文档文本内容
物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把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。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。
考试时间为 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。
235U
1. 我国自主研发的“华龙一号”核电机组采用铀核( 92 )裂变发电,典型裂变反应之一为
235U+X→144 Ba+89 Kr+3X 235U
92 56 36 。已知92 是天然放射性元素,下列说法正确的是( )
A. 核反应方程中的X为粒子
公众号:高考试卷君
B. 反应后核子的平均质量减小
C. 144Ba的比结合能小于235U的比结合能
56 92
D. 太阳内部发生的核反应是核裂变反应
【答案】B
2. 旋光仪测糖溶液浓度的原理如下:偏振光通过糖溶液后,迎着光看,以传播方向为轴,偏振方向的旋转
角称为“旋光角”,与糖溶液浓度有关,测量值与标准值比较能确定含糖量。如图,自然光源S与圆
形偏振片A、B的圆心共轴,转动B使观察点O处光强最强,将被测样品P置于A、B间。下列说法正确的
是( )
A. 光的偏振现象表明光是一种机械波
B. 阳光下观察肥皂泡看到彩色条纹,与上述原理相同
C. 放置样品P后,到达O处光的强度不会明显减弱D. 将偏振片B缓慢转动,使得O处光的强度第一次达到最强,偏振片B转过的角度等于
【答案】D
3. 杂技演员每隔相等时间竖直向上抛出一小球(不计一切阻力,小球间互不影响,重力加速度为g),若每
个小球抛出时的初速度大小都是v ,他一共有 4 个小球,要想使节目连续不断表演下去,在他的手中总要
0
有1个小球停留,则每个小球在手中停留的时间为( )
v 2v v 2v
A. 0 B. 0 C. 0 D. 0
2g 3g g g
【答案】B
4. 如图所示,半径为 R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心 O
的对称轴OO重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物
块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力恰好为 0,且它和 O 点的连
线与OO之间的夹角为37°。小物块和陶罐之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,sin37°=0.6,
cos37°=0.8。则( )
公众号:高考试卷君
A. 小物块受到重力、支持力、向心力的作用
5g
B. 转台转动的角速度为
R
3
C. 小物块转动的线速度大小为 5gR
10
5g
D. 当转台的角速度缓慢增大到 时,小物块相对罐壁发生滑动
3R
【答案】C
5. 天问四号是中国行星际探测器,计划于2029年9月由长征五号火箭从海南文昌发射场发射,主要开展木
星系及天王星探测任务。假设质量为 m的天问四号在半径为 r的环木星轨道上运行,已知木星质量为 M,
Mm
木星半径为R,引力常量为G,天问四号的引力势能E =−G (取无穷远处引力势能为零)。则天问四
p r号从环木星轨道逃逸木星所需额外提供的最小能量为(不考虑其他星体的引力)( )
GMm GMm GMm GMm
A. B. C. D.
2R R 2r r
【答案】C
6. 如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比可通过滑动触头 T调节,原线圈接有内阻不计、电压有效值
恒定的交流电源和定值电阻R ,副线圈回路接有滑动变阻器 R、定值电阻R 和R ,以及理想电流表 A。
0 1 2
初始时,滑动触头 T位于副线圈中点,滑片 P位于滑动变阻器中点。现欲使电流表示数增大,下列操作一
定可行的是( )
A. 仅将T向a端移动
B. 仅将滑片P下移 公众号:高考试卷君
C. 将T向b端移动,同时滑片P上移
D. 将T向a端移动,同时滑片P下移
【答案】B
7. 如图所示为某餐厅的点餐、送餐机器人,质量M =10kg。某次承载质量m=2kg的餐盘(包括食物)
在水平地面上以v =6m/s的速度匀速运动,某时刻机器人紧急制动,以a =6m/s2的加速度做匀减速直线
0 1
运动。已知餐盘与机器人水平台面间的动摩擦因数=0.5,餐盘没有从机器人上脱离,取重力加速度
g =10m/s2,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 制动过程中餐盘的加速度大小为6m/s2B. 制动0.1s内,餐盘与机器人之间因摩擦产生的总热量为0.5J
C. 制动0.1s内,地面对机器人的摩擦力的冲量大小为7N·s
D. 制动0.1s内,机器人对餐盘的冲量大小为1N·s
【答案】C
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,有两
个或两个以上选项符合题目要求。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. 在某海洋科普实验中,科研人员在平静的海面上(视为xOy平面)的O点安装了一个振动装置(起振方
向竖直向上),可产生简谐横波并向四周传播。t =0时刻,海面上形成的第1个波峰和第1个波谷恰好分别
位于距离O点0.2m(实线)和0.1m(虚线)的同心圆上,如图所示。实验中,位于A点[坐标(3.0m,0)]
和B点[坐标(4.0m,3.0m)]的传感器记录了质点的振动情况。已知该波的周期T =0.04s,下列说法正确
的是( )
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A. 该波的传播速度大小为5m/s
B. t =0.60s时,质点A第一次到达波峰
C. t =0.96s时,质点B第一次到达波谷
D. t =1.00s时,质点B第2次到达波峰
【答案】AD
9. 如图所示,真空中有三个点电荷分别固定在边长为 L 的正三角形的三个顶点,其中 A、B 处固定电荷量
均为+Q的点电荷,C处固定电荷量为−Q的点电荷。O点为三角形中心,D点为BC边的中点。取无穷远
q
处电势为零,点电荷产生的电势公式为=k ,其中q为点电荷的电荷量,r为到点电荷的距离,k为静电
r
力常量。下列说法正确的是( )6kQ
A. O点的电场强度大小为
L2
3kQ
B. O点的电势为
L
C. 电子在O点的电势能小于在D点的电势能
4
D. 若将C处换为电荷量为+2Q的点电荷,则O点电势变为原来的 倍
3
【答案】AC
10. 在磁悬浮技术的实验研究中,常用平行金属导轨模拟电磁驱动系统。如图所示,光滑导轨由倾斜部分和
水平部分组成。水平部分位于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B。倾斜导轨及水平导轨Ⅰ段间距
均为2L,水平导轨Ⅱ段间距为L,Ⅰ、Ⅱ段导轨都足够长。金属棒P、Q质量均为m、接入电路部分的电阻均
公众号:高考试卷君
为r,Q棒开始静止在Ⅱ区,让P棒从倾斜轨道上高度为h处由静止释放,忽略经过轨道连接处的能量损失,
运动过程中两棒始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为g,忽略导轨电阻,不计空气阻力,下列说
法正确的是( )
B2L2 2gh
A. P棒刚进入磁场时,Q棒的加速度大小为
mr
1
B. Q棒达到稳定运动状态时的速度大小为 2gh
3
2m 2gh
C. 从P棒进入磁场到达到稳定运动状态过程中,通过P棒的电荷量为
5BL
1
D. 从P棒进入磁场到达到稳定运动状态过程中,系统产生的总热量为 mgh
3
【答案】AC
三、非选择题:本题共 5小题,共 54分。11 按要求完成下列实验题;
(1)实验小组利用图甲中器材在圆形桌面上验证平行四边形定则。桌面上固定白纸,边缘安装三个不计摩
擦的定滑轮,其中滑轮P的位置固定,P 、P 可沿桌边缘移动,实验中保证三段细线均平行于桌面。三根
1 2 3
细线系在同一点O,在每根细线下分别挂上一定数量的钩码(钩码规格相同),并使结点O(不与桌面接触)
静止。
①实验中必要的步骤是______。(多选)
A.测出当地重力加速度以计算拉力大小
B.记录三根绳子所挂钩码数量
C.测量出三根细线的长度并记录三根细线的方向
公众号:高考试卷君
D.标记平衡时结点O的位置并记录三根细线的方向
②实验中,若桌面不水平,______(填“会”或“不会”)影响实验的结论。
(2)某实验小组利用如图乙所示的装置验证机械能守恒定律。不可伸长的轻质细线一端固定在铁架台上P
点,另一端连接一个小球(小球上固定一宽度为d的挡光片),光电门安装在P点的正下方。实验时,将小
球拉至细线(始终拉紧)与竖直方向成角的位置由静止释放,记录小球通过光电门时挡光片的挡光时间t。
已知细线悬点到小球中心的距离为L,当地重力加速度为g。
①小球通过光电门时的速度大小为v =______。(用d、t表示)
②若机械能守恒,需满足的表达式为gL=______。(用、d、t表示)
【答案】(1) ①. BD ②. 不会
d d2
(2) ①. ②.
t
2(1−cos)t2
12. 某实验小组用伏安法测一节干电池的电动势和内阻。现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表(量程为0~0.6A,内阻约为1.0)
C.电压表(量程为0~3V,内阻约为5k)D.滑动变阻器(最大阻值为10)
E.开关、导线若干。
(1)请用笔画线代替导线将图甲电路补充完整。
(2)该实验小组连接好电路后进行实验,多次调节滑动变阻器,记录对应电流表、电压表的示数I、U,得
到了如图乙所示的U −I图像。根据图像可求得干电池的电动势和内阻,被测干电池的电动势E =______V,
内阻r =______。(结果均保留两位小数)
(3)由于电流表不慎损坏,实验桌上还有一个电阻箱,该实验小组设计了如图丙所示的实验电路,多次改
1 1
变电阻箱的阻值R,记录电压表的示数U,得到了如图丁所示的 − 图像。且斜率为k、纵轴截距为b,
U R
公众号:高考试卷君
则该干电池的电动势E =______,内阻r =______。(均选用k、b表示)
【答案】(1) (2) ①. 1.48(相差不大均可) ②. 0.80(相差不
大均可)
1 k
(3) ①. ②.
b b
13. 山东沿海地区冬季清晨湿冷、中午温度骤升,2025年12月某日地表温度变化达20℃。某车主早晨7:00在气温零下3℃时测得胎压为2.1atm,胎压监测系统设定报警阈值为≤1.9atm或≥2.6atm。忽略轮胎内气体
体积变化。
(1)中午地表温度升至17℃,车辆行驶过程中轮胎内气体温度升至47℃,通过计算说明胎压是否触发报
警;
(2)若汽车行驶过程中一轮胎被异物划破缓慢漏气,当系统报警时,求泄漏气体质量占胎内原有气体质量
的百分比(假设漏气过程温度保持47℃不变,结果保留两位有效数字)。
【答案】(1)不触发报警
(2)24%
【小问1详解】
p p
轮胎容积不变,气体发生等容变化,由查理定律得 1 = 2
T T
1 2
初始状态 p =2.1atm,T =273+(−3)=270K
1 1
末状态T =273+47=320K
2
解得 p 2.5atm
2
公众号:高考试卷君
因为2.5atm不在1.9atm或2.6atm范围内,故不触发报警。
【小问2详解】
漏气过程温度不变,由玻意耳定律得 pV = pV
2 2 3 3
报警时 p =1.9atm
3
初始时 p =2.5atm,V =V
2 2
25
解得V = V
3 19
25 6
泄漏的气体体积V = V −V = V
19 19
6
V
m V 19 6
同温同压下,气体的密度相同,所以泄露气体质量占比 = = = =24%。
m V 25 25
3 V
19
14. 如图所示,在竖直平面内一轻质弹力绳的一端固定于P点,另一端穿过光滑钉孔Q后连接质量m=1kg
的小球A,该球穿过与水平直杆OM 成=30角的直杆ON ,两杆平滑连接。点P、Q和O在同一竖直线
上,PQ间距为弹力绳原长。TS段是半径R=2.4m的圆弧形轨道,S为最低点,T与圆心O 的连线与竖直方
1向夹角=60。现将小球A拉至与Q等高的位置由静止释放,当小球A首次进入水平杆OM ,便在水平
方向与穿在直杆OM且静止于O点的小球B发生弹性碰撞,小球B离开M点后恰好能从T点切线进入圆弧
3
轨道。小球A与杆ON间的动摩擦因数= ,不考虑小球A经过两杆连接处时的能量损失,不计小球B
3
与杆OM 及圆弧形轨道TS间的摩擦,忽略空气阻力。弹力绳始终在弹性限度内且满足胡克定律,劲度系数
1
k =20N/m,其弹性势能E 与伸长量 x 的关系为E = kx2。取重力加速度g =10m/s2,已知OQ间距
p p 2
d =1m,M、T两点间的高度差H =1.5m。求:
(1)小球A由静止释放后瞬间加速度大小;
(2)小球B运动到S点时的速度大小;
公众号:高考试卷君
(3)小球B的质量。
【答案】(1)30m/s2
(2)8m/s
(3)3kg
【小问1详解】
d
由几何关系可知,弹力绳水平时的伸长量x = = 3m
0 tan
根据胡克定律,得弹力绳的拉力大小为F =kx =20 3N
T 0
以小球A为研究对象,根据平衡条件,在垂直于直杆ON 方向,有F =F sin−mgcos=5 3N
N T
小球A受到的摩擦力大小为F F 5N
f N
根据牛顿第二定律,在沿直杆ON方向有mgsin+F cos−F =ma
T f
解得a=30m/s2
小问2详解】
【小球B离开M点后做平抛运动,在竖直方向,由自由落体运动规律,得v2 =2gH
y
解得v = 30m/s
y
v
小球B恰好能从T点切线进入圆弧轨道,在水平方向v = y = 10m/s
x tan
1 1
设小球B运动到S点时的速度大小为v ,由机械能守恒定律,得 m ( v2 +v2) +m gR(1−cos)= m v2
B 2 B x y B 2 B B
解得v =8m/s
B
【小问3详解】
小球A在直杆ON上滑动的过程中,设弹力绳与倾斜直杆的夹角为,由几何关系可知,弹力绳的伸长量
dcos
为x=
sin
dcos
根据胡克定律,得弹力绳的拉力T =kx=k
sin
以小球A为研究对象,根据平衡条件,在垂直于直杆ON 方向有N =Tsin−mgcos=(kd−mg)cos
公众号:高考试卷君
小球A受到的摩擦力 f =N =(kd−mg)cos=5N
1 d 1
小球A从释放到O点,由机械能守恒定律,得mgd + k ( x2 −d2) − f = mv2
2 0 sin 2 0
解得v =2 10m/s
0
A与B发生弹性碰撞,由动量守恒定律,得mv =mv +m v
0 A B x
1 1 1
弹性碰撞中没有动能损失,得 mv2 = mv2 + m v2
2 0 2 A 2 B x
解得m =3kg
B
15. 如图所示,在直角坐标系xOy中,x0的区域存在沿 y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为 E(未
知);x0的区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B(未知)。一质量为m、电荷量
为+q(q0)的粒子,从点P(−2d,d) 以初速度v 沿x轴正方向射入电场,恰好经过坐标原点O,经磁
0
场偏转后再次进入电场,恰能通过P点。不计粒子重力。(1)求匀强电场的电场强度大小E;
(2)求匀强磁场的磁感应强度大小B及粒子在磁场中运动的时间;
(3)若粒子经过O点时,在x0的区域再加一个方向沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为x0的
区域内电场强度的2倍,求粒子在x0的区域运动过程中距x轴最远的距离。
mv2
【答案】(1) 0
2qd
mv 3d
(2) 0 ,
2qd v
0
(3)2d( 2+1)
【小问1详解】 公众号:高考试卷君
粒子从P点到O点做类平抛运动,设运动时间为t,水平方向有2d =v t
0
Eq 1
竖直方向有a= ,d = at2
m 2
mv2
联立解得E = 0
2qd
【小问2详解】
d
粒子从P点到O点速度的偏转角为,则tan=2
2d
解得=45,v= 2v
0
因粒子垂直射入直线边界的匀强磁场出射时速度方向与入射时速度方向与磁场边界的夹角相等,故粒子在y
3 v2
轴右侧做 圆周的圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有Bqv=m
4 r
出磁场点Q与O点距离为OQ= 2r
粒子从Q点与O点做类斜下抛运动,水平方向以速度vsin45=v 做匀速直线运动
0竖直向下以vcos45=v 的初速度,以(1)中的加速度做匀加速直线运动
0
水平方向有2d =v t
0
1
竖直方向有 2r−d =v t+ at2
0 2
mv
联立解得B = 0
2qd
3
粒子在磁场中运动的时间t = T
1 4
2m
T =
Bq
3d
解得t =
1 v
0
【小问3详解】
公众号:高考试卷君
mv2
因2Eq = 0
d
将v= 2v 分解为v ,v
0 1 2
mv2
为使电场力与洛伦兹力平衡,需v 沿 x 轴正方向,且v 大小满足Bqv = 0
1 1 1 d
解得v =2v
1 0
由三角形定则得v 方向指向左下方与v的方向垂直,且v = 2v
2 2 0
mv
粒子以v 的速率做匀速圆周运动的半径R= 2 =2 2d
2 Bq
则由几何关系得圆心初始坐标(−2d,2d)
故距x轴最远的距离为2 2d+2d =2d( 2+1)公众号:高考试卷君永久高中群【无水印】
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