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      2026届四川省攀枝花市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      2026届四川省攀枝花市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2026届四川省攀枝花市高考物理倒计时模拟卷(含答案解析),共7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、如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球A和B,其质量,B球上固定一轻质弹簧。A球以速率v去碰撞静止的B球,则( )
      A.A球的最小速率为零
      B.B球的最大速率为v
      C.当弹簧恢复原长时,B球速率最大
      D.当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小
      2、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为( )
      A.+q B.-q C.+2qD.-2q
      3、下列说法中正确的是
      A.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力
      B.在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的尘埃作无规则运动,属于布朗运动
      C.一定质量的理想气体温度升高其压强一定增大
      D.一定质量的理想气体温度升高其内能一定增大
      4、如图所示为一理恕变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,输入电压u= Umsin100πt(V).当输入电压为灯泡额定电压的8倍时,三个灯泡刚好都正常发光.下列说法正确的是( )
      A.三个灯泡的额定电压为Um/8
      B.变压器原、副线圈匝数比为9︰2
      C.此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2︰7
      D.流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次
      5、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是( )
      A.粒子在出口处的最大动能与加速电压U有关
      B.粒子在出口处的最大动能与D形盒的半径无关
      C.粒子在D形盒中运动的总时间与交流电的周期T有关
      D.粒子在D形盒中运动的总时间与粒子的比荷无关
      6、如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略.现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )
      A.a灯变亮,b灯和c灯变暗
      B.a灯和c灯变亮,b灯变暗
      C.a灯和c灯变暗,b灯变亮
      D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
      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、下列说法正确的是( )
      A.液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离
      B.密闭容器中的理想气体温度不变,体积增大,则气体一定吸热
      C.分子间距增大时,分子势能增大,分子力做负功
      D.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其他变化
      E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏
      8、如图所示,一小球固定在轻杆上端,AB为水平轻绳,小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向可能是( )
      A.F1B.F2C.F3D.F4
      9、下列说法中正确的是( )
      A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性
      C.理想气体在某过程中从外界吸收热量,其内能可能减小
      D.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体
      10、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=10 m/s2,sin 37°=0.60,cs 37°=0.1.则( )

      A.物体的质量m=0.67 kg
      B.物体与斜面之间的动摩擦因数μ=0.50
      C.物体上升过程中的加速度大小a=1m/s2
      D.物体回到斜面底端时的动能Ek=10 J
      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)某同学想在验证机械能守恒定律的同时测出重力加速度,设计了如图甲所示的装置。一条轻质软绳跨过定滑轮,两端分别系着两个小钢球a和b,两个小球的质量分别为,。现将两者同时由静止释放,a在上升过程中先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过光电门A、B的时间分别为、,用刻度尺测出两光电门间的距离为h。
      (1)用20分度的游标卡尺测量钢球a的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=_______cm。
      (2)小球经过光电门A时的速度为_______经过光电门B时的速度为________。(用题中给定的字母表示)
      (3)要验证机械能守恒定律,只需验证_____与2gh是否相等。(用题中给定的字母表示)
      (4)多次改变两光电门A、B之间的高度,重复实验,用图象法处理数据获得当地重力加速度。用纵轴代表h,则横轴代表______,所得图象斜率为k,则重力加速度g=______。(用题中给定的字母表示)
      12.(12分)某同学将力传感器固定在车上用于探究“加速度与力、质量之间的关系”,如图甲、乙所示。
      (1)下列说法正确的是(_____)
      A.需要用天平测出传感器的质量 B.需要用到低压交流电源
      C.实验时不需要平衡摩擦力
      D.若实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象可能会发生弯曲
      (2)下列实验中用到与该实验相同研究方法的有(_____)
      A.探究单摆周期的影响因素 B.探究求合力的方法
      C.探究做功与速度的变化关系 D.探究导体电阻与其影响因素的关系
      (3)图丙是某同学通过实验得到的一条纸带(交流电频率为50Hz),他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出),将毫米刻度尺放在纸带上。根据图可知,打下F点时小车的速度为_____m/s。小车的加速度为______m/s2。(计算结果均保留两位有效数字)
      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)如图所示,真空中有一个半径r=0.5m的圆形磁场区域,与坐标原点O相切,磁场的磁感应强度大小B=2×10-4T,方向垂直于纸面向外,在x=1m处的竖直线的右侧有一水平放置的正对平行金属板M、N,板间距离为d=0.5 m,板长L=1m,平行板的中线的延长线恰好过磁场圆的圆心O1。若在O点处有一粒子源,能向磁场中不同方向源源不断的均匀发射出速率相同的比荷为=1×108C/kg,且带正电的粒子,粒子的运动轨迹在纸面内,一个速度方向沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能从沿直线O2O3方向射入平行板间。不计重力及阻力和粒子间的相互作用力,求:
      (1)沿y轴正方向射入的粒子进入平行板间时的速度v和粒子在磁场中的运动时间t0;
      (2)从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比;
      (3)若在平行板的左端装上一挡板(图中未画出,挡板正中间有一小孔,恰能让单个粒子通过),并且在两板间加上如图示电压(周期T0),N板比M板电势高时电压值为正,在x轴上沿x轴方向安装有一足够长的荧光屏(图中未画出),求荧光屏上亮线的左端点的坐标和亮线的长度l。
      14.(16分)如图,某种透明材料做成的三棱镜ABC,其截面为等腰直角三角形,已知BC的边长为a,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的AB、AC面上,结果所有从AB、AC面入射的光线进入后全部直接到达BC面。某同学用遮光板挡住AC,发现光从BD间射出(D未在BC边标出),已知该材料对此平行光束的折射率。
      ①求:单色平行光束到达BC边的范围BD的长度;
      ②拿掉遮光板这些直接到达BC面的光线从BC面折射而出后,如果照射到一块平行于BC的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条件时,此光斑分不成两部分?(结果可以保留根式)可能用到的三角函数公式:sin(α+β)=sinαcsβ+csαsinβ;sin(α-β)=sinαcsβ-csαsinβ;cs(α+β)=csαcsβ-sinαsinβ
      cs(α-β)=csαcsβ+sinαsinβ)
      15.(12分)如图所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力.
      (1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
      (2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;
      (3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U.
      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、C
      【解析】
      分析小球的运动过程:A与弹簧接触后,弹簧被压缩,弹簧对A产生向左的弹力,对B产生向右的弹力,A做减速运动,B做加速运动,当B的速度等于A的速度时压缩量最大,此后A球速度继续减小,B球速度继续增大,弹簧压缩量减小,当弹簧第一次恢复原长时,B球速率最大,A球速度最小,此时满足
      解得
      因为,可知A球的最小速率不为零,B球的最大速率大于v,选项ABD错误,C正确。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:
      =×cs
      所以C球的带电量为-2q
      A.+q与分析不符,故A错误;
      B.-q与分析不符,故B错误;
      C.+2q与分析不符,故C错误;
      D.-2q与分析不符,故D正确。
      3、D
      【解析】
      A项:用打气筒打气时,里面的气体因体积变小,压强变大,所以再压缩时就费力,与分子之间的斥力无关,故A错误;
      B项:教室空气中飞舞的尘埃是由于空气的对流而形成的;不是布朗运动;故B错误;
      C项:由理想气体状态方程可知,当温度升高时如果体积同时膨胀,则压强有可能减小;故C错误;
      D项:理想气体不计分子势能,故温度升高时,分子平均动能增大,则内能一定增大;故D正确。
      4、C
      【解析】
      设灯泡的额定电压为U,根据题意,输入电压,得:,此时原线圈两端的电压为,副线圈两端的电压为,则变压器原、副线圈匝数比为,根据,因为a、b此时都能正常发光,故电压都为额定电压 ,根据,可知a、b消耗的电功率与电流成正比,即此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2︰7,由输入电压的表达式,可知角频率,则周期,而变压器不会改变交变电流的周期,故每0.02s电流方向改变两次,故ABD错误,C正确;故选C.
      【点睛】根据灯泡电压与输入电压的关系可确定接在线圈的输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;根据变压器电流之间的关系和功率公式可确定功率之比.
      5、D
      【解析】
      AB.根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由

      最大动能为
      故AB错误;
      CD.粒子每加速一次动能增加
      ΔEkm=qU
      粒子加速的次数为
      粒子在D形盒中运动的总时间

      联立得
      故C错误,D正确。
      故选D。
      6、B
      【解析】
      变阻器R的滑片稍向上滑动一些,滑动变阻器电阻减小,根据“串反并同”与其串联的灯泡C电流增大,变亮,与其并联的灯泡b电流减小,变暗,与其间接串联的灯泡a电流增大,变亮,B对;
      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、ABE
      【解析】
      A.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间距离,分子力表现为引力,故液体表面存在表面张力;故A正确;
      B.密闭容器中的理想气体温度不变,气体内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可得
      气体一定要从外界吸热,故B正确;
      C.当分子间作用力表制现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间作用力表现为引力时,距离增大,分子力做负功,分子势能增大。故C错误;
      D.根据热力学第二定律的另一种表述可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化,故D错误;
      E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也就是说,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层由收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润,所以E正确。
      故选ABE。
      8、BC
      【解析】
      小球处于静止状态,则杆对小球的作用力方向在重力与绳子拉力夹角的对顶角范围内(不含水平方向),如图所示;
      所以杆对小球的作用力方向可能是F2和F3,故BC正确,AD错误。
      故选BC。
      9、BCD
      【解析】
      A.知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,能算出一个气体分子所占有的体积,故A错误;
      B.悬浮在液体中微粒的无规则运动并不是分子运动,但微粒运动的无规则性,间接反映了液体分子运动的无规则性,故B正确;
      C.理想气体在吸收热量的同时,若对外做功,其内能可能减小,故C正确;
      D.若有第三者介入,热量可以从低温物体传到高温物体,故D正确。
      故选BCD。
      10、BD
      【解析】
      A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有
      所以物体质量为
      A错误;
      B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动能定理可得
      解得
      B正确;
      C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
      故物体上升过程中的加速度为
      C错误;
      D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理可得:物体回到斜面底端时的动能为50J-40J=10J,D正确。
      故选BD。
      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、0.950
      【解析】
      (1)[1].铜球直径
      (2)[2][3].用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度
      (3)[4].机械能守恒需满足

      (4)[5].由

      所以用纵轴表示h,用横轴表示。
      [6].斜率
      重力加速度
      12、A AD 0.24 0.40
      【解析】
      (1)[1]A.本实验是探究“加速度与力、质量之间的关系”,即F=Ma,所以M包括传感器的质量,即需要用天平测出传感器的质量。故A正确。
      B.电火花计时器使用的是220V交流电源。故B错误。
      C.实验前要平衡摩擦力,平衡摩擦力时要把小车(包括力传感器)放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板一端垫高,调节木板的倾斜程度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做匀速直线运动。故C错误。
      D.实验中力传感器直接测出了拉力的大小,所以不需要满足砂桶和砂子的总质量远小于小车的质量,所以即使实验中砂桶和砂子的总质量过大,作出的a-F图象也不会发生弯曲。故D错误。
      (2)[2]该实验采用了控制变量法进行探究。
      A.单摆的周期公式为:,是用的控制变量法。故A符合题意。
      B.探究求合力的方法,采用的是等效替代的方法。故B不符合题意。
      C.探究做功与速度的变化关系,采用的是倍增法。故C不符题意。
      D.导体的电阻为:,采用的是控制变量法。故D符合题意。
      (3)[3]由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:
      [4]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小为:
      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)1×104 m/s,7.85×10-5 s;(2);(3)(m,0),亮线长为m。
      【解析】
      (1)由题意可知,沿y轴正向射入的粒子运动轨迹如图示
      则粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必定为
      R=r=0.5m
      根据洛伦兹力提供向心力有
      Bqv=
      代入数据解得粒子进入电场时的速度为
      v=1×104m/s
      在磁场中运动的时间为
      t0=T==7.85×10-5 s
      (2)如图示沿某一方向入射的粒子的运动圆轨迹和磁场圆的交点O、P以及两圆的圆心O1、O4组成菱形,故PO4和y轴平行,所以v和x轴平行向右,即所有粒子平行向右出射。故恰能从M端射入平行板间的粒子的运动轨迹如图所示
      因为M板的延长线过O1O的中点,故由图示几何关系可知,则入射速度与y轴间的夹角为
      同理可得恰能从N端射入平行板间的粒子其速度与y轴间的夹角也为,如图所示
      由图示可知,在y轴正向夹角左右都为的范围内的粒子都能射入平行板间,故从M、N板左端射入平行板间的粒子数与从O点射入磁场的粒子数之比为
      (3)根据U-t图可知,粒子进入板间后沿y轴方向的加速度大小为
      所有粒子在平行板间运动的时间为
      即粒子在平行板间运行的时间等于电场变化的周期T0,则当粒子由t=nT0时刻进入平行板间时,向下侧移最大,则有
      y1=+a-=0.175m
      当粒子由t=nT0+时刻进入平行板间时,向上侧移最大,则
      y2==0.025m
      因为y1、y2都小于=0.25m,故所有射入平行板间的粒子都能从平行板间射出,根据动量定理可得所有出射粒子的在y轴负方向的速度为
      解得
      vy=1.5×103 m/s
      设速度vy方向与v的夹角为θ,则
      tanθ=
      如图所示
      从平行板间出射的粒子处于图示范围之内,则
      tan θ=
      tan θ=
      代入数据解得

      亮线左端点距离坐标原点的距离为
      x左=
      即亮线左端点的位置坐标为(m,0),亮线长为m
      14、①②
      【解析】
      光路如下图所示:
      ①由题意可知,遮光板挡住,单色平行光束经面折射后射到之间的这些光线在三棱镜中是平行的,设光线进入面时的入射角为和折射角为,由几何关系可得,
      折射率
      ②如图为的中点,从射出的光线与的延长线交于,根据对称性光斑分不成两部分,由几何光线有
      d=
      15、(1)(2)(3),
      【解析】
      (1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得
      (2)如图所示
      过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向
      (3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图
      则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解得其中 ;根据能量守恒有,解得

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