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      广西壮族自治区南宁市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      广西壮族自治区南宁市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份广西壮族自治区南宁市2026年高考物理必刷试卷(含答案解析),共36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、关于原子核的相关知识,下面说法正确的是( )
      A.原子核内相邻质子之间存在相互排斥的核力
      B.原子核的比结合能越小,说明原子核越不稳定
      C.温度越高放射性元素的半衰期越小
      D.β射线是电子流,表明原子核内除质子中子之外还有电子
      2、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
      A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m
      3、某实验小组要测量金属铝的逸出功,经讨论设计出如图所示实验装置,实验方法是:把铝板平放在桌面上,刻度尺紧挨着铝板垂直桌面放置,灵敏度足够高的荧光板与铝板平行,并使整个装置处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中;让波长为λ的单色光持续照射铝板表面,将荧光板向下移动,发现荧光板与铝板距离为d时,荧光板上刚好出现辉光。已知普朗克常量为h,光在真空中传播速度为c,电子电量为e,质量为m。下列说法正确的是( )
      A.金属铝的逸出功为
      B.从铝板逸出的光电子最大初动能为
      C.将荧光板继续向下移动,移动过程中荧光板上的辉光强度可能保持不变
      D.将荧光板继续向下移动到某一位置,并增大入射光波长,板上的辉光强度一定增强
      4、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,并以此位置开始计时做为导线框位移x的起点,随后导线框进入磁场区域,直至导线框的右边与磁场区域右边界重合。下列图象中,可能正确描述上述过程的是(其中q表示流经线框的电荷量,v表示线框的瞬时速度)( )
      A.B.
      C.D.
      5、小球在水中运动时受到水的阻力与小球运动速度的平方成正比,即,则比例系数的单位是
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上,如图所示,设小球在水平面内做匀速圆周运动的角速度为ω,细线的张力为FT,则FT随ω2变化的图象是( )
      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、下列说法正确的是 ( )
      A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大
      B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快
      C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润
      D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离
      E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能
      8、如图所示,正三角形abc的三个顶点处分别放置三个等量点电荷,af垂直bc,e点为三角形的中心。若b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,则( )
      A.a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E
      B.a、b、c三点处的电荷产生的电场在e点处的合场强大小为3E
      C.e点的电势高于f点的电势
      D.将负电荷从e点移到f点,电势能减小
      9、如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定于竖直平面内,a为圆环的最低点,c为圆环的最高点,b点与圆心O等高,该空间存在与圆环平面平行的匀强电场。质量为m、带电量为+q的小球P套在圆环上,沿环做圆周运动,通过a、b、c三点时的速度大小分别为、、。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场方向水平向右
      B.匀强电场场强大小为
      C.小球运动过程中对圆环的最大压力为7.5mg
      D.小球运动过程中对圆环的最小压力为1.25mg
      10、如图(a),质量M = 4kg、倾角为θ的斜面体置于粗糙水平面上,质量m = 1kg的小物块置于斜面顶端, 物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ。t=0时刻对物块施加一平行于斜面向下的推力F,推力F的大小随时间t变化的图像如图(b)所示,t=2s时物块到达斜面底端。斜面体始终保持静止,重力加速度g = 10ms2,在物块沿斜面下滑过程中,下列说法正确的是( )
      A.物块到达斜面底端时的动能为32 J
      B.斜面的长度为8 m
      C.斜面体对水平面的压力大小始终为50 N
      D.水平面对斜面体的摩擦力水平向右且逐渐增大
      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)寒假期间,某课外活动小组用苹果自制了一水果电池组.现在要测量该电池组的电动势和内阻(电动势约为2V,内阻在1kΩ~2kΩ之间),实验室现有如下器材各一个
      多用电表:欧姆挡(×1,×11,×111,×1k)
      直流电流挡(1~1.5mA,1~1mA,1~11mA,1~111mA)
      直流电压挡(1~1.5V,1~2.5V,1~11V,1~51V,1~251V,1~511V)
      电压表:(1~3V,1~15V)
      电流表:(1~1.6A,1~3A)
      滑动变阻器:R1(1~11Ω),R2 (1~2111Ω)
      开关及导线若干.
      (1)该小组同学先用多用电表直流电压“1~2.5 V”挡,粗测了电池组的电动势,指针稳定时如图甲所示,其示数为________V(结果保留两位有效数字);
      (2)为了更精确地测量该电池组的电动势和内阻,采用伏安法测量,应选________测电压,选_______测电流(填电表名称和所选量程);滑动变阻器应选______(填电阻符号);
      (3)请设计实验电路,并用线段代替导线将图乙中相关器材连成实物电路图.
      12.(12分)某同学利用如图甲所示的实验装置,通过研究纸带上第一个点到某一个点之间的运动来验证机械能守恒定律。通过实验数据分析,发现本实验存在较大的误差,为此改用如图乙所示的实验装置:通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中球心正好经过光电门B时,通过与光电门B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出A、B之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径,重力加速度为g。请回答下列问题:
      (1)小铁球经过光电门时的瞬时速度v=______(用题中所给字母表示)。
      (2)如果d、t、h、g满足关系式______,就可验证机械能守恒定律。
      (3)比较两个方案,改进后的方案相比原方案主要的两个优点是______。
      A.不需要测出小铁球的质量
      B.电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0
      C.消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响
      D.数据处理大大简化
      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,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:
      (1)木板刚开始运动时的加速度大小;
      (2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;
      (3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?
      14.(16分)如图所示,Ⅰ、Ⅲ区域(足够大)存在着垂直纸面向外的匀强磁场,虚线MN、PQ分别为磁场区域边界,在Ⅱ区域内存在着垂直纸面向里的半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场边界恰好与边界MN、PQ相切,S、T为切点,A、C为虚线MN上的两点,且AS=CS=R,有一带正电的粒子以速度v沿与边界成30°角的方向从C点垂直磁场进入Ⅰ区域,随后从A点进入Ⅱ区域,一段时间后粒子能回到出发点,并最终做周期性运动,已知Ⅱ区域内磁场的磁感应强度B2为Ⅰ区域内磁场的磁感应强度B1的6倍,Ⅲ区域与Ⅰ区域磁场的磁感应强度相等,不计粒子的重力。求:
      (1)粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域中转过的圆心角;
      (2)粒子从开始运动到第一次回到出发点所经历的总时间。
      15.(12分)如图所示,用折射率n=的玻璃做成内径为R、外径为R'=R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴OO′平行,不计多次反射。求球壳内部有光线射出的区域?(用与OO′所成夹角表示)
      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、B
      【解析】
      A.原子核内相邻质子之间存在强相互吸引的核力,A错误;
      B.原子核比结合能越小,拆开原子核越容易,说明原子核越不稳定,B正确;
      C.放射性元素的半衰期是原核的衰变规律,由原子核内部因素决定,即与元素的种类有关,与温度无关,C错误;
      D.射线是原子核内中子转变为质子时产生的,不能说明原子核内有电子,选项D错误。
      故选B。
      2、B
      【解析】
      在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有
      小球做平抛运动时时的水平射程
      小球的竖直位移:
      根据几何关系可得
      联立即得
      x
      图像的纵截距表示重力,即
      mg=5N
      所以有
      解得:
      R=0.25m
      故选B;
      知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解.注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距
      3、A
      【解析】
      AB.从铝板中逸出的光电子具有最大初动能的电子在磁场中做圆周运动的直径为d,则由
      解得最大初动能
      金属铝的逸出功为
      选项A正确,B错误;
      C.将荧光板继续向下移动,则达到荧光板的光电子会增加,则移动过程中荧光板上的辉光强度要增加,选项C错误;
      D.增大入射光波长,则光电子最大初动能减小,则光子在磁场中运动的最大半径减小,则达到板上的电子数减小,则板上的辉光强度不一定增强,选项D错误。
      故选A。
      4、D
      【解析】
      AB.线圈进入磁场时,产生的感应电动势为
      E=BLv
      感应电流为
      线框受到的安培力大小为
      由牛顿第二定律为
      F=ma
      则有
      在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量
      则q∝x,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得:
      因为v减小,则q-t图象切线斜率减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故AB错误;
      C.线圈进入磁场的过程做加速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误;
      D.线圈进入磁场的过程,根据动量定理得:

      联立整理得
      v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。
      故选D。
      5、C
      【解析】
      由可得k的单位为
      A.A项与 上述分析结论不相符,故A错误;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;
      D.D项与 上述分析结论不相符,故D错误。
      6、C
      【解析】
      由题知小球未离开圆锥表面时细线与竖直方向的夹角为θ,用L表示细线长度,小球离开圆锥表面前,细线的张力为FT,圆锥对小球的支持力为FN,根据牛顿第二定律有
      FTsinθ-FNcsθ=mω2Lsinθ
      FTcsθ+FNsinθ=mg
      联立解得
      FT=mgcsθ+ω2mLsin2θ
      小球离开圆锥表面后,设细线与竖直方向的夹角为α,根据牛顿第二定律有
      FTsinα=mω2Lsinα
      解得
      FT=mLω2
      故C正确。
      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、BCD
      【解析】
      A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误;
      B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确;
      C、附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确;
      D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确;
      E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。
      8、AC
      【解析】
      A.设点电荷的电量为q,三角形的边长为L,已知b、c两点处的电荷产生的电场在a点处的合场强大小为E,b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小相等,夹角为,故b、c两点处的电荷在a点处产生的场强大小都是E,故有
      同理可得a、c两点处的电荷产生的电场在b点处的合场强大小也为E,故A正确;
      B.a、b、c三点处的电荷在e点产生的场强大小都是
      由平行四边形定则可知e点处的电场强度大小为
      故B错误;
      C.相对b、c两点处的电荷来说,af是一根等势线,因此比较e、f两点的电势只需考虑a点处电荷产生的电场,由此可得e点的电势高于f点的电势,故C正确;
      D.负电荷在电势高点电能低,故将负电荷从e点移到f点,电势能将增加,故D错误。
      故选AC。
      9、AC
      【解析】
      A.从最低点到最高点:
      解得:
      故ac连线为等势线,从a到b,有
      解得:
      电场线垂直于等势线,且沿电场线方向电势逐渐降低,故匀强电场方向水平向右,故A正确;
      B. 匀强电场场强大小
      故B错误;
      C.电场力
      当电场力与重力合力与圆心在一条直线上时,对圆环的压力达到最大和最小,根据几何关系可知,最大速度
      根据牛顿第二定律
      解得最大支持力为:
      根据牛顿第三定律可知,最大压力为1.5mg;根据几何关系可知,最小速度
      根据牛顿第二定律
      解得最小支持力为:
      故C正确D错误。
      故选AC。
      10、AC
      【解析】
      A.物块与斜面间的动摩擦因数μ = tanθ可知
      则物体所受的合力为F,由F-t图像以及动量定理可知
      可得
      v=8m/s
      则动能
      选项A正确;
      B.若物块匀加速下滑,则斜面的长度为
      而物块做加速度增大的加速运动,则物块的位移大于8m,即斜面长度小于8m,选项B错误;
      CD.滑块对斜面体有沿斜面向下的摩擦力,大小为
      垂直斜面的压力大小为 两个力的合力竖直向下,大小为mg ,则斜面体对水平面的压力大小始终为Mg+mg=50 N,斜面体在水平方向受力为零,则受摩擦力为零,选项C正确,D错误;
      故选AC。
      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、(1)1.8V;(2)电压表,1-3V;多用电表直流电流档1mA;R2;(3)连线图见解析;
      【解析】
      试题分析:(1)万用表读数为1.8V;(2)用伏安法测量电源的电动势及内阻,应选用1-3V的电压表测量电压,因为通过水果电池的最大电流不超过1mA,故选择多用电表直流电流1mA档;因为电池内阻在1kΩ-2 kΩ之间,所以滑动变阻器选择R2;
      (3)实物连线如图所示.
      考点:测量电源的电动势及内阻;
      12、 BC
      【解析】
      (1)[1]用平均速度代替小铁球经过光电门时的瞬时速度,即
      (2)[2]若小铁球机械能守恒,则有
      可得
      (3)[3]比较两个方案,改进后的方案相比原方案最主要的优点:一是消除了纸带与打点计时器之间的摩擦力影响;二是电磁铁控制小铁球,更易保证小铁球的初速度为0,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      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)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。
      【解析】
      (1)对木板,根据牛顿第二定律有:
      解得:a=3m/s2;
      (2)对小物体,根据牛顿第二定律有
      μmg = ma物
      解得:a物=1m/s2
      设小物体从木板上滑出所用时间为t0:
      木板的位移:
      拉力做功:
      W= Fx板=24J;
      (3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移
      设撤去拉力F后,再经过时间t'小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a':
      对木板,根据牛顿第二定律有
      μmg = Ma'
      解得:
      由速度关系得:
      撤去拉力F后的相对位移:
      由位移关系得:
      解得:t=0.8s。
      14、 (1)120°(2)
      【解析】
      (1)粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系得,
      半径
      粒子转过的圆心角为
      粒子从点进入Ⅱ区域,先做匀速直线运动,且速度延长线刚好过Ⅱ区域圆形磁场的圆心,接着在磁场中做圆周运动,离开时速度方向的反向延长线仍然过圆心
      设轨迹半径为,由牛顿运动定律知



      连接,得

      故此粒子第一次进入Ⅱ区域后在Ⅱ区域转过的圆心角为
      (2)粒子进入Ⅲ区域时,速度方向仍与边界成30°角,故此粒子的轨迹图左右对称,上下对称,粒子在一个周期内,在Ⅰ、Ⅲ区域总共要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为
      所用总时间为
      在Ⅱ区域要经历两次圆周运动过程,每次转过的圆心角均为,所用时间为
      在Ⅱ区域要经过4次匀速直线运动过程,每次运动的距离为
      所用总时间
      故此粒子在一个周期内所经历的总时间为
      15、以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。
      【解析】
      设光线a′a射入外球面,沿ab方向射向内球面,刚好发生全反射,则有:
      sinC=
      可得C =45°
      在△Oab中,Oa=R,Ob=R
      由正弦定理得=
      解得:r=30°
      由=n,得 i=45°
      又因为∠O′Oa=i,
      ∠θ=C-r=45°-30°=15°
      所以∠O′Ob=i+θ=45°+15°=60°
      当射向外球面的入射光线的入射角小于i=45°时,这些光线都会射出内球面。因此,以OO'为中心线,上、下(左、右)各60°的圆锥球壳内均有光线射出。

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