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      广西壮族自治区贺州市2025-2026学年高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      广西壮族自治区贺州市2025-2026学年高考仿真卷物理试题(含答案解析)

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      这是一份广西壮族自治区贺州市2025-2026学年高考仿真卷物理试题(含答案解析),共40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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、2016里约奥运会男子50米自由泳决赛美国埃尔文夺得金牌。经视频分析发现:他从起跳到入水后再经过加速到获得最大速度2.488m/s所用的时间总共为2.5秒,且这一过程通过的位移为x1=2.988m。若埃尔文以最大速度运动的时间为19s,若超过该时间后他将做1m/s2的匀减速直线运动。则这次比赛中埃尔文的成绩为( )
      A.19.94sB.21.94sC.20.94sD.21.40s
      2、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器自主着陆在月球背面南极—艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,实现人类探测器首次在月球背面软着陆。“嫦娥四号”初期绕地球做椭圆运动,经过变轨、制动后,成为一颗绕月球做圆周运动的卫星,设“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的轨道半径为r、周期为T,已知月球半径为R,不计其他天体的影响。若在距月球表面高度为h处()将一质量为m的小球以一定的初速度水平抛出,则小球落到月球表面的瞬间月球引力对小球做功的功率P为( )
      A.B.
      C.D.
      3、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道Ⅰ,其次进入椭圆着陆轨道Ⅱ,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度小于在B点的加速度
      B.卫星沿轨道Ⅰ运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大
      D.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能
      4、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      5、两球A、B在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s。当A追上B并发生碰撞后,两球A、B速度的可能值是( )
      A.vA′=3 m/s,vB′=4 m/sB.vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s
      C.vA′=2 m/s,vB′=4 m/sD.vA′=-4 m/s,vB′=7 m/s
      6、质量为m的物块放在倾角为的固定斜面上。在水平恒力F的推动下,物块沿斜面以恒定的加速度a向上滑动。物块与斜面间的动摩擦因数为,则F的大小为( )
      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、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V﹣T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判断正确的是( )
      A.过程a到b中气体一定吸热
      B.pc=pb>pa
      C.过程b到c气体吸收热量
      D.过程b到c中每一个分子的速率都减小
      E.过程c到a中气体吸收的热量等于对外做的功
      8、如图所示,把半径为d的玻璃半球体放在纸面上,让它的凸面向上,分别从A、B两处(其中A处为玻璃半球体的最高点)观察玻璃半球体中心O处纸面上的文字,下列说法正确的是( )
      A.从A处看到的字比从B处看到的字高
      B.从B处看到的字比从A处看到的字高
      C.从A处看到的字和从B处看到的字一样高
      D.从A处看到的字和没有放玻璃半球体时一样高
      9、如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1和R2,R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl产生的电热为Q,下列说法中正确的是
      A.初始时刻棒所受安培力的大小为
      B.棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于
      C.棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为
      D.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于
      10、如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:2,正弦交流电源输出的电压恒为U=12V,电阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3最大阻值为20Ω,滑片P处于中间位置,则( )
      A.R1与R2消耗的电功率相等B.通过R1的电流为3A
      C.若向下移动P,电源输出功率增大D.若向上移动P,电压表读数将变小
      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)某学习小组的同学探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下∶
      小灯泡L,规格“3.6V、0.3A”;
      电流表A,量程0.2A,内阻r1=0.6Ω;
      电压表V,量程3V,内阻r2=3kΩ;
      标准电阻R1阻值1.2Ω;
      标准电阻R2阻值1kΩ;
      标准电阻R3阻值10kΩ;
      滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω;
      学生电源E,电动势4V,内阻不计;
      开关S及导线若干。
      (1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应该置于_____(填“a”或“b”)端。闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是__________(填“cd间L支路短路”或“cd间L支路断路”);
      (2)排除故障后,某次电压表的示数如图2所示,其读数为______V;
      (3)学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在甲同学的基础上利用所供器材,在图3所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号;________
      (4)按图3重新连接好电路,移动滑片在某个位置,读出电压表、电流表示数分别为U、I,如果不考虑电压表的分流,则此时刻灯泡L的电阻R=______(用U、I及数字表示)。
      12.(12分)重物带动纸带自由下落,测本地重力加速度。用6V。50Hz的打点计时器打出的一条纸带如图甲所示,O为重物下落的起点,选取纸带上连续打出的A、B、C、D、E、F为测量点,各测量点到O点的距离h已标在测量点下面。打点计时器打C点时,重物下落的速度__________m/s;分别求出打其他各点时的速度v,作关系图像如图乙所示,根据该图线,测得本地的重力加速度__________。(结果保留三位有效数字)
      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)如图所示,半径 R =3.6 m 的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3 kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.( g 取10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:
      (1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;
      (2)传送带上表面距离水平地面的高度;
      (3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量.
      14.(16分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求:
      (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小;
      (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向;
      (3)物块第一次碰撞后,过多长时间发生第二次碰撞。
      15.(12分)应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处,放下一质量不计的绳索,探险者将绳索一端系在身上,在绳索拉力作用下,从静止开始竖直向上运动,到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示,探险者(含装备)质量为m=80kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
      (1)直升机悬停处距谷底的高度h;
      (2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。
      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】
      埃尔文匀速运动能走过的最大位移为
      x2=vt2=2.488×19=47.272m
      因为
      x1+x2=2.988+47.272=50.26>50m
      则运动员没有匀减速运动的过程,所以他匀速运动的时间为
      则埃尔文夺金的成绩为:
      t=2.5+18.895=21.40s
      A.19.94s与分析不符,故A错误;
      B.21.94s与分析不符,故B错误;
      C.20.94s与分析不符,故C错误;
      D.21.40s与分析相符,故D正确。
      故选D。
      2、C
      【解析】
      ABCD.设月球的质量为M,卫星的质量为,卫星绕月球做匀速圆周运动,有
      卫星在月球表面时有
      联立以上两式解得
      小球在月球表面做平抛运动,在竖直方向上有
      则小球落到月球表面瞬间月球引力对小球做功的功率
      故选C。
      3、A
      【解析】
      A.卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生

      所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;
      B.卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,需要点火减速,所以从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,外力做负功,机械能减小,故C错误;
      D.卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      5、C
      【解析】
      A.碰前系统总动量为:
      碰前总动能为:
      如果,,则碰后总动量为:
      动量不守恒,不可能,A错误;
      B.碰撞后,、两球同向运动,球在球的后面,球的速度大于球的速度,不可能,B错误;
      C.如果,,则碰后总动量为:
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能减小,满足碰撞的条件,C正确;
      D.如果,,则碰后总动量为
      系统动量守恒,碰后总动能为:
      系统动能增加,不可能,D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      如图所示,物块匀加速运动受重力、推力F、滑动摩擦力和支持力。
      正交分解后,沿斜面方向
      垂直于斜面方向平衡
      又有
      解以上三式得
      故选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、ABE
      【解析】
      A.过程ab中气体的体积不变,没有做功;温度升高,内能增大,所以气体一定吸热,故A正确;
      B.设a状态的压强为,则由理想气体的状态方程可知
      所以
      同理
      解得
      所以
      故B正确;
      C.过程b到c,温度降低,内能减小;体积减小,外界对气体做功,则气体放出热量,故C错误;
      D.温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小,故D错误;
      E.由图可知过程ca中气体等温膨胀,内能不变,对外做功,根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确;
      故选ABE。
      8、CD
      【解析】
      只有入射角不等于零时才会发生折射,当人通过玻璃半球体看中心O处的字的时候,进入眼睛的光线沿着半球体半径,也就是球面法线,所以不发生折射,物像重合,从A处看到的字和从B处看到的字一样高,而且和没有放玻璃半球时一样高,CD正确,AB错误。
      故选CD。
      9、BD
      【解析】
      A. 由F=BIL及
      I==,
      得安培力大小为
      FA=BIL=,
      故A错误;
      B. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,由动能定理得:当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势小于BLv0,则R2的电功率小于,故B正确;
      C. 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,两个电阻相同并联,故产生的热量相同,则电路中产生总热量为2Q,所以两根弹簧具有的弹性势能为

      故C错误;
      D. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.从初始时刻到第一次运动至最右端的过程中电路中产生总热量为2Q,则从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路中产生的焦耳热应大于×2Q,故D正确.
      10、BD
      【解析】
      对理想变压器的原副线圈匝数之比等于原副线圈的电压之比,等于电流的倒数之比,据此进行分析。
      【详解】
      A选项,理想变压器的原副线圈的匝数之比为1:2,可知原副线圈的电流之比为2:1,根据
      ,可知与消耗的电功率之比为2:1,选项A错误;
      B选项,设通过的电流为I,则副线圈的电流为0.5I,初级电压
      根据匝数比可知次级电压为

      解得
      选项B正确;
      CD选项,若向下移动P,则的电阻增大,次级电流变小初级电流也变小,根据可知电源输出功率变小,电阻的电压变小,变压器输入电压变大,次级电压变大,电压表的读数变小,则选项C正确,D错误。
      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、a cd间L支路断路 2.30
      【解析】
      (1)[1][2]闭合开关前,为了保证电路安全,滑动变阻器的滑片应该置于a端,闭合开关后移动滑片,发现电流表几乎无示数,电压表示数接近3V,其故障原因可能是cd间L支路断路;
      (2)[3]电压表最小分度为0.1V,则电压表读数为2.30V;
      (3)[4]电压表、电流表需要扩大量程,结合灯泡的额定电压和电流,电流表并联R1,量程扩大到0.3A,电压表串联R2,量程扩大到4.0V,根据扩程后的电表内阻和灯泡的额定电压下的内阻,选用电流表外接法。如图
      (4)[5]根据图3电路图,可以得到灯泡两端的电压为,电流为,根据欧姆定律得
      12、1.56 9.70~9.90
      【解析】
      [1].由可知
      [2].根据v2=2gh,由图象求斜率得2g,所以

      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) , 方向竖直向下 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据机械能守恒定律求解物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;
      (2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;
      (3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.
      【详解】
      (1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,

      得:v C=6 m/s
      在C点,由牛顿第二定律:
      解得:
      由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力: ,方向竖直向下.

      (2)a、b碰撞动量守
      a、b碰撞能量守恒
      解得(,方向水平向左.可不考虑)
      b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,

      得: 加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动,所以b离开传送带时与其共速为
      进入复合场后,,所以做匀速圆周运动

      得:r==5m
      由几何知识解得传送带与水平地面的高度:
      (3)b的机械能减少为
      b在磁场中运动的
      b在传送带上运动;b运动的时间为
      本题涉及到的物理过程较多,物理过程较复杂,关键是弄懂题意,选择合适的物理规律和公式进行研究,边分析边解答.
      14、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s;
      【解析】
      (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      vP=10m/s,
      在P点,由牛顿第二定律得:

      代入数据解得:
      F=60N;
      (2)物块A从P到D过程,由动能定理得:

      代入数据解得:
      v1=12m/s,
      A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
      mAv1=mAvA+mBvB,
      由机械能守恒定律得:

      代入数据解得:
      vA=6m/s,方向水平向右
      vB=18m/s,方向水平向右
      (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得,
      对A:
      qE-μmAg=mAaA,
      对B:
      μmBg=mBaB,
      代入数据解得:

      aB=2m/s2,
      设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得:

      代入数据解得:
      t=7.2s;
      15、 (1)112. 5m;(2) 3000W
      【解析】
      (1)探险者先做匀加速,再匀速,最后做匀减速直线运动到达直升机处。设加速度阶段绳拉力N,时间s,探险者加速度大小为,上升高度为,则
      解得
      设匀速阶段时间s,探险者运动速度大小为为v,上升高度为,则
      解得
      v=5m/s
      m
      设减速阶段绳拉力N,探险者加速度大小为a3,时间为t3,上升高度为h3,则

      解得
      人上升的总位移即为直升机悬停处距谷底的距离h,有
      解得
      h=112. 5m
      (2)设在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索拉力做功为W,则
      W=mgh
      解得
      W

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