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      2026届海南省(海南中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      2026届海南省(海南中学高考适应性考试物理试卷含解析

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      这是一份2026届海南省(海南中学高考适应性考试物理试卷含解析,共15页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、甲、乙两车在一平直公路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的v-t图象如图所示。下列判断正确的是( )
      A.乙车启动时,甲车在其前方100m处B.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为50m
      C.乙车启动后两车的间距不断减小直到两车相遇D.乙车启动后10s内,两车不会相遇
      2、如图所示,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的 轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中
      A.a的动能一定小于b的动能
      B.两物体机械能的变化量相等
      C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
      D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为正
      3、石拱桥是中国传统的桥梁四大基本形式之一。假设某拱形桥为圆的一部分,半径为。一辆质量为的汽车以速度匀速通过该桥,图中为拱形桥的最高点,圆弧所对的圆心角为,关于对称,汽车运动过程中所受阻力恒定,重力加速度为。下列说法正确的是( )

      A.汽车运动到点时对桥面的压力大于
      B.汽车运动到点时牵引力大于阻力
      C.汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力等于汽车重力
      D.汽车从点运动到点过程中,其牵引力一定一直减小
      4、光电效应实验中,一组同学用同一光电管在不同实验条件下得到了四条光电流与电压之间的关系曲线(甲、乙、丙、丁),如图所示。以下判断正确的是( )
      A.甲光的频率大于乙光B.丙光的频率等于丁光
      C.甲光的强度等于丙光D.乙光的强度等于丁光
      5、如图所示,两个完全相同的矩形导线框A、B在靠得很近的竖直平面内,线框的长边均处于水平位置.线框A固定且通有电流I,线框B从足够高处由静止释放,在运动到A下方的过程中( )
      A.穿过线框B的磁通量先变小后变大
      B.穿过线框B的磁通量先变大后变小
      C.线框B所受安培力的合力为零
      D.线框B的机械能一直减小
      6、对于一定质量的理想气体,下列叙述中正确的是( )
      A.当分子间的平均距离变大时,气体压强一定变小
      B.当分子热运动变剧烈时,气体压强一定变大
      C.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大
      D.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强一定变大
      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,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a.下列说法正确的是( )
      A.在过程ab中气体的内能增加
      B.在过程ca中外界对气体做功
      C.在过程ab中气体对外界做功
      D.在过程bc中气体从外界吸收热量
      E.在过程ca中气体从外界吸收热量
      8、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5,假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
      A.物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定
      B.物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等
      C.A B一起转动的最大角速度为
      D.当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2mg
      9、将一个小球竖直向上抛出, 碰到高处的天花板后反弹,并竖直向下运动回到抛出点,若反弹的速度大小是碰撞前速度大小的0. 65倍,小球上升的时间为1 s, 下落的时间为1.2 s,重力加速度取,不计空气阻力和小球与天花板的碰撞时间,则下列说法正确的是
      A.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      B.小球与天花板碰撞前的速度大小为
      C.抛出点到天花板的高度为
      D.抛出点到天花板的高度为
      10、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为1:2,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.电流表的示数约为B.电压表的示数约为
      C.原线圈的输入功率为D.副线圈输出的交流电的频率为
      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)某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置如图所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.实验的主要的步骤有:

      A.在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;
      B.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套;
      C.用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O,记录下O点的位置,读出两个弹簧测力计的示数;
      D.按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两只弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力F;
      E.只用一只弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其伸长,读出弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个力F′的图示;
      F.比较F′和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论.
      (1)上述步骤中,有重要遗漏的步骤的序号是__________和__________;(填字母)
      (2)根据实验数据在白纸上所作图如图乙所示,已知实验过程中操作正确.
      ①乙图中F1、F2、F、F′四个力,其中力__________(填上述字母)不是由弹簧测力计直接测得的实验中.
      ②丙图是测量中某一弹簧测力计的示数,读出该力大小为__________N.
      12.(12分)某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点.

      (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=___________.(结果保留两位有效数字)
      (2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_____________N,图4对应的示数为_______________N;
      (3)重力加速度g取,滑块与木板间的动摩擦因数______________(结果保留两位有效数字)。
      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)电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭,产生伽马射线。如图所示,在竖直面xOy内,第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E,第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1,第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2(图中未画出)。点A、P位于x轴上,点C、Q位于y轴上,且OA距离为L.某t0时刻,速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场,经C点垂直y轴进入第I象限,最后以的速度从P点射出。同一t0时刻,另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限,后进入未知矩形磁场区域,离开磁场时正好到达P点,且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭,即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求:
      (1)第II象限内磁感应强度的大小B1
      (2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间
      (3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S
      14.(16分)如图所示,绝热容器中封闭一定质量的理想气体,现通过电热丝缓慢加热,当气体吸收热量Q时,活塞恰好缓慢上移H,已知活塞横截面积为S,重量忽略不计,大气压强为p0,求封闭气体内能增加量。
      15.(12分)如图所示,半径为R的扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°。一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,折射光线平行于OB且恰好射向M(不考虑反射光线,已知光在真空中的传播速度为c)。
      ①求从AMB面的出射光线与进入介质的入射光线的偏向角;
      ②光在介质中的传播时间。
      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、D
      【解析】
      A.根据速度图线与时间轴包围的面积表示位移,可知乙在时启动,此时甲的位移为
      即乙车启动时,甲车在乙前方50m处,故A错误;
      B.当两车的速度相等时即时相遇最远,最大距离为
      甲乙
      故B错误;
      C.两车从同一地点沿同一方向沿直线运动,10s—15s内甲车的速度比乙车的大,两车的间距不断增大,故C错误;
      D.当位移相等时两车才相遇,由图可知,乙车启动10s后位移
      此时甲车的位移为
      乙车启动10s后位移小于甲的位移,两车不会相遇,故D正确;
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A.轻绳两端沿绳方向的速度分量大小相等,故可知a的速度等于b的速度沿绳方向的分量,a的动能比b的动能小,A正确;
      BC.因为b与地面有摩擦力,运动时有热量产生,所以该系统机械能减少,而B、C 两项的说法均为系统机械能守恒的表现,故B、C错误;
      D.轻绳不可伸长,两端分别对a、b做功大小相等,一负一正,D错误.
      故选A。
      3、D
      【解析】
      A.汽车运动到点时,重力垂直于桥面的分力等于,由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车对桥面的压力小于,故A错误;
      B.汽车在竖直面内做匀速圆周运动,运动到点(圆弧最高点)时牵引力等于阻力,故B错误;
      C.由于汽车在竖直面内做匀速圆周运动,沿半径方向有向心加速度,所以汽车运动到点时,桥面对汽车的支持力小于汽车重力,故C错误;
      D.汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直减小,设汽车与之间圆弧所对圆心角为,其牵引力
      一直减小,汽车从点运动到点过程中,重力沿圆弧切线方向的分力一直增大,其牵引力
      一直减小,所以汽车从点运动到点过程中其牵引力一定一直减小,故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      AB.根据爱因斯坦光电效应方程
      Ek=h-W0
      反向裁止电压
      Ek=eUc
      同一光电管的逸出功W0相同,由于Uc1Uc2,所以可以判定:甲光的频率大于乙光的频率;丙光的频率(等于甲光)大于丁光的频率(等于乙光),故A正确,B错误;
      CD.根据饱和光电流与照射光强度的关系可知,甲光的强度大于丙光,乙光的强度大于丁光,故CD错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      AB.据安培定则知,线框A内部磁场向里,外部磁场向外;线框B从足够高处由静止释放,线框B下降且未与线框A相交前,线框B中磁通量是向外的增大;当线框B与线框A相交至重合过程中,线框B中磁通量先是向外的减小到0然后是向里的增大;当线框B与线框A重合至相离过程中,线框B中磁通量先是向里的减小到0然后是向外的增大;当线框B与线框A相离且越来越远时,线框B中磁通量是向外的减小;故AB两项错误;
      C.因为线框B与线框A相对运动产生感应电流,据楞次定律知,线框B所受安培力的合力竖直向上,故C项错误;
      D. 线框B下降过程中,安培力对其做负功,线框B的机械能一直减小,故D项正确。
      6、C
      【解析】
      气体压强在微观上与分子的平均动能和分子密集程度有关。当分子热运动变剧烈且分子平均距离变大时,气体压强可能变大、可能不变、也可能变小;当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时,气体压强一定变大。
      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、ABD
      【解析】
      A.从a到b等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温度,温度升高,则内能增加,A正确;
      B.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,B正确;
      C.在过程ab中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,C错误;
      D.在过程bc中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收热量,D正确;
      E.在过程ca中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,E错误.
      8、BC
      【解析】
      A.两物体做匀速转动的向心加速度大小恒定,方向始终指向圆心不恒定,故A错误;
      B.根据向心力公式Fn=mLω2可知,物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等,故B正确;
      CD.对AB整体分析,当最大静摩擦力提供向心力,有
      μ•2mg=2mωB2L
      解得
      对A分析,B对A的最大静摩擦力提供向心力,有
      0.5μ•mg=mωA2L
      解得
      AB一起转动的最大角速度为,此时圆盘对B的摩擦力为
      故C正确,D错误。
      故选:BC。
      9、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,
      解得,故A正确,B错误;
      CD.抛出点到天花板的高度为
      故C正确,D错误。
      10、BC
      【解析】
      AB.由题意可知变压器输入电压的有效值,由可知,副线圈两端电压
      电压表的示数为;通过电阻的电流
      由得
      电流表的示数为4A,故A错误,B正确;
      C.变压器两端功率相等,故原线圈的输入电功率等于输出功率
      故C正确;
      D.交流电的频率
      变压器不改变交流电的频率,故D错误。
      故选BC。
      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、C E F′ 9.0
      【解析】
      (1)[1][2].本实验为了验证力的平行四边形定则,采用的方法是作力的图示法,作出合力和理论值和实际值,然后进行比较,得出结果.所以实验时,除记录弹簧秤的示数外,还要记下两条细绳的方向,以便确定两个拉力的方向,这样才能作出拉力的图示.步骤C中未记下两条细绳的方向;步骤E中未说明把橡皮条的结点拉到位置O.
      (2)①[3].F在F1与F2组成的平行四边形的对角线上,为实验的理论值,用一个弹簧秤橡皮筋时,其弹力一定与橡皮筋共线,因此用弹簧秤直接测量值为F′,所以F不是由弹簧秤直接测得的.
      ②[4].由图示测力计可知,其分度值为1N,示数为9.0N;
      12、0.50 2.00 1.00 0.43
      【解析】
      (1)[1].相邻两计数点间还有4个计时点未标出,则T=0.1s;根据结合逐差法可知:

      (2)[2][3].则图3对应的示数为2.00N;图4对应的示数为1.00N;
      (3)[4].对滑块以及重物的整体:
      mg-μMg=(M+m)a
      其中mg=1.00N,Mg=2N,
      解得
      μ=0.43
      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)(2);(3)、
      【解析】
      (1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射,经过C点垂直y轴射出,可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径:
      又:
      解得:
      (2)正电子在电场中做类平抛运动,运动时间为tCP,运动分解:y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动



      又知正电子在点P出射速度为,设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为α,


      联立解得:

      (3)如图,设MNPF为最小矩形磁场区域,负电子在磁场中做匀速圆周运动,圆心O2,NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴,圆心角,得
      正、负电子在第Ⅰ、Ⅳ象限沿x轴方向位移、速度相同,即:
      运动时间:正电子
      负电子
      又:

      负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动
      解得:
      故Q点的纵坐标
      未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积
      14、
      【解析】
      加热过程中气体做等压变化,封闭气体压强为
      p=p0
      气体对外做功为
      W=p0SH
      由热力学第一定律知内能的增加量为
      U=Q﹣W=Q﹣p0SH
      15、(1)60°;(2)
      【解析】
      ①光路图如图所示:
      对AO面的折射,由几何知识得:,
      则介质的折射率
      光从M点射出时,有
      解得

      从AMB面的出射光线与进入介质的入射光线的偏向角:;
      ②设光在介质中的路程为s,则
      光在介质中的传播速度
      则光在介质中传播的时间
      联立解得
      【点睛】
      解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题。

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