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      广西省崇左2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      广西省崇左2026届高考冲刺模拟物理试题含解析

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      这是一份广西省崇左2026届高考冲刺模拟物理试题含解析,共36页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、在某一次中国女排击败对手夺得女排世界杯冠军的比赛中,一个球员在球网中心正前方距离球网d处高高跃起,将排球扣到对方场地的左上角(图中P点),球员拍球点比网高出h(拍球点未画出),排球场半场的宽与长都为s,球网高为H,排球做平抛运动(排球可看成质点,忽略空气阻力),下列选项中错误的是( )
      A.排球的水平位移大小
      B.排球初速度的大小
      C.排球落地时竖直方向的速度大小
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      2、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力.下列图中能使帆船获得前进动力的是
      A.B.
      C.D.
      3、如图所示,倾角的斜面上有一木箱,木箱与斜面之间的动摩擦因数.现对木箱施加一拉力F,使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动.设F的方向与斜面的夹角为,在从0逐渐增大到60°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )
      A.F先减小后增大
      B.F先增大后减小
      C.F一直增大
      D.F一直减小
      4、乘坐“空中缆车”饱览大自然的美景是旅游者绝妙的选择若某一缆车沿着坡度为30°的山坡以加速度a上行,如图所示。在缆车中放一个与山坡表面平行的斜面,斜面上放一个质量为m的小物块,小物块相对斜面静止(设缆车保持竖直状态)则( )
      A.小物块受到的支持力方向竖直向上
      B.小物块受到的摩擦力方向平行斜面向下
      C.小物块受到的静摩擦力为
      D.小物块受到的滑动摩擦力为
      5、一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
      A.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等
      B.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等
      C.若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于的整数倍
      D.若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍
      6、在物理学发展过程中做出了重要贡献。下列表述正确的是( )
      A.开普勒测出了万有引力常数
      B.爱因斯坦发现了天然放射现象
      C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型
      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,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为B=kt(k为常数,k>0)。M、N间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μ,Pb=Ma=L(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t=0到ab杆刚要运动的这段时间内( )
      A.通过电阻R的电流方向为M→P
      B.回路的感应电流I=
      C.通过电阻R的电量q=
      D.ab杆产生的热功率P=
      8、如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(L<d)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是( )
      A.线框进入磁场过程中做加速运动
      B.线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为
      C.线框在进入磁场的过程中速度的最小值为
      D.线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd
      9、如图所示,质量为M的木板放在光滑的水平面上,木板的右端有一质量为m的木块(可视为质点),在木板上施加一水平向右的恒力F,木块和木板由静止开始运动并在最后分离。设分离时木块相对地面运动的位移为x,保证木块和木板会发生相对滑动的情况下,下列方式可使位移x增大的是( )
      A.仅增大木板的质量M
      B.仅减小木块的质量m
      C.仅增大恒力F
      D.仅增大木块与木板间的动摩擦因数
      10、如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是
      A.,B.
      C.D.
      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)如图所示为一简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是定值电阻,其中R3=20Ω,R0为滑动变阻器。表头G的满偏电流为I0=250 μA、内阻为r0=600Ω。A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,其中直流电流挡有1 mA和2.5 mA两挡。为了测量多用电表内电池电动势和内阻,还备有电阻箱R(最大阻值为99999.9Ω)。
      (1)由以上条件可算出定值电阻R1 =____Ω、R 2=____Ω。
      (2)将选择开关与“3”相连,滑动R6的滑片到最下端b处,将两表笔A、B接在电阻箱上,通过调节电阻箱的阻值R,记录不同阻值R和对应的表头示数I。在坐标纸上,以R为横坐标轴,以______为纵坐标轴,把记录各组I和R描绘在坐标纸上,平滑连接,所得图像为一条不过原点的直线。测得其斜率为k、纵截距为b,则多用电表内电池的电动势和内阻分别为_____和__。 (用k、b和已知数据表示)
      12.(12分)在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中:
      (1)第一组同学利用如图甲所示的实验装置测量,电压表选择量程“3V”,实验后得到了如图乙的图像,则电池内阻为_______Ω;
      (2)第二组同学也利用图甲的实验装置测量另一节干电池的电动势和内阻,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上开关后发现滑片P向左滑动的过程中,电流表的示数先始终为零,滑过一段距离后,电流表的示数才逐渐增大。该组同学记录了多组电压表示数U、电流表示数、滑片P向左滑动的距离x。然后根据实验数据,分别作出了U-x图象、I-x图象,如图丙所示,则根据图像可知,电池的电动势为______V,内阻为_______Ω。
      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)如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求:
      (1)P点的坐标;
      (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.
      14.(16分)如图为一个简易的“高度计”示意图,在一竖直放置于水平地面上的密闭玻璃瓶中竖直插入一根较长透明细吸管,瓶内有一定量的蓝黑墨水和空气,由于内外压强差,吸管内水面将与瓶内有一定高度差h。通过查阅资料,地面附近高度每升高12m,大气压降低lmmHg,设lmmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,不计管内水面升降引起的瓶内空气体积的变化。
      Ⅰ.现将玻璃瓶放到离地1.2m高的平台上时,吸管内水面将________(填“上升”或“下降”)_______mm(温度保持不变);
      Ⅱ.已知玻璃瓶放在地面上时,瓶附近温度为27℃,大气压为750mmHg,测得水面高度差为136mm。然后将玻璃瓶缓慢平移到某高处,稳定后发现水面升高了136mm,同时测得瓶附近温度比地面高3℃,则此处距地面多高?
      15.(12分)光的干涉和衍射现象说明光具有波动性。爱因斯坦的光电效应理论和康普顿效应理论表明,光在某些方面确实也会表现得像是由一些粒子(即一个个有确定能量和动量的“光子”)组成的。人们意识到,光既具有波动性,又具有粒子性。(c为光速,h为普朗克常量)
      (1)物理学家德布罗意把光的波粒二象性推广到实物例子,他提出假设:实物粒子也具有波动性,即每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系,粒子的能量E和动量p跟它所对应波的频率v和波长之间也遵从如下关系:,。请依据上述关系以及光的波长公式,试推导单个光子的能量E和动量p间存在的关系;
      (2)我们在磁场中学习过磁通量,其实在物理学中有很多通量的概念,比如电通量、光通量、辐射通量等等。辐射通量表示单位时间内通过某一截面的辐射能,其单位为。
      ①光子具有能量。一束波长为的光垂直照射在面积为S的黑色纸片上,其辐射通量为,且全部被黑纸片吸收,求该束光单位体积内的光子数n;
      ②光子具有动量。当光照射到物体表面上时,不论光被物体吸收还是被物体表面反射,光子的动量都会发生改变,因而对物体表面产生一种压力。求上一问中的光对黑纸片产生的压力大小,并判断若将黑纸片换成等大的白纸片,该束光对白纸片的压力有何变化。
      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】
      A.由勾股定理计算可知,排球水平位移大小为
      故A正确不符合题意;
      B.排球做平抛运动,落地时间为
      初速度
      故B错误符合题意;
      C.排球在竖直方向做自由落体运动可得
      解得,故C正确不符合题意;
      D.排球末速度的方向与地面夹角的正切值
      故D正确不符合题意。
      故选B。
      2、D
      【解析】
      船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向.船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量
      【详解】
      A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零.故A项错误.
      B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误.
      C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误.
      D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力.故D项正确.
      3、A
      【解析】
      对物体受力分析如图
      木箱沿着斜面向上做匀速直线运动,根据平衡条件,合力为零
      在垂直斜面方向,有:
      在平行斜面方向,有:
      其中:
      联立解得:

      当时F最小,则在从0逐渐增大到60°的过程中,F先减小后增大,A正确,BCD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      由题知:木块的加速度大小为a,方向沿斜面向上,分析木块受力情况,根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。根据牛顿第二定律求解木块所受的摩擦力大小和方向。
      【详解】
      AB.以木块为研究对象,分析受力情况为重力mg,斜面的支持力N和摩擦力为静摩擦力f,根据平衡条件可知支持力N垂直于斜面向上,摩擦力f沿斜面向上,故AB错误;
      CD.由于小物块和斜面保持相对静止,小物块受到的摩擦力为静摩擦力,根据牛顿第二定律得
      解得,方向平行斜面向上,故C正确,D错误。
      故选C。
      【点睛】
      本题首先要正确分析木块的受力情况,其次要能根据牛顿第二定律列式,求摩擦力。
      5、B
      【解析】
      A.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相反,在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度可能不相等,故A项错误;
      B.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子的位移相同,t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等,故B项正确;
      C.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则t和(t+△t)时刻振子的位移有可能相同或相反,所以△t有可能不等于的整数倍,故C项错误;
      D.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定不等于T的整数倍,故D项错误。
      6、D
      【解析】
      根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
      【详解】
      A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;
      B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;
      C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;
      D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。
      【点睛】
      本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
      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】
      A.由楞次定律可知,通过电阻R的电流方向为M→P,故A正确;
      B.产生的感应电动势为
      E=S=kL2
      根据欧姆定律可得电流为
      故B错误;
      C.杆刚要运动时
      μmg-ktIL=0
      又因q=It,联立可得
      故C正确;
      D.根据功率公式
      故D错误。
      故选AC。
      8、BD
      【解析】
      A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;
      B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;
      C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;
      D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,该过程线框产生的焦耳热:Q=Fd,故D正确;
      9、AD
      【解析】
      设木板长为L,当木块与木板分离时,运动时间为t,对于木板

      对于木块
      当木块与木板分离时,它们的位移满足
      解得
      则木块相对地面运动的位移为
      A.仅增大木板的质量M,变小,不变,x增大,故A正确;
      B.仅减小木块的质量m,变大,不变,x减小,故B错误;
      C.仅增大恒力F,变大,不变,x减小,故C错误;
      D.仅稍增大木块与木板间的动摩擦因数,变小,增大,x增大,故D正确。
      故选AD。
      10、BC
      【解析】
      AC.由于两个粒子在同一加速器中都能被加速,则两个粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,由可知,两粒子的比荷一定相等,即,选项A错误,选项C正确;
      B.粒子最终获得的速度,由于两粒子的比荷相等,因此最终获得的速度大小相等,选项B正确;
      D.粒子最后获得的最大动能
      由于粒子的比荷相等,因此
      选项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、80 120
      【解析】
      (1)[1][2].选择开关与“1”、“2”相连时为电流表,量程分别为和。根据串、并联电路特点有
      联立解得

      (2)[3].选择开关与“3”相连,量程为,根据并联电路特点可知、串联后与表头并联的总电阻为,通过电源的电流为通过表头电流的4倍。根据闭合电路欧姆定律有
      变形为
      由此可知横轴为,则纵坐标轴为。
      [4][5].斜率
      纵截距
      解得
      12、1.5 1.5 1
      【解析】
      (1)[1].由图乙图像可知,电源内阻
      (2)[2] [3]. 由图示图像可知,时,,;当时,,,则由U=E-Ir可得
      1.20=E-0.3r
      1.35=E-0.15r
      解得:
      r=1Ω
      E=1.5V
      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)2R;
      【解析】
      (1)设P点的坐标为,粒子进磁场时的速度为v1,
      根据动能定理有
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设粒子做圆周运动的半径为r1,根据几何关系有

      求得
      由牛顿第二定律有
      求得
      所以P点坐标为
      (2)设粒子进磁场时的速度大小为,根据动能定理
      设粒子在圆形区域内磁场中做圆周运动的半径为r2,根据牛顿第二定律
      求得
      r2=R
      同理可知,粒子在圆形区域外磁场内做圆周运动的半径也为R
      根据几何关系,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示,
      由几何关系可知,A点到C点的距离
      设粒子第一次在电场中运动的时间为t1,则
      求得
      粒子在磁场中做圆周运动的周期
      粒子从A点到C点在磁场中运动的时间
      因此粒子从点到C点运动的时间
      14、Ⅰ.上升, 1.36; Ⅱ.28.8m
      【解析】
      Ⅰ.根据平衡可得:
      由于是密封玻璃瓶,瓶内气体压强p不变,而外界大气压强p0减小,故吸管内水面将上升。
      每升高12m,大气压降低lmmHg,lmmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,则升高1.2m时吸管内水面将上升1.36mm。
      Ⅱ.玻璃瓶在地面上时:温度T1=300K,压强:
      玻璃瓶在高处时:温度T2=303K,压强p2,由于瓶内空气体积一定,故根据查理定律可得:
      解得:p2=767.6mmHg
      此高度处大气压为:
      则此处高度为:h=(750-747.6)×12m=28.8m
      15、 (1);(2)①,②,变大
      【解析】
      (1)单个光子的能量
      根据单个光子的动量可知
      (2)①假设时间内通过黑纸片光束的体积为,则光子总个数为
      辐射通量
      解得单位体积内的光子数
      ②光束照射黑纸片,全部被吸收,根据动量定理
      解得黑纸片对光的作用力
      根据牛顿第三定律可知光对黑纸片的压力为;若将黑纸片换为等大的白纸片,光子在白纸片表面全部反弹,若全部发生弹性碰撞,则根据动量定理

      所以根据牛顿第三定律可知该束光对白纸片的压力变大。

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