黔东南州 2026 届高三模拟统测物理试卷
本试卷满分 100 分,考试用时 75 分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
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。写在本试卷上无效。
3 .考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4 .本试卷主要考试内容:高考全部内容。
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 .真空中两点电荷A 、B 形成的电场的部分电场线如图所示,O 点为A 、B 连线的中点,电场线关于过O 点且垂直A 、B 连线的虚线对称。下列说法正确的是( )
A .A 、B 带等量的正电荷
B .A 、B 带等量的负电荷
C .A 、B 带不等量的正电荷
D .A 、B 带不等量的负电荷
2 .1960 年第 11 届国际计量大会制订了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制,叫作国际单位制,简称SI 。某物理量的单位用国际单位制表示为kg . m2 . s-2 ,该物理量是( )
A .力 B .加速度 C .功 D .功率
3 .中子( n )是构成原子核的重要粒子之一,由查德威克于 1932 年发现。查德威克发现中
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子的核反应方程为 Be + X → 2C + n ,关于反应物 X 的电荷数a 与质量数b ,下列判断正
确的是( )
A .a = -1, b = 0 B .a = 1, b = 0 C .a = 1, b = 2 D .a = 2, b = 4
4 .水平滑冰场上,甲同学用水平方向的推力将静止的乙同学推出,乙同学向前滑行2m后停下。若乙同学(包括冰鞋)的质量为60kg ,滑行过程中所受阻力大小恒为所受重力大小
1
的 ,取重力加速度大小 g = 10m / s2 ,则该推力的冲量大小为( )
10
A .40N . s B .60N . s C .120N . s D .180N . s
5 .2026 年 1 月 19 日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨 19 组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。若预定轨道是距地面高度为kR (k 为系数,R 为地球半径)的圆,在时间t 内,卫星转过的圈数为n ,引力常量为G ,不考虑地球(视为球体)的自转,则地球的质量为( )
A .
6 .如图所示,重物P 放在水平地面,竖直轻弹簧的下端与P 相连,上端与跨过光滑定滑轮的轻绳相连,轻绳的另一端连接小球Q。现对Q 施加一方向始终水平向右的拉力F ,使Q缓慢上升,直至滑轮右侧轻绳转过30o , P 始终处于静止状态。关于此过程, 下列说法正确的是( )
A .Q 所受的合外力逐渐增大 B .P 对地面的压力逐渐减小
C .拉力F 逐渐减小 D .弹簧的长度可能保持不变
7 .一列沿x 轴方向传播的简谐横波在t = 2s 时刻的波形图如图甲所示,M 、N 、P 三个质点的平衡位置分别在xM = 4m、xN = 6m、xP = 10m 处。质点M 的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
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A .该波的波速大小为2m / s
B .从t = 2s 时刻起,质点P 比质点N 先回到平衡位置
C .从t = 2s 时刻起,质点P 在7 s 内通过的路程为35cm
D .质点N 做简谐运动的表达式为y = 5sin cm
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全都选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8 .某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,该装置主要由气缸和活塞组成。开箱时,密闭于气缸内的压缩气体膨胀,将箱盖徐徐顶起,如图所示。若气缸的导热性良好(缸内气体的温度不变),将缸内气体视为理想气体,则此过程中( )
A .缸内气体的压强增大
B .缸内气体的压强减小
C .缸内气体向外界放出热量
D .缸内气体从外界吸收热量
9 .将一个电热器(认为阻值不变)接到电压为220V 的正弦交流电源上,电热器在t 时间内产生的热量为Q 。若将该电热器接到某理想变压器的副线圈上,变压器的原线圈接同一电源,该电热器在4t 时间内产生的热量为Q,则下列说法正确的是( )
A .变压器副线圈两端的电压为55V
B .变压器副线圈两端的电压为110V
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C .变压器原、副线圈的匝数之比为2 :1
D .变压器原、副线圈的匝数之比为3 : 2
10 .如图所示,固定光滑绝缘斜面的倾角为θ , 斜面上宽度为L 的JGHP 区域内存在磁感应强度大小为B 、方向垂直斜面向上的矩形匀强磁场(图中未画出),一个质量为m 、边长为L 的正方形导线框,从磁场区域上方由静止沿斜面下滑,开始下滑时,ab 边到磁场上边界GH 的距离为L ,当ab 边(始终与磁场边界平行)刚到达 GH 处时,导线框恰好开始匀速下滑。重力加速度大小为g 。下列说法正确的是( )
A .导线框匀速下滑的速度大小为
B .当ab 边在磁场区域中运动时,导线框中的电流方向为abcda
C .导线框的电阻为
D .在导线框通过磁场区域的过程中,导线框中产生的焦耳热为mgLsinθ
三、非选择题:共 57 分。
11.小王用如图甲所示的电路测量一电源的电动势和内阻。小王改变电阻箱的电阻R ,记录电压表相应的示数U 。
1 1
(1)小王以 为纵坐标,以 (填“ R ”或“ ”)为横坐标,作出的图像为如图乙所U R
示的倾斜直线。
(2)该电源的电动势E = ,内阻 r = 。
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12.学校物理兴趣小组用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。打点计时器在重锤带动纸带下落的过程中得到一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,O 为下落的起始点,A 、B 、C 为连续打出的计时点,O 、A 两点间还有一些点未标出。打点计时器打点的周期T = 0.02 s ,
当地的重力加速度大小g = 9.8m / s2 。
(1)关于本实验,下列说法正确的是 。
A .必须测量重锤的质量
B .应先释放纸带,再接通打点计时器电源
C .不能直接用v = gt 计算打点计时器打下某点时重锤的速度大小
(2)打点计时器打下B 点时,重锤的速度大小vB = m/s(结果保留三位有效数字)。
(3)若重锤的质量为0.5 kg ,则从打点计时器打下O 点到打点计时器打下B 点,重锤重力势能的减少量ΔEp = J ,动能的增加量ΔEk = J 。(结果均保留两位有效数字)
(4)同学们发现, ΔEk 总是略小于ΔEp ,其原因可能是 (写出一条即可)。
13 .如图所示,平行于圆柱横截面的一束光线从A 点入射,经折射后直接从B 点射出圆柱。圆柱对该光线的折射率n = 3 ,圆柱横截面的半径为 R, A、B 两点间的距离为 3R,光在真 空中的传播速度大小为c 。求:
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(1)该光线从A 点入射时的入射角i ;
(2)该光线从A 点传播到B 点所用的时间t 。
14 .如图所示,纸面内竖直边界 1 、2 之间有磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,边界 1 的左侧(紧挨边界 1)放置极板垂直边界 1 的平行板电容器,一电子紧贴下极板水平向右射入电容器,经板间电场偏转后从电容器右上端P 点沿与边界 1 夹角a = 53o (斜向上)的方向射入磁场,电子从Q 点射出磁场时的速度方向与边界 2 的夹角 β = 37o (斜向下)。电子的质量为 m 、电荷量为e ,电容器的极板长度以及磁场的宽度均为 L ,不计电子所受的重力,取sin53o = 0.8, cos53o = 0.6 。求:
(1)电子通过P 点时的速度大小v ;
(2)电容器两极板间的电压U 以及两极板间的距离d 。
15 .如图所示,足够长的固定粗糙斜面的倾角 θ = 37o ,木板静置在斜面上,木板下端的固定挡板(垂直斜面且质量不计)的上方有少量炸药。将滑块(视为质点)从木板上到挡板的距离L0 = 1m 处由静止释放,滑块沿木板下滑,下滑过程中木板恰好静止,滑块碰到挡板处的炸药后,炸药立即爆炸(爆炸时间极短且内力远大于外力),爆炸后瞬间木板的速度大小
v = 10m / s ,爆炸后滑块恰好未滑离木板的顶端。滑块的质量 m1 = 2kg,木板的质量 m2 = 1kg ,滑块与木板间的动摩擦因数μ1 = 0.5 ,取重力加速度大小 g = 10m / s2 ,sin37o = 0.6 ,
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cos37o = 0.8, 13 = 3.6 ,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)木板与斜面间的动摩擦因数 μ2 ;
(2)炸药爆炸后瞬间,滑块的速度大小v1 ;
(3)木板的长度L 以及从炸药爆炸到滑块与挡板第二次碰撞的时间t 。
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1 .A
2 .C
3 .D
4 .C
本题考查动量与能量,目的是考查学生的推理论证能力。根据动能定理有 mgs mv2 ,根据动量定理有 I = mv - 0 ,解得I = 120N . s ,选项 C 正确。
5 .B
本题考查万有引力定律, 目的是考查学生的推理论证能力。卫星的周期T, 设地球的质量为M ,有 ,解得M ,选项 B 正确。
6 .B
A .Q 缓慢上升,可以理解为近似没有速度,故受力平衡, Q 所受的合外力为零,故 A 错误;
BCD .以Q 为研究对象,对Q 进行受力分析, 因为力 F 的方向始终与重力垂直,所以利用图解法可得,拉力逐渐增大,F 逐渐增大,因为拉力增大所以P 受弹簧弹力增大,根据胡克定律F = kΔx 可知弹簧长度变长,故 B 正确、CD 错误。
故选 B。
7 .D
本题考查机械振动与机械波, 目的是考查学生的创新能力。根据题图可知, 该波的波长与周期分别为 λ = 16m 、T = 4s ,因此该波的波速大小 v m / s ,选项 A 错误;根 据题图乙可知,在t = 2 s 时刻,质点M 向y 轴负方向运动,因此该波沿x 轴正方向传播,此时质点N 向y 轴负方向运动,质点P 向y 轴正方向运动,质点N 比质点P 先回到平衡位置,选项B 错误;7 s T ,若在 t = 2 s 时刻,质点P 位于平衡位置或最大位移处,则从t = 2 s 时刻起,质点P 在7 s 内通过的路程s A = 35 cm ,选项C 错误;从t = 2 s 时刻起,质点
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N 第一次回到平衡位置所用的时间s ,可知在t = 2 s + 0.5 s = 2.5 s 时刻,质点N 位于平衡位置且向y 轴负方向运动,设质点N 做简谐运动的表达式为y =
Asin ,则当 t = 2.5 s 时,y = 0 ,解得 ,因此质点 N 做简谐运动的表达式为y = Asinsin cm ,选项 D 正确。
8 .BD
本题考查气体, 目的是考查学生的推理论证能力。根据玻意耳定律可知, 此过程中缸内气体的压强减小,选项 A 错误、B 正确;此过程中缸内气体的体积增大,对外界做功,而气体的温度不变,内能不变,根据热力学第一定律可知,此过程中气体从外界吸收热量,选项 C 错误、D 正确。
9 .BC
本题考查理想变压器,目的是考查学生的推理论证能力。根据题意有 Qt ,其中U1 = 220 V, R 为电热器的电阻,设变压器副线圈两端的电压为U2 ,有 Qt ,解得U2 = 110 V ,选项 A 错误、B 正确;变压器原、副线圈匝数的比值,选项 C 正确、D 错误。
10 .AC
本题考查电磁感应, 目的是考查学生的模型建构能力。设导线框匀速下滑的速度大小为v ,根据功能关系有mgLsin mv2 ,解得v ,选项 A 正确;根据楞次定律可知,当ab 边在磁场区域中运动时,导线框中的电流方向为adcba ,选项 B 错误;根据物体的平衡条件有mgsinθ = BIL ,其中I ,解得导线框的电阻R ,选项C 正确;根据能量守恒定律可知,在导线框通过磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热
Q = 2mgLsin θ ,选项 D 错误。
11 .
1 b - a (2)
a ac
本题考查电源电动势与内阻的测量,目的是考查学生的实验探究能力。
(1 )根据题图甲可知E = U ,整理得 ,在以 为纵坐标、 为横坐标
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的情况下,作出的 - 图像为倾斜直线。
U R
(2 )根据 ,结合题图乙有 ,解得 E
12 .(1)C
(2)1.54
(3) 0.61 0.59
(4)空气阻力的影响(或打点计时器与纸带间阻力的影响)
本题考查机械能守恒定律的验证,目的是考查学生的实验探究能力。
(1 )本实验可以不测量重锤的质量,选项 A 错误;实验中,应先接通电源,再释放纸带,选项 B 错误;打点计时器打下某点时重锤的速度大小应通过纸带的实际数据计算,选项C 正确。
(2 )打点计时器打下 B 点时,重锤的速度大小vB m / s = 1.54 m / s 。
(3 )重锤重力势能的减少量ΔEp = mghB = 0.5 9.8 12.35 10-2 J = 0.61 J ,动能的增加量
(4 )空气阻力以及打点计时器与纸带间的阻力会使重锤的部分机械能转化为内能,导致
ΔEk < ΔEp 。
13 .(1) i = 60o
本题考查光的折射,目的是考查学生的推理论证能力。
(1)设该光线在 A 点发生折射时的折射角为r ,根据几何关系有
解得r = 30o又n 解得i = 60o 。
(2)该光线在圆柱内的传播速度大小 v 又t
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解得t
本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动,目的是考查学生的模型建构能力。
(1)设电子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 r ,根据几何关系有
L = rcosa + rcosβ解得r L
又evB = m 解得v
(2)电子射入电容器时的速度大小 v0 = vsina解得v
对电子在电容器中运动的过程,根据动能定理有
解得U
电子在电容器中运动的时间t 解得t
又d 解得d L 。
15 .
(2) 3m / s
(3) 3.25m ,2.3s
本题考查综合力学知识,目的是考查学生的创新能力。
(1)对木板,根据物体的平衡条件有
μ1m1gcosθ + m2gsinθ = μ2 (m1 + m2)gcosθ
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解得
(2)设从释放滑块至滑块下滑到挡板处,滑块的加速度大小为a0 ,根据牛顿第二定律有
m1gsinθ - μ1m1gcosθ = m1a0解得a0 = 2 m / s2
设滑块下滑到挡板处时的速度大小为v0 ,根据匀变速直线运动的规律有
(
0 0
0
)v2 = 2a L
解得v0 = 2 m / s
炸药爆炸时内力远大于外力,系统动量守恒,因为m1v0 < m2v ,所以炸药爆炸后瞬间滑块的速度方向沿斜面向上,以沿斜面向下为正方向,有
m1v0 = -m1v1 + m2v
解得v1 = 3 m / s 。
(3)设在炸药爆炸后滑块相对木板上滑的过程中,滑块的加速度大小为 a1 ,根据牛顿第二定律有
m1gsinθ + μ1m1gcosθ = m1a1解得a1 = 10 m / s2
设在炸药爆炸后滑块相对木板上滑的过程中,木板下滑的加速度大小为a2 ,根据牛顿第二定律有
μ1m1gcosθ + μ2 (m1 + m2)gcosθ - m2gsinθ = m2 a2解得a2 = 16 m / s2
设炸药爆炸后经时间t1 ,滑块与木板的速度相同,且该相同速度的大小为v2 ,以沿斜面向下为正方向,有v2 = -v1 + a1t1 = v - a2t1
解得t1 = 0.5 s, v2 = 2 m / s
以沿斜面向下为正方向,在这段时间t1 内,滑块的位移
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解得x1 = -0.25 m
在这段时间t1 内,木板的位移xt1
解得x2 = 3 m
又L = x2 - x1
解得L = 3.25 m
设从滑块与木板达到相同速度至滑块与挡板第二次碰撞的时间为t2 ,经分析可知,在这段时间t2 内,滑块相对木板做初速度为 0、加速度大小为a0 的匀加速直线运动,有
解得t s又t = t1 + t2
解得t = 2.3 s 。
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