内容正文:
2026年高考模拟试题—
提分冲刺卷(三)
物理
本试卷共6页,满分100分,考试时间75分钟。
版权所有,严禁网络传播,违者必究
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、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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.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
F,
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u=0.6,7
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/s2B.0~2s内,物体的速度逐渐增大
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.如图甲所示的配电变压器是电力系统末端的降压变压器,用于将有效值为10kV的配电网电压
U。降至如图乙所示的居民用电,配电网输人电压U。恒定不变,输电线总电阻为R。,滑动变阻器
R代表用户端用电器总电阻,电压表测量的是用户端的电压,下列说法错误的是
Ro
↑u/V
220
→t/(×10-2s)
-220V2
甲
乙
A.该变压器副线圈中的交流电频率为50Hz
B.该变压器原、副线圈匝数比为500:11
C.用户端用电器增多时,电压表示数变大
D.用户端用电器增多时,变压器的输入功率变大
提分冲刺卷(三)·物理X第1页(共6页)
4.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
?(未知)的带负电粒子,观察到该粒子恰好以速率?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
y
拉子到达A点时,其电势能大小为
O
B.粒子的初速率v=
2gER
m
C从0点到A点的过程中,粒子的最小动能为R
D.从O点到A点的过程中,粒子的最大电势能为EqR
5.“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R火=3.4×105m,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水可表示为8大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
6.如图所示,半径为x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····C××××
合开关,则半圆形导体受到的安培力的大小和方向分别是
√2πBEr
A.
B.
2R
,方向水平向右
2BE1,方向水平向左
2R
C.
2,方向水平向右
D.2BEr
,方向水平向左
提分冲刺卷(三)·物理X第2页(共6页)
鱼跃龙门卷
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得5
分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7.一质量为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n=手,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。m/S
B。该点光源做匀加速直线运动,加速度大小为?m/s
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
8.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200kPa,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
02
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}
9.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o、200、30o,
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
A.t1:t2:t3=1:2:3
B.球3竖直下落位移最大
37人539
C.球1和球2落至斜面前瞬间速度方向相同
D.球1经过)1恰好运动到距离右侧斜面最远的位置
提分冲刺卷(三)·物理X第3页(共6页)
10.边长为2L的正三角形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,一ad边
长为L、ab边长为的闭合长方形导线框abcd从图示位置开始在外
力的作用下沿x轴正方向匀速穿过磁场。x轴为三角形区域及线框的中轴线,规定顺时针方向
为电流的正方向,水平向右为力的正方向,从线框b边刚进入磁场开始计时,下列表示线框穿
过磁场的过程中,线框中的感应电流I、所加外力F、αb两端的电势差U、线框整体的电功率
P随时间变化的图像,可能正确的是
F
个Ub
3
2636
36
A
B
三、非选择题:本题共5小题,共56分。
11.(7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的质量力传感器中®
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a,改变物块A的质量,重复上述操作,记录多组(F,a)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k,则k=
,该图线与纵轴交点的坐标为
12.(9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
R
0.60
0
1
P
0.30
山
mn
R
0510
E
0
0.501.001.502.002.503.00UV
图1
图2
图3
提分冲刺卷(三)·物理X第4页(共6页)】
(1)先使用游标卡尺来测碳纤维板的厚度,示数如图1示,其读数为d=
mm。
(2)某实验小组设计了如图2所示电路(电压表右端尚未接人电路)。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。
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
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。
提分冲刺卷(三)·物理X第5页(共6页)
鱼跃龙门卷
14.(14分)如图所示,一足够长的倾斜传送带与水平面的夹角为0=37°,传送带以恒定的速度v。=
4m/s顺时针运动,一可看做质点的物块在传送带的底端以v=6/s的初速度沿传送带向上
运动,物块的质量为m=1kg,与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度取g=
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。物块从开始运动到回到出发点的过程,求:
(1)物块运动的总时间;
(2)物块与传送带之间由于摩擦产生的热量。
15.(16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。=6m/s。两导体棒的长
度均为l=2m,电阻均为R=22,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
提分冲刺卷(三)·物理X第6页(共6页)·物理X·
参考答案及解析
叁专答案及解折
2026年高考模拟试题—提分冲刺卷(三)
1.C【解析】碳一14衰变遵循指数规律N=N。·
()给定
=25%=0.25,T=5730年,因此
730=2,所以1=11460年,C正确。
t
2.B【解析】根据牛顿第二定律F一-umg=ma,因为
F=10-2t(N),联立解得1s末物体的加速度为
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
5.
D【解析】近火卫星做匀速圆周运动,万有引力提供
是匀加速运动,位移不是2m,故C错误;根据动量定
向心力GM支n
4π2
理Ft一mgt=m,物体在1s末和2s末速度不同,
R
一m
T安R火,结合黄金代换公式
故D错误。
GM=g大R,解得RST三,A腊误。星球表
3.C【解析】变压器原、副线圈中电流的频率均为f=
4x3
1
T2X10Hz=50H2,故A正确;根据理想变压
1
面附近卫是角速度公式为=√辰,代人数值计算可
器原、副线圈的电压与线圈匝数的关系可得,原、副
知ω火<w地,B错误。星球密度公式p=
M 3M
V4πR3
线国匝数比为%-”-10X100_500
220=11,故B正确:
结合黄金代换公式M=g
3g火
n,U,
G得p头一4πGR,式中各
用户端用电器增多时,总电阻变小,即R变小,电流
项均已知,故可求出火星的平均密度,C错误。第一
变大,输电线上分压变大,电压表示数变小,C错误。
宇宙速度v=√gR,其大小由gR(重力加速度与半
根据P=UI可知变压器输出功率塔大,根据变压器
径的乘积)决定,因g火R火<g地R地,故火星第一宇
输入功率等于输出功率可知,输入功率变大,D正确。
宙速度小于地球的,D正确。
4,D【解析】由题意可知,沿x轴方向粒子做匀减速6.C【解析】由闭合电路欧··下浴××
运动,有2….竖R=,沿》箱方向粒子散匀
姆定律得通过半圆形导体··X××
E
加速运动,有2…2·号R=E,=E,因为
的电流为1=尺,左侧和右·····××××
侧圆弧导体的等效长度均为L=√2r,由左手定则
E+E=E,可知E,=E,=
2E,则0=
gER
m
可知它们受到的安培力方向如图所示,大小均为
电场方向垂直于OA连线,如图所示,OA为等势线,
F,=F,=B,由平行四边形定则可知半圆形导
粒子到达A点时,其电势能为零,故A、B错误。粒
R
子运动到图中M点时动能最小、电势能最大,由类平
体受到的安言力的大小为F2,方向水平向右。
抛运动特点,可知最小动能为E。=
2m.
故C正确。
(ocos45)2-EgR,最大电势能为E=EgR,
7.BC【解析】设光由水中射入空气的临界角为C,点
4
光源在水面下方h时圆形区域的半径为R,R=
故C错误,D正确。
h tan C,当R=3m时,h=√7m,D错误;水面透光
。9✉
提分冲刺卷(三)
·物理X·
区域的面积随时间的变化规律为S=牙,由S
间为二次函数关系,应为开口向上的抛物线,所受
外力与安培力等大反向,故B错误;ad出磁场过程
πR2可知半径Roct2,hcct2,所以点光源做匀加速直
电流为逆时针方向,U应为正值,因此C错误,根
线运动。设加速度为a,则h=
2at2,S=πR',解得
据P=IR,及I-t图像可知D正确。
山.1B2分)(2)点3分)竖2分)
子m3A猎误,B正确:光在水中的传插速度为
【解析】(1)力传感器的示数等于细绳的拉力,由于
0=£=3C,C正确。
M>m,实验时物块B向下加速运动,重力大于绳
子上的拉力,则传感器示数小于B的重力,A错误;
8.CD【解析】胎压指的是胎内气体压强,理想气体分
物块A向上加速运动,其合外力为绳子拉力的2倍
子动能只受温度影响,A、B错误;根据玻意耳定律可
与其重力的差值,C错误;为了保证在纸带上打出比
知1V1=p2V2,可得在凹形路面最低点,每个轮胎
较多的点,初始时物块A应靠近打点计时器,先接
容积均为20L,C正确;若把250kPa,22L的气体转
通电源再释放物块A,B正确。
化为200kPa的气体,体积为27.5L,故打入气体质
(2)对物块B有Mg一F=M·2a,变形可得a=
量是初始车胎内气体质量的27.5-221
1
22
4D正确。
+号因比女=一周线与纵拍交点的坐
9.CD【解析】球1和球2落到右侧斜面上,所以位移
与水平方向夹角均为53°,根据=2义=2tan53°,
标为登
12.(1)1.4(2分)(2)1(3分)(3)1.94(1.901.98
可知球1和球2落到斜面前瞬间的速度方向相同,C
均算对,2分)优于(2分)
正确;对于球1和球2,可以得出v,=2v,tan53°=
【解析】(1)10分度游标卡尺的精确值为0.1mm,
g1,所以t=2u,tan53
,所以下落时间t1=
则读数为d=1mm+4×0.1mm=1.4mm。
(2)观察到电压表示数变化比电流表变化更明显,
2 votan53°
2·2 votan53
,t2
;球3垂直落到左侧斜
说明电流表分压效果强,为减小误差,电压表右端
g
应连接1点。
面上,所以速度方向偏转角为53°,9=tan53°,0,
8日圆3可得包阻R。-普-是08积Q
vtan53°=gt,所以时间t3=
3 votan53°
,所以时间
1.942,IU图像某点与原点连线的斜率倒数等于
该点的电阻大小,由图可知B碳纤维板对应的图线
比t1:t2:t3=2:4:3,A错误,下落时间越长,竖
斜率大,电阻小,故导电性能B优于A。
直下落高度越大,球2竖直位移最大,B错误;球1的
13.(1)6m/s(2)(2n+2.5)s(n=0,1,2,…)
速度方向与斜面平行时距离斜面最远,此时有兰
【解析】(1)由图甲和图乙得简谐横波的波长和周
期分别为入=12m,T=2s
(1分)
tan53,所以心=u,tan53°=g',解得/=ntan53°
g
这列波波速的大小-产
(1分)
21,D正确。
解得v=6m/s
(2分)
10.AD【解析】线框ab边进入磁场的过程中,切割磁
(2)波传播到x=24m处的时间为1=A=1s
感线的有效长度为b保持不变,因此电流恒定,线
(1分)
框αb边出磁场的过程中,电流随时间均匀增大,线
平衡位置在x=24m处的质点从开始振动到第一
框αb边离开磁场后,电流均匀减小,又根据楞次定
律可知,第一个过程感应电流为顺时针方向,后两
次位于波峰位至所背的时间为:=1=1.5:
个过程均为逆时针方向,故A正确;由安培力公式
(1分)
F一BIL,可知线框进磁场过程,各量均为定值,因
平衡位置在x=24m处的质点处于波峰位置的时
此安培力为定值,bc出磁场过程电流及导线受力的
刻为t=nT+t1十t2(n=0,1,2,…)
(2分)
有效长度均随时间均匀塔大,因此所受安培力与时
解得t=(2n+2.5)s(n=0,1,2,…)
(2分)
·10·
·物理X·
参考答案及解析
1.a5+3s2(14+166)J
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统水平方向
不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰
【解析】(1)物块刚开始的速度比传送带的速度大,
不相碰,则有m1vo=(m1十m2)v
(1分)
受到传送带的滑动摩擦力沿传送带向下,物块的加
对甲根据动量定理有BI1l△t1=m1(vo一v1)(1分)
速度为a1=mgsin0+mg cos0
=10m/s2(1分)
E Blv
1=2R-2R
达到共速所用时间为1=”一=
5
(1分)
△x=v·△t1
(1分)
联立解得△x=32m
向上运动的位移为,=0十
2-t=1m
(1分)
则d满足的条件为d≥32m
(1分)
(3)设每次共速的速度为vn(n=1,2,3,…),乙第n
共速后物块向上做减速运动,加速度大小为α2
次从斜面上冲下来的速度为v,',当乙冲上斜面时,
mg sin 0-umg cos 0
2m/s
(1分)
由牛顿运动定律得m2gsin0十um2gcos0-m2a乙上
(1分)
共速后向上减速到零的时间为2=”=2s1分)
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
2az上x上=v1
该过程向上运动的位移为s2=2+,=4m
(1分)
乙第一次在右侧斜面上向下运动的过程中,根据牛
之后物块向下做加速运动,加速度大小仍为a2,有
顿第二定律有m2gsin0-m2gcos0=m2a乙下
(1分)
s1+5g=2a2l目
根据匀变速直线运动速度与位移的关系有
解得t3=√5s
(1分)
2az下x下=2
则物块运动的总时间为
且x上=x下
4=++4=(5+)s
联立解得乙第一次滑到右侧斜面最低点时的速度
(1分)
v1=2 m/s
(1分)
(2)物块向上减速到和传送带共速过程两者的相对
且由题意总结规律得,每次滑下的速度都是滑上去
位移为△x1=51一01=方m
1
速度的一半
(1分)
乙第一次滑下斜面后与甲相互作用的过程中,甲、
物块从与传送带共速到向上减速到零过程两者的
乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有
相对位移为△x2=vot2一s2=4m
(1分)
m1v1-m2v1=(m1+m2)2
(1分)
物块向下加速到传送带底端过程两者的相对位移
解得两棒第二次共速的速度为
为△.x3=vot3十s1+s2=(4V5+5)m
(2分)
2m1-m2
则物块与传送带之间由于摩擦产生的热量为Q=
?2(m1+m2)1=201=2m/s
可知,从第二次共速起,以后每次共速的速度都是
umg cos0(△.x1+△x2十△.x3)=(
184+16w5)J
上一次共速的速度的一半,即vn是公比为0.5的等
(2分)
比数列,则v3=1m/s,v4=0.5m/s
15.(1)0.75m/s2(2)d≥32m(3)22C
在第二次共速的过程中,对甲棒,据题意得
【解析】(1)设甲开始运动瞬间,产生的感应电动势
BIzl△t2=m1(v1-V2)
(1分)
为E,电路中的电流为I,乙棒受到的安培力为F,
流过甲棒的电荷量q2=I2△t2=8C
1分)
乙棒的加速度为a,据题意得
总结规律发现,从第二次共速时算起,以后每次共
E=Blvo
(1分)
速过程流过甲棒的电荷量是一个公比是0.5的等比
数列。据题意得到第三次,第四次共速的过程中,
(1分)
流过甲棒的电荷量q3=4C,q4=2C
F=BIL
(1分)
第一次共速过程中流过甲棒的电荷量
q1=I1△t1=8C
(1分)
m2
所以,从甲棒开始运动到乙棒第四次冲上斜面,流
代入数据解得a乙=0.75m/s2
(1分)
过甲棒的电荷量Q=q1十q2十q3十q4=22C(1分)
·11
提分冲刺卷(三)
·物理X·
2026年高考模拟试题一提分冲刺卷(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
单选
4
利用牛顿第二定律分析动态过程
易
3
单选
变压器两端电路的动态分析
令
4
单选
4
利用功能关系计算电场力做的功及电势能的变化
易
5
单选
近地卫星与黄金代换
易
6
单选
计算非直导线的安培力大小
中
2
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
9
多选
5
与斜面结合的平抛运动
中
10
多选
描绘线框进出磁场区域的图像问题
中
11
实验
验证加速度与力、质量的关系
易
12
实验
9
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
14
物块在倾斜的传送带上运动分析能量守恒定律与传送带结合
中
15
计算
16
双杆在等宽导轨上运动问题
较难
·12·