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2026金考卷百校联盟高考领航卷物理试卷一(新教材)



单选题 (共 7 题 ),每题只有一个选项正确
【2026 届武汉高三调研】中子活化分析法是用中子轰击待测样品,通过测定由核反应生成的放射性同位素衰变时产生的射线能量和强度,进行元素分析。某分析过程涉及的核反应有 ${ }_{11}^{23} \mathrm{Na}+{ }_0^1 \mathrm{n} \rightarrow { }_{11}^{24} \mathrm{Na}$ 和 ${ }_{11}^{24} \mathrm{Na} \rightarrow{ }_{12}^{24} \mathrm{Mg}+\mathrm{X}$ 。则
$\text{A.}$ $X$是电子 $\text{B.}$ ${ }_{11}^{23} \mathrm{Na}$ 和 ${ }_{11}^{24} \mathrm{Na}$ 中子数相同 $\text{C.}$ ${ }_{11}^{23} \mathrm{Na}+{ }_0^1 \mathrm{n} \rightarrow{ }_{11}^{24} \mathrm{Na}$ 属于核聚变 $\text{D.}$ ${ }_{11}^{24} \mathrm{Na} \rightarrow{ }_{12}^{24} \mathrm{Mg}+\mathrm{X}$ 属于 $\alpha$ 衰变

【2026届河南示范性高中高三联考 】如图所示,在摩托艇牵引下沖浪爱好者在水面上匀速滑行,冲浪板与水面的夹角为 $\theta$ ,冲浪板的速度 $v$ 保持不变,冲浪者及冲浪板的总质量为 $m$ ,牵引绳水平且质量不计。不计空气阻力,水对冲浪板的作用力垂直冲浪板,重力加速度为 $g$ 。则牵引绳的功率为
$\text{A.}$ $\frac{m g v}{\tan \theta}$ $\text{B.}$ $m g v \tan \theta$ $\text{C.}$ $m g v \sin \theta$ $\text{D.}$ $\frac{m g v}{\sin \theta}$

【2026届广东省高三9月联考】某同学设计的智能停车位计时收费电路如图所示,当汽车进入车位时,会使原磁场发生偏离,导致磁阻传感器所用的材料电阻率减小。下列说法正确的是
$\text{A.}$ 磁阻传感器的工作原理是电磁感应 $\text{B.}$ 车辆驶人车位时,电压表的示数减小 $\text{C.}$ 车辆驶离车位时,电流表的示数增大 $\text{D.}$ 车位处于"占用"状态时电源的输出功率较大

【2026届重庆巴蜀中学 9 月考试】某同学在写作业时不小心碰飞了桌面边缘的橡皮和笔帽,它们水平飞出后掉落到同一水平地面上,该同学发现笔帽的水平射程更大。不计空气阻力,橡皮和笔帽均可视为质点。下列说法正确的是
$\text{A.}$ 笔帽飞离桌面时的速度更大 $\text{B.}$ 笔帽在空中运动的时间更长 $\text{C.}$ 笔帽在空中运动时速度变化更快 $\text{D.}$ 笔帽在空中运动时加速度更大

【2026 届河南高三联考】如图所示,$A 、 B$ 两颗恒星组成双星系统,绕共同的圆心 $O$ 做匀速圆周运动,角速度相等,若 $A 、 B$ 的线速度之比为 $k$ ,则 $A 、 B$ 的动能比值为
$\text{A.}$ $\frac{1}{k}$ $\text{B.}$ $k$ $\text{C.}$ $\frac{1}{k^2}$ $\text{D.}$ $k^2$

【2026届四川绵阳中学高三考试】一束激光垂直照射在光屏上,形成一圆形光斑如图甲所示。现在光屏前放置一透明的玻璃圆柱体,让激光垂直圆柱体轴线人射,光束经过圆柱体后照射在光屏上,如图乙所示。在光屏上观察到的光斑形状可能为
$\text{A.}$ $\text{B.}$ $\text{C.}$ $\text{D.}$

【2026届青岛高三调研】如图甲、乙所示,在 $-d \leqslant x \leqslant d 、-d \leqslant y \leqslant d$ 区域的阴影部分,存在垂直 $x O y$平面向里的匀强磁场,边长均为 $2 d$ 的正方形线框与磁场边界重合。两线框以 $y$ 轴为转轴、以相同角速度匀速转动,则甲、乙中线框产生感应电动势最大值之比为
$\text{A.}$ $1: 1$ $\text{B.}$ $\sqrt{3}: 2$ $\text{C.}$ $\sqrt{3}: 1$ $\text{D.}$ $2: 1$

多选题 (共 3 题 ),每题有多个选项正确
【2026届重庆高三开学联考】如图所示,理想降压变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,在副线圈上连接有理想交流电压表、定值电阻 $R_1$ 、灯泡 L 和滑动变阻器 $R$ ,原线圈两端接输出电压有效值恒定的正弦交流电源。当滑动变阻器的滑片位于正中间时,灯泡恰好正常工作。现将滑动变阻器的滑片向 $b$ 端移动,下列判断正确的是
$\text{A.}$ 电流表的示数变小 $\text{B.}$ 电压表的示数变小 $\text{C.}$ 灯泡 L 的亮度变暗 $\text{D.}$ 定值电阻 $R_1$ 消耗的电功率减小

【2026 届济南高三开学考试】如图所示为一列沿 $x$ 轴传播的简谐横波在 $t=0$ 时的部分波形图,此时 $x=7 \mathrm{~m}$ 处的质点正沿 $y$ 轴正方向振动,从计时开始到 $t=1.6 \mathrm{~s}$ 时 $x=7 \mathrm{~m}$ 处的质点第二次经过平衡位置,下列说法正确的是
$\text{A.}$ 该波沿 $x$ 轴正方向传播 $\text{B.}$ 该波的波长为 10 m $\text{C.}$ 该波的波速为 $6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ $\text{D.}$ $0 \sim 1.6 \mathrm{~s}$ 内 $x=0$ 处质点运动的路程为 3 cm

【2026 届青岛高三调研】如图所示,半径为 $R$ 的绝缘圆轨道坚直固定,其内表面分布有压力传感器(未画出),$P Q$ 为轨道的水平直径,直径 $M N$ 与 $P Q$ 间的夹角 $\theta=30^{\circ}$ ,空间中存在与轨道平面平行的匀强电场。质量为 $m$ 、带电荷量为 $+q$ 的小球,从轨道最低点以水平向右的速度 $v_0$ 进人轨道,小球沿轨道做完整的圆周运动。小球经过 $N$ 点时压力传感器示数最小,且与压力传感器最大示数的差值为 $6 m g$ 。重力加速度为 $g$ ,不计一切阻力。下列说法正确的是
$\text{A.}$ 电场强度大小为 $\frac{2 m g}{q}$ $\text{B.}$ 小球最大动能为 $\frac{1}{2} m v_0^2+m g R$ $\text{C.}$ 小球初速度 $v_0$ 的最小值为 $2 \sqrt{g R}$ $\text{D.}$ 小球沿轨道运动,机械能增加量的最大值为 $\frac{3}{2} m g R$

解答题 (共 3 题 ),解答过程应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤
【2026 届江淮十校高三联考】(10 分)如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在固定汽缸中,活塞质量为 $m$ ,且大气对活塞的压力大小和活塞的重力大小相等。初始时,活塞与汽缸底部相距 $L$ ,汽缸和活塞绝热性能良好,与汽缸底部相距 $2 L$ 位置的缸壁有卡销,可以限制活塞的运动。现接通电热丝加热气体,一段时间后停止加热,活塞缓慢向上移动至恰好接触卡销,整个过程中气体吸收的热量为 $Q$ 。不计摩擦与活塞的厚度。
(1)求气体内能的增加量 $\Delta U$ ;
(2)若活塞恰好接触两卡销时,给汽缸内充人同种理想气体,稳定后,两卡销对活塞产生的弹力为 $m g$ ,若充气过程中气体温度没有发生变化,缸内原有气体质量为 $m_1$ ,求充人的气体质量 $m_2$ 。

【2026届恩施高三考试】(12 分)如图所示,绝缘水平桌面上放有一长度为 $l$ 的坚直绝缘挡板 $P Q$ ,整个装置处在方向坚直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为 $B$ 。一质量为 $m$ 、电荷量为 $q(q>$ 0 )的带电小球紧贴挡板 $P$ 端放置。现给小球一垂直挡板向右的速度 $v$ ,经过一段时间,小球击中挡板右侧面上的某点 $N$(图中未标出)并以速度 $v$ 反弹,与此同时,挡板也以速度 $v$ 向右匀速平移,不计一切阻力。求:
(1)$P 、 N$ 之间的距离 $d$ ;
(2)小球从 $N$ 运动到 $Q$ 的时间 $t$ ;
(3)小球从 $N$ 运动到 $Q$ 的过程中,挡板对小球所做的功 $W$ 。

【2026届广东高三9月联考】(17分)某工厂需要将货物从高处运输到地面的指定位置,运输过程可简化如图所示。长度 $L_1=6 \mathrm{~m}$ 的水平传送带以大小 $v=5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ 的速度顺时针匀速转动,质量 $m=2 \mathrm{~kg}$ 的货物(可视为质点)从传送带的左端 $A$ 点由静止释放,经过右端 $B$ 点后,从半径 $R=4 \mathrm{~m}$的半圆管道的最高点水平进人,当货物沿管道下滑至 $C$ 点时,货物对管道的压力大小 $F=70 \mathrm{~N}$ ,随后货物滑上静止在光滑水平面上的长木板,当货物与长木板达到共速时,长木板左端恰好触碰制动装置,并瞬间静止。已知货物与传送带间的动摩擦因数为 $\mu_1=0.25$ ,货物与长木板间的动摩擦因数为 $\mu_2=0.5$ ,长木板的质量 $M=3 \mathrm{~kg}$ ,长度 $L_2=6.7 \mathrm{~m}$ ,重力加速度 $g=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^2$ 。
(1)求货物经过 $B$ 点时的速度大小 $v_B$ ;
(2)求货物和半圆管道之间因摩擦产生的热量 $Q$ ;
(3)若货物抛出点 $D$ 离地面的高度 $H=5 \mathrm{~m}$ ,求货物落地点与抛出点 $D$ 的水平距离 $x_。$


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