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      2026届云南省昭通市实验中学高考物理二模试卷含解析

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      2026届云南省昭通市实验中学高考物理二模试卷含解析

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      这是一份2026届云南省昭通市实验中学高考物理二模试卷含解析,共10页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,电路中所有原件完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是( )
      A.入射光强较弱
      B.入射光频率太高
      C.电源正负极接反
      D.光照射时间太短
      2、一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示.在1.5s~2s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( )
      A.v变小,a变大B.v变小,a变小
      C.v变大,a变小D.v变大,a变大
      3、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      4、一质量为m的物体在光滑水平面上以速度v0运动,t=0时刻起对它施加一与速度v0垂直、大小为F的水平恒力,则t时刻力F的功率为( )
      A.0B.C.D.
      5、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )
      A.速度随时间均匀增大
      B.加速度随时间均匀增大
      C.输出功率为240 kw
      D.所受阻力大小为24000 N
      6、用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
      A.B.C.D.
      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、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴,作出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计小球与弹簧接触时能量损失,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
      A.最低点的坐标大于
      B.当,重力势能与弹性势能之和最大
      C.小球受到的弹力最大值等于
      D.小球动能的最大值为
      8、波源O在t=0时刻开始做简谐运动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,当t=3s时波刚好传到x=27m处的质点,波形图如图所示,质点P、Q 的横坐标分别为4.5m、18m,下列说法正确的是( )
      A.质点P的起振方向沿y轴正方向
      B.波速为6m/s
      C.0~3s时间内,P点运动的路程为5cm
      D.t=3.6s时刻开始的一段极短时间内,Q点加速度变大
      E.t=6s时P点恰好位于波谷
      9、如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平 向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g( )
      A.纸板相对砝码运动,纸板所受摩擦力的大小为
      B.要使纸板相对砝码运动F一定大于
      C.若砝码与纸板分离时的速度大于,则砝码不会从桌面上掉下
      D.当时,砝码恰好到达桌面边缘
      10、如图,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μ甲和μ乙,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是
      A.若M=m,μ甲=μ乙,则s=L
      B.若μ甲=μ乙,无论M、m取何值,总是s=0
      C.若μ甲<μ乙,M>m,则可能t1=t2
      D.若μ甲<μ乙,无论M、m取何值,总是t1<t2
      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)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为Cʹ。重力加速度为g。实验步骤如下:
      ①用天平称出物块Q的质量m;
      ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CCʹ的长度h;
      ③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
      ④重复步骤③,共做10次;
      ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到Cʹ的距离s。
      (1)请用实验中的测量量表示物块Q到达C点时的动能Ekc=_________以及物块Q与平板P之间的动摩擦因数µ=_________。
      (2)实验步骤④⑤的目的是__________________。如果实验测得的µ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是________。(写出一个可能的原因即可)。
      12.(12分)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线拉力大小F等于力传感器的示数。让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t。改变重物质量,重复以上操作5次,处理数据后得到下表中的5组结果。根据表中数据在坐标纸上画出如图所示的a­F图像,已知重力加速度g=10m/s2,根据图像可求出滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。
      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)如图所示,在xy平面内y轴右侧有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外;分成I和II两个区域,I区域的宽度为d,右侧磁场II区域还存在平行于xy平面的匀强电场,场强大小为E=,电场方向沿y轴正方向。坐标原点O有一粒子源,在xy平面向各个方向发射质量为m,电量为q的正电荷,粒子的速率均为v=。进入II区域时,只有速度方向平行于x轴的粒子才能进入,其余被界面吸收。不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:
      (1)某粒子从O运动到O'的时间;
      (2)在I区域内有粒子经过区域的面积;
      (3)粒子在II区域运动,当第一次速度为零时所处的y轴坐标。
      14.(16分)如图所示,有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞,活塞质量为,面积为,厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦,开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为,距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体,初始时刻温度为。已知大气压强为,重力加速度为。求:
      (1)在活塞上放一重物时(图中未画出,重物与气缸壁不接触)活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动,此时气缸内气体温度为,则此重物的质量为多少?
      (2)在(1)中状态后,用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至活塞恰好与管口持平,则此时气缸内气体的温度是多少?
      15.(12分)如图所示,一个上表面绝缘、质量为mA=1kg的不带电小车A置于光滑的水平面上,其左端放置一质量为、带电量为的空盒B,左端开口。小车上表面与水平桌面相平,桌面上水平放置着一轻质弹簧,弹簧左端固定,质量为的不带电绝缘小物块C置于桌面上O点并与弹簧的右端接触,此时弹簧处于原长,现用水平向左的推力将C缓慢推至M点(弹簧仍在弹性限度内)时,推力做的功为,撤去推力后,C沿桌面滑到小车上的空盒B内并与其右壁相碰,碰撞时间极短且碰后C与B粘在一起。在桌面右方区域有一方向向左的水平匀强电场,电场强度大小为,电场作用一段时间后突然消失,小车正好停止,货物刚好到达小车的最右端。已知物块C与桌面间动摩擦因数,空盒B与小车间的动摩擦因数,间距,点离桌子边沿点距离,物块、空盒体积大小不计,取。求:
      (1)物块C与空盒B碰后瞬间的速度;
      (2)小车的长度L;
      (3)电场作用的时间。
      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、C
      【解析】
      A.根据光电效应方程
      可知光电管能否产生光电效应与入射光的强度没有关系,A错误;
      B.若入射光频率太高,则一定大于金属的极限频率,故一定可以发生光电效应,电流计中可能电流通过,B错误;
      C.电源正负极接反时,光电管加上反向电压,光电子做减速运动,可能不能到达阳极,电路中不能形成电流,C正确;
      D.光电管能否产生光电效应与光照时间没有关系,D错误。
      故选C。
      2、A
      【解析】
      由振动图线可知,质点在1.5s~2s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,故选项A正确.
      3、C
      【解析】
      A.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      根据牛顿第二定律有
      因,则恒力F的方向为初速度为零的匀加速直线运动,t时刻的速度为
      根据功率的定义可知
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.
      【详解】
      由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。
      【点睛】
      本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。
      6、A
      【解析】
      本题考查力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.
      【详解】
      一个大小方向确定的力分解为两个等大的力时,合力在分力的角平分线上,且两分力的夹角越大,分力越大,因而当绳子拉力达到F=10N的时候,绳子间的张角最大,为120°,此时两个挂钉间的距离最大;画框受到重力和绳子的拉力,三个力为共点力,受力如图.
      绳子与竖直方向的夹角为:θ=60°,绳子长为:L0=1m,则有:mg=2Fcsθ,两个挂钉的间距离:L=,解得:L=m
      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、AD
      【解析】
      AC.根据乙图可知,当x=h+x0使小球处于平衡位置,根据运动的对称性可知,小球运动到h+2x0位置时的速度不为零,则小球最低点坐标大于h+2x0,小球受到的弹力最大值大于2mg,选项A正确,C错误;
      B.根据乙图可知,当x=h+x0,小球的重力等于弹簧的弹力,此时小球具有最大速度,以弹簧和小球组成的系统,机械能守恒可知,重力势能与弹性势能之和最小,故B错误;
      D.小球达到最大速度的过程中,根据动能定理可知
      故小球动能的最大值为,故D正确。
      故选AD。
      8、ACE
      【解析】
      A.根据波动与振动方向间的关系可知,波源O的起振方向与图中x=27m处质点的振动方向相同,沿y轴正方向,则质点P的起振方向也是沿y轴正方向,故A正确。
      B.该波3s内传播的距离为27m,则波速
      选项B错误;
      C.波的周期
      则0~3s时间内,P点振动的时间为 运动的路程为5A=5cm,选项C正确;
      D.t=3.6s时刻质点Q振动的时间,则此时质点Q正在从最低点向上振动,则在开始的一段极短时间内,Q点加速度变小,选项D错误;
      E. t=6s时P点已经振动了,此时P点恰好位于波谷,选项E正确。故选ACE。
      9、BC
      【解析】
      A.砝码和桌面对纸板的摩擦力分别为
      纸板所受摩擦力的大小为
      故A错误;
      B.纸板相对砝码运动时,有
      二者发生相对运动需要满足
      代入已知条件解得
      故B正确;
      C.若砝码与纸析分离时的速度小于,砝码匀加速运动的位移小于
      匀减速运动的位移小于
      则位移小于d,砝码不会从桌面上掉下来,故C正确;
      D.当时,纸带的加速度
      根据
      解得
      砝码从开始运动到脱离纸板时匀加速运动的位移
      可知砝码脱离纸板时恰好到达桌面边缘,因此时砝码具有速度,则砝码会从桌面上掉下来,故D错误。
      故选BC。
      10、BC
      【解析】
      A.由动能定理可知:
      若,,则两物体在粗糙地面上滑动的位移相同,故二者的距离为零,故A错误;
      B.由动能定理可知:
      解得:
      滑行距离与质量无关,故若,无论、取何值,总是,故B正确;
      CD.两物体在粗糙斜面上的加速度:
      则从点运动到停止的时间:
      若,则有:
      因乙离点较远,故可能有:
      故C正确,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、 减小实验的偶然误差 圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力
      【解析】
      考查实验“测物体间的动摩擦因数”。
      【详解】
      [1].离开C后,物块做平抛运动:
      水平方向:
      竖直方向:
      物块在C点的动能:
      解得:

      [2].从A到B,由动能定理得:
      则物块到达B时的动能:
      由B到C过程中,由动能定理得:
      克服摩擦力做的功:
      B到C过程中,克服摩擦力做的功:
      得:

      [3].实验步骤④⑤的目的是测平均值,减少偶然误差;
      [4].实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,很有可能就是其它地方有摩擦,比如圆弧轨道与滑块间有摩擦或空气阻力。
      12、0.25(0.24~0.26均正确) 0.20(0.19~0.21均正确)
      【解析】
      [1][2]根据
      F﹣μmg=ma

      a=﹣μg
      所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块质量的倒数,由图形得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=4,所以滑块质量
      m=0.25kg
      由图形得,当F=0.5N时,滑块就要开始滑动,所以滑块与轨道间的最大静摩擦力等于0.5N,而最大静摩擦力等于滑动摩擦力,即
      μmg=0.5N
      解得
      μ=0.20
      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)0
      【解析】
      (1)根据洛伦兹力提供向心力可得
      则轨迹半径为
      粒子从运动到的运动的示意图如图所示:
      粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角为
      周期为
      所以运动时间为
      (2)根据旋转圆的方法得到粒子在I区经过的范围如图所示,沿有粒子通过磁场的区域为图中斜线部分面积的大小:
      根据图中几何关系可得面积为
      (3)粒子垂直于边界进入II区后,受到的洛伦兹力为
      在II区受到的电场力为
      由于电场力小于洛伦兹力,粒子将向下偏转,当速度为零时,沿方向的位移为,由动能定理得
      解得
      所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。
      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)开始时刻活塞静止

      设重物质量为,当活塞和重物下降至距离气缸底部时

      ,,,由理想气体状态方程可得

      联立解得:

      (2)气缸和活塞都绝热,气缸内的理想气体缓慢加热,故气缸内的气体压强不变,由盖一吕萨克定律可得

      ,,解得:

      15、(1)2m/s(2)0.67m(3)2s
      【解析】
      (1)对物块C由O→M→N应用动能定理,设C到N点速度大小为得:

      解得:
      与空盒B右壁相碰,动量守恒:
      解得:
      (2)C与B碰后可看作一整体,令,则BC整体和小车加速度分别为:;
      设经过时间后B与C整体与小车A速度相等,此过程中二者位移分别为、;
      假设速度相等后B与C整体与小车A相对静止,C整体与小车A间摩擦力为,则:,;所以两者经时间后相对静止一起匀减速。
      解得:
      小车长度
      (3)速度相等后BC与小车以共同加速度一起匀减速,最终速度为零。
      运动时间
      电场作用时间

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