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      2026届西南名校高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届西南名校高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届西南名校高考适应性考试物理试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为( )
      A.B.C.D.
      2、将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)
      A.30B.5.7×102
      C.6.0×102D.6.3×102
      3、一个物体在多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来大小,那么,图中能正确描述该过程中物体速度与时间关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      4、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是( )
      A.当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小
      B.当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大
      C.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大
      D.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大
      5、科学家对物理学的发展做出了重大贡献,下列描述中符合历史事实的是( )
      A.伽利略通过理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动的原因”,并得出了惯性定律
      B.牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳间作用力的规律与月球和地球间作用力的规律是相同的
      C.安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则和右手定则,并发明了电流计
      D.法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线和磁感线,并得出了法拉第电磁感应定律
      6、如图所示电路中,变压器为理想变压器,电压表和电流表均为理想电表,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法中正确的是( )
      A.该变压器起升压作用
      B.电压表V2示数增大
      C.电压表V3示数减小
      D.变阻器滑片是沿d→c的方向滑动
      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、如图所示,光滑圆环固定在竖直面内,一个小球套在环上,用穿过圆环顶端光滑小孔的细线连接,现用水平力F拉细线,使小球缓慢沿圆环向上运动,此过程中圆环对小球的弹力为N,则在运动过程中( )
      A.F增大B.F减小
      C.N不变D.N增大
      8、如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      9、如图所示是一个半径为 R 的竖直圆形磁场区域,磁感应强度大小为 B,磁感应强度方向垂直纸面向内.有一个粒子源在圆上的 A 点不停地发射出速率相同的带正电的粒子,带电粒子的 质量均为 m,运动的半径为 r,在磁场中的轨迹所对应的圆心角为.下列说法正确的是
      A.若 r=2R,则粒子在磁场中运动的最长时间为
      B.若r=2R,粒子沿着与半径方向成 45° 角斜向下射入磁场,则有成立
      C.若 r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,则粒子在磁场中的运动时间为
      D.若 r=R,粒子沿着与半径方向成 60°角斜向下射入磁场,则圆心角为 150°
      10、如图所示,质量为m的飞行器绕中心在O点、质量为M的地球做半径为R的圆周运动,现在近地轨道1上的P点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。已知圆轨道2的半径为3R,地球的半径为R,引力常量为G,飞行器在地球周围的引力势能表达式为Ep=,其中r为飞行器到O点的距离。飞行器在轨道上的任意位置时,r和飞行器速率的乘积不变。则下列说法正确的是( )
      A.可求出飞行器在轨道1上做圆周运动时的机械能是
      B.可求出飞行器在椭圆轨道3上运行时的机械能是-
      C.可求出飞行器在轨道3上经过P点的速度大小vP和经过Q点的速度大小vQ分别是、
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      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)多用电表的原理如图为简易多用电表的电路图。图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250μA,内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位,5个挡位为:直流电压1 V挡和5 V挡,直流电流1 mA挡和2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡。
      (1)图中的A端与______(填“红”或“黑”)色表笔相连接;
      (2)根据题给条件可得R1=________Ω,R2=________Ω,R4=________Ω,R5=________Ω。
      12.(12分)同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势和内电阻。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围);开关、导线若干。
      (1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来_____________。
      (2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取和对应的,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中。请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示),并画出图线_____________;
      (3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值_____________V,内电阻测量值______________Ω.(保留2位有效数字)
      (4)实验中测两组的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法的原因是_____________________。
      (5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是__________________。
      (6)不同小组的同学分别用不同的电池组(均由同一规格的两节干电池串联而成)完成了上述的实验后,发现不同组的电池组的电动势基本相同,只是内电阻差异较大。同学们选择了内电阻差异较大的甲、乙两个电池组进一步探究,对电池组的内电阻热功率以及总功率分别随路端电压变化的关系进行了猜想,并分别画出了如图6所示的和图象。若已知乙电池组的内电阻较大,则下列各图中可能正确的是_______________________(选填选项的字母)。
      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)水平折叠式串列加速器是用来产生高能离子的装置,如图是其主体原理侧视图.图中为一级真空加速管,中部处有很高的正电势,、两端口均有电极接地(电势为零);、左边为方向垂直纸面向里的匀强磁场; 为二级真空加速管,其中处有很低的负电势,、两端口均有电极接地(电势为零).有一离子源持续不断地向端口释放质量为m、电荷量为e的负一价离子,离子初速度为零,均匀分布在端口圆面上.离子从静止开始加速到达处时可被设在该处的特殊装置将其电子剥离,成为正二价离子(电子被剥离过程中离子速度大小不变);这些正二价离子从端口垂直磁场方向进入匀强磁场,全部返回端口继续加速到达处时可被设在该处的特殊装置对其添加电子,成为负一价离子(电子添加过程中离子速度大小不变),接着继续加速获得更高能量的离子.已知端口、端口、端口、端口直径均为L,与相距为2L,不考虑离子运动过程中受到的重力,不考虑离子在剥离电子和添加电子过程中质量的变化,,,求:
      (1)离子到达端口的速度大小v;
      (2)磁感应强度度大小B;
      (3)在保证(2)问中的B不变的情况下,若端口有两种质量分别为、,电荷量均为e的的负一价离子,离子从静止开始加速,求从端口射出时含有m1、m2混合离子束的截面积为多少.
      14.(16分)如图所示,两平行的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨间距为L、足够长且电阻忽略不计,条形匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直。长度为2d的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝导线框连接在一起组成装置,总质量为m,置于导轨上。导体棒与金属导轨总是处于接触状态,并在其中通以大小恒为I的电流(由外接恒流源产生,图中未画出)。线框的边长为d(),电阻为R,下边与磁场区域上边界重合。将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直,重力加速度为g。试求:
      (1)装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热Q;
      (2)经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离xm。
      15.(12分)真空中有如图所示的周期性交变磁场,设磁感应强度B垂直纸面向里为正方向,B0=1T,t0=π×l0-5s,k为正整数。某直角坐标系原点O处有一粒子源,在t=0时刻沿x轴正方向发射速度为v0=103m/s的正点电荷,比荷=1×l06C/kg,不计粒子重力。
      (1)若k=1,求粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子第3次(从O点出发记为第1次)经过y轴时的时刻;
      (2)若k=2,求粒子在运动过程中与y轴交点坐标的最大值和最小值;
      (3)若t0=10-5s,则k取何值时,粒子可做周期性循环运动回到出发点?并求出循环周期的最小值Tmin和相应的k值。
      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】
      粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理
      求出电场的场强大小为
      ABC错误,D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      开始总动量为零,规定气体喷出的方向为正方向,根据动量守恒定律得,0=m1v1+p,解得火箭的动量,负号表示方向,故A正确,BCD错误;
      【点睛】解决本题的关键掌握动量守恒定律的条件,以及知道在运用动量守恒定律时,速度必须相对于地面为参考系。
      3、D
      【解析】
      依题,原来物体在多个力的作用下处于静止状态,物体所受的合力为零,使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小的过程中,物体的合力从开始逐渐增大,又逐渐减小恢复到零,则物体的加速度先增大后减小,物体先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速度运动。根据速度-时间图象的斜率等于加速度可知,v-t图象的斜率先增大后减小,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      A.伽利略通过理想斜面实验,说明了力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因,牛顿得出了惯性定律,A错误;
      B.牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳之间作用力的规律与月球和地球之间作用力的规律是相同的,B正确;
      C.安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则,并发明了电流计,但右手定则不是安培发现的,C错误;
      D.法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线和磁感线,纽曼和韦伯总结出了法拉第电磁感应定律,D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.由公式


      该变压器起降压作用,故A错误;
      B.由于a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,则电压表V1示数不变,由理相变压器原公式
      可知,电压表V2示数不变,故B错误;
      C.电压表V3的示数
      由于U2不变,I2增大,则U3减小,故C正确;
      D.由
      且U2不变,I2增大,R应减小,则滑片应沿方向滑动,故D错误。
      故选C。
      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、BC
      【解析】
      小球沿圆环缓慢上移可看做匀速运动,对小球进行受力分析,小球受重力G,F,N,三个力。满足受力平衡。作出受力分析图如图所示;
      由图可知△OAB∽△GFA,即:
      小球沿圆环缓慢上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,N不变;
      A. F增大,与结论不相符,选项A错误;
      B. F减小,与结论相符,选项B正确;
      C. N不变,与结论相符,选项C正确;
      D. N增大,与结论不相符,选项D错误。
      8、BC
      【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误;
      B、如图所示,
      向心力为:,而且:,
      则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确;
      C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确;
      D、根据瞬时功率公式可以得到:
      而且由于,则
      整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。
      点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。
      9、BD
      【解析】
      若r=2R,粒子在磁场中时间最长时,磁场区域的直径是轨迹的一条弦,作出轨迹如图,因为r=2R,圆心角θ=60°,粒子在磁场中运动的最长时间
      ,故A错误.
      若r=2R,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,根据几何关系,有 ,故B正确.若r=R,粒子沿着磁场的半径方向射入,粒子运动轨迹如图所示,圆心角90°,粒子在磁场中运动的时间 ,故C错误.若r=R,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,轨迹如图所示,图中轨迹圆心与磁场圆心以及入射点和出射点构成菱形,圆心角150°,故D正确.故选BD.
      10、BC
      【解析】
      A.飞行器在轨道1上做圆周运动,则
      则动能

      势能
      机械能
      选项A错误;
      BC.飞行器在椭圆轨道3上运行时

      解得


      选项BC正确;
      D.飞行器要从轨道1转移到轨道3上,在P点开启动力装置至少需要获取的的动能是
      选项D错误。
      故选BC。
      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、黑 64 96 880 4000
      【解析】
      (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流表中电流“红进黑出”,所以 A 端应接黑色笔;
      (2)[2][3]与表头串联是电压表的改装,与表头并联是电流表的改装。当开关拨向1,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      当开关拨向2,此时电表为量程为电流表,电路图如图
      此时有
      联立两式可解得R1=64Ω,R2=96Ω;
      [4][5]当开关拨向4,此时电表为量程为1V的电压表,此时有
      当开关拨向5,此时电表为量程为5V的电压表,此时有
      联立两式解得R4=880Ω;R5=4000Ω。
      12、(1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)2.8V, 1Ω (4)偶然误差较大; (5)电压表内阻不是无穷大; (6)AC
      【解析】
      (1)电路连线如图:
      (2)画出图线如图:
      (3)根据闭合电路欧姆定律可得:,即,则由图像可知:,r=b=1Ω;
      (4)由于读数不准确带来实验的偶然误差,实验中测两组U、R的数据,利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法不能减小这种偶然误差,而利用图象进行处理数据可以减小偶然误差.
      (5)由于电压表内阻不是无穷大,所以在电路中分流,从而带来系统误差;
      (6)电池组的内电阻热功率,则对于相同的U值,则r越大,对应的P1越小,可知A正确,B错误;总功率:,则对相同的U值,r越大P2越小,故C正确,D错误.
      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) (2) (3)
      【解析】
      (1)对离子加速全过程由动能定理得到:
      解得:
      (2)进入磁场中,

      解得:
      (3),,

      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)因为导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,所以导体棒所受安培力方向竖直向上,根据左手定则可知导体棒通有电流的方向水平向右;安培力大小为
      设装置由静止释放到导体棒运动到磁场下边界的过程中,作用在线框上的安培力做功为W,由动能定理得

      解得
      (2)线框每进磁场一次都要消耗机械能转化为焦耳热,所以经过足够长时间后,线框在磁场下边界与最大距离xm之间往复运动,由动能定理得
      解得
      15、 (1)0.01m;;(2);;(3)当取非的正整数时,均可以回到出发点;当时,最小循环周期为
      【解析】
      (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由
      解得
      当时,因为,粒子第3次经过轴时恰好向上经历两个半圆(如图)则时间
      (2)当时,,粒子一个循环周期中运动分别为半圆→整圆→半圆→整圆,因此由几何关系得:
      与轴交点坐标的最大值为
      与轴交点坐标的最小值为
      (3)因为,所以粒子先做圆弧运动,之后对的不同值进行分类讨论:
      如图可见1、2、3、4时可能的分段情况.
      ①,粒子做圆弧交替运动,向右上45°方向无限延伸,不会循环运动
      ②,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      ③,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过2个周期回到出发点,循环周期
      ④,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      当时,运动过程相似,每个周期中均增加(正整数)个圆周,能循环的运动其循环周期均延长.

      综上可得:
      (1)当取非的正整数时,均可以回到出发点.
      (2)当时,最小循环周期为

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