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(三)】
1.C【解析】碳-14衰变遵循指数规律V=V。·
粒子到达A点时,其电势能为零,故A、B错误。粒
(份)产龄定义=25为=025,T=5730年.因比
子运动到图中M点时动能最小、电势能最大,由类平
5730=2,所以1=11460年,C正确。
t
抛运动特点,可知最小动能为E=号m·
2.B【解析】根据牛顿第二定律F-2mg=ma,因为
(cos45°)2=EqR,最大电势能为Emx=EqgR,
4
F=10-2t(N),联立解得1s末物体的加速度为
故C错误,D正确。
2m/s2,故A错误;0~2s内物体做加速度减小的加
速运动,速度逐渐增大,故B正确;第1s内,物体不
是匀加速运动,位移不是2m,故C错误;根据动量定
理Ft一mgt=mv,物体在1s末和2s末速度不同,
故D错误。
3.B【解析】结点B跟随圆环做匀速圆周运动,向心
加速度大小为,故A错误;圆环转动一周,充电
口插拔一次,节点A水平方向振动的周期和圆环转
6.D【解析】近火卫星做匀速圆周运动,万有引力提供
动的周期相同,都是2云,故B正确,C错误;乙杆不能
w
向心力
GMk m
4π2
=m
R水
T实R太,结合黄金代换公式
用绳子替换,故D错误。
4.C【解析】由乙图可知,气体的温度降低了,A错误;
GM大一8女R美,解得R大=S女T
4π2
,A错误。星球表
温度降低,分子的平均速率减小,但不是每个分子的
速率都减小了,B错误;对活塞受力分析可知,气体的
g
面附近卫星角速度公式为,一√尺,代人数值计算可
压强保持不变,气体等压降温,根据盖一吕萨克定律
知w<w,B错误。星球密度公式p=V一4rR,
M 3M
可知,气体体积减小,活塞向下移动,外界对气体做
功,W>0,气体温度降低,△U<0,由热力学第一定律
△U=Q+W,可知Q<0,即气体向外界放出热量,C
结合黄金代换公式M=R
3g火
得P头FmGR
,式中各
正确;压强不变,分子的平均撞击力减小,因此单位
项均已知,故可求出火星的平均密度,C错误。第一
时间内撞击汽缸单位面积的分子个数塔加,D错误。
宇宙速度v=√gR,其大小由gR(重力加速度与半
5.D【解析】由题意可知,沿x轴方向粒子做匀减速
径的乘积)决定,因g火Rk<g地R地,故火星第一宇
运动,有2.E4.R=,沿y轴方向粒子做匀
宙速度小于地球的,D正确。
2
7.
C【解析】由闭合电路欧··代×××
加速运动,有2…2,竖R=E,=E,因为
姆定律得通过半圆形导体··
···这XF××
E+E=E,可知E,=E,=
qER
的电流为1=
,左侧和右·····×××××
E
2
E,则v=
。。。。。×××××
m
电场方向垂直于OA连线,如图所示,OA为等势线,
侧圆弧导体的等效长度均为L=√2r,由左手定则
·9
筑基固本卷(三)
·物理C·
可知它们受到的安培力方向如图所示,大小均为
斜面最远,此时有=tan53°,所以u,=u,tan53°=
2B
U.
F1=F2=
尺,由平行四边形定则可知半圆形导
1
g1',解得t=
votan53°
21D正确。
体受到的安培力的大小为F=2BE
,方向水平向右,
1.(10B(2分)(2)-人
2M(2分)号(2分)
2
故C正确。
【解析】(1)力传感器的示数等于细绳的拉力,由于
8.BC【解析】设光由水中射入空气的临界角为C,点
M>,实验时物块B向下加速运动,重力大于绳
光源在水面下方h时圆形区域的半径为R,R=
子上的拉力,则传感器示数小于B的重力,A错误;
htan C,当R=3m时,h=√7m,D错误;水面透光
物块A向上加速运动,其合外力为绳子拉力的2倍
区域的面积随时间的变化规律为S=产,由S
与其重力的差值,C错误;为了保证在纸带上打出比
较多的点,初始时物块A应靠近打点计时器,先接
πR2可知半径Rct2,hoct2,所以点光源做匀加速直
通电源再释放物块A,B正确。
线运动。设加速度为a,则h=
2a12,S=πR2,解得
(2)对物块B有Mg-F=M·2a,变形可得a=
+号,因此=一图线与纵箱交点的坐
1
1
Q一二m/s2,A错误,B正确;光在水中的传播速度为
v=C=3c
标为登。
n=4,C正确」
12.
(1)1.4(2分)(2)1(3分)(3)1.94(1.90~1.98
9.CD【解析】胎压指的是胎内气体压强,理想气体分
均算对,3分)优于(2分)
子动能只受温度影响,A、B错误;根据玻意耳定律可
【解析】(1)10分度游标卡尺的精确值为0.1mm,
知1V1=p2V2,可得在凹形路面最低点,每个轮胎
则读数为d=1mm+4×0.1mm=1.4mm。
容积均为20L,C正确;若把250kPa,22L的气体转
(2)观察到电压表示数变化比电流表变化更明显,
化为200kPa的气体,体积为27.5L,故打入气体质
说明电流表分压效果强,为减小误差,电压表右端
量是初始车胎内气体质量的27.5一22-
应连接1点。
22
4
,D正确。
(3)由图3可得电阻RB=A-2.00-0.60,
10.CD【解析】球1和球2落到右侧斜面上,所以位
△71.02-0.300≈
1.942,IU图像某点与原点连线的斜率倒数等于
移与水平方向夹角均为53,根据=2
x
该点的电阻大小,由图可知B碳纤维板对应的图线
2tan53°,可知球1和球2落到斜面前瞬间的速度方
斜率大,电阻小,故导电性能B优于A。
13.
(1)6m/s(2)(2n+2.5)s(n=0,1,2,…)
向相同,C正确;对于球1和球2,可以得出v,=
【解析】(1)由图甲和图乙得简谐横波的波长和周
20,tan53°=gt,所以t=2u,tan53
,所以下落时间
期分别为入=12m,T=2s
(1分)
t1=2votan 53
入
4-22m1n53
这列波波速的大小一
(2分)
球3垂直落到
g
解得v=6m/s
(1分)
左侧斜面上,所以速度方向偏转角为53,心=
(2)波传播到x=24m处的时间为t1=△=1s
tan53°,vy=v.tan53°=gt,所以时间t3=
(1分)
3votan 53
,所以时间比t1:t2:t3=2:4:3,A错
平衡位置在x=24m处的质点从开始振动到第一
误,下落时间越长,竖直下落高度越大,球2竖直位
次位于波峰位受所需的时间为1。-是T-1.5s
移最大,B错误;球1的速度方向与斜面平行时距离
(2分)
·10
·物理C·
参考答案及解析
平衡位置在x=24m处的质点处于波峰位置的时
联立解得△x=32m
刻为t=nT十t1十t2(n=0,1,2,…)
(2分)
则d满足的条件为d≥32m
(1分)
解得t=(2n+2.5)s(n=0,1,2,…)
(1分)
(3)设每次共速的速度为vn(n=1,2,3,…),乙第n
14.(1)16dU,
(2)4d+L2
次从斜面上冲下来的速度为',当乙冲上斜面时,
由牛顿运动定律得m2gsin0+un2gcos0-m2a乙上
【解析】(1)从O点开始运动到刚进人P、Q,有gU1
(1分)
1
2mvi
(2分)
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
2a乙上x上=vi
粒子以v。的速度射入P、Q间做类平抛运动,有
乙第一次在右侧斜面上向下运动的过程中,根据牛
L
2=vot
(1分)
顿第二定律有m2gsin0-m2gcos0=m2a乙下
竖直方向d=1.90
(1分)
2 md
·2
(2分)
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
联立解得U2=
16d2U1
2az下x下=v1
(1分)
且x上=x下
(2)水平方向L=vt
(1分)
联立解得乙第一次滑到右侧斜面最低点时的速度
-1.9U
竖直方向d=2·md
.t
(2分)
v1=2 m/s
(1分)
且由题意总结规律得,每次滑下的速度都是滑上去
从静止释放到粒子恰从Q板右边缘射出,由动能定
速度的一半
理可知qU1十qU2=Ek-0
(2分)
乙第一次滑下斜面后与甲相互作用的过程中,甲、
联立解得E4十L
L29U
(2分)
乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有
(1分)
15.(1)0.75m/s2(2)d≥32m(3)22C
m1v1-m2v1=(m1十m2)v2
解得两棒第二次共速的速度为
【解析】(1)设甲开始运动瞬间,产生的感应电动势
2m1-m2
1
为E,电路中的电流为I,乙棒受到的安培力为FA,
V2-
2(m1+m2)01=21=2m/s
乙棒的加速度为a,据题意得
可知,从第二次共速起,以后每次共速的速度都是
E=Blvo
(1分)
上一次共速的速度的一半,即vn是公比为0.5的等
1最
(1分)
比数列,则3=1m/s,v4=0.5m/s
在第二次共速的过程中,对甲棒,据题意得
F=BIL
(1分)
BI2l△t2=m1(v1-v2)
(1分)
(1分)
m2
流过甲棒的电荷量q2=I2△12=8C
(1分)
代入数据解得a乙=0.75m/s
(1分)
总结规律发现,从第二次共速时算起,以后每次共
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统水平方向
速过程流过甲棒的电荷量是一个公比是0.5的等比
不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰
数列。据题意得到第三次,第四次共速的过程中,
不相碰,则有m1vo=(m1十m2)v1
(1分)
流过甲棒的电荷量q3=4C,94=2C
对甲根据动量定理有BI1l△t1=m1(vo一1)(1分)
第一次共速过程中流过甲棒的电荷量
91=I1△t1=8C
(1分)
E Blv
(1分)
所以,从甲棒开始运动到乙棒第四次冲上斜面,流
△x=v·△t1
(1分)
过甲棒的电荷量Q=q1+q2十q3十q1=22C(1分)
·11
筑基固本卷(三)
·物理C·
2026年高考模拟试题一筑基固本卷(三)·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
半衰期相关的计算
易
2
单选
3
利用牛顿第二定律分析动态过程
易
3
单选
3
向心加速度与角速度、周期的关系
中
气体温度的微观意义、气体分子速率分布图像理解热力学第一定律
4
单选
易
的表述和表达式
5
单选
利用功能关系计算电场力做的功及电势能的变化
易
6
单选
3
近地卫星与黄金代换
易
7
单选
计算非直导线的安培力大小
多选
折射和全反射的综合问题
易
多选
应用玻意耳定律解决实际问题
易
10
多选
4
与斜面结合的平抛运动
中
11
实验
6
验证加速度与力、质量的关系
易
12
实验
10
伏安法测量未知电阻
中
13
计算
10
振动图像与波形图的结合
易
14
计算
13
带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算
易
15
计算
18
双杆在等宽导轨上运动问题
较难
·12·2026年高考模拟试题—
筑基固本卷(三)
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.考古学家利用碳一14测年法测定一块古代骨骼样本的年代。已知碳一14的半衰期约为5730年,
测量发现该骨骼样本中碳一14的含量仅为现代同类样本的25%。则该骨骼样本的历史大约为
A.2865年
B.5730年
C.11460年
D.17190年
2.如图所示,质量为1kg的物体在水平推力F作用下由静止开始运动,该力随时间的变化关系满
足F=10一2t(N)。已知物体与地面间的动摩擦因数μ=0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g
取10m/s2,由此可知
A.1s末,物体的加速度大小为8m/s2
B.0~2s内,物体的速度逐渐增大
77777777777777777777
C.第1s内,物体的位移大小为2m
D.物体在1s末和2s末具有相同的速度
3.某物理小组设计了如图所示的装置来研究某充电口插拔性能,用两个支架使甲杆始终保持水平
状态,甲、乙两杆通过可自由转动的结点A相连,甲、乙两杆长度分别为11和l2,乙杆另一端通过
结点B固定在半径为x的圆环上,电动机带动圆环以角速度ω绕圆心匀速转动,则
A.结点B的向心加速度大小为w2L?
USB插头
支架
B.圆环转动一周,充电口插拔一次
口
C结点A水平方向振动的周期为:
充电器插头
(固定)
7777777
D.乙杆能用绳子替换
筑基固本卷(三)·物理C第1页(共6页)
4.如图甲所示,内壁光滑、导热性能良好的汽缸开口向上,
+各速率区间的分子数
占总分子数的百分比
汽缸内用活塞密封着一定质量的理想气体,图乙为各速
率区间的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率
的变化图像,其中①为初始状态的图线,改变环境温度,
大气压强不变,过一段时间后的图像如图线②所示,关
气体分子速率
于此过程,下列说法正确的是
甲
乙
A.气体温度升高了
B.分子的速率都减小
C.气体向外界放出热量
D.单位时间内撞击汽缸单位面积的分子个数减少
5.半径为R的圆形区域(含边界在内)存在电场强度大小为E的匀强电场,电场方向平行于圆面,
以圆心O为原点建立xOy坐标系,如图所示。位于圆心处的粒子源沿x轴正方向发射一速率为
v(未知)的带负电粒子,观察到该粒子恰好以速率v从A点沿y轴负方向离开。已知OA连线
与y轴负方向夹角为45°,粒子的质量为,电荷量大小为g(不计粒子的重力),若规定O点电势
为零,则
A,粒子到达A点时,其电势能大小为2EgR
2gER
O⑦
B.粒子的初速率v=
m
C从0点到A点的过程中,粒子的最小动能为
EqR
D.从O点到A点的过程中,粒子的最大电势能为EgR
6.“天问三号”探测器在火星表面附近执行任务时,释放了一颗近火卫星(轨道半径近似等于火星半
径,周期为Tk)进行环绕探测。已知火星表面重力加速度为g火=3.7m/s2,地球近地卫星的运
行周期约为T地=85min,引力常量G=6.67×10-1N·m2/kg2,火星半径Rk=3.4×10m,地
球半径R地=6.4×10°m,地球表面的重力加速度为g地=9.8m/s2,忽略行星自转的影响。下列
说法正确的是
A火星的半径R大可表示为8水T火
4π2
B.近火卫星的运行角速度大于近地卫星的运行角速度
C.由题给数据无法估算出火星的平均密度
D.火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度
筑基固本卷(三)·物理C第2页(共6页)
鱼跃龙门卷
7.如图所示,半径为”的半圆形导体竖直固定在两个相邻的水平磁场中,AB为半圆形导体的水平
直径,O为圆心,OC与AB垂直,OC为两磁场分界线,两磁场的磁感应强度大小均为B,忽略磁
场的边界效应。该导体通过两根软导线与电源连接。已知电源电动势为E,内阻不计,导体电阻
为R,软导线电阻不计。闭合开关,则半圆形导体受到的安培力的大小和方向
分别是
0
A.
2πB方向水平向有
B
2R
26B,方向水平向左
2R
C.2BEr
,方向水平向右
D.
2BEr
,方向水平向左
8.一质量为m的点光源从水面由静止释放,在平静的水面上观测到一面积不断增大的圆形透光区
域,其面积随时间的变化规律为S,已知水对该点光源发出的单色光的折射率-专,光在
空气中的传播速度为c,下列说法正确的是
A.该点光源做匀速直线运动,速度大小为4m/s
R该点光源做匀加速直线运动,加速度大小为号:
C该单色光在水中的传播速度大小为
D.当水面圆形区域的半径为3m时,该点光源距水面深度为4m
9.小红和爸爸在周末外出自驾游。在平直路段驾车行驶过程中,小红发现汽车仪表盘上显示汽车
轮胎的胎压均为200kP,已知该款汽车此时每个轮胎容积均为22L,当经过如图凹形路面最低
点时,胎压均显示为220kP。假设车胎内气体温度与环境温度37℃始终一致,胎内气体可视为
理想气体(T=t十273K)。下列说法正确的是
A,胎压指的是车胎对地面的压力,经过凹形路面时胎压增大
B.与在平直路段相比,在凹形路面最低点,车胎内气体分子平均动能变大
C.在凹形路面最低点,每个轮胎容积均为20L
D.若初始胎压为200kPa,要给车胎打气至250kPa(打气过程中认为车胎容积不变),则打入气
体质量是初始车胎内气体质量的
10.如图所示,两斜面固定在水平地面上,左侧斜面与水平面夹角为37°,右侧斜面与水平面夹角为
53°,从右侧斜面上P点,水平抛出三个小球,球1、球2、球3水平抛出的速度分别为0、2o、
3v。,其中球1和球2落在右侧斜面上,球3垂直落在左侧斜面上,上述过程运动时间分别为t1、
t2、t3,忽略空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
D
A.t1:t2:t3=1:2:3
B.球3竖直下落位移最大
C.球1和球2落至斜面前瞬间速度方向相同
453o
D.球1经过241恰好运动到距离右侧斜面最远的位置
筑基固本卷(三)·物理C第3页(共6页)
二、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(6分)在一次物理课外小组活动中,某同学用图示装置来探究合外力与加
速度的关系,滑轮和细绳的质量及各处摩擦均忽略不计,物块A、B的质量力传感器即
B
分别为m和M(M>m),当地重力加速度为g。
(1)关于该实验,下列说法正确的是
打点计时器
A.实验中力传感器的示数大于物块B的重力
B.初始时物块A应靠近打点计时器,先接通电源再释放物块A,打出
一条纸带
C.实验中物块A受到的合外力等于力传感器的示数和物块A重力的差值
(2)实验时用物块B探究合外力与加速度的关系,某次实验时力传感器的示数为F,用纸带求
出物块A的加速度为α,改变物块A的质量,重复上述操作,记录多组(F,α)数据,再以力传
感器的示数F为横轴、加速度a为纵轴建立平面直角坐标系,作出的α-F图像为一条直线,
若得到图线的斜率为,则=
,该图线与纵轴交点的坐标为
12.(10分)碳纤维板是将碳素纤维使用树脂浸润硬化形成的碳纤维板材,具有较好的导电性。碳
纤维的含量不同,碳纤维板的电阻差异会很大。现通过实验来测量两块形状、尺寸均相同,碳纤
维含量不同的A、B两种碳纤维板的电阻,实验步骤如下:
IA
1.80
1.50
1.20
0.90
0.60
0
1
P
0.30
山L
TTTTTTTT
0510
00.501.001.502.002.503.00UV
图1
图2
图3
(1)先使用游标卡尺来测碳纤维板的厚度,示数如图1所示,其读数为d=
mm。
(2)某实验小组设计了如图2所示电路(电压表右端尚未接入电路)。实验器材有:电源E(6V),
滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流2A),电压表(0~3V,内阻未知),电流表(0~3A,内阻
未知),待测碳纤维板R(A、B两种型号),开关、导线若干。
调节滑动变阻器滑片到合适位置,闭合开关S,电压表右端先后连接“1”“2”节点后,观察到
电压表示数变化比电流表变化更明显,则测量碳纤维板电阻时电压表右端应连接
(填“1”或“2”)点。
(3)正确连接电路后,测得两种型号碳纤维板的I-U图像如图3所示,则B型号碳纤维板的电
阻RB=
Ω(保留三位有效数字);A、B两板接入电路的方式相同,B碳纤维板的导
电性能
(填“优于”或“劣于”)A碳纤维板的导电性能。
筑基固本卷(三)·物理C第4页(共6页)
13.(10分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是t=0时刻的波形图,波刚好传播到x=18m
处。平衡位置在x=6m处的质点P的振动图像如图乙所示。求:
◆y/cm
↑y/cm
2--------
t/s
x/m
甲
乙
(1)这列波波速的大小;
(2)平衡位置在x=24m处的质点处于波峰位置的时刻。
14.(13分)如图所示,竖直放置的平行金属板M、N之间的电压为U1,N板上开有一小孔,一个电
荷量为q,质量为m的粒子从O点由静止释放,沿直线运动至小孔后从P板边缘水平进入距离
为d,板长为L的水平放置的平行金属板P、Q间,然后打在Q板中点。不计粒子重力。
(1)求平行金属板P、Q间的电压U2;
M
(2)调节U?大小,使粒子恰从Q板右边缘射出,求射出时粒子的动能。
筑基固本卷(三)·物理C第5页(共6页)
鱼跃龙门卷
15.(18分)如图所示,间距为1=2m的光滑水平固定导轨处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁
场中,磁场方向垂直导轨平面向下,导轨右侧有一绝缘斜面,与水平面的夹角0=37°。初始时甲
和乙两导体棒均静止在水平导轨上,相距为d,甲导体棒质量m1=4kg,乙导体棒质量m2=
2kg。现给甲导体棒一个瞬时冲量,使甲导体棒获得向右的初速度v。=6/s。两导体棒的长
度均为l=2m,电阻均为R=2Ω,其余电阻不计,每次乙导体棒冲上斜面前,甲、乙两棒均已达
到稳定的运动状态,导体棒与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.45,取g=10m/s2,sin37°=0.6,
c0s37°=0.8,甲、乙导体棒在导轨上运动过程始终与导轨垂直且接触良好。
(1)求甲棒刚开始运动时,乙棒的加速度大小;
(2)若乙棒第一次冲上斜面之前,甲和乙并未相撞,求距离d满足的条件;
(3)若乙第四次冲上斜面之前,甲与乙未发生碰撞,求从甲棒开始运动到乙棒第四次冲上斜面,
流过甲棒的电荷量。
甲
筑基固本卷(三)·物理C第6页(共6页)