文档文本内容
2026届南宁市普通高中毕业班第二次适应性测试(2026年3月)
物理参考答案及评分细则
一、选择题:本大题共 10 小题,共 46分。第 1~7 题,每小题 4分,只有一项符合题目要
求,错选、多选或未选均不得分;第 8~10 题,每小题 6分,有多项符合题目要求,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 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A A C D B B AD BC BD
1. C【解析】本题考查匀变速直线运动的v−t图像,目的是考查学生的理解能力。
由题中图像可得,该汽车的加速度大小a=4m/s2,选项C正确。
2. A【解析】本题考查波粒二象性,目的是考查学生的理解能力。
AB:光电效应现象和康普顿效应均说明光具有粒子性,选项A正确,B错误。
h 1 h
C:联立λ= 、p=mv、E mv2,得λ= ,电子和质子动能相同时,电子质量
p k 2 2mE
k
小,其德布罗意波长更大,选项C错误。
D:宏观物体也有波动性,选项D错误。
3. A【解析】本题考查静电场,目的是考查学生的推理论证能力。
Qq
由于同种电荷相互排斥,由静止释放的q将远离Q,根据F=k 可知,两者间距r变大,
r2
则库仑力越来越小,根据牛顿第二定律F=ma,q的加速度变小,则q做变加速直线运动,
动能越来越大,电势能越来越小,选项A正确。
4. C【解析】本题考查气体,目的是考查学生的推理论证能力。
AB:bc是等温线,T =T ,选项A、B均错误。
b公c 众号:高考试卷君
CD:过程ac是等容变化,体积不变,W为零,根据查理定律,压强增大,温度升高,气
体的内能增加。b、c状态的温度相同,则过程ab和ac的内能增加量ΔU相等。过程ab体积
增大,气体对外做功,W取负值。根据热力学第一定律ΔU= W+Q,可知过程ab吸收的
热量多,即Q > Q ,选项C正确,D错误。
ab ac
5. D【解析】本题考查单摆及功能关系,目的是考查学生的推理论证能力。
A:最大摆角很小的情况下小球的摆动才可看成简谐运动,选项A错误。
L
B:单摆的周期为
2π
,选项B错误。
g
C:小球在运动过程中动能不是一直减小,选项C错误。
v2
D:小球在悬点正下方时,细绳拉力最大,有F mg m ;对小球从静止释放到最低
T r
1
点,有mgL(1cos) mv2,联立得F =2mg (1.5-cosθ),选项D正确。
T
2
6. B【解析】本题考查开普勒定律,目的是考查学生的推理论证能力。
m m Gm
A:由G 地 船 =m a,得 a= 地 ,则,选项A错误。
r2 船 r2
B:根据开普勒第二定律,飞船与地球的连线在相等的时间内扫过的面积相等,有
1 1 v r
S v r v r ,得 P Q ,选项B正确。
2 p p 2 Q Q v r
Q P
CD:飞船和空间站都围绕地球运行,根据开普勒第三定律,轨道的半长轴的三次方跟它
第1页共9页a3 T r +r
的公转周期的二次方的比都相等,有 =k ,则 I = ( P Q )3 ,选项C、D均错误。
T2 T 2r
II
D:,选项D错误。
7. B【解析】本题考查动量守恒定律和机械能守恒定律,目的是考查学生的推理论证能力。
1
A:A、B物块碰撞前由动能定理,得mg3x sin mv2 ,v 3gx ,
0 2 B B 0
3gx
A、B物块碰撞由动量守恒定律得,mv B =(m +m)v AB , v 0 ,选项A错误
AB 2
B:A、B物块一起向下运动到最低点的过程,最低点处设重力势能为零,此时弹簧最大
1 1 1
压缩量为x ,由机械能守恒定律得 kx2 2mv2 2mg(x x )sin kx2
1 2 0 2 AB 1 0 2 1
A静止在O点时弹簧的压缩量为x ,可知kx =mg sin θ,得:x =4x
0 0 1 0
所以最低点离O位置距离为Δx =x -x =3x ,选项B正确。
1 0 0
C:A、B分离瞬间,有相同的加速度且相互挤压作用力为0,
对B可知分离瞬间加速度等于a= gsinθ,方向向下;对A有F +mg sinθ =ma,得F =0,
弹 弹
所以A、B在弹簧原长处分离,不是在O位置,选项C错误。
1
D:最大的弹性势能为E = kx2 =4mgx ,选项D错误
Pm 2 1 0
8. AD【解析】本题考查光,目的是考查学生的推理论证能力。
A:因为玻璃砖的上下表面平行,当光束从上表面以某一角度射入后,上表面的折射角和
下表面的入射角总相等,因为上表面的入射角小于90°,所以下表面的入射角一定小于临
界角,所以a、b光在下表面均无法发生全反射,选项A正确。
BC:因为玻璃对b光的公折射众率较号小,:所以高a光比考b光在试真空卷中的君波长更小,衍射现象更不明
显选项B、C错误。
D:由于a光的折射率大,偏折程度大,从下表面射出后沿水平方向侧
移的距离大,如图所示,
故两单色光从下表面射出后,两者间距一定增大,选项D正确。
9. BC【解析】本题考查交流电,目的是考查学生的理解能力。
A:电压表测量的是交流电压的有效值,由乙图可知,最大值为U ,
m
U
所以交流电压的有效值为U = m ,不为0,选项A错误。
1
2
B:正弦式交流电,一个周期电流方向改变2次,选项B正确。
U n
CD:副线圈电压最大值U > 6000V,根据 m = 1 ,得原线圈电压最大值为U > 6V,
2m m
U n
2m 2
U 6
电压表示数为U = m > V= 3 2V,即电压表示数大于3 2V可以点燃气体。而
1
2 2
4.3V>3
2V,则可以点燃气体,选项C正确。
10.BD【解析】本题考查带电粒子在磁场中运动,目的是考查学生的创新能力。
AB:粒子垂直Ⅰ区磁场方向进入磁场,故做匀速圆周运动,
v2
由qvB m ,得r = 2d,如图所示,
0 r 1
1
d 1
有cosθ = = ,得粒子出Ⅰ区时速度方向与水平方向的夹角
r 2
1
为60°,选项A错误,B正确。
C:由于粒子进入Ⅱ区的速度与Ⅱ区磁场方向不垂直,故运动可分解为水平面上(垂直Ⅱ
区磁场方向)的匀速圆周运动和竖直向下的匀速直线运动,如图所示。在水平面上有,
第2页共9页2πm d 3m
T= ;在竖直方向有 t 。由于粒子进入Ⅲ区时的速度与进入Ⅱ区时
qB 2 vsin60 3qB
2 0
的速度相同,则粒子在Ⅱ区满足t 2 =nT,(n= 1,2,4,…),联立可得B 2 =2 3nπB 0 ,
(n=1,2,4,…),选项C错误。
11.D:粒子以相同速度进入相同高度的Ⅲ区,继续做匀速圆周运动,在Ⅰ区和Ⅲ区运动转过
1 2πm πm
的圆心角总共为90°,则在Ⅰ区和Ⅲ区运动时间t = ∙ = 。粒子通过Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ
1
4 qB 2qB
0 0
(3π +2 3)m
区的总时间为
t + t =
,选项D正确。
1 2
6qB
0
12.20;0.50;(4)120。
【解析】本题考查测金属丝的电阻率,目的是考查学生的实验探究能力。
(2)螺旋测微器示数为0.5mm +40.0×0.01mm= 0.900mm。
(3)电压表示数为2.30V,电流表示数为0.50A。
D 0.900× 10−3
(4)导线横截面积为 S =π( )2 =3.14× ( )2 m2 =6.359× 10−7 m2,
2 2
U U 2.30
根据I= ,得导线电阻R = − R =( −3) Ω=1.60Ω,
R + R x I 0 0.50
x 0
L R S 1.60×6.359×10−7
根据R =ρ ,得导线长度L= x = m ≈ 59.8m。
x S ρ 1.7×10−8
m m m
g 1 1 2
13.(每小空2分,共8分)(1)C;(2) a;(3) ;(4) = + 。
2k h 2 h 3 h 1
【解析】考查平抛运动实验及验证动量守恒定律实验,目的是考查学生的实验探究能力。
公众号:高考试卷君
(1)A:选择体积小、质量大,即密度大的小球,可减小空气阻力的影响,选项A错误;
B:小球从同一位置由静止释放,斜槽对小球的摩擦力对实验无影响,选项B错误。
C:碰撞小球质量应大于被碰小球质量,让两球碰后均往前做平抛运动,选项C正确。
(2)匀质小球的重心在球心,抛出点应沿竖直线过桌面的右边缘,故填a位置;
1 x g
(3)根据平抛运动规律可得x =v t,联立可得h g( )2 x2,可知h−x2图线的斜率为
0 2 v 2v2
0 0
g g
k ,解得小球平抛运动的初速度为v 。
2v2 0 2k
0
x g x g
(4)由平抛规律可求得A的碰撞前后速度分别为v x 、v x ,
0 t 2h 1 t 2h
2 2 3 3
x g
小球B的碰后速度v x ,根据动量守恒定律有m v =m v +m v ,
2 t 2h 1 0 1 1 2 2
1 1
m m m
1 1 2
联立得 = + 。
h h h
2 3 1
第3页共9页二、非选择题(共54分)
11.(每小空2分,共8分)
参考答案 评分细则
(2)0.900 (2)、(3)与答案一致的才给分。
(3)2.30;0.50
(4)59.8 (4)59.8或59.9均给2分。
多写单位不给分
12.(每小空2分,共8分)
参考答案 评分细则
(1)C
(2)a (2)写为“A”的不给分
g (3)、(4)用题目所给符号的才给分。
(3)
2k
表达式运算结果与答案相同的,也给分。
m m m
1 1 2
= +
(4)
h h h
2 3 1
计算题统一评分基本原则
1.不写单位或单位错的,整题只扣1分。
2.不用题给符号的公不给众分。号:高考试卷君
3.写阴阳式的不给分。
4.连等式有错的,错误处及错误处之后的内容均不给分。
第4页共9页3 2mU 3U
13.(10分)(1)
B=
0 ;(2)E= 0 ,方向竖直向上。
5L e 2L
参考答案 评分细则
(1) 电子经过电场加速过程,
1
eU mv2 ……1分
0 2
……1分
2
L
R = = ……1分
sin37°
(2)等效解法
3 2mU 【法二】
解得
B=
0 ……1分
5L e
v
……1分
(2) 电子在偏转电场中
tan37 y
v
L =vt ……1分
eEma
……1分
eE =ma ……1分
……1分
v y =at ……1分 v y 2 2ay
1
= v y ……1分 tanθ = y = 2 at2 ,v y = at两式打包得1分
3U L vt
解得tEan=37° 0 ……1分
3U
2L 解得E = 0 ……1分
场强的方向是竖直向上 ……1分 2L
场强的方向是竖直向上 ……1分
【法三】
公众号:高考试卷君
……2分
1 1
Eey mv2 mv2
2 1 2
1
y 2
at2
, tan37 =
at
两式打包得1分
tanθ = = v
L vt
° ……1分
v
cos37
v
1
3U
解得E = 0 ……1分
2L
场强的方向是竖直向上 ……1分
【法四】
v
tan37 y ……1分
v
Lvt ……1分
……2分
eEt mv
y
3U
解得E = 0 ……1分
2L
场强的方向是竖直向上 ……1分
sin37° 2mU 2U
若最终结果保留三角函数,即
B=
0 ,E= 0 也给分。
L e L
所有符号均要使用题中所给字母,否则不得公式分。 tan37°
所用物理量符号必须前后一致。
第5页共9页2B Lv 16B2L2(v v)
14.(12分)(1) 0 0 ;(2) 0 0 ;
R R
2n1 2L
(3)L n0,1,2, ,或λ= (n= 0,1,2,⋯ )。
2 2n+1
参考答案 评分细则
(1)设金属框的感应电动势为E,电流
为I,
E 2B Lv ……1分
0 0
E IR ……1分
2B Lv
解得 I 0 0 ……1分
R
(2)要使列车获得的最大驱动力则ad和
bc边均切割磁感线,而且相应的磁感应强
度方向相反,大小最大,设最大感应电
动势为E ,电流为I ,最大驱动力为F
m m m
,有
E 2B L(v v) ……1分
1 0 0
E m 2E 1 公众…号…1分 : 或 高 写成 考E m试4B 0卷L(v 0 君v) ………2分
E I R ……1分
m m
F 2B I L ……1分
1 0 m
F 2F ……1分
m 1
解得: F 16B 0 2L2(v 0 v) ……1分 或写成F 4B I L ………2分
m R m 0 m
(3)由(2)可知ad和bc边长度应为的
(3)等效解法
一半再加的整数倍,即满足条件
2n−1
L 2n1 n0,1,2, 或者 写成L = 2 λ n= 1,2,3,…
2
2L
或者 λ= n= 1,2,3,… 均给3分
2L
n0,1,2, ……3分 2n−1
2n1
表达式正确但没写n的取值,或者取值错误得2分
只写 或者 ,给1分
= = 2
2
第6页共9页15.(16分)(1)5m/s;(2)811.1s;(3)102.25J。
参考答案 评分细则
(1)中虚线框中的等效解法
(1)对物块a,沿圆弧轨道下滑 【法二】
1 1 1 1
m gR m v2 m v2 ……1分 m gR m v2 m v2 ……1分
0 2 0 B 2 0 0 0 2 0 B 2 0 0
解得v B =13m/s μm g=m a ……1分
0 0
假设在传送带上减速直至共速,由 vv
t B 1 s ……1分
μm g=m a ……1分 a
0 0
v2 v2 2(a)L ……1分 (注意:若减速时间在第 2问再次出现的,不重复
B 1
给分)
解得L =11.5m <L
1
1
假设成立。 L v t at2 ……1分
1 B 2
解得L =11.5m <L
物块a与传送带共速后, 1
【法三】
继续匀速运动直至和1号滑块相碰,由
1 1
m 0 v=m 0 (–v a1 )+ mv 1 ……1分 m gR m v2 m v2 ……1分
0 2 0 B 2 0 0
1 1 1
m v2 m v2 mv2 ……1分 1 1
2 0 2 0 a1 2 1 m gL m v2 m v2 ……2分
0 1 2 0 2 0 B
1
解得v v v5 m/s ……1分 解得L =11.5m <L
a1 1 2 1
公众号:【高法四】考试卷君
假设在传送带上减速到传送带C处,则
1 1
m gRm gL m v2 m v2 ……3分
0 0 2 0 c 2 0 0
得v 94 m/s < v,物块a到C处前已经与传送
C
带共速。
【法五】
1 1
m gR m v2 m v2 ……1分
0 2 0 B 2 0 0
假设在传送带上减速到传送带C处,则
1 1
m gL m v2 m v2 ……2分
0 2 0 c 2 0 B
得v 94 m/s < v,物块a到C处前已经与传送
C
带共速。
(1)中求速率v 的等效解法
a1
m v=m v +mv ……1分
0 0 a1 1
1 1 1
m v2 m v2 mv2 ……1分
2 0 2 0 a1 2 1
v =-5m/s,v = 5m/s ……1分
a1 1
第7页共9页参考答案
(2)在传送带上减速至共速所用时间
vv
t B 1 s ……1分
a
在传送带上匀速运动时间
LL
t 1 0.1 s ……1分
v
1号滑块以v 速度匀速至与2号滑块碰前做匀速运动用时为
1
S
t 0.4 s ……1分
v
1
1号滑块以速度v 去和2号滑块碰撞,由
1
mv =mu +mu ……1分
1 1 2
1 1 1
mv2 mu2 mu2 ……1分
2 1 2 1 2 2
解得
u =0,u = v
1 2 1
即发生速度交换,同理2和3、3和4、…、2025和2026均发生速度交换,共经历时间为
公众号:高考试卷君
(20251)t
则2026号滑块开始运动的时刻为
t tt(20261)t
2026
解得
t = 811.1s ……1分
2026
(3) 物块a在传送带上减速至共速摩擦产热Q ,则
0
Q =μm g x ……1分
0 0 0
x
0
= L
1
- Δvt
由于
Δ
物块a和1号滑块第1次相碰后,在传送带上
v2
x a1 L
m 2a
故物块a再次和传送带作用时必返回且返回速率为v ,与传送带摩擦产热Q
a1 1
Q =μm g x
1 0 1
式中 x 为物块 a与传送带间相对位移
1 Δ
Δ
+(− )
Δ 1 = 1 − 1
2
第8页共9页v (v ) 2v
t a1 a1 a1
1 a a
解得
2v
Q m gv a1 ……1分
1 0 a
物块a和1号滑块第2次相碰
m v = –m v + mv
0 a1 0 a2 12
1 1 1
m v2 m v2 mv2
2 0 a1 2 0 a2 2 12
解得
1 1
v v ( )2v
a2 2 a1 2
同理可得物块a和1号滑块第2次相碰后返回,与传送带作用摩擦产热Q
2
Q =μm g x
2 0 2
Δ
2 +(− 2)
Δ 2 =v 2 (−v ) 2v 2
t a2 a2 2a2
2 a a
公众号:高考试卷君
解得
2v
Q m gv a2
2 0 a
同理可得:
2v
Q m gv a3
3 0 a
1 1
v v ( )3v
a3 2 a2 2
……
2v
Q m gv a2026
2026 0 a
1 1
v v ( )2026v ……1分
a2026 2 a2025 2
物块a与传送带间因摩擦产生的总热量Q
Q =Q +Q +Q +Q +⋯ +Q
0 1 2 3 2026
解得
Q≈ 102.25J ……1分
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