2026届广西河池市普通高中毕业班下学期统一模拟测试物理试卷(含解析)高考模拟
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这是一份2026届广西河池市普通高中毕业班下学期统一模拟测试物理试卷(含解析)高考模拟,共44页。
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、班级、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
第一部分(选择题共46分)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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. 关于核反应、人工放射性同位素与原子核人工转变,下列说法正确的是( )
A. 原子核在其他粒子轰击下产生新原子核的过程,遵循质量数守恒、电荷数守恒
B. 1934年,约里奥-居里夫妇用粒子轰击铝箔,发现人工放射性同位素磷,其核反应为
C. 放射性同位素是指质量数相同、中子数不同,且具有放射性的核素,其化学性质与稳定同位素不同
D. 卢瑟福1919年用粒子轰击氮核,首次实现人工核转变,核反应为
【答案】A
【解析】
【详解】A.所有核反应(包括原子核人工转变过程)均遵循质量数守恒、电荷数守恒规律,故A正确;
B.该核反应电荷数不守恒,左侧电荷数总和为,而右侧为,且正确反应的产物为中子,故B错误;
C.同位素是质子数相同、中子数不同的核素,化学性质由核外电子排布决定,同位素的核外电子排布完全相同,化学性质几乎一致,故C错误;
D.卢瑟福首次实现人工核转变的入射粒子是粒子(),并非粒子,故D错误。
故选A。
2. 某新能源汽车车载充电机内部变压器假设为理想变压器,原线圈输入端a、b接入正弦式交变电流,其电压u随时间t变化的图像如图乙所示,副线圈输出电压有效值U2=95V 。下列说法正确的是( )
A. 交变电流电压瞬时值表达式为u=380sin100πtV,原副线圈匝数比为3:1
B. 交变电流电压瞬时值表达式为u=3802sin100πtV,原副线圈匝数比为4:1
C. 交变电流电压瞬时值表达式为u=3802sin200πtV,原副线圈匝数比为5:1
D. 交变电流电压瞬时值表达式为u=380sin200πtV,原副线圈匝数比为6:1
【答案】B
【解析】
【详解】设交变电流电压瞬时值表达式为
由乙图可知电压的最大值为
周期,则角速度为
则交变电流电压瞬时值表达式为
原线圈两端交流电压的有效值为
故原副线圈匝数比为
故选B。
3. 2025年中国—东盟应急救援演练中,某应急救援车以的速度匀速行驶,接到“紧急制动”指令后,以的加速度匀减速至停止。下列说法正确的是( )
A. 刹车后3s末的速度为9m/sB. 刹车后3s末的速度为3m/s
C. 刹车的总时间为6sD. 刹车的总滑行距离为37.5m
【答案】D
【解析】
【详解】C.设救援车减速到零的时间为,则有,故C错误;
AB.因,故3s末救援车仍在运动,根据速度时间公式,可得刹车后3s末的速度为,故AB错误;
D.刹车的总滑行距离为,故D正确。
故选D。
4. 火星是人类探索地外行星的重要目标,已知火星质量约为地球质量的,火星半径约为地球半径的,忽略地球和火星的自转影响,下列关于火星表面重力加速度与地球表面重力加速度g的比值,说法正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】忽略星球自转时,在星球表面物体所受的万有引力等于重力,即
可得重力加速度公式
由题知,
联立解得
故选D。
5. 战绳(Battle Rpe)是健身房常见的高强度训练器材,通过甩动绳子既能锻炼全身力量与心肺功能,又能直观演示机械波的传播规律。某次训练中甩动战绳形成的波浪可简化为简谐横波,图乙为该简谐横波在t=0时刻的波形图,图丙为图乙中P点的振动图像。绳子足够长且忽略传播时振幅的衰减,下列说法正确的是( )
A. 该简谐波波速为1.5 m/s,波沿x轴负方向传播,经t=1.2 s质点P运动的路程为0.6 m
B. 该简谐波波速为0.75 m/s,波沿x轴正方向传播,经t=1.2 s质点P运动的路程为1.2 m
C. 该简谐波波速为0.75 m/s,波沿x轴正方向传播,经t=1.2 s质点P运动的路程为1.0 m
D. 该简谐波波速为1.5 m/s,波沿x轴正方向传播,经t=1.2 s质点P运动的路程为0.6 m
【答案】B
【解析】
【详解】由乙图可知振幅,波长,由图丙可知周期,则波速为
由图丙可知,在t=0时刻P点在平衡位置向y轴正方向振动,根据上下坡法,可知波沿x轴正方向传播;
因t=1.2s=3T2,故质点P运动的路程为s=32×4A=1.2m
故选B。
6. 如图甲所示的温控电路,可在环境温度低于10 ℃时自动开启加热,高于40 ℃时自动停止加热。电源电动势E=12 V(内阻不计),定值电阻R=20Ω,热敏电阻Rt的阻值随温度变化规律如图乙所示。关于该电路在两个临界温度下的工作电压,下列判断正确的是( )
A. 10 ℃时控制端电压为6 V,40 ℃时控制端电压为9 V
B. 10 ℃时控制端电压为9 V,40 ℃时控制端电压为9 V
C. 10 ℃时控制端电压为9 V,40 ℃时控制端电压为6 V
D. 10 ℃时控制端电压为 6V,40 ℃时控制端电压为6 V
【答案】C
【解析】
【详解】由图乙可知,10 ℃时,根据闭合电路欧姆定律,可得
故控制端电压为
由图乙可知,40 ℃时,根据闭合电路欧姆定律,可得
故控制端电压为
故选C。
7. 在同一直线上A、B两点分别固定两个点电荷,电荷量分别为、,两者相距。取无穷远电势为零,点电荷电势(k为静电力常量)。电子电荷量,质量m,可在该直线上自由运动。下列说法正确的是( )
A. 电场强度为零的位置在两电荷之间
B. 电势为零的位置只有一处
C. 电子在电势零点由静止释放,一定会在两电荷间往复运动
D. 从距A的距离4m的C静止释放,则电子能达到的最大速率为
【答案】D
【解析】
【详解】A.正、负电荷在两电荷之间产生的电场强度方向均沿x轴正方向,根据电场强度叠加原理,可知在两电荷之间各点的电场强度不可能为零,故A错误;
B.若电势为零的点在A点左侧,设距A点的距离为,则有
解得(x为负不成立)
若电势为零的点在两电荷之间,设距A点的距离为,则有
解得
若电势为零的点在B点右侧,设距A点的距离为,则有
解得
又由题意,可知无穷远电势为零,故一共有三处电势为零,故B错误;
C.根据正、负电荷的电场线分布特点,可知在B点右侧的电场线方向由无穷远指向B点,故电场力方向由B点指向无穷远,所以若在处静止释放电子,则电子会一直向x轴正方向运动,不会在两电荷间往复运动,故C错误;
D.C点距A点的距离为4m,则C点距B点的距离为2m,则C点的电势为
电子在C点的电势能为
由题分析,可知电子的速率在D点速率达到最大,则加速度为零,即电场强度为零,根据正、负电荷产生的电场分布特点,可知电场强度为零的位置,在B点的右侧,设坐标为,则有k9qxD2−kqxD−22=0
解得
该点的电势为
电子在D点的电势能为
根据能量守恒有
解得,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,现代人通过放飞热气球体验升空乐趣。热气球用高强度阻燃织物制成球囊,底部开口与吊篮相连,通过燃烧器对球囊内空气持续加热,直至热气球能平稳升空。在缓慢加热球囊内气体的过程中(球囊体积近似不变,气体始终与外界大气相通),下列说法正确的是( )
A. 球囊内气体分子的平均速率变大
B. 球囊内气体分子的平均速率变小
C. 球囊内气体的密度变大
D. 球囊内气体的密度变小
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.加热过程中球囊内气体温度升高,温度是分子平均动能的标志,温度升高,气体分子平均动能增大,因此分子平均速率变大,故A正确,B错误;
CD.球囊内气体始终与外界大气相通,因此压强等于大气压,保持不变。温度升高,压强不变,球囊体积不变,部分气体会从球囊中逸出,球囊内气体总质量减小,由密度公式
不变、减小,因此气体密度变小,C错误,D正确。
故选AD。
9. 某小组研究肌肉疲劳对引体向上运动克服重力做功平均功率的影响。某同学静止站在体重秤上时,体重秤示数如图乙所示,做引体向上时每次动作重心上升高度为50 cm,重力加速度,上升过程所用时间约为下降过程的2倍。该同学完成四组动作,记录数据如下表:
记录表
下列说法正确的有( )
A. 该同学的质量为62 kg
B. 第②组动作中,向上运动时克服重力做功的平均功率约为93 W
C. 第③组动作中,向上运动的总时间为12 s
D. 随着肌肉疲劳累积,该同学克服重力做功的平均功率会增大
【答案】AB
【解析】
【详解】A.体重秤的分度值为,指针读数为,即该同学质量,故A正确;
B.已知上升时间t上=2t下,因此一次完整动作(上升+下降)中,上升总时间占总用时的。
第②组总用时,向上总时间t总上=15s×23=10s
3次动作克服重力总功W=nmgℎ=3×62kg×10m/s2×0.5m=930J
向上过程平均功率P=Wt总上=930J10s=93W
故B正确;
C. 第③组总用时36s ,向上运动总时间t总上=36s×23=24s
故C错误;
D.计算各组平均功率,①组P1=1×62kg×10m/s2×0.5m3s×23=155W
②组P2=93W
③组P3≈77.5W
④组P4≈66W
可见随着肌肉疲劳累积,平均功率逐渐减小,故D错误。
故选AB。
10. 如图为我国紧凑型加速器质谱仪模型。离子源产生的正离子在串列加速器中先加速,经中部剥离器转为负离子后继续加速,最终通过加有匀强磁场的圆弧型磁分析系统鉴别同位素。已知两侧加速管对称且加速电压相等,剥离前后离子动能变化忽略不计。下列关于该装置中离子运动与加速的说法,正确的是( )
A. 为使正离子在加速器中加速,A板电势低于B板电势
B. 初动能为Ek0、电荷量为e的正离子,经左侧电压U加速后剥离为负离子,进入磁分析系统时动能为
C. 质量相同的X、Y离子,电荷量之比,速度之比,则它们在磁场中运动的半径之比
D. 若X离子运动半径为r0且垂直N面射出,满足上述C选项条件的Y离子与X离子在N面射出点间距为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.为使正离子在加速器中加速,则A板电势应高于B板电势,故A错误;
B.初动能为Ek0、电荷量为e的正离子,经左侧电压U加速后剥离为负离子,又经右侧电压U加速后,根据动能定理可得
解得离子进入磁分析系统时动能为,故B错误;
C.离子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得
可得
则X、Y离子在磁场中运动的半径之比为,故C正确;
D.若X离子运动半径为r0且垂直N面射出,则Y离子的半径为
如图所示
根据几何关系可得,故D正确。
故选CD。
第二部分(非选择题共54分)
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11. 小宁和小宾同学分别用手机传感器、拉力传感器两种方案,验证物体在摆动过程中机械能守恒:
方案一:手机传感器验证
细绳一端固定在手机中间,另一端悬挂于O点,O点到手机传感器的距离为L(远大于手机尺寸)。以O点所在水平面为零势能参考面,将手机拉至水平位置后由静止释放,使其向下摆动。
方案二:拉力传感器验证
用长为l的细线连接质量为m的金属小球,细线另一端连接拉力传感器。将小球拉至细线与竖直方向成θ角的位置,由静止释放,传感器测得小球在最低点的拉力F。多次改变θ,记录F并绘制F-csθ图像,纵轴截距为b,斜率绝对值为k。
(1)方案一中,若手机下摆过程机械能守恒,则手机在最低点的速度表达式为v=____。
(2)方案二中,若机械能守恒,由F-csθ图像可得____。
(3)关于方案二的实验,下列操作正确的是____。
A. 实验必须保证摆角小于5°
B. 为减小阻力影响,应选用质量大、体积小的摆球
C. 实验时可随意晃动细线释放
D. 细线长度在摆动中可以发生明显伸长
【答案】(1)
(2)1.5 (3)B
【解析】
【小问1详解】
若手机下摆过程机械能守恒,手机下落高度为,重力势能减少量等于动能增加量,则mgL=12mv2
解得
【小问2详解】
设摆长为,若机械能守恒,由机械能守恒定律得
在最低点由向心力公式有F−mg=mv2l
联立可得F=3mg−2mgcsθ
由题意可知,纵轴截距
斜率绝对值
因此bk=3mg2mg=1.5
【小问3详解】
A.本实验验证机械能守恒,不需要摆角小于,要求摆角小于5°的是单摆测重力加速度实验,A错误;
B.选用质量大、体积小的摆球可以减小空气阻力的影响,B正确;
C.实验需要让小球在竖直平面内摆动,不能随意晃动释放,C错误;
D.推导过程认为摆长不变,若细线明显伸长,摆长变化会带来误差,D错误。
故选B。
12. 为探究康铜合金的导电特性,某物理实验小组借助实验室仪器,对一段康铜金属丝的电阻率进行测量。先使用游标卡尺测量金属丝多处位置的直径,计算其平均值D;再用毫米刻度尺测出金属丝接入电路的有效长度L。已知该金属丝电阻较小,实验采用伏安法与串联分压电路。直流电源输出电压可调且稳定,记为E。
(1)现将电源输出电压调至E=6.00 V,闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,当R的示数R=3.00 Ω时,电压表的读数为U=2.40 V,则可计算得金属丝的电阻=____Ω(保留3位有效数字)。
(2)根据公式ρ=____(用π、D、L、表示)可计算出该金属丝的电阻率。
(3)在图甲的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,会导致的测量值____(选填“大于”“小于”“等于”)真实值。
(4)先用多用电表测出电压表内阻,则的真实值的表达式为____。(用E、U、、R表示)
【答案】(1)2.00Ω
(2)πRxD24L
(3)小于 (4)URRV(E−U)RV−UR
【解析】
【小问1详解】
电路中与联,则两端电压UR=E−U=6.00V−2.40V=3.60V
干路电流I=URR=
因此Rx=UI=2.401.2Ω=2.00Ω
【小问2详解】
根据电阻定律
其中横截面积
联立可得电阻率ρ=RxSL=πRxD24L
【小问3详解】
原电路中电压表与并联,测量值Rx测是与电压表内阻的并联总电阻,并联电阻小于任一分电阻,因此的测量值小于真实值。
【小问4详解】
已知电压表内阻,干路总电流I=E−UR
电压表分流
因此流过的真实电流Ix=I−IV=E−UR−URV
整理得真实值: Rx=UIx=URRV(E−U)RV−UR
13. 如图所示,一个类似于冰淇淋状的透明玻璃砖横截面的上半部分是半径为2R的半圆,下半部分是顶角为60°的等腰三角形,O为半圆的圆心,AB=AC=4R。在AC间距离A点3R的D处有一束单色光垂直AC射入玻璃砖。已知玻璃砖对该单色光的折射率n=1.5,光在真空中的传播速度为c,试求:
(1)该单色光第一次从玻璃砖射出时折射角的正弦值;
(2)从射入玻璃砖到第一次射出玻璃砖,该单色光在玻璃中的传播时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
已知是顶角为60°的等腰三角形,,,则根据几何关系可知
单色光垂直AC射入玻璃砖,传播方向不变,设光线与的交点为,此时的入射角为,则由几何关系可知
已知玻璃砖的折射率为,设玻璃砖发生全反射的临界角为,则有
即
所以该单色光在面会发生全反射,不会从面射出。由几何关系可知,反射光线与的夹角为,结合,所以反射光线垂直于向上传播,最终射到上半部分的半圆面上,设反射光与半圆弧面的交点为,与的交点为,则该单色光在玻璃砖中传播的光路图如图所示:
由于,则,
又因为,所以
则
设该单色光照射到玻璃砖的半圆弧面上时的入射为,则在直角三角形中,
所以该单色光将从点第一次从玻璃砖中射出,设单色光射出时的折射角为,则根据折射定律有
解得
【小问2详解】
该单色光在玻璃砖内的传播速度为
根据几何关系可得的长度为,
所以从射入玻璃砖到第一次射出玻璃砖,该单色光在玻璃砖中的传播时间为
14. 两条光滑、长度相等的金属直导轨MN、PQ倾斜放置,倾角为θ,,NQ端连接一个恒流源,电流恒为I,PM端靠在一起但用绝缘材料隔开,以导体棒的P端为坐标原点O,沿着∠QON的角平分线方向建立x轴,如图所示。在MP端垂直于Ox轴放置一段质量为m的导体棒ab,导体棒ab处在三角形△QON的平面上。在垂直于导轨平面加一个磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向下。求:
(1)导体棒加速度为零的位置距O的距离?
(2)试证明导体棒做简谐运动。
(3)导体棒从最高处运动至最低处的位移?
【答案】(1)
(2)见解析 (3)
【解析】
【小问1详解】
设导体棒在位置x0处加速度为零,由几何关系,导体棒的有效长度
导体棒受到的安培力
加速度为零时,合力为零,则有
解得
【小问2详解】
由上分析可知平衡位置为x0处,设导体棒偏离平衡位置的位移为x,(规定沿x轴正方向为正),此时受到的回复力为F合=F−mgsinθ=2BIx0+xtanα−mgsinθ
根据平衡条件,有
联立可得 “-”表示合力方向向上
即,其中,即导体棒做简谐运动。
【小问3详解】
由上分析可知导体棒的初始位置为x=0(O点),此时为简谐运动的最大位移处(振幅A = x0)。简谐运动中,从最高处到最低处的位移为xmax=2A=mgsinθBItanα。
15. 弹弹棋是当下流行的棋类游戏,深受青少年喜爱。弹弹棋实物如图甲所示,棋盘中间有一挡板,挡板中间有一比棋子略大的小孔,棋盘两侧均有轻质弹性绳,用于发射棋子。如图乙所示,将弹弹棋简化为物理模型,棋盘ABCD处在水平面上,中轴线为,EF,GH为弹性绳自然状态下所处的位置,EG=l=50 cm,AE=DG=4 cm,薄挡板MN位于棋盘中间。棋子的质量均为m=20 g,棋子可看作质点,棋子与棋盘之间的动摩擦因数为。ABFE为黑棋发射区,GHCD为白棋发射区,某次游戏时玩家沿方向发射一颗黑棋P,该棋子运动的图像如图丙所示,0~4 cm区间为曲线,4~40 cm区间为直线,即在距离出发点4 cm处(EF处)分离,g取10 m/s2。
(1)求动摩擦因数μ及发射黑棋P的过程中弹性绳释放的弹性势能Ep。
(2)黑棋P静止后,沿方向发射一颗白棋S,发射速度(离开弹性绳的速度)v1=1.6m/s ,0.2 s后沿方向发射一颗黑棋Q,发射速度为v2,S与P、P与Q均只发生一次弹性正碰,碰撞时间忽略不计:
①求白棋S刚停下来的位置;
②黑棋P最终停在MNHG区域,求v2的范围。
【答案】(1)0.3,0.024J
(2)白棋停在原黑棋的静止位置,即挡板MN右侧11cm处;62m/s
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