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      2026年高考物理全真模拟试卷2(含答案解析)

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      2026年高考物理全真模拟试卷2(含答案解析)

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      这是一份2026年高考物理全真模拟试卷2(含答案解析),文件包含数学试题docxdocx、数学试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。

      考生注意:
      1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
      2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
      3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
      一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分)
      1.如图所示,有一个边长为L的立方体空间,一长度为的导体棒沿AP方向放置。空间内加上某一方向的匀强磁场(图中未画出).磁感应强度的大小为B。在导体棒中通以从A至P、大小为I的电流,则关于导体棒受到的安培力,下列说法中正确的是( )
      A.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为
      B.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为
      C.若磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为
      D.若磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为
      2.某一沿x轴方向的静电场,其电势φ在x轴上的分布情况如图所示,B、C是x轴上的两点。一负电荷仅在电场力的作用下从B点运动到C点,该负电荷在( )
      A.O点的速度最小
      B.B点受到的电场力小于在C点受到的电场力
      C.B点时的电势能小于在C点时的电势能
      D.B点时的动能小于在C点时的动能
      3.在奥运会滑板街式比赛中,某选手(视为质点)从U型池边缘以初速度斜向上腾空,初速度方向与水平方向夹角为。若忽略空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
      A.选手在上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态
      B.选手在上升和下降阶段经过同一高度时速度相同
      C.选手在最高点时的速度为零
      D.选手回到与U型池边缘等高处的时间为
      4.如图所示,条形磁铁固定在水平面上,矩形金属线圈abcd用轻弹簧悬挂静止在条形磁铁的正上方,ab边水平,将金属线圈锁定(固定不动),并通以恒定电流,解除对线圈的锁定后发现线框(俯视看)沿逆时针方向转动,磁铁不动,则下列判定正确的是( )
      A.线圈中通入的电流方向是abcda
      B.俯视看,磁铁有沿逆时针方向转动的趋势
      C.线圈转动90°的过程中弹簧的长度变大
      D.线圈转动90°的过程中弹簧的长度不变
      5.下列说法中与物理学史实不符的是( )
      A.亚里士多德认为力是维持物体运动的原因
      B.牛顿通过多次实验发现力不是维持物体运动的原因
      C.惯性是物体的固有属性,一切物体在任何情况下都有惯性
      D.牛顿第一定律是在已有实验基础上进行合理外推而来的,属于理想实验,是不能直接用实验来验证的
      6.玻尔原子理论可解释氦离子(He+)的能级跃迁。如图为He+的能级示意图,一群处于n=3能级的He+在向低能级跃迁过程中发出不同频率的光子,照射到金属钠的表面。已知金属钠的逸出功为2.29eV,这群He+跃迁过程发出的( )
      A.光子频率只有2种
      B.光子能量可能为6.04eV
      C.光子能量最大为54.4eV
      D.光均可使金属钠发生光电效应
      7.对下列四幅图所涉及的光学现象及相应的描述正确的是( )
      A.图甲中五颜六色的彩虹是光发生衍射的结果
      B.图乙中医用内窥镜利用了光的全反射现象
      C.图丙中用偏振眼镜观看立体电影。说明光是一种纵波
      D.图丁中肥皂泡在阳光照射下呈现彩色的条纹是由于光的折射
      二、多项选择题(第8~10题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,共18分)
      8.如图甲所示,光滑水平面上有大小相同的小球A和B靠在一起,小球A与轻绳组成单摆,小球B与轻弹簧组成的弹簧振子,刚开始小球A和B均处于静止状态。现将小球A向左拉开一个较小角度(小于5°)并t=0时由静止释放,经最低点时与小球B发生碰撞,碰撞时间可忽略不计,此后小球B运动的v-t图像如图乙所示。以最低点为零势能面,小球A与B第一次碰撞后A球速度恰好为零,已知小球B的质量为m,重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的有( )
      A.弹簧振子的周期等于B.单摆的摆长等于
      C.球释放的高度为D.球运动的最大速率为
      9.如图甲所示,地球卫星仅在地球万有引力作用下沿椭圆轨道绕地球运动,在任意位置,将卫星与地心的距离记为r,卫星的加速度a在轨迹切线方向上的分量记为切向加速度aτ。卫星I和卫星Ⅱ从近地点到远地点过程中aτ的大小随r的变化规律如图乙所示。以下说法正确的是( )
      A.卫星I和卫星Ⅱ的轨道周期之比为1:1
      B.卫星I和卫星Ⅱ的轨道周期之比为4:5
      C.卫星I和卫星Ⅱ的加速度最小值之比为196:169
      D.卫星I和卫星Ⅱ的加速度最小值之比为16:25
      10.P、Q为x轴上相距为10m的两个波源,P点在坐标原点,在时两波源同时开始振动,如图甲所示为波源P的振动图像,图乙为波源Q在时形成的波形图。下列说法正确的是( )
      A.两波源形成的波速为
      B.波源Q在时的起振方向沿y轴负方向振动
      C.波源Q在时的起振方向沿y轴正方向振动
      D.P、Q之间有两个振动加强点
      三、实验题(本题共2小题,共14分)
      11.某实验小组在“探究加速度与力、质量的关系”实验中所用的实验装置如图甲所示。
      (1)为保证小车受到的合力近似等于槽码的重力,下列操作中需要的是______。(填正确答案标号)
      A.调节滑轮的高度,使细绳与长木板平行
      B.调节木板的倾斜度,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动
      C.保证小车及车上砝码的总质量远大于槽码的总质量
      D.小车每次都必须从同一位置由静止释放
      (2)在探究加速度a与力F的关系时,经正确操作,老师将各小组所得的实验数据描绘在同一个坐标系上,得到如图乙所示的图线,每条图线均说明______。有同学提出用图乙中的图线,还可以得到小车的加速度与质量的关系。其具体思路是:根据图乙计算出各图线的斜率k,在图像中确定相等的______对应的各小车的加速度a,得到五组a、k对应的数据,建立______(填“”或“”坐标系并描点作图,若图线是一条过原点的直线,则可得到力F一定时,小车的加速度与其质量成反比的结论。
      12.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E和内阻r及电阻的阻值。实验器材有:待测电源,待测电阻,电压表V(量程0~3V,内阻很大可视为理想表),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。
      (1)先测电阻的阻值。请将该同学的操作补充完整:
      A.闭合,将切换到a,调节电阻箱,读出其示数和对应的电压表示数;
      B.保持电阻箱示数不变,_____________,读出电压表的示数;
      C. 电阻的表达式为=__________。
      (2)该同学已经测得电阻,继续测电源电动势E和内阻r,其做法是:闭合,将切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的图线,则电源电动势E=__________V,内阻r=________Ω。(结果保留两位有效数字)
      四、计算题(本题共3小题,共计40分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
      13.按压式充气U形头枕充气方便,收纳简便。某品牌按压式充气U形头枕充气完成后的体积为V1=5L,每次按压充气气囊都可以将压强为p0=1×105Pa,体积为V0=200mL,温度为t0=27℃的空气充入头枕内。现多次快速的按压充气气囊,给一个完全瘪掉(内部的气体体积为零)的头枕充气,刚充气完成后,头枕内空气的温度为t1=37℃,压强为p1=3.1×105Pa,已知环境温度恒为t0=27℃,空气可视为理想气体,T=t+273K。求:
      (1)充气完成后经过足够长的时间(体积不变),头枕内空气的压强;
      (2)本次充气按压充气气囊的次数。
      14.如图所示,竖直平面内固定一足够长的“U”型金属导轨,质量为、电阻不计的金属棒垂直导轨静置于绝缘固定支架上。支架上方存在竖直向下的匀强磁场,边长为的正方形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,两磁场互不影响,且磁感应强度大小与时间的关系均为(T)。支架上方导轨单位长度的电阻为,下方导轨的总电阻为。从时刻开始,对金属棒施加竖直向上的拉力,使其以加速度向上做匀加速直线运动。金属棒始终与导轨接触良好,与导轨间动摩擦因数为,不计空气阻力,重力加速度大小为。求:
      (1)区域产生感应电动势的大小和金属棒中电流的方向;
      (2)时,金属棒中的电流大小;
      (3)经过多长时间,对金属棒所施加的拉力达到最大值,并求此最大值。
      15.如图,在真空中建立直角坐标系xOy,第一、二象限区域存在方向沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。在第三、四象限存在方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场。一带负电的粒子从y轴上y=3L的P点以某一速度沿x轴正方向射出,经x轴上的Q(图中未标出)点进入磁场,经过Q点时速度方向与x轴正方向的夹角为θ=60°,经过磁场偏转后恰好能回到P点。已知该点电荷质量为m,电荷量为q,不计重力。求
      (1)Q点到原点O的距离。
      (2)磁场的磁感应强度大小。
      (3)粒子从P点出发经过多长时间又运动到P点。
      参考答案
      1.B
      【详解】AB.若磁场沿M指向A的方向,在平面ACPM中对磁感应强度沿AP和与AP垂直的方向分解,如图
      则与电流垂直的磁感应强度分量
      安培力大小
      故A错误,B正确;
      CD.若磁场沿M指向Q的方向,对磁场沿平行、垂直于面ACPM的方向分解,如图
      分量
      则在而ACPM中,安培力大小
      分量同样要产生安培力,因此安培力肯定要大于,故CD错误。
      故选B。
      2.C
      【详解】A.从B到O,电势升高,负电荷电势能减小,电场力做正功,动能增加;从O到C,电势降低,负电荷电势能增加,电场力做负功,动能减小,则O点的速度最大,选项A错误;
      B.因为φ-x图像的斜率等于场强,可知B点的场强大于C点场强,则电荷在B点受到的电场力大于在C点受到的电场力,选项B错误;
      CD.因B点电势高于C点,则负电荷在B点时的电势能小于在C点时的电势能,因电荷的电势能与动能之和守恒,可知B点时的动能大于在C点时的动能,选项C正确,D错误。
      故选C。
      3.D
      【详解】A.选手在上升过程和下降过程,只受重力,故加速度为重力加速度,方向竖直向下,所以选手在两过程中都处于失重状态,故A错误;
      B.根据对称性原理,选手在上升和下降阶段经过同一高度时速度大小相同,方向不同,故B错误;
      D.将选手斜抛的初速度分解到竖直方向和水平方向,则竖直方向的速度为
      水平方向的速度为
      选手在竖直方向做匀减速直线运动,直至最高点,此时竖直方向的速度为0,则上升的时间为
      根据对称性原理,选手下落到与U型池边缘等高处的时间为
      所以选手从飞出至回到与U型池边缘等高处的时间为
      故D正确;
      C.由D项分析,选手做斜抛运动,可知选手在最高点时,竖直方向速度为零,仍有水平方向的速度,故C错误。
      故选D。
      4.C
      【详解】A.将通电线圈等效成磁体,磁体方向垂直纸面,根据异名磁极相互吸引可知,等效磁体外面为N极,则线圈中电流沿adcba方向,选项A错误;
      B.根据磁体间的相互作用可知,俯视看,磁铁有沿顺时针方向转动的趋势,选项B错误;
      CD.线圈转动90°的过程中,由于线圈受磁铁的吸引力增大,弹簧的长度变大,选项C正确,D错误。
      故选C。
      5.B
      【详解】A.亚里士多德认为力是维持物体运动的原因,这一观点符合历史事实,故A正确。
      B.伽利略通过斜面实验和理想实验提出“力不是维持物体运动的原因”,而牛顿在此基础上总结出牛顿第一定律。牛顿并未通过多次实验直接得出此结论,故B错误。
      C.惯性是物体的固有属性,与运动状态无关,任何情况下都存在,故C正确。
      D.牛顿第一定律无法直接用实验验证(因需理想条件),属于合理外推的理想实验,故D正确。
      本题选错误的,故选B。
      6.D
      【详解】A.原子从高能级向低能级跃迁要释放光子,光子的频率有3种,分别是从n=3向n=1、从n=3到n=2,从n=2到n=1跃迁时释放的光子,故A错误;
      BCD.从n=3向n=1跃迁时释放的光子能量为
      从n=3向n=2跃迁时释放的光子能量为
      从n=2向n=1跃迁时释放的光子能量为
      所以光子的能量不会为6.04eV,光子能量最大为48.36eV,三种光子的能量均大于金属钠的逸出功,所以光均可使金属钠发生光电效应,故BC错误,D正确。
      故选D。
      7.B
      【详解】A.图甲中五颜六色的彩虹是光的色散(主要是光的折射)现象,故A错误;
      B.医用内窥镜利用的是光的全反射原理,故B正确;
      C.图丙中用偏振眼镜观看立体电影,利用了光的偏振原理,说明光是一种横波,故C错误;
      D.阳光下彩色的肥皂泡是光的干涉现象,肥皂泡的前后表面反射光发生干涉形成彩色条纹,故D错误。
      故选B。
      8.AC
      【详解】A.小球A与B第一次碰撞后A球速度恰好为零,可知两小球是等质量弹性碰撞,小球B获得向右速度,向右减速到零,又返回初始位置,则结合图像弹簧振子运动半个周期,即弹簧振子的周期为,故A正确;
      B.根据周期公式
      解得摆长
      故B错误;
      CD.由题知,小球A与小球B发生碰撞后,小球B的速度为,小球A静止,则A、B两球的质量相等,速度交换,且该碰撞为弹性碰撞,即小球A在与小球B碰撞前的速度为,即
      设小球的质量为,根据机械能守恒有
      解得
      因为在最低点速度最大,故小球A的最大速度为,故C正确,D错误。
      故选 AC。
      9.AC
      【详解】AB.由图乙可知卫星I和卫星Ⅱ的轨道半长轴之比为
      故由开普勒第三定律可知周期之比为1:1,故A正确,B错误;
      CD.根据牛顿第二定律可得
      可得
      可知卫星在远地点的加速度最小,则卫星I和卫星II的加速度最小值之比为,故C正确,D错误。
      故选AC。
      10.BD
      【详解】A.由图甲可知波源的振动周期,波源在时沿轴正方向,由图乙可知内波源的振动形式传播了半个波长,所以波源的振动周期也为,波长为,根据波速与波长的关系,解得两波源形成的波速为
      故A错误;
      BC.时,波源Q产生的波传到的位置,此时的质点沿轴负方向振动,则波源在时的起振方向沿轴负方向振动,故B正确,C错误;
      D.波源振动方向相反,则之间的振动加强点到两波源的距离之差为半波长的奇数倍,有
      (n=0,1,2,3…)
      解得

      故之间有两个振动加强点,故D正确。
      故选BD。
      11.(1)ABC
      (2) 质量不变时,加速度a与力F成正比
      【详解】(1)A.调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,使得小车受到合外力即为绳子的拉力,故A正确;
      B.通过倾斜木板,使小车在不受牵引时能拖动纸带沿木板匀速运动,此时小车的重力的下滑分力与小车和纸带受到的摩擦力平衡,故B正确;
      C.设小车及车上砝码的总质量为,槽码的质量为,对整体根据牛顿第二定律
      对小车
      解得
      则当小车及车上砝码的总质量远大于槽码的总质量时小车受到的合力近似等于槽码的重力,故C正确;
      D.实验时小车每次释放的位置可以不同,故D错误。
      故选ABC。
      (2)[1]探究加速度a与力F的关系时,控制小车的质量不变,根据牛顿第二定律可知,质量不变时,加速度a与力F成正比;
      [2]探究小车的加速度与质量的关系时,控制小车所受拉力不变,因此要在图像中找相等的力对应的加速度a;
      [3]根据牛顿第二定律可知,图线的斜率为

      若a与m成反比,则a与k成正比,因此建立坐标系并描点作图,若图线是一条过原点的直线。
      12.(1) 将切换到b
      (2)
      【详解】(1)[1][2]因电压表V内阻很大可视为理想表,保持电阻箱示数不变,将切换到b时,电路中的电流保持不变,由欧姆定律可知,
      联立解得
      (2)[1][2]根据闭合电路的欧姆定律可知,电压表的示数满足
      对比图乙化简得
      结合图像,截距,斜率
      解得电源电动势,内阻
      13.(1)
      (2)75次
      【详解】(1)充气完成后经过足够长的时间,头枕内空气温度变为环境温度t0=27℃,等容变化,根据查理定律,有
      解得
      (2)根据理想气体状态方程,有
      解得本次充气按压充气气囊的次数n=75次
      14.(1),从流向
      (2)
      (3),
      【详解】(1)由法拉第电磁感应定律,感应电动势
      由题意知(T),可知
      联立解得
      由楞次定律,可知金属棒中电流的方向从流向
      (2)金属棒向上运动的位移
      支架上方的电阻
      由闭合电路欧姆定律得
      联立解得
      (3)根据牛顿第二定律
      又由,其中
      联立可得
      根据均值不等式可知,当时,有最大值
      解得,
      15.(1)
      (2)
      (3)(k=1,2,3,4...)
      【详解】(1)粒子初速度v0,在电场中运动时间t1后进入磁场,进入磁场时沿y轴方向速度大小为vy,则有
      粒子在电场中做类平抛运动,则有,
      联立解得
      (2)粒子在电场中运动时加速度为a,,
      解得
      进入磁场时速度大小为v,根据运动的合成与分解可得
      解得
      在磁场中做圆周运动的半径为r,洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
      粒子恰好能回到P点则有
      解得
      联立即得
      (3)粒子在第一象限中运动时间t1,x方向做匀速直线运动故,轨迹如图

      其中,
      粒子在磁场中运动周期为T,则有
      几何关系可知粒子在磁场中扫过的圆心角为240°,在磁场中运动时间t2,则粒子在磁场中运动时间为
      故(k=1,2,3,4...)
      题号
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      答案
      B
      C
      D
      C
      B
      D
      B
      AC
      AC
      BD

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