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      2026届温州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      2026届温州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届温州市高考仿真卷物理试卷(含答案解析),共18页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示为两辆汽车同时同地沿同一平直的公路同向行驶时,通过DIS系统在计算机中描绘出的速度时间图像。则下列说法正确的是( )
      A.汽车A的运动轨迹为直线,汽车B的运动轨迹为曲线
      B.t1时刻两辆汽车相遇
      C.t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度
      D.在0~t1时间内,两辆汽车之间的距离增大后减小
      2、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的( )
      A.线速度等于第-宇宙速度B.动能一定相等
      C.向心力大小一定相等D.向心加速度大小一定相等
      3、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是( )
      A.下落过程探测器内部的物体处于超重状态
      B.“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为
      C.月球的平均密度为
      D.“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动
      4、如果空气中的电场很强,使得气体分子中带正、负电荷的微粒所受的相反的静电力很大,以至于分子破碎,于是空气中出现了可以自由移动的电荷,那么空气变成了导体。这种现象叫做空气的“击穿”。已知高铁上方的高压电接触网的电压为27.5 kV,阴雨天时当雨伞伞尖周围的电场强度达到2.5×104V/m时空气就有可能被击穿。因此乘客阴雨天打伞站在站台上时,伞尖与高压电接触网的安全距离至少为( )
      A.1.1mB.1.6mC.2.1mD.2.7m
      5、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
      A.小球甲作平抛运动的初速度大小为
      B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为1:2
      C.A、B两点高度差为
      D.两小球在C点时重力的瞬时功率相等
      6、一个核衰变为一个核的过程中,发生了m次衰变和n次衰变,则m、n的值分别为( )
      A.8、6B.6、8C.4、8D.8、4
      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、如图甲所示,a、b两个绝缘金属环套在同一个光滑的铁芯上。t=0时刻a、b两环处于静止状态,a环中的电流i随时间t的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是( )
      A.t2时刻两环相互吸引
      B.t3时刻两环相互排斥
      C.t1时刻a环的加速度为零
      D.t4时刻b环中感应电流最大
      8、两根平行的通电长直导线、均垂直于纸面放置,其中的电流方向如图所示,电流分别为和。此时所受安培力大小为。若在、的上方再放置一根与之平行的通电长直导线,导线、、间的距离相等,此时所受安培力的合力的大小也是。则下列说法中正确的是( )
      A.导线中的电流为B.导线中的电流为
      C.导线受到安培力的合力的大小为D.导线受到安培力的合力的大小为
      9、一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.2s波形图如图虚线所示,若波传播的速度为5 m/s, 则( )
      A.这列波沿x轴正方向传播
      B.t=0时刻质点a沿y轴负方向运动
      C.若此波遇到另--列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则该波所遇到的简谐横波频率为2.5Hz
      D.x=2 m处的质点在t=0.2 s时刻的加速度有最大值
      E.从t=0时刻开始质点a经0.4 s通过的路程为0.8 m
      10、质量为m的小球以初速度从O点水平抛出,经过A点时其速度方向与水平面的夹角为37°,经过B点时,其速度方向与水平面的夹角为60°,已知当地重力加速度为g,,,则下列说法正确的是( )
      A.小球从O点运动B点经历的时间为
      B.小球从O点运动A点的过程中速度大小的改变量为
      C.小球从O点运动B点的过程中重力做的功为
      D.小球在B点时重力的功率为
      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)如图甲所示是一种研究气球的体积和压强的变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积,压强,型管与传感器内少量气体体积可忽略不计。缓慢推动注射器,保持温度不变,装置密封良好。
      (1)该装置可用于验证______定律。填写气体实验定律名称
      (2)将注射器内气体部分推入气球,读出此时注射器内剩余气体的体积为,压强传感器读数为,则此时气球体积为______。
      (3)继续推动活塞,多次记录注射器内剩余气体的体积及对应的压强,计算出对应的气球体积,得到如图乙所示的“气球体积和压强”关系图。根据该图象估算:若初始时注射器内仅有体积为、压强为的气体。当气体全部压入气球后,气球内气体的压强将变为______。(保留3位小数)
      12.(12分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.
      (1)以下说法正确的是____________.
      A.利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
      B.利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
      C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
      (2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于__________的值.
      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,用透明材料做成一长方体形的光学器材,要求从上表面射入的光线能从右侧面射出,那么所选的材料的折射率应满足什么条件?
      14.(16分)如图所示,一个上表面绝缘、质量为mA=1kg的不带电小车A置于光滑的水平面上,其左端放置一质量为、带电量为的空盒B,左端开口。小车上表面与水平桌面相平,桌面上水平放置着一轻质弹簧,弹簧左端固定,质量为的不带电绝缘小物块C置于桌面上O点并与弹簧的右端接触,此时弹簧处于原长,现用水平向左的推力将C缓慢推至M点(弹簧仍在弹性限度内)时,推力做的功为,撤去推力后,C沿桌面滑到小车上的空盒B内并与其右壁相碰,碰撞时间极短且碰后C与B粘在一起。在桌面右方区域有一方向向左的水平匀强电场,电场强度大小为,电场作用一段时间后突然消失,小车正好停止,货物刚好到达小车的最右端。已知物块C与桌面间动摩擦因数,空盒B与小车间的动摩擦因数,间距,点离桌子边沿点距离,物块、空盒体积大小不计,取。求:
      (1)物块C与空盒B碰后瞬间的速度;
      (2)小车的长度L;
      (3)电场作用的时间。
      15.(12分)如图所示,开口向上、竖直放置的内壁光滑气缸的侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的长度均为l0,温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且2mg=p0S,环境温度保持不变.
      ①在活塞A 上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡状态,求活塞B下降的高度;
      ②现只对Ⅱ气体缓慢加热,使活塞A回到初始位置,求此时Ⅱ气体的温度.
      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】
      A.由图像可知:汽车A做匀加速直线运动,汽车B做加速度逐渐减小的加速直线运动,A错误;
      B.A、B两v-t图像的交点表示此时两辆汽车共速,B错误;
      C.v-t图像的斜率表示加速度,由于t1时刻图线A的斜率较大,因此t1时刻汽车A的加速度大于汽车B的加速度,C正确;
      D.在0~t1时间内,由于汽车B的速度一直大于汽车A的速度,因此两辆汽车之间的距离一直增大,D错误。
      故选C。
      2、D
      【解析】
      A.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式

      由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;
      B.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;
      C.由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;
      D.由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式

      则加速度大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.下落过程探测器自由下落,,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;
      B.“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有
      解得

      “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能

      故B错误;
      C.由万有引力等于重力,有
      解得
      月球的平均密度
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度

      “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。故D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      根据U=Ed可得安全距离至少为
      dmin=m=1.1m
      故选A。
      5、C
      【解析】
      A.由可得乙运动的时间为

      所以到达C点时乙的速度为
      所以甲沿水平方向的分速度,即平抛的初速度为
      故A错误;
      B.物体甲沿竖直方向的分速度为

      由vy=gt1,所以甲在空中运动的时间为

      甲、乙两小球到达C点所用时间之比为

      故B错误;
      C.小球甲下降的高度为

      A、B两点间的高度差

      故C正确;
      D.两个小球完全相同,根据P=mgvy,因两球在C点的竖直速度不相等,则两小球在C点重力的功率不等,选项D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      在α衰变的过程中,电荷数少2,质量数少4,在β衰变的过程中,电荷数多1,有
      2m-n=10
      4m=32
      解得
      m=8
      n=6
      故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、ACD
      【解析】
      AB.相互吸引还是相互排斥,就要看电流是增大还是减小,t2时刻与t3时刻,均处于电流减小阶段,根据楞次定律,可知两环的电流方向相同,则两环相互吸引,A正确,B错误;
      C.t1时刻,a中电流产生磁场,磁场的变化使b中产生电流,才使两线圈相互作用,根据法拉第电磁感应定律
      可知磁场变化越快,电动势越大,根据闭合电路欧姆定律可知电流也越大,所以,作用力最大的时刻,也就是a中电流变化最快的时刻;在乙图中,“变化最快”也就是曲线的斜率最大。t1时刻斜率为0,因此两线圈没有作用力,则加速度为零,C正确;
      D.虽然t4时刻的电流为零,但是根据该点的斜率,电流是变化的,也就是磁通量变化率最大,那么b环中感应电动势最大,则感应电流最大,D正确。
      故选ACD。
      8、BD
      【解析】
      AB.如图所示
      由右手螺旋定则知导线在处产生竖直向下的磁场,导线受该磁场向左的安培力
      由牛顿第三定律知导线也受到导线的磁场向右的安培力,大小也是。产生的磁场对有安培力,结合题意分析得:与夹角为120°,且
      则、导线在点的磁感应强度大小相等,又、导线与的距离相等,则、导线电流大小相等,为。所以B正确,A错误;
      CD.导线在、处产生的磁感应强度大小相等,则受其安培力为。由余弦定理得
      所以D正确,C错误。
      故选BD。
      9、BDE
      【解析】
      A.由图可知波的波长,由题在时间t=0.2s内,波传播的距离为
      根据波形的平移法可知,这列波沿x轴负方向传播,故A错误;
      B.由波的传播方向可知,t=0时刻质点a沿y轴负方向运动,故B正确;
      C.由得
      频率为,要发生稳定的干涉图样,必须两列波频率相同,故C错误;
      D.x=2m处的质点在t=0.2s时刻在负的最大位移处,所以加速度有最大值,故D正确;
      E.从t=0时刻开始质点a经0.4s是半个周期,通过的路程为2倍的振幅,即为0.8m,故E正确。
      故选BDE。
      10、AD
      【解析】
      A.小球从O点运动到B点时的竖直速度
      经历的时间为
      选项A正确;
      B.小球从O点运动到A点的过程中速度大小的改变量为
      选项B错误;
      C.小球从O点运动B点的过程中,下落的高度

      重力所做的功为
      选项C错误;
      D.小球在B点时重力的功率为
      选项D正确;
      故选AD。
      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、玻意耳 1.027
      【解析】
      (1)[1]用DIS研究在温度不变时,气体的压强随温度的变化情况,所以该装置可用于验证玻意耳定律;
      (2)[2]将注射器内气体部分推入气球,压强传感器读数为p1,根据玻意耳定律得:
      所以
      读出此时注射器内剩余气体的体积为,所以时气球体积为

      (3)[3]由题可知,若初始时注射器内仅有体积为、压强为p0的气体,气体全部压入气球后气球的压强与初始时注射器内有体积为、压强为p0的气体中的气体压入气球,结合题中图乙可知,剩余的气体的体积约在左右,压强略大于p0,所以剩余的气体的体积略小于0.5V0。由图可以读出压强约为1.027p0。
      本实验是验证性实验,要控制实验条件,此实验要控制两个条件:一是注射器内气体的质量一定;二是气体的温度一定,运用玻意耳定律列式进行分析。另外,还要注意思维方式的转化,即可以将初始时注射器内仅有体积为0.5V0、压强为p0的气体,气体全部压入气球,与初始时注射器内有体积为V0、压强为p0的气体中的气体压入气球是等效的。
      12、(1)C (2)g
      【解析】
      (1)A.此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;
      B.曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若a﹣M图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象,故B错误;
      C.探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确.
      (2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:
      对钩码有:
      联立解得:
      将上式变形为:
      可见当Mm时,加速度a趋近于g.
      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、。
      【解析】
      设光线在一表面的入射角为i,折射角为θ1,在右侧面的入射角为θ2。
      由几何知识得:
      θ1+θ2=90° ①
      要求从上表面射入的光线可能从右侧面射出,必须使
      θ2<C ②
      则得:

      由sini=nsinθ1得:

      由①得:

      由③⑤得:
      解得:
      因i最大值为90°,则得:
      14、(1)2m/s(2)0.67m(3)2s
      【解析】
      (1)对物块C由O→M→N应用动能定理,设C到N点速度大小为得:

      解得:
      与空盒B右壁相碰,动量守恒:
      解得:
      (2)C与B碰后可看作一整体,令,则BC整体和小车加速度分别为:;
      设经过时间后B与C整体与小车A速度相等,此过程中二者位移分别为、;
      假设速度相等后B与C整体与小车A相对静止,C整体与小车A间摩擦力为,则:,;所以两者经时间后相对静止一起匀减速。
      解得:
      小车长度
      (3)速度相等后BC与小车以共同加速度一起匀减速,最终速度为零。
      运动时间
      电场作用时间
      15、①0.33l0 ②2.1T0
      【解析】
      ①初状态:Ⅰ气体压强
      Ⅱ气体压强
      添加铁砂后:Ⅰ气体压强
      Ⅱ气体压强
      Ⅱ气体发生等温变化,根据玻意耳定律:
      p2l0S=p′2l2S
      B活塞下降的高度h2=l0-l2
      带入数据解得h2=0.33l0.
      ②Ⅰ气体发生等温变化,根据玻意耳定律:
      p1l0S=p′1l1S
      只对Ⅱ气体加热,Ⅰ气体状态不变,所以当A活塞回到原来位置时,Ⅱ气体高度
      根据理想气体状态方程
      解得T2=2.1T0.

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