内容正文:
参考答案及解析
2026年高考模拟答案・物理
一、选择题。
1.A 2.B 3.D 4.D 5.D 6.C 7.D 8.CD 9.ABD 10.CD
二、非选择题。
11.(1)ABC(1分) (2)3.60 N(1分) (3)作图(1分) 2.5 N(1分)
(4)B测力计示数先变小后变大(1分) 测力计A示数变小(1分)
12.(1)电压表分流作用(1分) 小于(1分)
(2)(2分) (3)(1分) (4)(1分) (1分) (5)(1分) (1分)
13.【解析】(1)设小物体离开O点时的速度为,由平抛运动规律,
水平方向 竖直方向
其中,,解得(3分)
(2)为使小物块击中挡板,小物块必须能运动到O点,设拉力F作用的最短距离为,由动能定理
解得
为使小物体击中挡板,小物块的平抛初速度不能超过,设拉力F作用的最长距离为,由动能定理
解得
则为使小物块击中挡板,拉力作用的距离范围为(3分)
(3)设小物块击中挡板的任意一点坐标为,则有
,
由机械能守恒定律得
又由M点坐标可求
化简得 (3分)
14.【解析】(1)小球静止在C时,小球受平衡力的作用,由力的平衡条件得
解得(2分)
(2)碰后小球在M点时与圆管间没有作用力,则有解得(1分)
对碰后的小球由C到M的过程,由动能定理得
解得(1分)
设碰前瞬间滑块的速度大小为,对滑块与小球碰撞的过程,系统的动量守恒、机械能守恒,则有,(1分)
解得(1分)
对滑块由P到与小球碰撞的过程,由动能定理得
(1分)
解得(1分)
(3)小球离开M点进入电场前做平抛运动,在竖直方向上有
又
解得(1分)
此时的速度与水平方向的夹角为θ,则有
解得
此时小球速度大小
(1分)
此时小球的速度方向与小球的合力相同,小球做匀加速直线运动
(1分)
电场中的位移大小
(1分)
15.(1)稳定运动时满足
对M杆:(1分)
对P杆:(1分)
由
可知(1分)
联立得
(1分)
由
可得(1分)
(2)金属杆N在磁场内运动过程中,由动量定理有
且
联立解得通过回路的电荷量为(1分)
设两杆在磁场中相对靠近的位移为,有
整理可得
联立可得(1分)
若两杆在磁场内刚好相撞,N到区域2中磁场左边界的最小距离为(1分)
(3)先接a一段时间,再接到b端一段时间,再接到a端一段时间,最后接到b静止。
第一段,则有
(3分)
第二段,则有由动量定理(1分)
且(1分)
则有(1分)
第二段末的加速度与第三段相同,则第三段
(2分)
又(1分)
解得
故(1分)
学科网(北京)股份有限公司
$
绝密★启用前
2026年高考模拟
物理
本试卷总分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、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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46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6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.某校开展物理科技节活动,航天爱好者模拟小型探空火箭的竖直发射与回落过程,设竖直向上为y轴正方向,火箭的位移一时间(y-t)图像如图所示(图线为一条抛物线),火箭的运动可视为匀变速直线运动,忽略空气阻力,则由图可知
A.0~t2时间内火箭的动能一直减小
B.t1~t3时间内火箭相对坐标原点O的位移先为正后为负
C.0~t1时间内火箭向y轴负方向运动
D.t2~t3时间内火箭的速度一直减小
2.如图所示,2026个质量均为m的小球通过完全相同的轻质弹簧(在弹性限度内)相连,在水平拉力F的作用下,一起沿光滑水平面以加速度a向右做匀加速直线运动,从左往右,第1个小球为1球,小球命名以此类推。1球和2球之间弹簧的弹力为F1~2,2球和3球间弹簧的弹力为F2~3,……,2025球和2026球间弹簧的弹力为F2025~2026,则下列说法正确的是
A.1012球和1013球之间弹簧的弹力
B.如果1球和2球间的弹簧从1球处脱落,那么脱落瞬间,1球的加速度为0,2球的加速度为2a,其余小球的加速度依然为a
C.如果突然撤去拉力F,撤去F瞬间,2026球的加速度为,其余每个球的加速度依然为a
D.从左到右每根弹簧长度之比为1:2:3:…:2025
3.频率相同的简谐波源P1和P2和接收点Q位于同一平面内,P1和P2到Q的距离之差为12 m,t=0时刻,P1和P2同时垂直平面开始振动,Q点的振动图像如图所示,则下列说法正确的是
A.P1和P2在平面内不能产生干涉现象
B.两列波的波长均为4 m
C.两列波的起振方向相反,一个x轴正向,一个x轴负向
D.Q点在4 s到14 s时间内运动的路程为22 cm
4.2025年中国航天事业迎来了多个里程碑式的重要事件,从载人航天的应急突破到深空探测的国际合作,都展现了硬核实力。其中科研团队通过嫦娥六号带回的月背样品,首次发现微米级赤铁矿晶体,证明月球表面存在撞击成因的氧化过程,刷新了人类对月球演化历史的认知。探测器沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面h高度的P点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示,之后,探测器在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面h高度的圆形轨道Ⅲ上绕月球做周期为T的匀速圆周运动。已知月球的半径为R,引力常量为G,月球表面的重力加速度为g月,则下列说法中正确的是
A.探测器在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度
B.探测器在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度
C.月球的平均密度为
D.与在轨道Ⅰ上的远月点相比,探测器在轨道Ⅲ上重力势能小,动能大,机械能小
5.如图所示,匀强电场中有一个梯形ABCD,梯形平面与匀强电场的方向平行,AD,BC相互平行且均垂直于AB,,AD=a,BC=0.5 a,已知A点电势为14 V,B点电势为8 V,D点电势为16 V,则下列说法正确的是
A.C点电势为10 V
B.匀强电场的电场强度大小为
C.一电子由D点到C点再到B点的过程中,电势能减少了8 eV
D.一正电荷由D点无初速度释放,将沿着DB所在直线运动
6.2025年我国氢能产业加速落地,某光伏制氢基地配套的光伏发电系统为氢能储运站及周边用户供电,该光伏发电站输出电压为250 V,现向氢能储运站及居民区远距离输电,输电示意图如图所示,若该发电站的输出功率为1.1×105 W,该发电站到用户之间采用5500 V高压进行远距离输电,输电线的总电阻为11 Ω,用户获得220 V电压。变压器视为理想变压器,下列说法正确的是
A.升压变压器的原、副线圈匝数比为1:20
B.降压变压器副线圈的电流强度为500 A
C.降压变压器的原、副线圈匝数比为24:1
D.若用户消耗的功率减少,则降压变压器T2输入电压U3减小
7.小育家的阳台上,一根晾衣绳两端分别固定在两根竖直杆的A点和B点,A、B等高,他把一件衣服通过晾衣架挂在绳上,衣架与绳的接触点为O点。某时刻,吹来一阵风,衣服受到水平向右的恒定风力之后重新平衡。不计衣架和晾衣绳的质量,不计绳与衣架挂钩间的摩擦,下列说法正确的是
A.有风时,挂钩左右两侧绳的张力大小不相等
B.与无风时相比,有风时∠AOB更大
C.若水平风力随时间从零开始缓慢增大到足够大,则细绳的张力一定一直增大
D.若水平风力随时间从零开始缓慢增大到足够大,则细绳的张力可能先减小后增大
8.北京时间2025年10月7日,瑞典皇家科学院宣布将该年度诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克(JohnClarke)、米歇尔·H·德沃雷特(MichelH.Devoret)和约翰·M·马蒂尼斯(JohnM.Martinis)三位科学家。他们获奖的理由是“发现电路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”,其实验证明量子特性能在可置于掌心的宏观系统中具象呈现,该成果为量子密码学、量子计算机等下一代量子技术开辟了全新路径。在物理学发展的长河中,很多科学家做出了卓越的贡献,下列说法中正确的是
A.爱因斯坦认为微观粒子的能量是量子化的,最小的能量子称为光子,利用光子成功解释了光电效应现象
B.牛顿“月地检验”,他比较的是月球表面上物体的重力加速度和地球表面上物体的重力加速度
C.伽利略首先建立了平均速度,瞬时速度以及加速度的概念
D.法拉第首先提出了电场的概念,并引入了电场线来形象地描述电场
9.如图,平面内有一个半径为R的圆形区域,右侧存在一个截面为矩形的区域abcd,两个区域的切点O为ad边的中点,ab=R,bc=2R,bc和cd边上分别有两个接收屏(接收屏的长度分别等于矩形区域的边长)。两个区域内均存在磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一群质量为m,电荷量为-q的粒子均匀分布在宽为2R区域内,紧邻且平行于da边以速度v0进入圆形区域。不考虑粒子的重力,射出矩形边界后的粒子不再考虑。下列说法正确的是
A.打在bc边的粒子在矩形磁场中运动的最短时间为
B.矩形区域内粒子所经过的面积为
C.打到cd屏上的粒子数占总数的比例为
D.打到bc屏上的粒子数占总数的比例为
10.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定绝缘在水平面上,导轨间距l=0.4 m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表V,电阻为r=2 Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2,已知R1=2 Ω,R2=1 Ω,导轨及导线电阻均不计。在矩形区域CDFE内有竖直向上的磁场,CE=0.3 m,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。开始时电压表有示数,当电压表示数变为零后,对金属棒施加一水平向右的恒力F,使金属棒刚进入磁场区域时电压表的示数又变为原来的值,金属棒在磁场区域内运动的过程中电压表的示数始终保持不变。下列说法中正确的是
A.t=0.1 s时电压表的示数为0.6 V
B.恒力F的大小为0.72 N
C.从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q=0.18 J
D.整个运动过程中通过电阻R2的电荷量为0.18 C
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)小育同学采用如图甲所示的竖直实验装置图,来探究共点力的平衡条件。其中,弹簧测力计A固定于P点,下端用细线悬挂一个重物M,用一端固定于细线上O点的弹簧测力计B水平向左拉细线,使结点O静止于图中位置。
(1)下列实验操作中,属于必要的实验操作是________。
A.在已记录结点位置的情况下,确定一个拉力的方向需要再选择相距较远的两点
B.测量时弹簧测力计外壳与白纸之间不能存在摩擦
C.用弹簧测力计测量出重物的重力
D.改变弹簧测力计B拉力的大小,进行多次实验,每次都要使结点O静止在同一位置
(2)在实验中,弹簧测力计B的示数为F1=2.50 N,弹簧测力计A的示数F2如图乙所示,那么,A的示数为________N。
(3)在图丙的坐标纸上,已画出了两个分力F1、F2的方向,每个小方格的边长代表1 N,作出两个分力的合力,并用刻度尺测出两个分力的合力大小为________,然后,将分力F1、F2的合力与重物的重力进行比较,即可得出共点力的平衡条件。
(4)保持结点O的位置不变,弹簧测力计B缓慢转到竖直位置,该过程中,弹簧测力计B的示数大小________,弹簧测力计A的示数大小________。(填变小、变大、先变小后变大或先变大后变小)
12.(9分)如图甲,是教材上《测量电源的电动势和内阻》实验时通常使用的电路,该实验方案的优点是电路结构简洁、可操作性好,缺点是测量误差较大。某实验小组欲通过创新实验方案,减小测量误差,请你回答下面问题:
(1)若使用图甲电路进行实验,实验中的系统误差主要来源于________,因此测得的电源电动势________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
(2)若实验过程中电压表示数为U,电流表示数为I,电压表内阻为Rv,电流表内阻为Ra,请写出实验甲中无系统误差的闭合回路欧姆定律方程________。(电源电动势用E,内阻用r,所给字母不一定全用得到)
(3)该小组同学为了尽量减小测量误差,设计了如图乙所示的电路,该电路中有关器材参数如下:
电流表A1、A2,量程均为0.6 A,内阻均未知
电阻箱R1的阻值调节范围为0~999.9 Ω,
滑动变阻器R2的最大阻值为10 Ω
单刀双掷开关S1
单刀单掷开关S2
该小组先利用图乙电路测量电流表A2的内阻,保持S2闭合,将单刀双掷开关S1扳到位置a,调节R1、R2,当电流表A1的读数为0.50 A时,电流表A2的读数为0.30 A,电阻箱的读数为0.6 Ω,则电流表A2的内阻RA2=________Ω。
(4)该小组继续利用图乙电路测量电源电动势和内阻:断开S2,将电阻箱阻值调至最大,单刀双掷开关S1扳到位置b;多次调节电阻箱阻值,记录电流表A2的读数I和电阻箱阻值R1;根据记录的实验数据作图像,如图丙所示,则电源电动势E=________V,内阻r=________Ω。(保留两位有效数字)
(5)该小组同学又设计了图丁的电路图,待测电源E,辅助电源E1,定值电阻R0,实验中,闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器和电阻箱,使电流计G示数为0,记录A1示数I1,A2示数I2,电阻箱示数R,重复调节滑动变阻器和电阻箱,每次都使电流计G示数为0,记录电阻箱取不同值时对应的A1和A2的示数,做出I2R-I1图像,纵轴截距为b,斜率绝对值为k,则待测电源电动势为________,内阻为________。(均选用b、k中的字母表示)
13.(9分)假期,小育同学在自家露台的粗糙水平台阶上摆弄一个小物块,想让它在水平拉力拉动后,从台阶边缘水平飞出,简化物理模型如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=2 kg的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.3,且与台阶边缘O点的距离d=5 m。在台阶右侧固定了一个以O点为圆心的圆弧形挡板,现用F=10 N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(g取 10 m/s2)
(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘M点,M点的坐标为(2.4 m,1.8 m),求其离开O点时的速度大小;
(2)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的距离范围;
(3)写出小物块落在圆弧形挡板时的动能Ek与下落高度y之间的函数关系。
14.(12分)如图所示,半径为R的绝缘光滑半圆管道沿竖直方向固定,管道与绝缘水平面相切于N点,MN为圆管的直径,过圆心O的水平线下侧存在水平向右的匀强电场。质量为2 m、电荷量为+q的小球静止在圆管内的C点,OC连线与水平方向的夹角α=37°。质量为m、电荷量为+q的滑块由水平面上P点静止释放,P、N间距,经过一段时间滑块与小球发生弹性碰撞,碰后小球运动到M点时与圆管间没有作用力。假设碰撞时间极短且无电荷量转移,滑块的大小以及小球的直径均小于圆管的内径,且圆管的内径可忽略,sin 37°=0.6,重力加速度为g。
(1)求电场强度E的大小;
(2)求滑块与水平面间的动摩擦因数μ;
(3)改变xPN使小球到达M点时速度大小为,离开M的同时,保持电场强度大小不变,方向变为水平向左,求小球离开M再次到达水平轨道时的速度大小。
15.(18分)如图所示,区域1、区域2和区域3三部分彼此绝缘,区域1中有光滑平行金属导轨固定在倾角为37°的斜面内,匀强磁场与导轨平面垂直,方向垂直导轨平面向上,磁感应强度大小为B。质量为m的导体棒M和质量为2m的导体棒P均垂直于导轨放置,在外力作用下处于静止状态。导体棒M的电阻为R,P的电阻为2R,下方导轨间距为L,上方导轨间距为2L,且上方和下方导轨长度均够两个导体棒达到稳定状态,导轨电阻不计,撤除外力后两棒始终在对应的导轨部分运动,两棒可同时由静止释放也可先后释放。
(1)在区域1中此后运动过程中,最终回路电流和最终回路面积变化率大小;
(2)若一段时间后M棒以速度v0进入水平放置的两平行光滑长直金属导轨,并取走P,导轨间距为L,区域2中部分区域有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上。此时磁场内的细金属杆N处于静止状态,两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。N杆的质量为m,在导轨间的电阻为R,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。若两棒在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为,求:初始时刻N到区域2中磁场左边界的最小距离x;
(3)N棒继续向右运动(取走M),越过粗糙绝缘区域恰好到达区域3中磁场区域左边界,区域3中匀强磁场B=0.25 T,轨道宽L=0.4 m,N棒长度L=0.4 m,质量m=0.1 kg,电阻R=0.05 Ω,它与导轨接触良好且导轨光滑。当开关与a接通时,电源可提供恒定的2 A电流,电流方向可根据需要进行改变,开关与b接通时,电阻R=0.05 Ω,若开关的切换与电流的换向均可在瞬间完成,求:要想N棒由静止开始在最短时间内向右移动14 m后停下,求此过程N中产生的焦耳热是多少。
学科网(北京)股份有限公司
$