2026年高考真题——物理(陕晋青宁卷) 含解析
展开 这是一份2026年高考真题——物理(陕晋青宁卷) 含解析,共11页。试卷主要包含了答卷前,考生务必将自己的姓名等内容,欢迎下载使用。
注意事项∶
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在
本试题卷上无效。
3、考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
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
一项符合题目要求。
1. 现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点 P 运输货
物至山下仓库 Q,两种方式中一定相同的是( )
A. 位移 B. 路程 C. 时间 D. 平均速度
【答案】A
【解析】
【详解】A.位移是从初位置指向末位置的有向线段,仅由初、末位置决定,两种运输方式的初位置都是 P、
末位置都是 Q,故位移一定相同,A 正确;
B.路程是物体运动轨迹的长度,无人机和货车的行驶路径不同,运动轨迹长度不一定相等,故路程不一定
相同,B 错误;
C.运动时间由运动路程和运行速率共同决定,两者的路程、运行速率均无确定关系,故时间不一定相同,
C 错误;
D.平均速度的定义为 ,两者位移 相同,但运动时间 不一定相同,故平均速度不一定相同,D 错
误。
故选 A。
2. 我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态,当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时,它受到水的合力方
向是( )
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A. 斜向下 B. 竖直向下 C. 斜向上 D. 竖直向上
【答案】D
【解析】
【详解】仿生机器鱼做匀速直线运动,处于平衡状态,所受合外力为 0。机器鱼受两个外力:竖直向下的重
力 ,以及水对其施加的所有作用力的合力 (包含浮力、水的阻力等)。根据平衡条件有
可得
即水的合力与重力大小相等、方向相反,为竖直向上。
故选 D。
3. 下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是( )
A. 甲图中绕轴匀速转动的导体环
B. 乙图中绕轴匀速转动的导体框
C. 丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路
D. 丁图中匀速运动的导体框
【答案】B
【解析】
【详解】A.甲:导体环绕轴匀速转动,磁通量不改变,不产生交变电流,故 A 错误;
B.乙:导体框绕轴匀速转动, , 周期性变化,产生交变电流,故 B 正确;
C.丙:导体棒匀速运动,感应电动势 ,电流恒定,故 C 错误;
D.丁:导体框匀速运动, 不变,无感应电流,故 D 错误。
故选 B。
4. 正电子 与电子 湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的电子湮
灭转化为两个 光子,该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为 ,光速为 ,普朗克常
量为 ,则这两个 光子( )
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A. 总能量为 B. 频率均为 C. 总动量为 D. 波长均为
【答案】B
【解析】
【详解】静止的正电子和电子总静能为 ,总动量为 0,湮灭过程满足能量守恒和动量守恒,因此两个
光子总能量为 ,总动量为 0,两光子反向运动,每个光子的能量、动量大小均相等,单个光子能量为
,动量大小
A.两个光子总能量等于正负电子总静能 ,并非 ,故 A 错误;
B.单个光子能量满足 ,解得频率 ,故 B 正确;
C.初始系统总动量为 0,由动量守恒可知两个光子总动量为 0,并非 ,故 C 错误;
D.光子动量满足
解得波长 ,并非 ,故 D 错误。
故选 B。
5. 我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星绕地球
做匀速圆周运动,角速度大小分别为 ,线速度大小分别为 ,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力
其中 为引力常量, 为地球质量, 为轨道半径, 为角速度, 为线速度。
推导得
A.由 ,由于轨道半径不同,则 ,故 A 错误;
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B.由以上分析可知, ,与 有关, ,故 B 错误;
C.由以上分析可知, ,与 有关, ,故 C 错误;
D.由以上分析可知, ,与 无关,故 D 正确。
故选 D。
6. 电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 的匀强磁场中,竖直放置
的 形光滑金属导轨左右间距为 ,水平放置的导体棒 质量为 ,与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧
相连, 与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为 。将 自弹簧原长位置由静止释放, 第一次到
达最低点时下降高度为 ,此过程中其最大速度为 。导轨电阻忽略不计,弹簧始终在弹性限度内。在 从
静止释放到第一次到达最低点的过程中( )
A. 流过导体棒的感应电流方向由 向
B. 导体棒所受安培力的冲量为零
C. 通过导体棒的电荷量大小为
D. 导体棒的加速度最大值为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由右手定则可知,流过导体棒的感应电流方向由 向 ,故 A 错误;
B.导体棒下降过程中,安培力大小改变,方向不变,由冲量公式 可知,导体棒所受安培力的冲量不
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为零,故 B 错误;
C.导体棒下降过程中,感应电动势为
感应电流为
通过导体棒的电荷量大小为 ,故 C 正确;
D.根据题意可知,导体棒下降过程中,先做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,则导体
棒的加速度最大值出现在最低点或初始位置,导体棒速度最大时有
若没有磁场,由能量守恒定律有
可知,在最低点时,有
此时,加速度为
有磁场时,由能量守恒定律可知,弹簧的形变量减小,则最低点时加速度小于 ,则导体棒的加速度最大
值出现在初始位置,此时,导体棒只受重力,加速度为 ,故 D 错误。
故选 C。
7. 飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域,其简化工作原理如图。开关 S 闭合,在真空室内,电容器
极板 AB 间加速电压为 U,两极板中央开有小孔,C 为接收端,BC 间为无场漂移区域。有一质量为 m、电
荷量为 q( )的带电大分子(不计重力),自漂入(忽略初速度)A 极板小孔起,经加速区域和漂移区
域到达 C 端结束,时间探测器显示整个过程时间为 t,则( )
A. 保持 S 闭合,仅 变大,t 变长
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B. 保持 S 闭合,仅 U 增大,t 变长
C. 保持 S 闭合,AC 位置不变,仅 B 极板向右移动,t 变长
D. 将 S 断开,AC 位置不变,仅 B 极板向右移动,t 变长
【答案】C
【解析】
【详解】ABC.根据题意,设 A、B 距离为 ,B、C 距离为 ,且 ,在 A、B 间有 ,
,
解得 , ,
在 B、C 间有
则整个过程时间
保持 S 闭合, 不变,仅 变大, 变短,故 A 错误;
B.结合 A 分析可知,保持 S 闭合,仅 增大, 变短,故 B 错误;
C.结合 A 分析可知,保持 S 闭合, 不变,AC 位置不变,仅 B 极板向右移动,则 增大, 减小, 不
变, 变长,故 C 正确;
D. 将 S 断 开 , 极 板 上 电 荷 量 不 变 , AC 位 置 不 变 , 仅 B 极 板 向 右 移 动 , A、 B 间 电 场 强 度
不变,则加速度不变,则有 , ,
则整个过程时间
由于 增大但小于 , 减小, 不变,根据数学知识可知,当 时, 有最小值,可知,
随着 增大但小于 , 减小,则总时间 减小,故 D 错误。
故选 C。
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
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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。
8. 玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一、如图,一束单色光从空气斜射入厚度为 d 的平行玻璃
砖左表面,从右表面射出,出射光线相对入射光线侧移量为Δx。现换用折射率较大的玻璃砖,保持入射角
不变,下列说法正确的是( )
A. 若厚度 d 相同,侧移量变小
B. 若厚度 d 相同,侧移量变大
C. 若侧移量Δx 相同,厚度变小
D. 若侧移量Δx 相同,厚度变大
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.根据题意,画出光路图(蓝色),现换用折射率较大的玻璃砖,保持入射角不变,折射角变小,
若厚度 d 相同,画出光路图(黄色),如图所示
由图可知,侧移量变大,故 A 错误,B 正确;
CD.根据题意,画出光路图(蓝色),现换用折射率较大的玻璃砖,保持入射角不变,折射角变小,若侧移
量Δx 相同,画出光路图(黄色),如图所示
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由图可知,厚度变小,故 C 正确,D 错误。
故选 BC。
9. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播, 为介质中平衡位置相距 的两个质点。 时刻的
波形图如图, 时 振动至波谷, 时 第一次回到波峰,则( )
A. 波的周期为
B. 波速为
C. 波的振幅为
D. 内质点 的路程为
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.根据题意由图可知, 时,质点 在波峰, 时 第一次回到波峰,则波的周期为 ,
故 A 正确;
B.由于 时 振动至波谷,则 时,质点 沿 轴负方向振动,则波沿 轴正方向
传播,质点 由波峰振动到此位置的时间为 ,则质点 的振动传播到质点 需要 ,则
波速为 ,故 B 错误;
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CD.设波的振幅为 ,结合上述分析可知,质点 的振动方程为
又有 时,
解得
经过 时间,质点 通过的路程为 ,故 CD 正确。
故选 ACD。
10. 如图,物块 的质量分别为 、 、 , 通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑
轮与 连接, 与位于正下方的 用劲度系数为 的轻弹簧相连。初始时托住 和 ,使弹簧处于原长,
三个物块均静止。现同时无初速度释放 和 ,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,
弹簧始终在弹性限度内,弹性势能 ( 为形变量),重力加速度大小为 。则( )
A. 释放后瞬间 的加速度大小为
B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为
C. 释放后 下降的最大距离为
D. 释放后 的速度最大值为
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.根据题意可知,初始时弹簧处于原长,释放后瞬间,弹簧形变量不变,设释放后瞬间轻绳上
的拉力大小为 ,对 、 整体,由牛顿第二定律有
对 ,由牛顿第二定律有
联立解得 , ,故 A 正确,B 错误;
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CD.根据题意,把物块 看成整体,左边受向下的 ,右边也受向下的 ,整体合力为零,
由动量守恒定律有
则有
可得
解得 ,
设释放后 下降的最大距离为 ,则 ,此时弹簧形变量为
由能量守恒定律有
解得
释放后 的速度最大时为 ,则有
又有
解得
则有 ,
由能量守恒定律有
解得 ,故 C 错误,D 正确。
故选 AD。
三、非选择题:本题共 5 小题,共 54 分。
11. 某同学使用打点计时器进行“测量速度和加速度”的实验。
(1)下述操作正确的是_____(填正确答案标号)。
A. 先拉动纸带,再开始打点 B. 先开始打点,再拉动纸带
(2)该同学用电源频率为 的打点计时器从左至右打出如图所示的一条纸带。可用某点左右相邻点间
的平均速度代表该点的瞬时速度,则 点的瞬时速度为_____ (保留三位有效数字)。
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(3)测得 点的瞬时速度 ,则 、 两点间的平均加速度为_____ (保留三位有效
数字)。
【答案】(1)B (2)0.305
(3)1.28
【解析】
【小问 1 详解】
使用打点计时器时,为了使打点稳定并有效利用纸带,应先接通电源开始打点,待打点稳定后再释放纸带
拉动其运动。若先拉动纸带再打点,可能导致纸带上打出的点很少甚至没有点,且初始阶段打点不稳定。
故选 B。
【小问 2 详解】
由图可知, P 点左侧相邻点对应的刻度为 ,右侧相邻点对应的刻度为 。
P 点左右相邻两点间的距离
打点计时器电源频率为 ,打点周期 ,根据用某点左右相邻点间的平均速度代表该点的瞬时
速度,可得 P 点的瞬时速度
【小问 3 详解】
根据加速度定义式,P、Q 两点间的平均加速度
12. 在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻 的阻值。
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(1)实验步骤如下∶
①图甲中,开关 断开时灵敏电流表 (零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间,开关 闭合时 指针
向 端偏转。用图乙所示的电路进行实验,开关 闭合前,滑动变阻器 的滑片应该置于_____端(填
“ ”或“ ”)。
②图乙中, 是三个完全相同的电阻, 为电阻箱, 为待测电阻。闭合开关 ,调节滑动变阻
器 ,发现灵敏电流表 指针向 端偏转,则此时应调节电阻箱使 阻值_____(填“增大“或“减小”),
使 指零(指针指向正中间)。
③读得电阻箱 的阻值为 ,则待测电阻 的阻值为_____ 。
(2)当 、 、 三个电阻不完全相同时∶
①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表 G 指零,读得 的阻值记为 ,在不增加实验器材的前提下
需增加实验步骤完成实验,该步骤为_____(单选,填正确答案标号)。
A.交换“ ”和“ 、 ”的位置,调节电阻箱使 重新指零,读 阻值
B.将滑动变阻器的滑片向 滑动,使 重新指零,读 阻值
C.交换“ ”和“ 、 ”的位置,调节电阻箱使 重新指零,读 阻值
②按所选步骤读得 的阻值记为 ,则待测电阻 的阻值为_____(用 、 表示)。
【答案】(1) ①. D ②. 增大 ③. 423
(2) ①. A ②.
【解析】
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【小问 1 详解】
①[1]为了保护灵敏电流表 G,闭合开关 前,应使测量电路(电桥)两端的电压最小,故滑片应置于 D 端。
②[2]由题意可知,电流从 A 端流入时指针向 A 端偏转。图乙中 G 指针向 B 端偏转,说明 B 端电势高。要使
G 指零,需增大 或减小 。根据电路图可知,增大 可使 分压减小, 升高,故应调节电阻箱使
阻值增大。
③[3]图乙为电桥电路,平衡时满足
已知 a、b、c 为三个完全相同的电阻,代入平衡条件解得
【小问 2 详解】
①[1]当 a、b、c 不完全相同时,为了消除电阻阻值不准确带来的系统误差,可采用交换法。即交换比例臂
电阻的位置。原平衡条件为
交换 a 和 b、c 的位置后,新平衡条件为
两式相乘可消去 和 ,解得
故选 A。
②[2]由上述分析可知
13. 某小组设计并完成了“稳定平抛水柱”实验。如图,竖直放置的储水瓶液面上方封闭少量气体,底部竖
直细管甲与大气连通、水平细管乙有一阀门 。初始时 关闭,瓶内上方气体体积 ,甲管内
恰无水且 端口距水面高 ,乙管 端口距水面高 ;打开 ,水持续从乙管流出,大
气通过甲管进入瓶内,当水面与甲管 端口齐平时关闭 ,此时瓶内上方气体的总体积 。已
知大气压强 、水的密度 ,重力加速度 取 ,忽略温度变
化与瓶体形变,气体均可视为理想气体。求∶
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(1)初始 K 关闭时,瓶内上方气体压强 和乙管 端口处压强 ;
(2)在打开 K 到关闭 K 的过程中,进入瓶内的空气在大气压强下的体积 。
【答案】(1) ,
(2)
【解析】
【小问 1 详解】
初始 K 关闭时,甲管与大气连通且管内恰无水,说明 A 端口处压强等于大气压强 。由液体压强公式可知,
瓶内上方气体压强 满足
代入数据解得
乙管 B 端口处压强 满足
代入数据解得
【小问 2 详解】
当水面与甲管 A 端口齐平时,瓶内上方气体压强等于大气压强 。设进入瓶内的空气在大气压强下的体积
为 ,对瓶内原有气体和进入的空气整体应用玻意耳定律,有
代入数据解得
14. 如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中 段的长度 、倾角为
段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从 点由静止下滑,经过 到达 点,此后进入 段
继续滑行。游客甲和滑板的总质量 段、 段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为 、 ,
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其中 。重力加速度 取 , 。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在 点
处的机械能损失。
(1)求 AB 段滑道与滑板间的动摩擦因数 ;
(2)求 AB 段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
(3)当甲到达 点时,游客乙乘同样滑板恰以 的速度经过 点下滑。求乙到达 点时与甲的距离。
【答案】(1)
(2) ,
(3)40m
【解析】
【小问 1 详解】
当甲从 A 点滑至 B 点根据
代入数据可得 a=2m/s2
根据牛顿第二定律有
又因为 ,所以
代入数据联立可得
【小问 2 详解】
甲从 A 点滑至 B 点损失的机械能等于这个过程中摩擦力做的功,所以有
根据前面小问可知甲下滑的加速度为 a=2m/s2;根据运动学公式 可得甲到达 B 点的速度为 12m/s
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所以 AB 段动量的变化量为
【小问 3 详解】
乙从 A 滑到 B 的过程根据运动学公式有
代入数据解得
甲在地面上做匀减速运动,根据牛顿第二定律有
可得
甲到达 B 点的速度为 ,在 4s 内甲没有停止;
在 内,甲运动的距离
代入数据解得 ,即甲乙之间的距离为 40m。
15. 如图,垂直于 轴的足够大绝缘薄挡板 P 紧贴平行金属板放置,挡板 P 有一小孔在原点 处, 点到垂
直于 轴的两金属板距离相等。在 平面位于 处的粒子源以速率 向面内各方向发射质量为 、
电荷量为 的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为 ,板间电压 初始为 。在
平面 轴右侧,圆心 位于 、直径在 轴、半径为 的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁
场,其磁感应强度大小为 。在 处有一垂直于 轴的固定弹性绝缘挡板 Q,粒子若碰到 Q 将发生弹
性碰撞且电荷量 不变。粒子打到金属板或挡板 P 均会被吸收,不计粒子重力及粒子间的相互作用,忽略
边缘效应。( 、 均为已知量)
(1)可从小孔进入磁场的粒子,求其从 点处射入磁场速度方向与 轴正向夹角的正弦值;
(2)粒子从磁场射出后与挡板 Q 发生碰撞,求其再次射入磁场到达挡板 上位置的 坐标;
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(3)若仅改变电压 的大小 ,在不同电压下,粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板 P 右侧面;
进入磁场的所有粒子打到挡板 右侧面有 1 个撞击点或 2 个撞击点,求以上三种情况分别对应的电压取值
范围(用已知量 表示)。
【答案】(1)0.6 或 0.8
(2) 或
(3) ,无粒子能到达 O 点,均无法打到 P 右侧面。
当 时,仅 粒子能进入磁场,1 个撞击点;
当 时,两粒子均能进入且撞击点不同,2 个撞击点;
当 时,两粒子轨迹重合,1 个撞击点。
【解析】
【小问 1 详解】
粒子在电场中做类斜抛运动
设粒子初速度方向与 x 轴夹角为 ,加速度
方向沿 y 轴正向。粒子从 运动到 ,水平方向
竖直方向
联立解得
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即
在 O 点, ,
设射入磁场速度方向与 x 轴夹角为 ,则
即
根据 ,
解得 或
【小问 2 详解】
粒子在磁场中做匀速圆周运动,半径
磁场区域半径也为 L。由几何关系,粒子从 O 点射入,必从磁场边界另一点射出,且射出速度方向水平向
右,如下图
射出点纵坐标
当 时, ,
当 时, ,
粒子与 Q 板弹性碰撞后沿 x 轴负方向返回,再次进入磁场。
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由对称性及圆周运动几何关系,粒子再次打到挡板 上的位置纵坐标
故 y 坐标为 或 。
【小问 3 详解】
根据(1)可知
设 。粒子能到达 O 点需满足 ,即 ,
若 ,则 ,无粒子能到达 O 点,均无法打到 P 右侧面。
当 时,存在两个发射角 (假设 大于 )。粒子在电场中不撞板条件为 ,如下图
上图为刚好到达上极板的临界,根据逆向看,类平抛运动速度偏转角是位移偏转角正切值的 2 倍,可知,
此时
根据数学关系可知此时 ,
解得对于 需 ,即
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此时 对应粒子轨迹刚好与上极板相切。
综上所述,当 时,仅 粒子能进入磁场,1 个撞击点;
当 时,两粒子均能进入且撞击点不同,2 个撞击点;
当 时,两粒子轨迹重合,1 个撞击点;
当 ,则 ,无粒子能到达 O 点,均无法打到 P 右侧面。
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