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      2026届南宁二中、柳州高中高考物理二模试卷含解析

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      2026届南宁二中、柳州高中高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届南宁二中、柳州高中高考物理二模试卷含解析,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,匀强磁场中有一电荷量为q的正离子,由a点沿半圆轨迹运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨迹运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ac=ab。电子的电荷量为e,质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为
      A.B.
      C.D.
      2、在光滑水平面上有一个内外壁都光滑的气缸质量为M,气缸内有一质量为m的活塞,已知M>m.活塞密封一部分理想气体.现对气缸施加一个水平向左的拉力F(如图甲),稳定时,气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1;若用同样大小的力F水平向左推活塞(如图乙),稳定时气缸的加速度为a1,封闭气体的压强为p1,体积为V1.设密封气体的质量和温度均不变,则 ( )
      A.a1 =a1,p1<p1,V1>V1
      B.a1<a1,p1>p1,V1<V1
      C.a1=a1,p1<p1,V1<V1
      D.a1>a1,p1>p1,V1>V1
      3、质量为m的光滑圆柱体A放在质量也为m的光滑“ V”型槽B上,如图,α=60°,另有质量为M的物体C通过跨过定滑轮的不可伸长的细绳与B相连,现将C自由释放,则下列说法正确的是( )
      A.当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      B.当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.5g
      C.当M=6m时,A和B保持相对静止,共同加速度为0.75g
      D.当M=5m时,A和B之间的恰好发生相对滑动
      4、下列现象中属于分子斥力的宏观表现的是
      A.镜子破碎后再对接无法接起 B.液体体积很难压缩
      C.打气筒打气,若干次后难再打进 D.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回
      5、一个质量为m的小球,以大小为v0的初速度被竖直向上抛出,从抛出到落地的过程中,重力对小球做功为mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为
      A.B.C.D.
      6、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ
      D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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、迄今为止,大约有1000颗卫星围绕地球正常工作,假如这些卫星均围绕地球做匀速圆周运动,关于这些卫星,下列说法正确的是
      A.轨道高的卫星受到地球的引力小B.轨道高的卫星机械能大
      C.线速度大的卫星周期小D.线速度大的卫星加速度大
      8、一列沿x轴传播的横波在t=0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是__________
      A.该波的波速为20 m/s
      B.该波沿x轴负方向传播
      C.t=0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方向
      D.t=0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度
      E.t=0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
      9、如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰.现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是
      A.小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg
      B.小球下降最大距离为
      C.小物块在D处的速度与小球速度大小之比为
      D.小物块在D处的速度大小为
      10、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)在“测定金属的电阻率”的实验中,所用测量仪器均已校准。已知待测金属丝的电阻值Rx约为5Ω。在测电阻时,可供选择的器材有:
      电源E:电动势3V,内阻约1Ω
      电流表A1:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;
      电流表A2:量程0~3A,内阻约0.025Ω;
      电压表V1:量程0~3V,内阻约3kΩ;
      电压表V2:量程0~15V,内阻约15kΩ;
      滑动变阻器R1:最大阻值5Ω,允许最大电流2A;
      滑动变阻器R2:最大阻值1000Ω,最大电流0.6A开关一个,导线若干。
      (1)在上述器材中,应该选用的电流表是_______,应该选用的电压表是_______。若想尽量多测几组数据,应该选用的滑动变阻器是_______(填写仪器的字母代号)。
      (2)用所选的器材,在答题纸对应的方框中画出电路图_____________________。
      (3)关于本实验的误差,下列说法正确的是____________。
      A.对金属丝的直径多次测量求平均值,可消除误差
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
      C.利用电流I随电压U的变化图线求Rx可减小偶然误差
      12.(12分)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.
      (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
      (2)正确连接电路后,进行如下实验.
      ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
      ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
      i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
      ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
      A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
      ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3位有效数字)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)一位同学的家住在一座25层的高楼内,他每天乘电梯上楼,经过多次仔细观察和反复测量,他发现电梯启动后的运动速度符合如图所示的规律,他就根据这一特点在电梯内用台秤、重物和停表测量这座楼房的高度。他将台秤放在电梯内,将重物放在台秤的托盘上,电梯从第一层开始启动,经过不间断地运行,最后停在最高层,在整个过程中,他没有来得及将台秤的示数记录下来,假设在每个时间段内台秤的示数都是稳定的,重力加速度g取10m/s2;
      (1)电梯在0—3.0s时间段内台秤的示数应该是多少?
      (2)根据测量的数据,计算该座楼房每一层的平均高度。
      14.(16分)一粗细均匀的U形管,左侧封闭,右侧开口,同时左侧用水银柱封闭--定质量的气体,开始时左右两侧的水银柱等高,现将左管密闭气体的温度缓慢降低到280K,稳定时两管水银面有一定的高度差,如图所示,图中L1=19 cm,∆h=6 cm。已知大气压强为P0= 76 cmHg。
      (i)求左管密闭的气体在原温度基础上降低了多少摄氏度?
      (ii)现要两管水银面恢复到等高,求需要向右管注入水银柱的长度。
      15.(12分)如图所示,粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管中有A、B两段水银柱,A段水银柱上方和下方分别有气柱工、Ⅱ,两气柱的长L1=L3=4cm,水银柱A的长度为L2=4cm,水银柱B在左侧管中长度L4=2cm,大气压强为p0=76cmHg,环境温度为T=300K。现在左侧管中缓慢倒入水银,使B水银柱在左侧管中水银液面下降2cm。求:
      (i )A水银柱上表面与右管中B水银柱上表面高度差;
      (ii)若不在左管中倒入水银,而是在左侧管口缓慢推入一个活塞,使B段水银在左管中水银面也下降2cm,则活塞需推人管中多长距离?
      参考答案
      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、D
      【解析】
      正离子由a到b的过程,轨迹半径,根据牛顿第二定律:,正离子在b点吸收n个电子,因电子质量不计,所以正离子的速度不变,电荷量变为q-ne,正离子从b到c的过程中,轨迹半径r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:
      n=
      A.。故A不符合题意。
      B.。故B不符合题意。
      C.。故C不符合题意。
      D.。故D符合题意。
      2、A
      【解析】
      两种情况下对整体受力分析由,因此
      对活塞进行受力分析,第一种情况
      对第二种情况
      因此可得
      密封气体得质量和温度不变,因此可得,因此A正确
      3、B
      【解析】
      D.当A和B之间的恰好发生相对滑动时,对A受力分析如图
      根据牛顿运动定律有:
      解得
      B与C为绳子连接体,具有共同的运动情况,此时对于B和C有:
      所以,即
      解得
      选项D错误;
      C.当,A和B将发生相对滑动,选项C错误;
      A. 当,A和B保持相对静止。若A和B保持相对静止,则有
      解得
      所以当M= m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项A错误;
      B. 当M=2m时,A和B保持相对静止,共同加速度为,选项B正确。
      故选B。
      4、B
      【解析】
      镜子破碎后再对接无法接起,并不是因为分子间表现为斥力,而是由于分子间距离大于分子直径的10倍以上,分子间的作用力太小,不足以使碎玻璃片吸引到一起,故A错误.液体难于被压缩是因为液体中分子距离减小时表现为斥力,故B正确.打气筒打气,若干次后难再打进,是因为气体的压强增大的缘故,不是因为分子间存在斥力,故C错误.橡皮筋拉伸后放开会自动缩回,是由于分子间存在引力的缘故,故D错误.故选B.
      【点睛】
      本题考查了热学的基础知识,关键要明确分子间同时存在着引力和斥力,二者都随分子间距离的增加而减小,而斥力减小得快,根据现象分析出斥力的表现.
      5、D
      【解析】
      根据动能定理:
      得v=v0,根据动量定理,重力的冲量:
      I= m(v+ v0)=(+1)mv0。
      ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,ABC错误;
      D. 由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,D正确。
      6、B
      【解析】
      由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。
      水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故A错误;
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故C错误;
      D. 增大抛射角θ,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。
      故选:B。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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、CD
      【解析】
      A. 引力的大小不仅与轨道半径有关,还与卫星质量有关,故A错误;
      B. 机械能的大小也与质量有关,故B错误;
      CD.根据
      可知线速度越大,轨道半径越小,加速度越大,周期越小,故CD正确。
      8、ACD
      【解析】
      A.分析图甲确定波长λ=4m,根据图乙确定周期T=0.2s,则该波的波速
      故A正确;
      B.分析图乙可知,t=0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;
      C.分析图甲可知,t=0.05s时,质点Q处于波谷,t=0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;
      D.t=0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;
      E.t=0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误.
      故ACD。
      9、BD
      【解析】
      A、刚释放的瞬间,小球的瞬间加速度为零,拉力等于重力,故A错误;
      B、当拉物块的绳子与直杆垂直时,小球下降的距离最大,根据几何关系知,,故B正确;
      C、将小物块的速度分解为沿绳子方向和垂直绳子方向,沿绳子方向的分速度等于小球的速度,根据平行四边形定则知,小物块在D处的速度与小球的速度之比为,故C错误;
      D、设小物块下滑距离为L时的速度大小为v,此时小球的速度大小为,则,对滑块和小球组成的系统根据机械能守恒定律,有:
      ,解得,故D正确.
      点睛:解决本题的关键知道两物体组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,以及知道物块与之间的距离最小时,小球下降的高度最大,知道物块沿绳子方向的分速度等于小球的速度.
      10、BD
      【解析】
      A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、 C
      【解析】
      (1)[1]因为电动势3V,所以电压表选择V1;
      [2]根据欧姆定律可知电路中最大电流为
      所以电流表为A1;
      [3]为保证调节方便,则选择阻值较小的滑动变阻器R1;
      (2)[4]因为
      则说明待测电阻为小电阻,所以电流表采用外接法,实验要求尽量多测几组数据,所以滑动变阻器采用分压式,电路图如图所示
      (3)[5]A.实验中产生的误差不能消除,只能减小,故A错误;
      B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,故B错误;
      C.利用图象法求解电阻可减小偶然误差,故C正确。
      故选C。
      12、(1)如图所示;
      i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
      【解析】
      (1)根据原理图连接实物图如图所示;
      (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
      ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
      iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
      【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1)5.8kg;(2)2.9m。
      【解析】
      (1)由图象可知,电梯在13.0—19.0s内向上做匀减速运动,由牛顿第二定律:
      匀速运动时的速度
      0—3.0s内,电梯向上做匀加速运动,设其加速度为a2,则
      由牛顿第二定律:
      即0—3.0s内台秤的示数应该为5.8kg;
      (2)0—3.0s内电梯的位移

      3.0—13.0s内电梯的位移
      13.0—19.0s内电梯的位移

      总高度
      平均高度

      14、(ⅰ)72℃;(ⅱ)9cm
      【解析】
      (ⅰ)设开始时气体温度为,管的截面积为,则有cmHg,
      末态,,
      根据理想气体状态方程有

      解得
      两状态的温度差为
      所以左管密闭的气体在原温度基础上降低了72℃
      (ⅱ)设向右管注入水银后,左管内水银面上升,管内气体长度为
      由玻意耳定律有

      解得
      故需要向右管注入水银柱的长度为9cm。
      15、(i)3.8cm;(ii)2.4cm。
      【解析】
      (i)根据力的平衡可知,右管中水银柱的长L=L2+L4=6cm
      当B水银柱在左管中水银液面下降2cm,则右管中水银柱长变为8cm
      根据力的平衡可知,左侧管中需加入的水银柱长h=8cm-L2=4cm
      对气柱Ⅱ研究,开始时压强p1=76cmHg+4cmHg=80cmHg
      加水银后,气体的压强p2=76cmHg+8cmHg=84cmHg
      设加水银后气体Ⅱ的长为,气体发生等温变化,则有
      解得
      这时,A水银柱上表面与右管中B水银柱上表面高度差
      (ii)若不在左管中倒入水银,而是在左侧管口缓慢推入一个活塞,使B段水银在左管中水银面也下降2cm,此时气柱Ⅰ中气体的压强为p3=p2-4cmHg=80cmHg
      设此时气柱Ⅰ的长度为,气体发生等温变化,则有
      求得
      则活塞在管中移动的距离
      时间/s
      台秤示数/kg
      电梯启动前
      5.0
      0—3.0
      3.0—13.0
      5.0
      13.0—19.0
      4.6
      19.0以后
      5.0

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