v2,稳定时,两导体棒两端的感应电
△U=W+Q=567J.(1分)
动势相等,则有
14.解:(1)电场E的方向水平向右,(1分)
BL1=B×2Lu2,(1分)
A与B碰撞前过程由动能定理得
可得v1=2u2,(1分)
1
对两导体棒由动量定理分别有
qEL=2mu6,(1分)
-BI·Lt=mw1-mvm,(1分)
所以E
2g1.(2分)
mvo
BiX2Lt=nv2(1分)
解得导体棒P达到稳定后的速度大小
(2)A和B碰撞过程,根据动量守恒有
4
mvo=m (
)+2mvB,(1分)
1=亏vm=1.6m/s,(1分)
4
导体棒Q达到稳定后的速度大小
所以VB=
8vo,(1分)
2
v=5vm=0.8m/s.(1分)
B运动到C所用时间
(3)设导体棒P释放的位置到bg的距离为
L
t=
8L
.(2分)
x,导体棒P在倾斜导轨上运动时,导体棒Q
(3)B和C相碰,动量守恒
中无电流通过,不产生焦耳热,设导体棒P
在倾斜导轨上产生的焦耳热为Q1,导体棒P
50
5v0
2m8=4m16+2mvg',(1分)
在倾斜导轨上的运动过程由能量守恒定律
解得vg'=0,(1分)
有
设A从第一次与B相碰到第二次与B相碰
mgx sin 0=2Q+m (
所用时间为tA,由运动学和动力学公式得
mgxsin 0 1
UO.
1 gE
L=-+2·m
.t员,(1分)
解得Q,=
2
4u,(1分)
当导体棒P在水平导轨上运动时,导体棒
解得tA=
(1+√17)L、8
P、Q产生的焦耳热相同,设均为Q2,根据能
2vo
5v
.(1分)
量守恒定律有
故W=gEL=2mu.(2分)
1
1
2m2Q:(1)
15.解:(1)由题意知导体棒P到达bg前速度已
1
达到最大,由平衡条件有
解得Q,=20mw品1分)
3BIl=mg sin8,(1分)
由题意有Q1+Q2=2Q2,(1分)
3BLUm
又1=2R,1分)
3vm
解得x
5gsin0=0.48m.(1分)
解得导体棒P到达bg时的速度大小
Um=
2 ngR sin9=2m/s,(1分)
9B2L2
物理答案机密★启用前
2026届全国高芳专家抑题卷(一)
物理
(75分钟
100分)
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1.2025年8月15日,在文昌航天发射场“长十”系列运载火箭进行了系
Ax/cm
留点火试验,中国载人月球探测工程研制工作取得又一项重要阶段
性突破.若神舟二十号载人飞船绕地球做匀速圆周运动.在飞船中物
体处于完全失重状态,已知飞船中的弹簧振子劲度系数为7N/c,
它的振动图像如图所示,在图中G点对应的时刻
A.振子所受的弹力大小为14N,方向指向x轴的负方向
B.振子的速度方向指向x轴的负方向
(.在0~4s内振子完成两次全振动
D.在0~4s内振子通过的路程为32cm,位移为0
2.“雨色映日而为虹…背日喷乎水,成虹霓之状.”霓的形成原理与彩虹
大致相同,太阳光在水珠中的反射比彩虹多了一次,是经过水珠的两次
入射光
折射和两次反射形成的,其成因的简化示意图如图所示,其中甲、乙是
两种不同频率的单色光,水珠为球形,则
A.甲、乙两光经过水珠的两次反射均是全反射
B.水珠对甲光的折射率小于水珠对乙光的折射率
C.甲、乙两光分别照射同一狭缝,甲光通过狭缝时的衍射现象更明显
D.从水中射入空气时,乙光发生全反射的临界角大于甲光发生全反射的临界角
3.某空间存在一静电场,其沿x轴方向的电势9随x变化的情况如图所
示,且带电粒子的运动只受电场力,根据图中信息可以确定下列说法
中正确的是
A.在O到x1的范围内存在着沿x轴正方向的匀强电场
B.正电荷沿x轴从x1移到x2的过程中,电势能增大
C.沿x轴从x2移到x3的过程中,电场强度减小,负电荷的电势能也减小
D.电荷沿x轴从x4移到x;的过程中,一定不受电场力的作用
4.2025年7月6日,全国蹦床体教融合比赛在福建建瓯举行.蹦床属于体操运动的一种,有
“空中芭蕾”之称.蹦床运动可简化为如下模型:质量=50kg的运动员静止站在蹦床上,
床面下沉x。=0.1m,床面下竖直放置的轻弹簧产生的弹力大小F=k.x(x为床面下沉的距
离,k为常量).某次比赛中,运动员离开床面做竖直上抛运动的腾空时间为△1=2$,运动员
可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小g=10/s2.则
(
A.常量k=5×103N/m
B.运动员从离开弹性网后腾空至最高点过程中始终处于超重状态
C.运动员对弹性网的压力是由弹性网的形变所引起
D.运动员离开床面后上升的最大高度hm=4.5m
5.2025年7月26日消息,中国国防部宣布成功实施第七次陆基中段反导拦截技术试验,这是
中国在该领域的又一次突破.假设一枚导弹将在大气层外高速飞行的“来袭”弹头撞碎,产生
的碎片最终将落入大气层烧毁,不会对在轨航天器造成安全威胁.已知近地卫星(轨道半径
接近地球半径)的运行周期为84分钟,若有一碎片在轨道缓慢下降的过程中质量能保持不
变,仍可看成在绕地球做匀速圆周运动,则
物理第1页(共4页)》
A.碎片的机械能不变,内能减少
B.碎片的动能减少,势能减少
C.碎片环绕地球做匀速圆周运动的线速度大小是11.2km/s
D.碎片绕行周期可能是100分钟
6.如图甲所示,2025蛇年春晚,国产宇树科技机器人集体扭秧歌引人注目,动作丝滑堪比人
类.图乙记录其中一台机器人在一段时间内运动的速
4v/(m·s)
度一时间图像,下列说法正确的是
(
A.0~4s内,机器人的平均速度大小为2.4m/s
B.4~12s内,机器人静止
C.12~14s内,机器人的加速度大小为0.1m/s
1214t/
D.12~14s内,机器人的位移大小为16.4m
7.如图甲所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电阻恒为R=442,理想变压器输入端
接入的正弦交流电如图乙所示,原、副线圈的匝数比1:=5:1,下列说法正确的是
(
↑u/V
2202
t/(×102s)
2202-
甲
)
A.正弦交流电u=220√2sin(50πt)V
B.电压表的示数为44V
C.电流表A,的示数为2A
D.电流表A,的示数为5A
二、多项选择题(本题共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.在足够大的匀强磁场中,静止的铀核的同位素2U发生衰变,沿与磁场垂直的方向释放出一
个粒子后,变为一个新核.新核与放出粒子在磁场中运动的径迹均为圆,如图所示.以下观点
正确的是
(
A.新核为8Th
B.释放出的粒子能穿过几毫米厚的铝板
C.轨迹2是新核的径迹
+
+
D.这个现象说明铀238具有放射性
9.以下四幅图片中:图甲是励磁线圈的应用;图乙是回旋加速器工作原理示意图:图丙是多级
直线加速器的原理示意图;图丁是质谱仪原理图,下列说法中正确的是
(
B
加速电场
励磁线圆
速度选择器+
玻璃泡
粒子出口处
A,
电子枪
丙
人
A.图甲中,通过励磁线圈的电流越大,电子的运动径迹半径越小
B.图乙中,电场进行偏转,磁场进行加速
C.图丙中,多级直线加速器一定比回旋加速器更有优势
D.图丁中,粒子打在A1A:上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
10.如图所示,将一个内外侧均光滑的半圆形槽P置于光滑的水平面上,半圆形槽的半径为
R、质量为m.在槽的右侧有一个质量为m的物块Q(不与槽粘连),现让一质量为4m的小
物理第2页(共4页)
球自右侧槽口的正上方高0.5R处由静止开始下落,小球从A点与
半圆形槽相切进人槽内,已知重力加速度大小为g,则下列说法正
确的是
(
A.小球第一次运动到半圆槽的最低点时,小球与槽的速度大小相等
B.小球第一次运动到半圆槽的最低点时,物块Q向右运动的距离
,2R
为3
C.整个过程半圆槽P对物块Q的冲量大小为2m√gR
D.小球在半圆槽内第一次到最低点的运动过程中,小球对槽的冲量大小为4m√gR
三、非选择题(本题共5小题,共54分。)
11.(6分)如图甲所示,将两个不同金属电极插入水果中就可以做成一个水果电池,某同学准
备测定一水果电池的电动势和内阻,
U/V
1.50H
125
A
1.00
0.75
01
0.3
(1)实验室提供的器材如下:
A.待测水果电池(电动势约为1.5V,内阻为几欧姆)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.0252)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3k2)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15k2)
F.滑动变阻器R,(总阻值约20Ω)
G.开关S、导线若干
实验中电流表应选用
(填“B”或“C”);电压表应选用
(填“D”或“E”)
(2)请在图乙所示的实物图中,用实线代替导线将器件按原理图甲连接成实验电路,
(3)正确连接好实验电路后,接通开关,改变滑动变阻器的阻值R,读出对应的电流表的示
数I和电压表的示数U,并作记录如图丙.根据图线得到被测水果电池的电动势E=
V,内电阻r=
(结果前空保留三位有效数字,后空保
留两位有效数字).
12.(8分)某同学利用如图甲所示的单摆装置测量当地的重力加速度.
(1)如图乙,用游标卡尺测得小钢球的直径为
mm
(2)质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较
(选填“大”或“小”)的。
(3)若在实验过程中,该同学误将摆球59次全振动的时间记为60次,则重力加速度的测量
物理第3页(共4页)
值会
.(填“偏大”“偏小”或“不变”)
(4)改变摆长,测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2一L的关系如图丙所示,则当地
的重力加速度大小g=
(用图丙中的字母M、N及π表示).
13.(10分)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为
n1:n2=4:1,原线圈接在电压峰值为Um=40√2V的
正弦交变电源上,副线圈的回路汽缸中接有阻值为R=
10Ω的电热丝,设电阻丝自身升温所需热量以及所占的
体积忽略不计.绝热容器A的容积为V。=2L.A容器通过一绝热细管与一竖直的横截面
积为S=100cm2的绝热容器C相连,容器C上有质量为m=10kg的绝热活塞封闭,活塞
与C容器间无摩擦.现有一定质量理想气体封闭在两容器中,开始时容器内气体温度为
T。=300K,活塞离容器底高度为h。=10cm,大气压强为p。=1.01×105Pa,接通电源对
电阻丝加热放出热量,使C中活塞缓慢移动,当稳定时容器内气体温度为2T。,电阻丝加
热放出热量Q=900J.不考虑容器吸收热量,重力加速度大小g=10m/s2.
(1)求变压器的输出功率P输出;
(2)求达到平衡时容器C中活塞移动的位移;
(3)若电热丝产生的热量全部被气体吸收,求电阻丝加热放出Q=900J热量所用的通电时
间和容器中气体增加的内能.
14.(14分)如图所示,静止在光滑水平面上的小车C,其水平板面长度
为2L,光滑且不导电,其右端有竖直挡板,车的质量为4m.今在平
板车的左端放一个带正电荷量为q、质量为m的金属块A,另将一m
个质量为2m的绝缘小物块B放在平板车中央,在整个空间加上一个水平方向的匀强电
场,金属块A由静止开始向右运动,且以速度。与B发生碰撞,碰后A以?的速度反弹,
B以某一速度沿平板向右运动与挡板相碰.已知碰后小车的速度等于碰前物块B速度的
一半,不计物块A、B的大小.求:
(1)匀强电场的电场强度大小和方向;
(2)A和B第一次碰撞后,B运动到C所用时间;
(3)A从第一次与B相碰到第二次与B相碰的这段时间内,电场力对A做的功.
15.(16分)如图所示,导体棒P、Q的质量均为m=1.8kg、电阻
均为R=1Ω,平行光滑的金属导轨由倾斜和水平两部分组
f
成,两导轨由两小段光滑绝缘圆弧轨道(长度可忽略)平滑相
连,倾斜部分由倾角为8=30°、间距L=1m的导轨ab、fg构
成,水平部分由两段足够长但不等宽的平行金属导轨构成,
bc、gh段间距为L,de、i段间距为2L,a、f之间接有阻值为R=1n的定值电阻.水平导
轨处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1T,倾斜导轨处于垂直倾斜导轨平
面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为3B(两处磁场方向在图中均未画出).导体棒Q
静止于d、访段,导体棒P从倾斜导轨上某处由静止释放,到达bg前速度已达到最大.两
导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,g取10/s2,导轨电阻和空气阻力均可
忽略不计,求:
(1)导体棒P到达bg时的动能;
(2)两导体棒在水平导轨上运动达到稳定后P、Q的速度大小;
(3)整个运动过程中,若导体棒P上产生的焦耳热是导体棒Q的两倍,求导体棒P释放的
位置到bg的距离.
物理第4页(共4页)