内容正文:
秘密★启用前
2026届普通高等学校招生全国统一考试
考前演练
物
理
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在
本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.电离式烟雾探测器中常用镅-241(gAm)作为电离源,它的衰变方程为Am→2X+He十y,
下列说法正确的是
A.A=239
B.Z=93
C.2Am比2X更稳定
D.Y射线电离能力很强
2.A、B两球用轻杆连接,A球放置在光滑水平面上,在B球上施加一个拉力F,使A、B两球
静止在图示位置,则拉力F可能是
A。
77777777777777
A.F)
B.F2
C.F3
D.F
3.一卫星在椭圆轨道上绕地球运动,A是椭圆轨道的近地点,B是椭圆轨道的远地点。关于
该卫星在椭圆轨道上的运动,下列说法正确的是
地球
B
A.速度越大,速度变化越快
B.速度越大,速度变化越慢
C.从A点运动到B点,机械能变大
D.从A点运动到B点,机械能变小
物理试题
第1页(共8页)
4.一束单色光从空气斜射到某透明介质表面发生折射,光线折射前后偏折的角度为日,折射角
为a。光在真空中的传播速度为c,则该单色光在这种介质中的传播速度为
A.csin (a-0)
B,csin(a十)
sin a
sin a
C.
csin a
csin a
sin (a+0)
D.sin(a-f)
5.如图所示,P、Q两点处固定等量异种点电荷,P点处点电荷带正电,Q点处点电荷带负电。
两个分别以P、Q两点为圆心、半径相等的圆相交于A、C两点,P、Q连线与两圆分别交于
D、B两点。下列说法正确的是
D
-e
A.A点电场强度大于B点电场强度
B.A点电势高于C点电势
C.将一个正点电荷从A点沿圆弧ADC移动到C点,电势能先减小后增大
D.将一个正点电荷从A点沿圆弧ABC移动到C点,电势能先减小后增大
6.如图所示,一个平台静止在水平面上,现给水平面上P点处的小球一个斜向上的初速度,使
小球从平台上表面左端的A点沿水平方向滑上平台,已知A、P连线与水平方向的夹角为
30°,则小球抛出的初速度与水平方向的夹角日应满足的条件是
A.sin
2
B.sin =3
2
、30°
2
C.sin 0=
√7
D.sin =2
5
7.如图所示,圆弧形光滑轨道固定在竖直面内,圆弧轨道的最低点刚好与光滑水平面相切,质
量为m的小球以一定的速度沿水平面向右运动并进人圆弧轨道,小球在圆弧轨道上运动过
程中不脱离轨道。不计小球的大小,重力加速度为g,则小球经过圆弧轨道最低点时对轨道
的压力大小不可能是
A.2mg
B.4mg
C.6mg
nm
D.8mg
物理试题第2页(共8页)
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.如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电流表均为理想电表,三个定值电阻R,、R2、R3
的阻值相同,在a、b两端输人正弦式交流电,两电流表A1、A2的示数之比为3:1,则下列
说法正确的是
A.变压器原、副线圈匝数比为1:2
B.变压器原、副线圈匝数比为2:3
然断路,变压器输人功率减小
D,若R:突然断路,变压器输人功率减小为原来的}
9.一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x=6m处,
质点M的平衡位置在x=2m处,质点N的平衡位置在x=6m处,M的振动比N的振动
超前0.3$,则下列说法正确的是
yicm
x/m
A.波的传播速度为20m/s
B.t=0时刻,质点M的加速度沿y轴正方向
C.质点N的振动方程为y=2sin(5πt+π)cm
D.t=0.15s时刻,M、N两质点的位移相同
10.如图所示,间距为L、足够长的U形光滑平行导轨固定在水平面上,导轨左端连接有阻值
为R的定值电阻,导轨处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中。质量为m的金属棒ab垂
直于导轨放置,金属棒接人电路的电阻也为R。现给金属棒施加一个水平向右的垂直于金
物理试题第3页(共8页)
属棒的拉力,使金属棒从静止开始做匀加速运动,加速度大小为α。金属棒运动时间为to
时,拉力F的大小等于2ma。金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不
计。下列判断正确的是
+
×Ex
X
X
X
b
A.匀强磁场的磁感应强度大小为
2mR
VtoL
B在金属棒运动的o时间内,拉力的冲量为m
C.在金属棒运动的t,时间内,通过定值电阻的电荷量为oy2mRt回
4R
1
D.在金属棒运动的to时间内,回路中产生的焦耳热为ma6
三、非选择题:本题共5题,共54分。
11.(6分)某同学利用气垫导轨验证轻弹簧与滑块组成的系统机械能守恒,装置如图甲所示。
测得滑块和挡光片的总质量为,轻弹簧的劲度系数为k。已知弹簧的弹性势能E。=
kx,其中:为弹簧的劲度系数,z为弹簧的形变量。实验中弹簧始终在弹性限度内。
答下列问题:
光电门
挡光片
滑块
000o00000000000000000
接气源
主
0游标尺
多
乙
(1)先用游标卡尺测出挡光片的宽度,示数如图乙所示,则挡光片宽度d=
mm;
(2)调节气垫导轨水平,将气垫导轨接气源,将滑块轻放在气垫导轨上,若发现滑块向左加
速滑动,则应将气垫导轨右端调
(填“高”或“低”),直至
物理试题第4页(共8页)
(3)将轻弹簧一端连接在固定挡板上,另一端连接滑块,使轻弹簧水平,当滑块在气垫导轨
上静止时,记录滑块的位置A,测出这时挡光片中心到光电门中心的水平距离(,向右推动
滑块,至弹簧压缩量为1。,要使滑块能通过光电门,l。应
(填“大于”“小于”或“等
于”)儿。由静止释放滑块,记录滑块通过光电门时挡光片的挡光时间;改变光电门的位置多
次实验,记录每次挡光片中心到光电门中心的水平距离,每次实验向右推动滑块,使弹簧
压缩量均为1。,由静止释放滑块,记录滑块通过光电门时挡光片的挡光时间,作出之2
图像,如果图像是一条倾斜直线,且图像的纵截距等于
,图像的斜率等于
,则表明滑块运动过程中轻弹簧与滑块组成的系统机械能守恒。(挡光片宽度均
用d表示)
12.(9分)某物理实验小组要测量一个阻值约为252的定值电阻的阻值,利用下列实验器材
设计了如图甲所示的电路。
A.被测电阻Rx;
B.电流表A1(量程为0~100mA,内阻r1=22);
C.电流表A2(量程为0~0.6A,内阻r2=0.52);
D.滑动变阻器R(最大阻值为52);
E.直流电源(电动势E=12V,内阻不计);
F.导线若干,开关一个,不同阻值的定值电阻若干。
0.2
0.4
0wwmmmimumbz.6
A
甲
乙
(1)电路图中电表a应选择电流表
(填“A,”或“A2”),为了尽可能减小实验误差,
定值电阻R。选用
(填字母序号)最合适;
A.102
B.120
C.500n
(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到最
(填“左”或“右”)端,闭合开关,调
节滑动变阻器,某次调节后,电流表A2的示数如图乙所示,其读数为
A;
(3)多次调节滑动变阻器,记录每次调节后电流表A1、A2的示数I1、I2,并绘出I2-I:图
像,得到图像的斜率为k,则可求得被测电阻的大小R,=
。(各元件阻值均用字
母表示)
物理试题第5页(共8页)
13.(10分)如图所示,粗细均匀、一端开口的玻璃管开口向下,用不可伸长的细线吊着处于静
止状态。玻璃管口浸没在柱形容器内的水银中,管中水银柱的液面比容器中水银液面高
h。=10cm,管内封闭气柱长为h=20cm,玻璃管与柱形容器的横截面积分别为S,=
10cm2、S2=50cm2。大气压强p。=75cmHg,环境温度为To,细线的拉力大小为15N,
水银的密度为13.6g/cm3,重力加速度g=10m/s2,玻璃管和容器的器壁厚度均不计。
(1)求玻璃管的质量;
(2)缓慢升高环境温度,假设大气压强不受环境温度变化影响,当玻璃管内外液面相平时,
求此时的环境温度。
物理试题第6页(共8页)
14.(12分)如图所示,质量为3m的L形长木板静止在光滑水平面上,长木板上表面AB段水
平,BC段为半径为R的四分之一光滑圆弧,圆弧面的最低点切线水平。质量为m的物块
以一定的初速度沿水平方向从长木板的左端A点滑上长木板,物块刚好能滑到圆弧面的
最高点C,最后恰好滑到A点与长木板相对静止。已知物块与AB间的动摩搽因数为
0.5,重力加速度为g,不计物块的大小。求:
(1)物块刚滑上长木板时,物块与长木板的加速度大小;
(2)长木板上表面AB部分的长度和物块刚滑上长木板时的初速度大小。
B
AAAnnggAgnnnnganagintngngntonnenngniitnannigtnniteintne
物理试题第7页(共8页)
15.(17分)如图所示,平面直角坐标系xOy内,直线MN平行于y轴,与y轴距离为4d。第
一象限内MN左侧有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,第四象限内MN左侧有垂直于坐
标平面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相同。在x<0的区域内有沿y轴正向
的匀强电场。在坐标为(一2√3d,一d)的P点,沿x轴正向以初速度。发射一个质量为
m、电荷量为q的带正电粒子,粒子经电场偏转后刚好从坐标原点O进入磁场,粒子经磁
场偏转后垂直MN射出磁场。不计粒子的重力。
(1)求粒子经过坐标原点时的速度;
(2)求匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)若调整匀强磁场的磁感应强度大小为B。(未知),再在第一象限磁场区域加一个方向沿
y销正向的匀强电扬,电场强度大小E,和篮感应强度大小B,满足=8,粒子从0点
进人第一象限后,未离开第一象限即垂直MN射出磁场,求所加匀强电场的电场强度大
小E。
+
×N
物理试题第8页(共8页)
2026届普通高等学校招生全国统一考试
考前演练
物理参考答案
1.B解析:根据质量数和电荷数守恒可知,A=237,Z=93,A项错误,B项正确;衰变过程质量亏损,产生的新
核比结合能更大,更稳定,C项错误;Y射线电离能力较弱,D项错误。故选B。
2.B解析:对A、B整体研究,整体受重力、地面竖直向上的支持力和拉力F,要使整体静止,合力应为零,F应
沿竖直方向,可能是F2,B项正确。故选B。
解析:速度越大,离地心越近,由G?三ma可知,加速度越大,速度变化越快,A项正确,B项错
从A点运动到B点,机械能不变,C、D项错误。故选A。
4.C解析:根据题意可知,人射角等于a十0,则折射率1=i血a+》,则光在该介质中的传播速度=二
sin a
sin(a十0),C项正确。故选C。
csin a
5.D解析:设P、Q连线中点为O,在连线上O点电场强度最小,在连线的垂直平分线上,O点电场强度最大,
因此A点场强小于B点场强,A项错误;根据等量异种电荷周围的电势分布特点可知,A、C两点电势均为
零,B项错误;将一个正点电荷从A点沿圆弧ADC移动到C点,电场力先做负功后做正功,因此电势能先增
大后减小,C项错误;将一个正点电荷从A点沿圆弧ABC移动到C点,电场力先做正功后做负功,因此电势
能先减小后增大,D项正确。故选D。
6.C解析:将小球从P到A的逆运动看作斜面上的平抛运动,根据斜面上平抛运动特点可知,tan0=2tan30°
,因此sin0=
2W3
23
=2
,C项正确。故选C。
√32+(23)√7
7.B解析:假设小球在圆弧轨道最低点速度为1时,小球沿圆弧轨道刚好运动到与圆心O等高的位置,则
mgR=2m0i,设小球在圆孤轨道最低点对轨道的压力大小为F,则F,一mg=m尺,解得F,-3mg;假设
小球在圆弧轨道最低点速度为v2时,小球刚好能运动到圆弧轨道的最高点,在最高点速度v=√gR,根据机
械能守恒mgX2R=方m-m,设小球在圆弧轨道最低点对轨道的压力大小为P,则P一mg=m是,
v2
F2=6g,由于小球在圆弧轨道上运动过程中不脱离轨道,因此小球在圆弧轨道最低点对轨道的压力F满足
0<F≤3mg,或F≥6mg,B项符合题意。故选B。
8.BD解析:设定值电阻的阻值均为R,A2中电流为I,则副线圈中电流为2I,A,中电流为3I,则变压器原、
刚线圈距数比为引-子A项错误,B项正确:刷线圈电路中总电阻为,5R,若R,突然断路,则线圈
总电阻变为2R副线圈两端电压不变则P,5汉,P发-及P,C项精误,D项正确。故立
9.CD解析:波的传播速度=二-智m/s,A项结误;=0时刻质点M的加速度指向平衡位置,沿y轴负方
向,B项错误;波的周期T=0.4s,t=0时刻,质点N开始沿y轴负方向振动,则质点N的振动方程为y=
2sin(5πt十π)cm,C项正确;l=0.15s时刻,M、N两质点位移均为y=一√2cm,D项正确。故选CD。
·物理答案(第1页,共4页)·
10.BC解析:设匀强磷场的磁感应强度大小为B,根据题意有,F-B”=ma,即F=ma十
2R
当
2R1,解得B一2,A项错误;在金属棒运动6时间内,拉力的冲量为1
B2L2a
2mR
lo时,2ma=1a+
ma十2ma,
3
2
。=1
2maLo,B项正确;通过电阻R的电荷量g=
BLx
2R,=
a15,解得g=ov3mR,C项正
4R
确:金属棒受到的安培力F=BL-BL2V2aE-mV2a
2R
二,F与x成非线性关系,运动时间为1。时,
to
1
安培力的大小F'A=ma,运动的位移x'=2at6,结合Fn~x图像可知.回路中产生的焦耳热Q>2F'Ax'
=2ma×号ai=ma,D项错误。故速BC。
11.答案:(1)10.40(1分)(2)低(1分)将滑块轻放在气垫导轨上任一位置时均能静止(合理即可)(1
分)(3)大于(1分)
kolo
(1分)一。
md2
(1分)
解析:(1)挡光片宽度d=10mm+0.05mm×8=10.40mm。
(2)若发现滑块向左加速滑动,说明左侧低,应将气垫导轨右端调低,直至将滑块轻放在气垫导轨上任一位
置时均能静止。
(3)要使滑块能通过光电门,应大于1根据机械能守恒定律,号后=号,+2m(侣),则}=
kol2 kola
”完丙比告图像以成恒为科多。
md?
一。,则滑块运动过程中滑块与弹簧组成的系统机械能
守恒。
12.答案:(1)A,(1分)B(2分)(2)左(2分)0.24(2分)(3
R。十r
k一1
,(2分)
解析:(I)干路中电流大于支路中电流,因此电表应是A,,两电流表的量程之比为1:6,因此为了尽可能
双小实验误差,两支路的电阻之比尽可能为3,=,即R。=1230左右合适,B正确:若远用R=100
的电阻,则电流表A,达到满偏时电流表A2示数未达到满偏的一半;若选用R=5002的电阻,则电流表
A2达到满偏时电流表A,未达到满偏的一半,A、C错误。故选B。
(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移至最左端,以保护电路;电流表A2的示数为0.24A。
(3)根据串并联电路的特点,1,0R,十r)=,-1)R,可得1-R十+R1,则+十R=,解得R,
R,
R
=R。+
k一1。
13.答案:(1)0.14kg(2)13T。
解析:(1)管中气体的压强p,=p一Pgh。(1分)
设玻璃管的质量为m,根据玻璃管受力平衡有
F+pS:=mg+poS1(1分)
解得m=0.14kg(2分)
(2)设当温度为T,时,玻璃管内外液面相平,则此时管内气体的压强为p。,设管中液面下降的高度为h,,管
外液面上升的高度为h2,则
h,S1=h2(S2-S1)(1分)
h,+h2=h。(1分)
解得h,=8cm(1分)
·物理答案(第2页,共4页)·
根据理想气体状态方程
p:hS:_Po(h+h:)St
(1分)
T。
T
解得T,=。2分
4答案:1)7g名g
(2)2R
号3gR
解析:(1)设物块刚滑上长木板时,物块的加速度大小为a1、长木板的加速度大小为a2。根据牛顿第二定律
umg =ma
(1分)
mg=3ma2(1分)
1
1
解得a1=2g,a2=68
(2分)
(2)设物块滑上长木板时的初速度大小为w。,到达C点时速度为w1,两者最后的共同速度为v2,AB长为L,
根据系统水平方向动量守恒
mwo=4mw1=4w2(1分)
根据能量守恒
1
2mvj=
号×4mu+pmgL+mgR(2分)
2
1
乞×4mu2+2mgL(2分)
1
2mu8-
可得mgL=mgR(1分)
解得L=2R,=亭3gR(2分)
15.答案:1)23
0
方向指向第一象限,与x轴正方向成30角(21+203m心(m=01,2,…)
12qd
(3)C23+3x)m8
24gd
解析:(1)粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中运动的时间为1,粒子在O点时速度为,沿y轴正
向的分速度为y,则
2√3d=wo1(1分)
=261分)
设粒子在O点时速度与x轴正向的夹角为0,则
tan 0=
(1分)
解得u=
300,0=30°
即粒子经过坐标原点时速度大小为2
30,方向指向第一象限,与x轴正方向成30°角。(2分)
(2)设匀强磁场的磁感应强度大小为B,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,则
quB-mu
(1分)
2√3mwo
解得r=
3gB
(1分)
根据题意结合几何关系,有
1
4d=2r+r(n=0,1,2,…)(1分)
·物理答案(第3页,共4页)·
解得B=1+2m5m(n=0,12,)(2分)
12qd
(3)粒子进人第一象限时,沿x轴正向的分速度大小vz=v0
沿y轴正向的分速度大小,=5。
30。(1分)
由于qv,B。=qE。
因此粒子在第一象限复合场内的运动可以看成是速度为,的匀速直线运动和速度大小为)y的匀速圆周
运动的复合运动,
设匀速圆周运动的半径为',周期为T,对于匀速圆周运动有
qu,B。=m,
T=2nr'
(1分)
解得T=
2πm
qB。
r'=
(1分)
gB。
根据题意,+u,×T=4d(1分)
解得B。=
(2√3+3π)mw
(2分)
24gd
因此所加匀强电场的电场强度大小
E。=(23+3x)mmg
(1分)
24gd
·物理答案(第4页,共4页)·