内容正文:
·物理C·
参考答案及解析
叁专答案及解折
2026年高考模拟试题—筑基固本卷(二)
1.C【解析】氢原子吸收的能量最大值为12.5V,小5.A【解析】设滑块所受摩擦力的大小为f,则有
于13.6eV,无法电离,A错误;E3-E1<12.5eV<
E损失=2fxAB,得出f=1N,设滑块上滑加速度大小
E,一E1,可知氢原子被轰击后无法跃迁至n=4能
为a,在A点速度大小为vo,则有f十ngsin30°=
级,可跃迁至n=3能级,氢原子最多可发出C=3
ma,听=2axa,得出=3m/s,则号时刻滑块的速
种不同频率的光,B错误,C正确;从n=3能级跃迁
至n=2能级的氢原子,释放光子的能量为1.89eV,
1
度大小u=2=1.5m/s,故选A。
为可见光,其余的光均为丰可见光,可知最多发出16.C【解析】小球由A至B合力
种可见光,D错误。
所做的功为0,可知小球所受的
30☑
2.A【解析】设每个钩码重力为G,则弹簧a上的弹
合力垂直于AB斜向下,将小
力F。=3G=ka△xa,弹簧c上的弹力F。=5G=
F合
B
球在A点的初速度沿AB和垂F地
k,△xc,a、b、c相交点受力平衡,可知弹簧b上的弹
直于AB分解,垂直于AB的分速度v垂=vosin20=
力F6=4G=k6△xb,则k。:kb:k。=6:8:5,故
,设小球运动的加速度为a,则t他=2垂,则小
5
选A。
3.B【解析】设嫦娥六号在Ⅱ轨道上的周期为T2,由
球所受合力F合=ma=3mg,重力与合力的夹角为
T2
1
30°,由几何关系可知电场力大小F电=ng,故选C。
开普勒第三定律可知
T
得出T2=gT,B
8
7。A【解析】设-大,则:原、副线图两端的电压比
正确:设嫦娥六号质量为m,月球质量为M,由GMm
U:
L)2
U
=k,其中U4=12V,则U3=12kV,设其副线圈
、8/
、4匹·。,得出M三r乙
2GT,A错误,嫦娥六号在
上的电流为1,则1:登V=2A,则原线园上的电
GMm
流3=1,T副线圈两端的电压U2=8U1=40V
Ⅱ轨道上的加速度a满足
=ma,得出a=
同时有U2=U3十I3R。,得出k=3,A正确:闭合S
后,P应向上滑动,T,副线圈两端的电压塔大可使3
,C错误;以月心为圆心,过I轨道上的远
个灯泡正带发光,B猎误;灯泡的电阻R0→
作一个圆轨道Ⅲ,若嫦娥六号在Ⅲ轨道上绕行,则其
速率必大于其在I轨道上远月点的速率,Ⅲ轨道高
62,设灯泡正常工作电流为I,调整P前,R。消耗
于Ⅱ轨道,嫦娥六号在Ⅲ轨道的速率必小于其在Ⅱ
的功率P,=()R。,电路消耗的总功率P,=P,十
轨道上的速率,可知嫦娥六号在I轨道上远月点的
速率小于其在Ⅱ轨道上的绕行速率,D错误。
IR,占比1=
:0,调整P之后,则R消耗的
P11
4.D【解析】设B点到玻璃砖上表面的距离为h,则
2h-2d=14入,则h=d+7入,故选D。
功率p=()R,电路清耗的总功率P=十
·5…
筑基固本卷(二)
·物理C·
31R.占比-故酒整P后,R。消耗的功
m·
3v一mw,设此段时间内ab、cd棒塔加的距离
率占电路消耗总功率的比值变大,C错误;由上可知
为△x,其中g
△ΦBL△x
,得出△x=
ARmv
2R
2R
P,>3P2,D错误。
3BL3C
8.AC【解析】由题可知小球由Q至P,相位的变化量
正确;设t1~t2时间内,ab棒上产生的焦耳热为Q,
为4一吾设历时有兰-含架得出4-名,则
T
则有2Q=m+×2m-号×3m()},得
2x
T=△t+0.3s,得出T=0.36s,A正确;小球在半个
出Q=
6mv,D错误。
周期内的路程为2A,即16cm,B错误;O点为平衡
11.(1)7.40(1分)(2)D(2分)(3)见解析图(1分)
位置,速度最大,C正确;小球第一次在Q点时的相
9.7(9.6、9.8亦可,2分)
位为行,再经子T后,小球的相位为9=
π
3
【解析】(1)主尺示数为7mm,标尺第8个格与主
爱,此时,小球的位移为=一Ao
尺对齐,故d=(7+8×0.05)mm=7.40mm。
(2)摆线长度不能发生变化,故不能选用弹性好的
4√3cm,D错误。
细线,A错误;摆角过大,其运动不再是简谐运动,B
9.BD【解析】甲图中,a、b两处电荷到O点距离相
错误;摆长为摆线长度与小球半径之和,C错误;小
等,O点电势为0,结合图像可知a处为正电荷、b处
球在最低点计时实验误差最小,故D正确。
为负电荷,且两电荷量绝对值相等,结合等量异种点
(3)作图时应使尽量多的
*T/s2
电荷电场分布可知x1、x2两点电场强度大小相等,
点落到直线上,或者均匀5.50
方向均沿x轴负方向,A错误,B正确;从K点静止
分布在直线两侧,图像如
4.50
释放一正试探电荷,该电荷将做往返运动,其所受的
图所示。根据T=
合力不满足F=一kx,其运动并非简谐运动,C错
3.5
误;以cd、f交点为圆心,过P点在垂直于纸面的平
得出T=4x·
2g
.01.11.21.31.41.5Lm
面内作一个圆,该圆为等势线,电子可绕这个圆做匀
速圆周运动,D正确。
由国家可托国线的斜率太-2二
-,得出
l0.BC【解析】最初ab棒做加速度增大的加速运动,
g≈9.7m/s2。
cd棒做加速度减小的加速运动,此阶段内两棒速度12.(1)见解析图(2分)(2)1.6×10(1.5×102~
差值增大,回路电流塔大,当两导体棒加速度相同
1.6×102均给分,3分)(3)5.0×103(2分)
之后,两导体棒均做匀加速直线运动,此时满足F-
3.2(3.0~3.2均给分,3分)
m十2m)a,加速度为a三此阶段回路中的
【解析】(1)实物图连接如图所示。
流恒定,t1时刻ab棒的加速度为a,可知0~t1时
间内,回路中的电流可能不断塔大,也可能先塔大
电流
传感器
后不变,A错误;撤去F后,两导体棒动量守恒,则
电容器
电感
有m十2m0:=3n·智,得出cd样的速度:
00000
2v,B正确;设t1~t2时间内通过ab棒的平均电流
为I,电荷量为q,则有BIL·(t2一t1)=BLg=
·6
·物理C·
参考答案及解析
(2)丙图中,每个小格的面积表示的电荷量为9。=
gE=ma
(1分)
2×0.2×103C=4×104C,图中共有40个小格
解得E=Bu
(1分)
(超过半格的算一个,不足半格舍去),则q=40q。=
(3)设区域Ⅱ中磁场的磁感应强度为B。,根据动量
1.6×10-2C。
定理,区域Ⅱ中qBov1△t1=m△V
(1分)
(3)电磁振荡电路的周期T=2π√LC,则C
区域Ⅲ中2 gBov.2△t2=m△2
(1分)
4rZ,得出C=5.0X103F:充电完毕后g=EC,
T2
两式求和,得gB。L+2qBL=m(v
3
)(2分)
得出E=名=3.2V。
解得B。=
(2-5)mu
(1分)
6gL
13.(1)30cm(2)15cm
15.(1)3.6m/s(2)8.1m/s(3)2.5m
【解析】(1)设水银密度为ρ,最初气柱的压强p1=
【解析】(1)规定水平向右为正方向,设第1次发射
po+pgh
(1分)
后瞬间,小球对地速度大小为1,A、B整体对地速
假设倒置后水银没有溢出,水银柱稳定后封闭气体
度为VA1
的长度为L2,压强为p2,则p2=p。一pgh1(1分)
则一U1一1=一u
(1分)
设玻璃管横截面积为S,由玻意耳定律可知p1L1S=
第一次发射过程小球、A、B系统动量守恒,有0=
p2L2S
(2分)
-mv1+(mB十mA+2m)v
1分)
得出L2=30cm
L2十15cm<Lo,可知水银未溢出,假设成立,故玻
解得v1=3.6m/s
(2分)
璃管开口向下时气柱长为30cm
(1分)
(2)设第2次发射后瞬间,小球对地速度大小为2,
(2)设注入水银柱最大长度为d,玻璃管开口向下
A、B整体对地速度为vA2,
时,此时气柱压强为3,则p3=p。一pg(h1十d)
则有-V2一VA2=一u
(1分)
(1分)
由动量守恒定律可知(mB十mA十2n)vA1=一mv2十
气柱长度L3=Lo一(h1十d)
(1分)
(mB+mA+m)vA2
(1分)
由玻意耳定律可知p1L1S=p:L:S
(2分)
设第3次发射后瞬间,小球对地速度大小为3,A、
解得d=15cm
(1分)
B整体对地速度为v3,
14.1)3u
(2)Bu(3)2-V3)m
则有-3一V3=一u
(1分)
2BL
6qL
由动量守恒定律可知(mB十mA十m)v2=一m3十
【解析】(1)由几何关系得Rsin60°=L
(1分)
(mB+mA)UA3
(2分)
quB=mv?
(2分)
解得vs=12.1m/s
R
B与C碰撞过程中满足
解得g3u
"m 2BL
(1分)
mBVA3-mcvco=(mB十mc)V共1
(2分)
(2)粒子在区域I内做类斜抛运动,C、D连线与x
解得v共1=8.1m/s
(1分)
轴平行,则C、D两点速度大小相等,与边界夹角
(3)最终A、B、C三者共速,有(mB十mc)v共1十
相同。
mAVA3=(mA十mB十mc)v共2
(2分)
设从粒子进入区域I到粒子在区域I中运动到离x
设木板最小长度为L,根据能量守恒定律,可知
轴最近的过程中运动时间为t
1
之(mB十mc)0十之mAis=mAgL+2(mA十
2L=vc0s60°.t
1
(1分)
mB十mc)v共2
(2分)
vsin60°=at
(1分)
解得L=2.5m
(2分)
·7·
筑基固本卷(二)
·物理C·
2026年高考模拟试题一筑基固本卷(二)·物理细目表
题号
题型
分值
考查的主要内容及知识点
难度
1
单选
3
基态、激发态、跃迁、电离
易
2
单选
3
弹簧长度与劲度系数的关系利用平衡推论求力
易
3
单选
3
计算中心天体的质量卫星的各个物理量计算
中
4
单选
3
薄膜干涉现象和原理
易
5
单选
3
中间时刻的瞬时速度
易
6
单选
运动的合成与分解
易
1
单选
3
理想变压器电路
中
8
多选
4
计算弹簧振子在某段时间内的路程和位移
易
等量同种电荷连线中垂线和连线上的电场强度分布图像等量异种
多选
中
电荷连线中垂线和连线上的电势分布图像
10
多选
4
双杆在等宽导轨上运动问题
中
11
实验
6
用单摆测重力加速度
易
12
实验
10
观察电容器充、放电现象
中
13
计算
10
应用玻意耳定律解决实际问题(液柱类)
易
14
计算
13
带电粒子在组合场中的运动
中
15
计算
18
力学综合
较难
·82026年高考模拟试题—
筑基固本卷(二)
物理
本试卷共6页,满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。
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、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要
求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选对但不全
的得3分,有选错的得0分。
1.氢原子能级示意图如图所示,现用电子束轰击大量处于基态的氢原子。已知电”
EleV
军
0.85
子束中所有电子的动能均为12.5eV,光子能量在1.63~3.10eV的光为可见
3
-1.51
-3.40
光。处于基态的氢原子仅被轰击一次之后,下列说法正确的是
A.会发生电离
B.可跃迁至n=4能级
C.最多发出3种不同频率的光
-13.60
D.最多发出2种可见光
2.如图所示,轻质弹簧α、b、c一端连接在一起。细绳I跨过定滑轮后一端与
b
弹簧α相连,另一端悬挂3个钩码;细绳Ⅱ跨过定滑轮后一端与弹簧b相
自重锤
钩码
连,另一端悬挂一重锤;弹簧c下端悬挂5个钩码。系统静止时,弹簧a、b
恰好垂直,弹簧a、b、c的形变量分别为2cm、2cm、4cm。已知所有钩码均
相同,三个弹簧均处于弹性限度内,忽略一切摩擦。则弹簧α、b、c的劲度系
8钩码
数之比为
A.6:8:5
B.8:6:5
C.3:4:5
D.5:6:8
3.我国计划于2035年完成国际月球科研站基本型的建设,2026年前后我国将对月球南极地区的
环境和资源进行详细探测。嫦娥六号在登陆月球前仅在月球的引力作用下,曾绕月球沿椭圆轨
道I、圆轨道Ⅱ绕行,其中I轨道的长轴为L,Ⅱ轨道的直径为L,嫦娥六号在I轨道上运动的
周期为T。已知引力常量为G。下列说法正确的是
筑基固本卷(二)·物理C第1页(共6页)
A.月球的质量为
4π2L3
GT2
◎咖
B.嫦娥六号在Ⅱ轨道上绕行的周期为8T
C.嫦娥六号在Ⅱ轨道上的加速度大小为8xL
T2
D.嫦娥六号在I轨道上远月点的速率大于其在Ⅱ轨道上的绕行速率
4.如图甲所示,一个半径很大的凸透镜的凸面和一水平放
置玻璃砖的上表面接触,凸透镜上表面水平,用平行的凸透镜
第1级
亮条纹
黄光束垂直于凸透镜上表面照射,凸透镜上表面会形成玻璃砖!
甲
不等间距、明暗相间的黄色光圈,这些光圈就是牛顿环,
如图乙所示。凸透镜凸面上有A、B两点,A点到玻璃砖上表面的距离为d。实验中发现A点
正上方凸透镜上表面处,正好为第5级亮条纹的中心,B点正上方凸透镜上表面处,正好为第19
级亮条纹的中心。已知该黄光的波长为入,光圈圆心处为暗斑,其外第一条亮条纹为第1级亮条
纹。则B点到玻璃砖上表面的距离为
A.d+14λ
Ba+翠
C.4+27
D.d+7λ
5.如图所示,倾角为30°的斜面固定,一质量为0.4kg的滑块(可视为质点),
t=0时刻从A点开始沿斜面上滑,t1时刻滑块到达最高点B,滑块从开始
运动至返回A点的过程中机械能减少了1.2J。已知A、B之间的距离为30
0.6m,斜面上各处相髓程度均相同,取g=10m/s。则在。时刻,滑块的速度大小为
B.
3√3
C.is
3+3
A.1.5m/s
2 m/s
D.
2
m/s
6.如图所示,空间中存在平行于纸面的匀强电场(图中未画出),现将质量为m的带
电小球由A点沿与水平方向夹角0=30、大小为,的速度斜向上抛出。小球经
过B点时速度大小恰好为。,A、B连线与水平方向之间的夹角也为0。已知重力
B
加速度为g,小球从A至B经历的时间为。,忽略空气阻力。则小球所受电场力大小为
8
A.3mg
B.
2mg
C.mg
D.
3 mg
筑基固本卷(二)·物理C第2页(共6页)
鱼跃龙门卷
7.某学习小组设计了水电站高压输电的模型如图所示。升压变压
器T1原线圈输入有效值为U。=5V的正弦交流电,其副线圈上
Cn@&☒☒
可通过改变滑片P的位置来改变接入电路的副线圈的匝数,电
Ro
路中定值电阻R。=6Ω,降压变压器T2副线圈与规格均为
“12V,24W”的灯泡相连。最初升压变压器T1原、副线圈匝数比为1:8,开关S断开,电路中
的灯泡正常发光。保持U。不变,闭合开关S,并调整P,使3个灯泡均正常发光。已知变压器
T1、T2均为理想变压器,电表为理想电表,忽略灯泡电阻随温度的变化,下列说法正确的是
A.降压变压器T2原、副线圈匝数比为=3
n
B.闭合开关S后,P应向下滑动,3个灯泡才能正常发光
C.与开关S闭合前相比,调整P后,R。消耗的功率占电路消耗总功率的比值变小
D.调整P后,电路消耗的总功率变为闭合开关S前的3倍
8.如图所示,轻质弹簧上端固定,下端与可视为质点的小钢球相连,最初小球静止在O点。现“鉴
竖直向下将小球拉动至P点,t=0时刻将小球由P点静止释放。t1=0.3s时,小球第二
次经过Q点。已知O、P间距为8cm,O、Q间距为4cm,以O点为原点,竖直向上为正方
向,弹簧振子的周期为T,弹簧始终处于弹性限度内。下列说法正确的是
A.弹簧振子的周期T=0.36s
B.61时刻之后,T时间内,小球通过的路程小于16cm
C.小球在O点的速度最大
D.小球经过Q点后向上运动T后,位移为4cm
9.两电荷分别固定在x轴上的a、b两点,x轴上的电势分布如图甲所示,其中a、b到O点的距离
相等,x1、x2到O点的距离相等。图乙中,带电荷量相同的两正电荷分别固定在c、d两点,ef为
c、d连线的中垂线,已知K、P分别为cd、ef上的点,规定无穷远处电势为0。下列说法正确
的是
A.甲图中x1、x2两点的电场强度方向相反
B.甲图中x1、x2两点的电场强度大小相等
⊕
C.乙图中,从K点静止释放一正试探电荷,该电荷
将做简谐运动
D.乙图中,由P点将一电子垂直于纸面向外射出,
甲
乙
该电子可能做匀速圆周运动
筑基固本卷(二)·物理C第3页(共6页)
10.如图所示,间距为L的光滑平行导轨I、Ⅱ固定在水平绝缘台面上,两导轨间存在磁感应强度
大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。长度均为L,质量分别为m、2m的导体棒ab、cd垂直于
导轨放置,t=0时刻对cd棒施加一水平向右的恒力F,t1时刻ab棒速度为v,其加速度大小为
3m。4时刻之后撤去F,时刻b棒加速度为0,其速度大小为3。已知两导体棒电阻均为
R,其余电阻忽略不计,两导体棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。下列说法正确的是
A.0~t1时间内,回路中的电流不断增大
×FX××X
B.t1时刻cd棒的速度大小为2v
×××××
4Rmv
b d
一Π
C.t1~t2时间内,ab、cd棒之间的距离增加量为
B2L2
D.4一1,时间内,ab棒上产生的焦耳热为)m心
二、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(6分)某实验小组用单摆测量当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。
1 cm
0
10
20
甲
乙
(1)实验小组用游标卡尺测量小球的直径d如图乙所示,则d=
mm。
(2)关于单摆实验,下列说法正确的是
A.摆线要选择细些的、具有弹性的,并且尽可能长一些
B.为了使单摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆角较大
C.摆线的长度与小球直径之和即摆长
D.测算摆球的周期,应从摆球经过平衡位置时开始计时
(3)实验小组同学测出多组数据,将相应数据汇总在表格丙中,请在丁图中作出T2-L关系图
线。由所绘图线可计算出当地重力加速度g=
(取π2=9.86,结果保留两位有效
数字)。
↑T/s2
5.50日
序号
2
3
4
5
4.50
L/m
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
3.50用
1.01.11.21.31.41.5
产L/m
T2/s2
4.00
4.42
4.62
5.23
5.63
丙
丁
筑基固本卷(二)·物理C第4页(共6页)
12.(10分)电流传感器记录的电流随时间变化的图线可以在电脑端呈现,实验小组设计了如图甲
所示的实验电路,通过电容器充放电来测定电源的电动势及电容器的电容。
电流
电流
传感器
传感器
电容器
电感
甲
(1)请根据甲图将实物图乙连接完整。
(2)最初电容器不带电,将单刀双掷开关S接1,电流传感器显示出电容器
↑I/mA
3.0
充电过程中,电流随时间变化的I-t图像,如图丙所示。电容器充电完
2.0
毕后,其上的电荷量q=
C。(结果保留两位有效数字)
1.0
(3)电容器充电完毕后,将S接2,电流传感器记录了LC振荡电路形成的
电流图像。实验小组发现该图像为正弦图像,其周期为T=2π×
102030t/s
10-s。已知电感可看作理想电感,其自感系数L=2×10-2H,则电容
丙
器的电容C=
F;电源的电动势E=V。(结果均保留两位有效数字)
13.(10分)如图所示,一端封闭、粗细均匀的玻璃管竖直放置,管内用长度为h1=15cm的水银柱
封闭一段理想气体。初始时玻璃管开口向上,气柱的长度L1=20c。已知玻璃管总长度为
L。=70cm,大气压强p。=75cmHg,环境温度保持不变,重力加速度取g=10m/s2。
(1)若缓慢将玻璃管倒置,使开口向下,待水银柱稳定后,求封闭气柱的长度;
(2)若在玻璃管开口向上时,沿管壁缓慢向管内注人水银,为保证玻璃管缓慢倒置后水银不
溢出,求注入水银柱的最大长度。
h
筑基固本卷(二)·物理C第5页(共6页)
鱼跃克的卷
14.(13分)如图所示,平面直角坐标系xOy的第二、三象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁
感应强度大小为B。第一、四象限内有足够长且宽度均为L、边界平行于y轴的区域I、Ⅱ、Ⅲ,
其中区域I中分布着方向沿y轴负方向的匀强电场(图中未画出),区域Ⅱ、Ⅲ中均分布着方向
垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),区域Ⅲ中的磁感应强度大小是区域Ⅱ中磁感应强度
的2倍。某时刻一带正电的粒子从坐标为(一L,0)的A点沿x轴负方向射出,速度大小为v,
从C点(图中未画出)进入区域I时速度方向与y轴正方向的夹角为30°,然后从D点(图中未
画出)进入区域Ⅱ,C、D连线与x轴平行,且恰好未从区域Ⅲ的右边界射出,不计粒子重
力。求:
(1)带电粒子的比荷;
个少
××××
(2)区域I中匀强电场的电场强度大小;
IⅡⅢ
(3)区域Ⅱ中磁场的磁感应强度大小。
××××
××××
×XXAX0
××××
××××
××××
15.(18分)如图所示,质量为mg=2kg的薄木板B静止在光滑水平地面上,B最左端锁定一质量
为mA=1.5kg的发射筒A(不含小球),其内有相关发射装置以及3个质量均为m=0.5kg的
小球。质量mc=0.5kg的物块C以大小为7.9m/s的速度在水平地面上向左运动。现打开
发射装置,小球每次水平向左离开A时相对A的速度大小均为u=36m/s,当3个小球全部发
射完毕之后,立即解除对A的锁定,一段时间之后B与C发生正碰,并粘合在一起,运动过程中
A始终未脱离B。已知A、C均可视为质点,A与B之间的动摩擦因数4=0.2,忽略空气阻力,
取g=10m/s2。求:
(1)第一次发射小球之后B的速度大小;
发射筒
图4
(2)B与C碰撞后瞬间,B、C整体速度的大小;
口g
(3)B的最小长度。
筑基固本卷(二)·物理C第6页(共6页)