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文档简介
2026年高考二轮信息必刷卷01(黑吉辽蒙专用)
物理
考情速递
高考·新动向:情境贴近生活与前沿题干融入东北地域特色(如寒冷天气)、生产实践(如液导激光加
工)、科技前沿(如核物理双衰变、绝缘介质研发),需从情境中提取物理模型。隐藏式考查知识点传统
必考知识点(如天体运动)不再单独设题,而是融入综合题(如压轴题用库仑力类比天体运动);核心
规律(如电容器、关联速度)通过陌生情境“隐藏”考查。模块覆盖全面,电磁学占比提升:覆盖力学、
热学、电磁学、光学、原子物理等模块,电磁学分值占比增加,实验题从教材基础向“原理迁移”拓展
(如用手机研究落体、非线性元件实验)。
高考·新考法:重模型建构(连接体、抛体、圆周、碰撞),强调能量/动量主线,弱化复杂运算。
电场/电路/磁场/电磁感应综合,反套路(如含特殊电阻的电磁感应需现场推导),重楞次定律微观机制
理解。热学重气体实验定律+热力学定律综合;振动与波考图像与多解;光学结合AR/VR;近代物理考光
电效应、能级跃迁基础应用。
高考·新情境:形如9题“球形飞行器+可变推力发动机”是生活化/科技类新情景,实际隐藏的是**“受
力平衡(匀速)+变力牛顿运动定律(下落过程)”**的物理模型,需从情景中提取“空气阻力与速度平
方成正比”这一关键条件。
命题·大预测:强化核心素养:注重基础概念的本质理解(如分子势能曲线、氢原子能级),避免公式
套用。压轴题出多过程力学+能量/动量综合,结合工程场景;定性分析(如超重失重本质)与半定量计
算增多。电磁感应结合安培力、能量守恒出大题;含传感器的电路题常态化,考数据处理与误差分析。
-热学/振动与波/光学/近代物理(约20%),热学进入实验题(如气体压强与温度关系);近代物理结合
前沿素材,考概念理解而非深度计算。
(考试时间:75分钟试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用
橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。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。
第Ⅰ卷(选择题,共46分)
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,
每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。
1.如图,两相同小球甲、乙用轻绳连接后悬挂在轻质弹簧下端,整个系统处于静止状态,弹簧的伸长量为
x0。某时刻剪断轻绳,取竖直向上为正方向,重力加速度大小为g。下列图中能正确描述此后甲球的加速
度随位移变化关系的是()
A.B.
C.D.
【答案】C
【详解】剪断轻绳前,设弹簧的劲度系数为k,小球质量为m,对甲乙整体,由平衡条件有kx02mg
剪断轻绳瞬间弹簧弹力不能突变,对小球甲,由牛顿第二定律有F合kx0mgmam
解得amg
剪断轻绳后小球做简谐运动,根据简谐运动的对称性,可知小球甲在最高点时的加速度为g,而小球甲经
过简谐运动的平衡位置满足kxmg
x
联立解得x0
2
综合可知C选项符合题意。
故选C。
2.将两小球从水平地面同一地点分别斜向上抛出,抛出时两球速度大小相等,方向与水平方向夹角不同,
两球均落在与抛出点相距为s的地面,已知重力加速度为g,不计阻力,则两小球在空中运动时间的乘积为
()
2sss3s
A.B.C.D.
gg2gg
【答案】A
【详解】从水平地面斜向上抛出的小球,可分解为竖直上抛运动和水平方向的匀速直线运动,在竖直方向
2vsin
的运动时间为t0
g
2vsinv2sin2
在水平方向的位移为svcostvcos00
00gg
sg
解得sin22
v0
从水平地面同一地点斜向上抛出的速度大小相等,方向与水平方向夹角分别为1、2的两个小球,均落在
与抛出点相距为s的地面,则有sin21sin22
解得
122
2vsin
设一个小球在空中运动的时间为t01
1g
2vsin2vcos
另一个小球在空中运动的时间为t0201
2gg
2vsin2vcos4v2sincos2v2sin2
两小球在空中运动时间的乘积为tt010101101
12ggg2g2
sg2v2sg2s
sin20
将12代入,得t1t222
v0gv0g
故选A。
3.太极球是一种融合太极原理的健身运动项目,强调螺旋缠绕与内外协调的运动形态。一老年协会开展了
该项“太极球”运动,如图所示,某次进行该项运动时,一老人半马步站立,手持太极球拍,球拍上放一橡胶
太极球,舞动球拍,让小球在竖直面内始终不脱离球拍且做匀速圆周运动,关于此过程,以下说法正确的
是()
A.太极球的机械能始终保持不变
B.太极球所受的合力始终保持不变
C.太极球在D处可能与球拍之间没有摩擦力
D.太极球由A经过B到达C的过程中,先超重后失重
【答案】C
【详解】A.题意可知太极球在竖直平面内做匀速圆周运动,其动能不变,但重力势能改变,所以其机械能
不是始终保持不变的,故A错误;
B.太极球在做匀速圆周运动的过程中,其所受的合力提供向心力,其大小不变,但方向改变,故B错误;
C.太极球在D处可能只受到重力和球拍弹力的作用,二力的合力可以提供太极球此时做匀速圆周运动所
需的向心力,故球此时可能不受球拍的摩擦力作用,故C正确;
D.太极球做匀速圆周运动的过程中,其加速度大小不变,方向总是指向圆心。可知太极球由A到B的过
程中,加速度有竖直向下的分加速度,处于失重状态;由B到C的过程中,加速度有竖直向上的分加速度,
处于超重状态,所以太极球由A经过B到达C的过程中,太极球先处于失重状态后处于超重状态,故D错
误。
故选C。
4.如图是杨氏双缝干涉实验示意图,其中s1,s2为双缝,D为光屏,实验中观察到屏上O点为中央亮纹的
中心,P为第一级亮纹的中心,则()
A.P到双缝光程差为半波长的奇数倍B.增大入射光波长,条纹间距减小
C.增大双缝间距,条纹间距增大D.增大双缝到光屏距离,条纹间距增大
【答案】D
【详解】A.在双缝干涉中,当光屏上某点到双缝的光程差xn(n0,1,2,)时出现亮纹,P为第一级亮
纹的中心,此时n1,即x2
2
可知P到双缝光程差为半波长的偶数倍,故A错误;
L
BCD.根据双缝干涉条纹间距公式为x(其中L是双缝到光屏的距离,d是双缝间距,是入射光波
d
长)可知增大入射光波长,条纹间距增大,增大双缝间距,条纹间距减小,增大双缝到光屏距离,条纹间
距增大,故BC错误,D正确。
故选D。
5.很多国产汽车都可以通过传感器监测汽车轮胎内气体的温度和压强,通过某天监控数据发现,中午12
点的气温比早上8点的气温升高了10℃,轮胎内气压升高了0.1个标准大气压,轮胎不漏气,气体可看成
理想气体,忽略气体体积变化。与早上相比()
A.轮胎内气体吸收的热量等于其内能的增加量
B.轮胎内气体内能不变
C.单位时间内轮胎内气体分子碰撞内壁的次数不变
D.轮胎内气体分子数密度变小
【答案】A
【详解】A.由题知忽略气体体积变化,则W0,根据热力学第一定律UQW
可得ΔUQ
即气体吸收的热量等于气体内能的增加量,故A正确;
B.理想气体内能仅由温度决定,温度升高则内能增加,故B错误;
C.气体发生等容变化,温度升高,压强增大,故单位时间内单位面积的气体分子碰撞次数增加,故C错误;
D.轮胎体积不变,气体分子总数不变,因此分子数密度不变,故D错误。
故选A。
6.如图,理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1。原线圈接入一电压u2202sin100tV的交流电源,
副线圈接一个R55Ω的负载电阻。则下述结论正确的是()
A.电压表的读数为552VB.电阻R中交流电的周期为0.01s
C.电流表的读数为0.25AD.变压器输入、输出功率之比为4:1
【答案】C
Um
【详解】A.原线圈电压有效值为U1220V
2
Un
根据理想变压器电压与匝数成正比,有11
U2n2
可得副线圈中电压表的读数为U255V,故A错误;
22
B.根据周期与角速度关系可知Ts0.02s
100
变压器不改变交流电的频率,所以电阻R中交流电的周期为0.02s,故B错误;
U55
C.副线圈的电流I2A1A
2R55
In
根据理想变压器电流与匝数成反比,有12
I2n1
解得原线圈中电流表的读数I10.25A,故C正确;
D.因为变压器均为理想变压器,所以变压器的输入、输出功率之比为1:1,故D错误。
故选C。
7.如图所示,小球A、B由一根绝缘细线连接后再被一根绕过光滑定滑轮的轻质绝缘细线连接,A的质量
为m,两小球中只有一个带电,其带电荷量为q(q>0),空间存在平行于纸面的匀强电场(图中没有画出),
定滑轮左侧细线恰好沿竖直方向,右侧细线与竖直方向的夹角θ=60°,细线均处于伸直状态,已知重力加速
度为g。调整匀强电场的电场强度的大小和方向以及B的质量,要使整体处于图示位置并保持静止状态,
当该匀强电场的电场强度最小时()
3mgm
A.电场强度的最小值为,B的质量为
2q2
mg3m
B.电场强度的最小值为,B的质量为
2q2
mgm
C.电场强度的最小值为,B的质量为
2q2
3mg3m
D.电场强度的最小值为,B的质量为
2q2
【答案】A
【详解】题意可知定滑轮左侧细线恰好沿竖直方向,可知AB之间细线没有弹力作用,由平衡条件可知带
电的一定是B球;对A球,由平衡条件可知,定滑轮左侧细线拉力大小与A球重力等大,即拉力大小Tmg,
对B受力分析可知,当B球受到的电场力方向与B球重力方向垂直时,电场力有最小值,对B球,由平衡
条件可知EminqTsin60,mBgTcos60
m3mg
联立解得m,E
B2min2q
故选A。
8.如图所示,直三棱柱abca'b'c'的横截面为等腰直角三角形,底面直角边长为L,P、P'分别为底面斜
2
边ab、a'b'的中点,棱柱的高为L。若在下底面的顶点a、b、c处分别固定电荷量均为q的正点电荷,
2
静电力常量为k,下列说法正确的是()
2kq2
A.c点的电荷受到的电场力大小为
L2
B.P点的电场强度方向由P指向c
5kq
C.P'点的电场强度大小为
L2
D.电子从P沿直线移至P'的过程中电势能一直在增加
【答案】CD
kq2
【详解】A.a、b点的电荷对c点的电荷的库仑力大小均为,它们的夹角为90,则c点的电荷受到的
L2
2kq2
电场力大小为,A错误;
L2
B.根据电场强度的矢量叠加性判定,P点的电场强度方向由c指向P,B错误;
C.根据几何关系知,P'点与a、b、c点的距离均为L,a、b点的电荷在P'处产生电场强度的矢量和大小
2kq
为,该合电场强度与c点的电荷在该处产生的电场强度夹角为45,由余弦定理解得P'点的电场强度
L2
22
2kqkq2kqkq5kq
大小为E2cos45,C正确;
P'22222
LLLLL
D.从P点沿直线移至P'点的过程中,电子与三个点电荷的距离均在增加,电场力一直做负功,电势能一
直在增加,D正确。
故选CD。
9.在学校科技文化周上,有同学展示了自己研制的球形飞行器。通过了解,球形飞行器安装了可提供任意
方向推力的矢量发动机,球形飞行器总质量为M,飞行器飞行时受到的空气阻力大小与其速率平方成正比
(即f=kv²,k为常量)。当发动机关闭时,飞行器由静止竖直下落,经过一段时间后,其匀速下落的速率为
8m/s;当发动机以最大推力推动飞行器竖直向上运动,经过一段时间后,飞行器匀速向上的速率为4m/s。
重力加速度大小为g,不考虑空气相对于地面的流动及飞行器质量的变化,下列说法正确的是()
A.发动机的最大推力为1.5Mg
B.发动机的最大推力为1.25Mg
C.飞行器由静止开始下落的过程是加速度逐渐变小的加速运动
D.飞行器由静止开始下落的过程是加速度逐渐变大的加速运动
【答案】BC
2
【详解】AB.飞行器关闭发动机,以v18m/s匀速下落时,则有Mgkv1
2
飞行器以v24m/s向上匀速运动时,设最大推力为Fm,则有FmMgkv2
联立,解得Fm1.25Mg,故A错误,B正确;
CD.飞行器由静止下落的过程中,空气阻力逐渐变大,由牛顿第二定律Mgkv2Ma
可知a逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,故C正确,D错误。
故选BC。
10.如图所示,人造地球卫星M、N(可看作质点)绕地球的运动可视为匀速圆周运动,卫星N为地球同
步轨道卫星。C是纬度为α的地球表面上一点,若某时刻地心O与C、M、N与地球自转轴在同一平面内,
其中O、C、M在一条直线上,且OMN90,则()
A.卫星M的向心加速度大于地球表面上C点向心加速度
B.地球表面上C点与卫星M、N均绕地心做匀速圆周运动
C.卫星M与卫星N的周期之比为cos3∶1
D.卫星M与卫星N的线速度之比为sin∶1
【答案】AC
【详解】A.因为OMN90,所以ONOM,即N卫星匀速圆周运动半径大于M卫星半径,由
GMm
地m2r
r2
GM
得地
r3
知NM,又CN,所以CM
2
由rCrM,ar得aCaM,选项A正确;
B.卫星M、N绕地心做匀速圆周运动,C点运动的圆轨迹与地轴线垂直,圆心在图中O点正上方,选项B
错误;
GMm242r3
.由地mr4得T
C22
rTGM地
Tr3
所以MM
3
TNrN
rT3
又Mcos,所以Mcos,选项C正确;
rNTN
2
GMmrM
.由地mv得GM地,又cos
D2v
rrrrN
vrN1
所以M,选项D错误。
vNrMcos
故选AC。
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、实验题:本题共2小题,共16分。
11.某实验小组用如图甲所示装置测当地的重力加速度。光电门1、2固定在铁架台上,两光电门分别与数
字计时器连接。
(1)用螺旋测微器测量小球的直径d,示数如图乙所示,则小球直径为mm。
(2)安装实验装置时,对两光电门的位置有怎样的要求?。
(3)将小球从光电门1正上方某位置由静止释放,通过光电门1和光电门2时,小球的挡光时间分别为t1、t2,
则t1t2(填“大于”“小于”或“等于”)。
(4)保持两光电门间距离为H,改变小球在光电门1上方静止释放的位置,多次重复实验,测得多组通过光
11
电门1和光电门2的挡光时间t1、t2,作22图像(如图丙),图线与纵轴的交点为(0,b),则当地重力
t2t1
加速度g=(用题目中相关物理量的字母符号表示)。
bd2
【答案】(1)3.340mm(2)两光电门在同一竖直线上,避免过近(3)大于(4)
2H
【详解】(1)固定刻度为3mm,可动刻度为34.00.010.340mm
故读数为3.340mm。
(2)由于要测量小球在竖直方向上的速度,所以两光电门一定在同一竖直线上,且间距适当大些。
(3)小球竖直方向上做匀加速运动,即v1v2
d
又由公式t
v
可得t1t2
22
1d1d
(4)根据动能定理可得mgHmm
2t22t1
112gH
即有222
t2t1d
2gH
由于纵轴截距为b,所以可得b
d2
bd2
解得g
2H
12.某实验小组设计了如下实验测量自来水的电阻率。实验器材有:绝缘性能良好的塑料圆柱形容器、金
属探针、金属圆片、游标卡尺、电源、电压表、电流表等。
(1)先用游标卡尺测量塑料圆柱形容器的内径,结果如图甲所示,该读数dmm。
(2)将采集的水样装入容器内。容器顶部等间距插有金属探针,两端用金属圆片密封(探针和圆片电阻均
可忽略不计)。按图乙连接电路,将电压表与任意两探针相连,连接的两探针间距离记为L。
(3)闭合开关S,调节电阻箱阻值R,使得电流表示数I314μA,读出电压表示数U,断开开关S。
(4)改变L,重复步骤(3),测得多组数据,作出UL图像如图丙中①所示,得到直线的斜率为k,则水
样电阻率的表达式(用d,I,k,表示),根据图像计算得出该水样的电阻率为Ωm(π取
3.14,结果保留两位有效数字)。
(5)给水样升温后,重复测量,作出UL图像如图丙中②所示,实验结果表明,温度越高,水样的电阻
率越(填“大”或“小”)。
πkd2
【答案】(1)20.037或38小
4I
【详解】[1]刻度尺的读数包含两部分,为d200.10mm=20.0mm
ld
[2]由电阻率公式R,Rk,S()2,UIR
S2
πkd2
联立得
4I
πkd2
[3]取点(0.01m,0.37V)代入
4I
解得37Ωm
[4]升温后,水中离子热运动加剧,导电能力增强,电阻率减小,从图丙中直线②相对于直线①的变化可知
πkd2
L相同,电压U减小,由此可知电阻率变小。
4I
三、计算题:本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后
答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.(9分)公路上行驶的汽车,司机从发现前方异常情况到紧急刹车至停止,汽车将前进一段距离。要保
证安全,这段距离内不能有车辆和行人,因此把它称为安全距离。通常情况下,人的反应时间和汽车系统
的反应时间之和为1s(这段时间汽车仍保持原速)。晴天汽车在干燥、平直的路面上以速度v030m/s行驶,
2
若汽车刹车时可视为匀减速直线运动,晴天汽车刹车时的加速度大小为a15m/s;雨天汽车刹车时的加速
2
度大小为a23m/s。试求:
(1)晴天汽车在刹车后做匀减速直线运动的距离x;
(2)若雨天与晴天的安全距离相同,则汽车在雨天安全行驶的最大速度v1。
【答案】(1)90m(2)24m/s
v2
【详解】(1)晴天时,根据匀变速直线运动位移与速度的关系可得刹车距离为x090m
2a1
2
v0
(2)根据题意可知反应时间为t01s,则晴天汽车的安全距离为Lv0t0120m
2a1
2
v1
雨天时,设最大速度为v1,则有LLv1t0
2a2
代入数据解得v124m/s
14.(10分)在如图所示的V-T图像中,一定质量的理想气体从状态a出发,经历(a→b→c→d→a的循环
5。
过程回到状态a。已知气体在状态d下的压强为pd2.010Pa求:
(1)气体在状态c下的压强;
(2)整个过程气体吸收或放出的热量。
56
【答案】(1)pc4.010Pa(2)放热,1.010J
5
【详解】(1)气体从状态d到状态a,从状态b到状态c均为等压变化,则papd2.010Pa,pcpb
pbpa
气体从状态a到状态b是等容变化,由查理定律有
TbTa
5
联立各式解得气体在状态c下的压强pcpb4.010Pa
(2)a状态到b状态,c状态到d状态气体做等容变化气体不做功,b状态到c状态外界对气体做功,则有
6
W1pb(VbVc)2.010J
6
d状态到a状态气体对外界做功W2pd(Vd-Va)1.010J
6
整个过程的总功为WW1W21.010J
根据热力学第一定律有ΔUQW0
解得Q1.0106J
则整个过程气体放热,放出的热量为1.0106J
15.(19分)如图所示,xOy坐标平面第一象限内匀强电场的方向水平向左,第三、四象限内匀强电场的方
向竖直向上,电场强度大小均为E4105N/C。第二象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,质荷比为
m10
410kg/C的带正电粒子从A点由静止释放,A点的坐标为(0.2m,0.2m),不计重力。求:
q
(1)粒子经过y轴时的位置到坐标原点O的距离;
(2)若粒子垂直于x轴进入第三象限,求磁感应强度B的大小;
(3)在满足第(2)问条件下,粒子从静止开始运动到再次速度为0所用的时间。
38
【答案】(1)0.4m(2)2102T(3)42210s
2
1
【详解】(1)设粒子射入第一象限电场的速度
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