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物理
时间75分钟,满分100分
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
有一项是符合题目要求的。
1.下列四幅图所涉及的光学现象和相应的陈述中,正确的是
甲 乙 丙 丁
A.图甲中,检验工件平整度的操作中,通过干涉条纹可推断出P为凸处、Q为凹处
B.图乙中,泊松亮斑是光照射到小圆孔时发生衍射产生的
C.图丙是用偏振眼镜观看立体电影,偏振现象说明光是一种横波
D.图丁中,激光切割金属利用了激光平行度高的特点
2.在考古研究中,通常利用 14�的衰变来测算文物的大致年代,其半衰期为5730年,
6
已知MC 的衰变方程为: 14� 14� ��碳14发生衰变的过程中,除检测到X粒子的
6 7 �
射线外,还检测到了γ射线,下列说法正确的是
→ + ,
A.X是α粒子
B.γ射线电离能力比α射线强
C.X粒子来自于碳原子的核外
D.若测得一古木样品的 14�含量为活体植物的 1 ,则该古木距今约为5730年
6 2
3.如图所示是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强
磁场,磁感应强度大小为B=1T,面积� 05�2、匝数N=10的矩形线圈ABCD绕垂直于磁
场方向的水平轴OO'沿逆时针方向匀速转动,转速n=150r/min。 t=0时刻线圈位于中性
= .
面,发电机产生的电动势瞬时值的表达式为
A.e=12.5sin(2.5t)V B.e=25cos(5πt)V
C.e=25πsin(5πt)V D.e=25πcos(5πt)V4.嫦娥六号探测器完成了人类首次月球背面采样。如图是嫦娥六号绕月球运动的椭圆轨道示
意图,近月点a与远月点b距月球中心的距离之比约为1:5,图中O点为轨道中心,c、d连线与
a、b连线交于O点且相互垂直。则下列关于嫦娥六号的说法正确的是
A.在a点与b点所受万有引力之比约为5:1
B.在a点与b点时速度大小之比约为5:1
C.通过cbd和dac两段路径所用时间相等
D.在由a点到b点过程中机械能逐渐减小
5.用三根细线a、b、c将质量分别为�、�的小球1和2连接并悬挂,如图所示。两个小球均
1 2
处于静止状态,细线a与竖直方向的夹角为30°,细线b与水平方向的夹角为30°,细线c水
平,细线a、c的拉力大小分别为� � ,则下列比值关系正确的是
� �
�
�2 �� 1
�
�2 �� 1
�1 �� 2 �1 �� 2
. > > . = =
�
�2 �� 1
D
�2 �� 1
�1 �� 2 �1 �� 3
. < = . = <
6.如图所示,第一次从倾角α为30°的斜面顶端A处将一可视为质点的小球以初速度τv0向右
水平抛出,小球落在斜面上的B点处;第二次从A的正上方某点A'处将同一小球以相同的初
速度�向右水平抛出,小球落在斜面上的C点处。已知AB=BC,不计空气阻力,则关于第一
0
次小球落在B点的速度�与第二次小球落在C点的速度�之比的判断正确的是
1 2
A
1 �1 1
B.
1 �1 1
C.
1 �1 2
D.
2 �1 3
4 �2 3 3 �2 2 2 �2 3 3 �2 4
. < < < < < < < <7,如图所示,可视为质点、质量为m的木箱用长为l的细绳拴接放在转盘上,细绳的另一端
固定在通过转盘轴心的竖直杆上,细绳刚好伸直且与竖直方向的夹角� 53。已知木箱
∘
与转盘之间的动摩擦因数μ =0..2,假设最大静摩擦力等于滑动摩=擦力,sin53
∘
08cos53 0.6,重力加速度为g,现让整个装置由静止开始缓慢的加速转动起来,下列说=
∘
法. 正, 确的是= .
A.整个过程中,细绳的拉力不可能为零
B.当角速度� �时,细绳中没有拉力
3�
= �
C.当角速度� 5�时,转盘对木箱有支持力
3�
= �
D.当角速度� 2�时,转盘对木箱无支持力
�
= �
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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.南航第十架C919国产大飞机正式入列。2026年3月2日11时45分,一架飞机机号为B-659W
的国产大飞机C919(如图)从上海浦东国际机场飞抵广州白云国际机场。若质量为m的飞机
沿水平跑道由静止加速滑跑过程,所受阻力恒为f,发动机额定功率恒为P。下列说法正确
的是
A.飞机加速滑跑过程,其惯性逐渐增大
B.飞机加速滑跑过程,其加速度逐渐减小
�
C.飞机加速滑跑过程,能获得的最大速度大小为
���2
D.飞机从静止到获得最大速度过程,发动机牵引力做的功为
2�29.真空中有一等边三角形ABC,B、C两点分别固定一个点电荷,A点的电场强度方向如图所
示,取无穷远处电势为零,下列说法正确的是
A.B处点电荷的电荷量大于C处点电荷的电荷量
B.B处点电荷带负电,C处点电荷带正电
C.若仅使B处的电荷量增大,则A点的电势会升高
D.若使B和C处的电荷量均变为原来的2倍,则A点的电势也变为原来的2倍
10.如图所示,两条平行的金属导轨固定在倾角θ=37的绝缘斜面上,导轨间的距离为d,
斜面所在区域有垂直斜面向上的磁场,将金属棒置于导轨上OO'处,以O点为坐标原点,
平行导轨向下为正方向建立坐标轴x ,磁感应强度大小沿x 轴方向的变化规律为
B=���为大于零的常数,未知),金属导轨上端外接恒流电源,恒流电源可为电路
0 0
提供大小(为I的恒定电流,电流方向如图所示。由静止释放金属棒,金属棒沿导轨运动到
x=l 处时加速度恰好为零。金属棒质量为m,与导轨间的动摩擦因数μ=0..5。重力加速
度为�sin37 0.6,cos 37 0).8。。在金属棒第一次沿导轨向下运动的过程中下列
∘ ∘
说法正确, 的 是 = . ; = .
A. � 的大小为� 2��
0 0 5���
. =
1
B.金属棒下滑距离l的过程中,安培力所做的功为 ���
10
−
C.金属棒运动到x=l处时速度大小为 ��
10
�D.金属棒运动到x=2l处时速度恰好为零三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学尝试测量单摆周期和当地的重力加速度,实验装置如图甲所示:
甲 乙
(1)先用游标卡尺测量摆球直径,示数如图乙所示,则摆球直径d= cm;用刻度尺
测出摆线长度l,算出摆长L。
(2)拉动摆球使悬线偏离竖直方向一个较小角度(小于5°),将摆球由静止释放,力传感器
测得拉力随时间变化的图像如图丙所示,根据图像判断当摆球运动到 (填“最高点”
或“最低点”)时开始计时,单摆的周期T= (用t。表示)。
丙 丁
(3)该同学利用一组摆长和周期的实验数据直接计算发现g测量值偏大,其原因可能
是 。(多选)
A.测量摆长时将摆线长与摆球直径相加
B.摆线上端未牢固地系于悬点,摆动中出现松动,使摆线长度增加了
C.摆球在水平面内做圆周运动
(4)为了减小实验误差,该同学正确测量多组摆长L及对应的周期T,作出T2-L图像如图丁所
示,则当地的重力加速度g= (用图中字母和π表示)。
12.(9分)某实验小组探究热敏电阻的阻值随温度变化的特性。
(1)先用多用电表粗略测量常温下该热敏电阻的阻值,用多用电表欧姆挡选“x100”倍率测
量,正确操作后多用电表指针如图甲所示,读出常温下该热敏电阻的阻值为 kΩ(结
果保留两位有效数字)。(2)再利用图乙所示的测量电路对热敏电阻R,特性进行探究,�为滑动变阻器,R为电
0
阻箱,G为灵敏电流计,AB为粗细均匀的电阻丝,热敏电阻R,处在温控装置中。
乙
丙
①除上述实验器材外,还需要的实验器材是 。
A.天平 B.刻度尺 C.螺旋测微器
②闭合开关S前,应将滑动变阻器�的滑片调至 (填“最左端”或“最右端”)。
0
③闭合开关S后,关于调节顺序,下列操作正确的是 。
A.先调节滑动变阻器R0的滑片处于合适位置,再调节电阻箱,最后调节电阻丝AB上的滑
片P
B.先调节电阻箱,再调节滑动变阻器R0的滑片处于合适位置,最后调节电阻丝AB上的滑
片P
C.先调节电阻丝AB上的滑片P,再调节滑动变阻器R0的滑片处于合适位置,最后调节电阻
箱
④当灵敏电流计的示数为0时,记录电阻箱示数为R,AP、PB的长度分别为�、�,则热
1 2
敏电阻的阻值� 。(用所给物理量的字母表示)
�
⑤多次改变温控装=置的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度t下对应
的电阻值,作出� �图像,如图丙所示。由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的降
�
低而 (填“增
−
大”或“减小”)。13.(10分)如图是一种由汽缸及缸内活塞、活塞柱、弹簧和支座构成的汽车氮气减震装置,
汽缸内的气体可视为理想气体。该装置未安装到汽车上时,弹簧处于原长状态,这时汽
缸内封闭的上、下两部分气体长度均为L、压强均为p。将四台这样的减震装置竖直安装
�
在车架和车轮之间,稳定时缸内活塞均向下移动了 ,弹簧仍在弹性限度内,已知活塞横
2
截面积为S,弹簧的劲度系数为k,该装置各部分的质量、活塞柱的体积、一切摩擦均可
忽略不计,汽缸导热性和气密性良好,环境温度不变,重力加速度为g。求:
(1)稳定时汽缸内下部分气体的压强;
(2)由四台减震装置支撑的汽车部分的质量M。
�
14.(12分)如图所示,固定点O处悬挂长L=4m的轻质细绳,细绳的末端拴接一个质量为 的小
4
球A。一质量为m的凹槽B静止在光滑水平面上,凹槽的左侧挡板位于O点正下方,凹槽的
左、右挡板内侧间的距离d=0.4m,,在凹槽右侧靠近挡板处静止一质量为m的小物块C,凹
槽上表面与物块间的动摩擦因数μ=0.1。将细绳水平拉直,以大小为8m/s、方向竖直向
下的初速度释放小球A,当小球A摆到最低点时刚好与凹槽B左侧发生碰撞,小球A与凹槽B
不会发生第二次碰撞,所有碰撞均为弹性碰撞,碰撞时间极短,小球A、物块C均可视为
质点,不计空气阻力,重力加速度g取10��2。求:
(1)小球A摆到最低点时的速度大小; /(2)小球A与凹槽B碰撞后瞬间的速度大小之比;
(3)整个过程中物块C与凹槽B的碰撞次数。
15.(17分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内存在沿y轴负方向的匀强电
场;:x>0的区域内存在垂直xOy平面向外的非匀强磁场,磁感应强度大小随横坐标x 而
变化,磁感应强度大小与横坐标之间的关系为B=kx(k为已知常数且k>0)。。一质量为m、
电荷量为q的带正电粒子从A点 2 3��以沿x轴正方向的初速度v。射入电场,恰
好经过坐标原点O进入磁场,不
(
计
−
粒
√
子重
,
力。
)
求:
(1)第二象限内电场强度的大小;
(2)粒子经过坐标原点时的速度大小;
(3)粒子在x>0的区域运动过程中离y轴的最大距离及运动轨迹与y轴所围的面积。
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