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2026年高考四川卷物理高考真题(学生版)_小初高学习资料合集(每天更新)_2026年6月高中物理试卷汇编_0625物理_2026年高考物理真题(四川卷)+答案

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文档文本内容

四川省2026年普通高中学业水平选择性考试
物 理
注意事项:
1.考生领到答题卡后,须在规定区域填写本人的姓名、准考证号和座位号,并在答题卡背面用2B铅笔
填涂座位号。
2.考生回答选择题时,选出每小题答案后,须用2B铅笔将答题卡上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。考生回答非选择题时,须用0.5mm黑色字迹签字笔将
答案写在答题卡上。选择题和非选择题的答案写在试卷或草稿纸上无效。
3.考生不得将试卷、答题卡和草稿纸带离考场,考试结束后由监考员统一回收。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是
最符合题目要求的。
1. 2026年2月,我国某科创团队发布全球首款速度达到10m/s的全尺寸人形机器人、该机器人体重
75kg;2025年1月、该团队发布的四足机器人体重38kg。若两款机器人均以10m/s的速度同方向运
动,则二者的动量大小之差为 ( )
A. 1850kg⋅m/s B. 750kg⋅m/s C. 370kg⋅m/s D. 37kg⋅m/s
2. 小车在水平地面上做匀速直线运动。零时刻、站在小车上的甲沿与小车运动方向平行的方向抛出
一个小球,乙站在小车侧方水平地面上观测到小球做直线运动直至落地。忽略空气阻力。则
( )
A. 乙观测到小球的运动轨迹与地面垂直 B. 乙观测到小球的加速度为零
C. 甲抛球方向与小车前进方向相同 D. 小球相对地面的初速度不为零
3. 如图所示,空气中水平放置两端开口的圆柱形长管、管内有a、b、c三个位置,a、b距离为1cm,c在
b右侧。持续驱动活塞使其在a、b间做周期为0.1s的简谐运动,管内形成稳定机械波。声波在空气
中的传播速度取340m/s,管足够长。则 ( )
A. 管内机械波为横波 B. 管内机械波的振幅为1cm
C. 管内机械波的波长为1cm D. 每秒有10个完整的波经过位置c
4. 离地球280光年外有一恒星TOI-561。与TOI-561相距约0.01 AU(日地距离为1 AU)的行星
1
绕其公转的周期约为地球公转周期的 、该行星和地球的公转均视为匀速圆周运动。则TOI-
800
561与太阳的质量的比值约为 ( )
A. 0.16 B. 0.64 C. 1.6 D. 6.4
·1·5. 如图所示、金属薄板a、b、c、d完全相同,用长导线和开关S 、S 连接、a与b、c与d平行且间距相
1 2
等,S ,S 均断开。a、b带等量异种电荷,c、d不带电。一质量为m、带电量为q的微粒,静止在a、
1 2
b之间、忽略边缘效应。则 ( )
A. S 闭合、S 断开,微粒向下运动 B. S 断开、S 闭合,微粒向上运动
1 2 1 2
C. S 、S 同时闭合,微粒向下运动 D. S 、S 同时闭合,微粒保持静止
1 2 1 2
6. 如图所示,边长为l的绝缘菱形支架EFGH竖直放置,FG边固定于水平地面,∠EFG=60°。E、G
两点各固定一带电小球,两小球带等量异种电荷。点H、F间固定一光滑绝缘直轨道,另一带电小球
q从H点沿轨道由静止下滑至F点。重力加速度大小为g、小球均可视为点电荷。则小球q在运动过
程中 ( )
A. 某时刻所受支持力可能为零 B. 到达F点时的速率为 gl
C. 电势能先增大后减小 D. 所受电场力的冲量为零
7. 如图所示,以恒定速率运行的传送带上有甲、乙两物块,二者与传送带相对静止,由不可伸长轻绳连
1 1
接,之间无间隙。甲、乙质量均为m,与传送带间的动摩擦因数分别 、 。某时刻、对乙施加水平
8 4
g
向右的外力使其以恒定加速度 (g为重力加速度大小)运动,经时间t 撤去外力、再经时间t 绳绷
4 1 2
直。甲、乙均可视为质点、传送带足够长。则 ( )
A. t 和t 满足t <t
1 2 1 2
B. 从撤去外力到绳绷直,因摩擦产生的热量为 mg2t 1 -t 2  2
32
C. 绳绷直后瞬间甲的动能为 mg2t 1 -t 2  2
128
D. 绳绷直以后甲、乙不会发生碰撞
·2·二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题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。
8. 分离铀238和铀235常采用离心分离技术,将含有铀238和铀235两种同位素的气态六氟化铀
238UF 和235UF 在高速转动的气体离心机中进行分离,如图所示。则 ( )
6 6
A. 图中a为235UF 分子 B. 图中b为238UF 分子
6 6
C. 铀238和铀235的中子数相同 D. 铀238和铀235的质子数相同
9. 如图所示,在折射率为 3、厚度为h的长方体玻璃砖上加工一V形凹槽,将其制成左右对称的工
3
件,凹槽边长l= h、θ=60°。将工件放置在水平面上,用单色平行于光沿竖直方向照射工件,观
2
测到工件底部有多个亮度不同的区域、各区域分界线用a、b、c、d、e、f表示。不考虑光的反射和干
涉,所有表面均视为平面。则 ( )
A. c、d间亮度最高 B. a、b间和e、f间亮度最高
3 3
C. c、d间距为 h D. a、b间距和e、f间距均为 h
6 4
10. 如图所示,球心为O、半径为R的半球体固定于水平地面,质量为m的杂技演员依靠双手支撑竖直
倒立在球面上。双手对球面压力的作用点的连线是与地面平行、圆心为O的小圆的直径,压力大小
3 3
均为N且不超过 mg(g为重力加速度大小)。手与球面间动摩擦因数为 ,最大静摩擦力与滑动
5 3
摩擦力大小视为相等。设OO长为h、则 ( )
·3·R 3
A. h= 时,演员保持平衡状态,N大小可能为 mg
2 5
R
B. h= 时,演员可以通过增大N往上移动
2
3
C. h< R时,演员不可能保持平衡状态
4
3
D. 演员要保持平衡状态,N的最小值为 mg
4
三、非选择题:本题共5小题,共54分。其中第13-15小题解答时请写出必要的文字说明、方
程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 某兴趣小组用注射器、挂钩式电子秤、橡胶管塞、细线等探究气体等温变化的规律,实验过程如下:
(1)如图1所示、将细线系在活塞一端、水平固定针筒,用电子秤挂钩钩住细线、沿水平方向匀速拉动
活塞。记录电子秤示数,计算出活塞与针筒内壁间摩擦力大小f。
(2)用橡胶管塞塞满注射器末端小管,确认装置密封。
(3)用电子秤沿水平方向 (选填“缓慢”或“快速”)拉动活塞,活塞位于刻度30.0 mL处时
记录第一次电子秤示数,此后针筒内空气柱的体积V每增加2 mL记录一次示数,得到多组数据。
(4)计算针筒内空气柱压强p。已知大气压强为p 、活塞横截面积为S、由电子秤示数计算出活塞所
0
受拉力大小F,则p= (用p 、f、F、S表示)。
0
1
(5)绘制p- 图像如图2所示。实验表明:质量一定的空气,在温度保持不变的情况下,压强p与
V
体积V成 (选填“正比”或“反比”)。
·4·12. 现有一由柔性力敏薄膜和均压板构成的压力传感器,为探究该传感器的电阻变化规律,并用其测量
压力,实验小组进行了如下实验。可用器材有:
待测压力传感器(以下简称“传感器”,空载阻值约600Ω)
直流稳压电源E(输出电压6.00V)
定值电阻R (阻值80.0Ω)
0
滑动变阻器R (最大阻值约15Ω),滑动变阻器R (最大阻值约1000Ω)
1 2
电流表(量程0-30mA,内阻10.0Ω)
砝码(质量为10g、20g、50g、100g、200g各2个)
开关S 、S ,导线若干
1 2
计算机
(1)为探究传感器电阻随压力的变化规律,实验小组将传感器水平放置并连接实验器材,如图1所示。
①滑动变阻器应选用 (选填“R”或“R ”)。将滑动变阻器滑片P置于右端,闭合开关S ,将
1 2 1
开关S 拨至b端,调节滑片P使电流表满偏,此时R 两端的电压为 V(结果保留3位有效数
2 0
字)。
②保持滑片P位置不变,将开关S 拨至a端、传感器上砝码质量从零开始每次增加20 g,记录多组
2
电流表读数I和对应的砝码质量m,并绘制I-m图像如图2所示。
③根据I-m图像,结合图1电路分析可得,当m=460 g时,传感器的阻值为 Ω(结果保留
3位有效数字)。用相同的方法处理数据,得到传感器电阻和压力的关系。
(2)实验小组利用该传感器设计了如图3所示的压力测量电路。测量压力时,计算机采集c、d间电
压值,处理数据得到此时传感器的电阻值,再根据实验(1)得到的传感器电阻和压力的关系显示出压
力值。若在某次测量中,c、d间电压为2.00 V,此时传感器的电阻为 Ω,计算机显示的压力
值为 N。(结果均保留3位有效数字,当地重力加速度大小为9.80m/s2)
13. 某款国产民用无人机已实现全自动作业。如图所示,无人机完成某次任务后开始返航,此时所在位
置与降落点的水平距离为120 m,竖直距离为90 m。无人机先以10m/s的速度沿水平直线飞行至
与降落点水平距离50 m处,然后沿原运动方向做匀减速直线运动至降落点正上方,随后用时33 s
竖直下降至降落点,返航结束。求:
·5·(1)无人机沿水平方向做匀减速直线运动的加速度大小。
(2)无人机从开始返航到返航结束的位移大小和平均速度大小。
14. 如图所示,两根相距l的平行金属长导轨EH、FG与金属杆EF固定连接成U形框。U形框质量为
m,电阻不计,静止在水平绝缘桌面上,与桌面间动摩擦因数为μ。劲度系数为k的绝缘轻弹簧一端
连接杆EF的中点,另一端与墙壁相连,弹簧水平且处于原长。导轨上静置一质量为m,电阻为R的
光滑金属杆JK。空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为大小为B。现使杆JK在水平向
右的外力作用下做匀速直线运动。杆JK始终与导轨垂直且接触良好,弹簧始终与杆EF垂直且在弹
性限度内,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度大小为g。
(1)求U形框所受最大静摩擦力的大小;
(2)若弹簧保持原长,求杆JK做匀速直线运动速度的最大值;
(3)若杆JK运动速度大小为v,当弹簧伸长量为x 时外力功率最小,求此时U形框的速度大小和外
0
力功率的最小值。
·6·15. 如图所示,纸面内建有直角坐标系xOy,直线y =-x+d(d > 0)左下为Ⅰ区、直线y =-x+3d右
上为Ⅱ区,两条直线之间在y轴左、右两侧分别为Ⅲ区和Ⅳ区。Ⅰ区和Ⅱ区有垂直纸面的匀强磁场,
磁感应强度大小均为B,Ⅰ区磁场方向垂直纸面向外,Ⅱ区磁场方向未知;Ⅲ、Ⅳ区无磁场。Ⅲ区有
长度为2d且平行于y轴的细管加速器,可使进入管内的带正电微粒具有沿y轴正方向的恒定加速
度。质量为m、电荷量为q(q > 0)的微粒甲在纸面内运动,不计微粒重力,微粒不与细管加速器发生
碰撞。
(1)若甲在Ⅰ区做半径为2d的圆周运动,求该运动的速度大小;
(2)若甲做周期性运动,每次过(d,0)时速度均沿x轴正方向,求此周期性运动的周期;
(3)若甲在Ⅰ区的圆周运动轨迹半径为2d且Ⅱ区磁场方向垂直纸面向外。某时刻甲与静止在(d,0)
处的不带电微粒乙发生弹性正碰,碰撞过程中无电荷交换,碰撞后乙沿x轴正方向运动。乙与甲的
质量之比为k。要使甲与乙再次正碰,且碰撞前甲仅进入Ⅱ区一次,求细管加速器位置的横坐标及k
需满足的条件。
·7·