1、广西省2026年高三高考全真模拟物理试题试卷 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,再选涂其它答案标号。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。 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、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖
2、直速度大约为 A.2m/s B.5m/s C.8m/s D.11m/s 2、如图所示,压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内,在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器,箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时,上顶板的传感器显示的压力F1=2N,下底板传感器显示的压力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是( ) A.若加速度方向向上,随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,F2逐渐增大 B.若加速度方向向下,随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,F2逐渐减小 C.若加速度方向向上,且大小为5m/s2时,F1的示数为零 D.若加速度方向向下,且大小为5m/s2时,F2的示数为零
3、3、4月1日,由于太阳光不能照射到太阳能电池板上,“玉兔二号”月球车开始进入第十六个月夜休眠期。在之后的半个月内,月球车采用同位素电池为其保暖供电,已知是人工放射性元素,可用中子照得到。衰变时只放出射线,其半衰期为88年。则( ) A.用中子辐照Np237制造Pu238时将放出电子 B.Pu238经一次衰变会有两个质子转变为两个中子 C.Pu238经一次衰变形成的新核含有144个中子 D.当到达下个月昼太阳能电池板工作时,Pu238停止衰变不再对外供电 4、如图,电动机以恒定功率将静止的物体向上提升,则在达到最大速度之前,下列说法正确的是( ) A.绳的拉力恒定 B.物体
4、处于失重状态 C.绳对物体的拉力大于物体对绳的拉力 D.绳对物体的拉力大于物体的重力 5、如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( ) A.M处受到的支持力竖直向上 B.N处受到的支持力竖直向上 C.M处受到的静摩擦力沿MN方向 D.N处受到的静摩擦力沿水平方向 6、生活科技上处处存在静电现象,有些是静电的应用,有些是要防止静电;下列关于静电防止与应用说法正确的是( ) A.印染厂应保持空气干燥,避免静电积累带来的潜在危害 B.静电复印机的工作过程实际上和静电完全无关 C.在地毯中夹杂0.05~0.07mm的不锈钢丝导
5、电纤维,是防止静电危害 D.小汽车的顶部露出一根小金属杆类同避雷针,是防止静电危害 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、如图所示,一根上端固定的轻绳,其下端拴一个质量为的小球。开始时轻绳处于竖直位置。用一个方向与水平面成的外力拉动小球,使之缓慢升起至水平位置。取,关于这一过程中轻绳的拉力,下列说法中正确的是( ) A.最小值为 B.最小值为 C.最大值为 D.最大值为 8、如图,甲是带负电物块,乙是不带电的绝缘足够长木板。甲、乙叠放在一起置于光滑
6、的水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场。现用一水平恒力F拉乙木板,使甲、乙从静止开始向左运动,甲电量始终保持不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在此后运动过程中( ) A.洛伦兹力对甲物块不做功 B.甲、乙间的摩擦力始终不变 C.甲物块最终做匀速直线运动 D.乙木板直做匀加速直线运动 9、如图所示,虚线、、是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下运动的轨迹,是轨迹上的两点。下列说法中正确的是( ) A.等势面的电势一定比等势面的电势低 B.质点通过点时的电势能比通过点时的电势能小 C.质点通过点时的加速
7、度比通过点时的加速度大 D.质点一定是从点运动到点 10、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( ) A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出 D.入射光子的能量为 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)如图所示为某同学设计的一种探究动量守恒定律
8、的实验装置图。水平桌面固定一长导轨,一端伸出桌面,另一端装有竖直挡板,轻弹簧的一端固定在竖直挡板上,另一端被入射小球从自然长度位置A点压缩至B点,释放小球,小球沿导轨从右端水平抛出,落在水平地面上的记录纸上,重复10次,确定小球的落点位置;再把被碰小球放在导轨的右边缘处,重复上述实验10次,在记录纸上分别确定入射小球和被碰小球的落点位置(从左到右分别记为P、Q、R),测得OP=x1,OQ=x2,OR=x3 (1)关于实验的要点,下列说法正确的是___ A.入射小球的质量可以小于被碰小球的质量 B.入射小球的半径必须大于被碰小球的半径 C.重复实验时,每次都必须将弹簧压缩至B点 D
9、导轨末端必须保持水平 (2)若入射球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则该实验需要验证成立的表达式为__(用所给符号表示); (3)除空气阻力影响外,请再说出一条可能的实验误差来源_______。 12.(12分)把较粗的铜丝和铁丝相隔约几毫米插入苹果中就制成了一个水果电池。水果电池的电动势较小(约为),而内阻较大(约为)。用下列提供的器材设计电路,实现准确测量电动势和内阻。 A.苹果一个 B.较粗的铜丝和铁丝各一根 C.电流表(量程,内阻约) D.电流表(量程,内阻) E.定值电阻(阻值为) F.滑动变阻器() G.开关、导线若干 (1)根据
10、上述的器材设计测量电动势和内阻的实验电路,如图甲所示请根据图甲在图乙中进行实物连线______。 (2)实验中测量出多组数据,电流表的示数记为,电流表的示数记为,画出随变化的图像如图丙所示,根据图像可得,该水果电池的电动势________V,内阻________。 (3)要内阻减小,可采取________。 A.铜丝和铁丝距离近一些B。铜丝和铁丝插入深一些C。铜丝和铁丝更细一些 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,在直角坐标系xOy的第一象限内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy面向里
11、第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,磁场与电场图中均未画出。一质量为m、带电荷量为+q的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限。已知P点坐标为(0,-l),Q点坐标为(2l,0),不计粒子重力。 (1)求粒子经过Q点时速度的大小和方向; (2)若粒子在第一象限的磁场中运动一段时间后以垂直y轴的方向进入第二象限,求磁感应强度B的大小。 14.(16分)如图所示,两根足够长的平行竖直导轨,间距为 L,上端接有两个电阻和一个耐压值足够大的电容器, R1∶R2= 2∶3,电容器的电容为C且开始不带电。质量为m、电阻不计的导体棒 ab 垂直跨
12、在导轨上,S 为单刀双掷开关。整个空间存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B。现将开关 S 接 1,ab 以初速度 v0 竖直向上运动,当ab向上运动 h 时到达最大高度,此时迅速将开关S接 2,导体棒开始向下运动,整个过程中导体棒与导轨接触良好,空气阻力不计,重力加速度大小为 g。试问: (1) 此过程中电阻 R1产生的焦耳热; (2) ab 回到出发点的速度大小; (3)当 ab以速度 v0向上运动时开始计时,t1时刻 ab到达最大高度 h 处, t2时刻回到出发点,请大致画出 ab从开始运动到回到出发点的 v-t 图像(取竖直向下方向为正方向)。 15.(12分
13、质量为1kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去,其运动的v—t图象如图所示。取g=10m/s2。求: (1)物体与水平面间的动摩擦因数; (2)水平推力F的大小; (3)物体在10s内克服摩擦力做的功。 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、B 【解析】 运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:,根据机械能守恒定律可知:;解得:,故B正确,ACD错误。 2、C 【解析】 A.若加速度方向向上,在金属块未离开上顶
14、板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得 得 知随着加速度缓慢增大,F1逐渐减小,A错误; B.若加速度方向向下,在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变,则F2不变,根据牛顿第二定律得 得 知随着加速度缓慢增大,F1逐渐增大,故B错误; C.当箱静止时,有 得 m=0.4kg 若加速度方向向上,当F1=0时,由A项分析有 解得 a=5m/s2 故C正确; D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,弹簧不可能恢复原长,则F2的示数不可能为零,D错误。 故选C。 3、A 【解析】 A.用中子辐照Np237
15、时的核反应方程为 根据核反应方程可知,有电子放出,故A正确; BC.Pu238经一次衰变,衰变方程为 Pu238经一次衰变会把2个质子和2个中子作为一个整体抛射出来,衰变后形成的新核中有中子数为 (个) 故BC错误; D.放射性元素有半衰期是由放射性元素本身决定的,与外界环境无关,故D错误。 故选A。 4、D 【解析】 A.功率恒定,根据 可知当v从零逐渐增加,则拉力逐渐减小,故A错误; BD.加速度向上,处于超重,物体对轻绳的拉力大于物体重力,故B错误,D正确; C.绳对物体的拉力和物体对绳的拉力是一对作用力和反作用力,根据牛顿第三定律,可知两者等大反向,
16、故C错误。 故选D。 5、A 【解析】 M处受到的支持力的方向与地面垂直向上,即竖直向上,故A正确;N处受到的支持力的方向与原木P垂直向上,不是竖直向上,故B错误;原木相对于地有向左运动的趋势,则在M处受到的摩擦力沿地面向右,故C错误;因原木P有沿原木向下的运动趋势,所以N处受到的摩擦力沿MN方向,故D错误.故选A. 6、C 【解析】 A.印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,所以印刷车间中保持适当的湿度,及时把静电导走,避免静电造成的危害,故A错误; B.静电复印机是利用静电工作的,与静电有关,故B错误; C.不锈钢丝的作用是把鞋底与地毯摩擦产生的电荷传到大地上,以免发生静电危
17、害,属于防止静电危害,故C正确; D.小汽车的顶部露出的一根小金属杆是天线,接受无线电信号用,不属于防止静电危害,故D错误。 故选C。 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、AC 【解析】 应用极限法。静止小球受重力、外力、绳拉力,如图。 AB.当力三角形为直角时 故A正确,B错误; CD.当力三角形为直角时 故C正确,D错误。 故选AC。 8、AC 【解析】 A.甲带负电,向左运动时,由左手定则可知,甲受到的洛伦兹力的方向向上
18、与运动方向垂直,故洛伦兹力始终对甲不做功,A正确; BCD.根据可知,随速度的增大,洛伦兹力增大,则甲对乙的压力减小,同时乙对地面的压力也减小,则乙与地面之间的摩擦力减小。 ①将两者看做一个整体,开始时甲与乙一起做加速运动,整体受到地面给的摩擦力f减小,而F一定,根据牛顿第二定律得 可知加速度a增大,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力 则得到f甲先增大。 ②当甲与乙之间的摩擦力增大到大于最大静摩擦力后,甲与乙之间开始有相对运动,摩擦力变成滑动摩擦力 随着甲受到的洛伦兹力的增大,甲与乙之间的滑动摩擦力减小,直至摩擦力为零,然后甲在水平方向上合力为零,做匀速直线运动,乙先做变加
19、速直线运动,故BD错误C正确。 故选AC。 9、AB 【解析】 A.电场线与等势面垂直,而根据轨迹弯曲的方向和质点带正电可知,电场线指向下方,沿电场线方向电势降低,故等势面的电势最高,故A正确; B.不妨设质点从点运动到点,则此过程中电场力做负功,电势能增大,故B正确; C.等差等势面处密,处电场强度大,则质点经过处时受到的电场力大,加速度大,故C错误; D.根据题意无法判定质点的运动方向,D项错误。 故选:AB。 10、BCD 【解析】 A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误; B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能 根据动能定
20、理 则当到达A板的光电子的最大动能为 故B正确; C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确; D.根据,而,则光子的能量为 故D正确。 故选BCD。 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、CD 轨道摩擦的影响:确认落点P、Q、R时的误差:,,的测量误差 【解析】 (1)[1]A.为防止两球碰撞后入射球反弹,入射小球的质量必须大于被碰小球的质量,故A错误; B.为使两球发生正碰,入射小球的半径必须与被碰小球的半径相同,故B错误; C.为了保证入射球每次
21、到达桌面边缘的速度相同,则重复实验时,每次都必须将弹簧压缩至B点,从而让入射球获得相同的弹性势能,故C正确; D.为了保证两球碰后都能做平抛运动从而能求出飞出时的速度,导轨末端必须保持水平,故D正确。 故选CD。 (2)[2]两球碰撞过程系统的动量守恒,以向右为正方向,有 小球做平抛运动的时间t相等,两边同时乘以t,有 结合碰撞前后的小球落点情况,换算水平距离后,有 ,, 可得 (3)[3]除空气阻力影响外,本实验其它的误差有:轨道摩擦的影响;确认落点P、Q、R时的误差;,,的测量误差。 12、 1.2 300 AB 【解析】 (1)[
22、1].根据电路图,连接实物图如图。 (2)[2][3].根据闭合电路欧姆定律,可得 I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E 整理得 结合图象得 ① ② 联立①②得: E=1.2V r=300Ω (3)[4].根据电阻定律有: 可知电阻随着L的减小而减小,随着S的增大而增大,故要内阻减小,可采用AB; 故选AB。 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),速度方向与水平方向的夹角为45°;(2) 【解析】 (1)设粒子在电场中运动的时间为t0,加速度的大小为a
23、粒子的初速度为v0, 过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为vy,由牛顿第二定律得 由运动学公式得 竖直方向速度为 合速度为 解得 因为水平和竖直方向速度相等,所以速度方向与水平方向的夹角为45°。 (2)粒子在第一象限内做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为R ,由几何关系可得 由牛顿第二定律得 解得 14、(1);(2);(3)见解析。 【解析】 (1)只有当开关S接1时回路中才有焦耳热产生,在导体棒上升过程,设回路中产生的焦耳热为Q,根据能量守恒有 又,因此电阻R1产生的热量为
24、 (2)当开关S接2时,导体棒由静止开始下落,设导体棒下落的加速度为a,由牛顿第二定律得 mg-ILB=0 又 联立得 所以导体棒做初速度为0,加速度为a的匀加速直线运动,设导体棒回到出发点的速度大小为v,由 得 (3)当导体棒向上运动时,由于所受安培力向下且不断减小,所以导体棒做加速度逐渐减小的减速运动;当导体棒开始向下运动时做初速度为0的匀加速直线运动,由于所受安培力与重力反向,所以此过程加速度小于g. 15、(1) (2) (3)W=30J 【解析】 (1)4~10s物体的加速度大小 对4~10s物体受力分析,根据牛顿第二定律 解得: (2)0~4s物体的加速度大小 对0~4s物体受力分析,根据牛顿第二定律 解得: (3)v—t图象与坐标轴围成面积表示对应的位移,10s内运动的位移大小






