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机密★启用前
2026年普通高等学校招生选择性考试
物理
本试卷共8页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清
楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷
上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题
4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,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.某游客驾车由丹东出发,沿“最美边境公路”国道G331到达额济纳旗,路线如图中实线所示,总里程
约7500km,起点到终点的直线距离约2000km。此过程
A. 该车的路程约为2000km B. 该车的位移大小约为7500km
C. 某时刻该车速度计显示的是平均速度 D. 若研究该车的运动轨迹,该车可视为质点
2.秧马是古代插秧时用的一种农具,苏轼用“日行千畦”形容其高效。如图,人抬脚跨坐在秧马上,与其
一起向前减速滑行的过程中
·1·A. 秧马的加速度方向向后
B. 秧马受到秧田的摩擦力方向向前
C. 秧马对人的支持力和人对秧马的压力是一对平衡力
D. 秧马对人的支持力和人受到的重力是一对作用力与反作用力
3.某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,得到的I-U图像如图所示。从图中状态a到状态
b,小灯泡电阻的变化量和电功率的变化量分别为
A. 2.0Ω,0.28W B. 2.0Ω,0.68W C. 7.0Ω,0.28W D. 7.0Ω,0.68W
4.某种微型“纳米光子电子加速器”利用激光照射周期性排列的纳米柱体时产生的交变电场来加速电
子束。电子束通过虚线框区域的极短时间内,电场可视为恒定的,电场线分布如图所示,这段时间内
A. a点的电场强度比b点的大
B. 电子沿直线从a点运动到b点时,动能减小
C. 电子沿直线从b点运动到c点时,速度增大
D. 电子束的横截面大小和形状均不变
5.如图,真空中一带正电的小球用绝缘轻绳悬于O点,处于竖直向下的匀强磁场中。将小球从P点由
静止释放,小球运动轨迹的俯视示意图可能是
·2·A. B.
C. D.
6.动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图(a)所示,图(b)为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时,
锥形纸盆的振动带动线圈运动,把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移x的正方向,若x随
时间t的变化如图(c)所示,则a、b间电势差U 随t变化的图像可能为
ab
A. B.
C. D.
7.如图(a),水平面上一质量为m的物块在拉力F作用下,以初速度v 由原点O出发,沿x轴依次经过
0
M、N、Q三点。已知OM =MN =NQ=x ,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,v
0 0
= 2μgx ,F随位置x的变化如图(b)所示。设物块经过N、Q两点时F的瞬时功率分别为P 、P ,
0 N Q
经过OM、MN、NQ段F的平均功率分别为P 、P 、P ,则
OM MN NQ
·3·
A. P >P ,P >P B. P <P ,P >P
N Q OM MN N Q OM MN
C. P >P ,P <P D. P <P ,P <P
N Q MN NQ N Q MN NQ
8.一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d,p-V图像如图所示,则
A. 状态a的温度比状态b的高
B. 状态b的内能比状态c的大
C. b→c、c→d过程气体对外做的功相等
D. c→d过程气体对外做的功小于从外界吸收的热量
9.我国计划将“羲和二号”太阳探测卫星部署至日地系统拉格朗日点L5。研究表明,太阳中心S、地球
中心E和L5的连线构成稳定的等边三角形,太阳、地球和部署在L5的卫星以相同周期绕日地连线
上的P点做圆周运动,如图所示,则
A. 卫星的向心加速度比地球的大
B. 卫星与地球的线速度大小相等
C. 太阳和地球对卫星引力的合力指向E、S连线中点
D. 太阳和地球对卫星的引力大小之比等于太阳和地球的质量之比
10.如图,光滑绝缘水平面上x=0两侧区域Ⅰ、Ⅱ分别存在竖直方向的匀强磁场,宽度均为L,磁感应强
度方向相反,大小分别为B、2B,x=-3L和x=3L处有固定挡板。同种材料制成、粗细均匀的正方
·4·2026B2L3
形导体线框MNPQ,边长为L,质量为m,总电阻为R,以初速度v = 从左侧进入磁场,沿
0 mR
x轴方向运动。线框平面始终与磁场方向垂直,MN边始终与磁场边界平行,线框与挡板的碰撞均为
弹性碰撞。则
2026B4L5
A. MN首次进入磁场时线框的加速度大小a=
m2R2
B. MN每次经过x=1.5L时,电势差U ∶U =1∶1
NM PQ
2012B2L3
C. MN与右侧挡板首次碰撞后瞬间线框的速度大小v=
mR
D. 线框停止处,穿过线框的磁通量为0
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(8分)如图(a),某同学利用激光测距仪分别在①、②位置测量玻璃砖厚度时,发现两次示数差异较
大。他猜想这可能与玻璃砖的折射率有关,于是设计了如下验证实验。
如图(b),在白纸上描出玻璃砖的两个边a和a,使激光沿纸面以某一角度入射到玻璃砖侧面,在光束
Ⅰ上靠近光源处标记点M,在光束1与a的交点处标记点O,在光束2与a的交点处标记点N。
移走测距仪和玻璃砖。如图(c),过O点作a的垂线b,连接MO和ON,以O为圆心、ON为半径作
圆弧,与MO交于P点。分别测量N、P到b的距离,记为x 和x 。
N P
改变入射角多次测量,记录多组数据,计算玻璃砖折射率n及其平均值。结果表明,测距仪在①、②
位置测量时的示数比值与此平均值近似相等。
·5·回答下列问题:
(1)上述实验过程中,下列说法正确的是 (单选)。
A. 点M只能标记在光束1上靠近光源处 B. 点N只能标记在光束2与a的交点处
C. 只能以ON为半径作圆弧
(2)处理数据时,n= (用x 、x 表示)。
N P
(3)该同学推测,测距仪是通过测量激光的传播时间Δt来计算距离的,则该测距仪示数是通过
Δt Δt
(选填“c ”或“v ”,c和v分别是激光在真空和介质中的速度)计算的。
2 2
(4)该同学将深度为16.0cm的不锈钢杯装满水(折射率为1.33)后,测量此杯深度,若测距仪的示数
接近 cm(保留至小数点后1位),则符合他的推测。
ε S
12.(8分)某同学从教材的“拓展学习”栏目中学习到平行板电容器的电容C= r 。为验证C与极板
4πkd
间距d、正对面积S的关系,他与人工智能讨论得知,用数字式多用电表可以测量电容,测量过程中电
路存在额外电容,每次应扣除额外电容,以获得电容的测量值。据此,设计并完成如下实验。
实验器材:厚度为d 的绝缘塑料板若干、面积均为S (已知)的矩形单面覆铜板两块、数字式多用电
0 0
表、螺旋测微器、绝缘重物等。
(1)用螺旋测微器测量20层塑料板的厚度。测量结果如图(a)所示,读数为 mm。
(2)将两极板覆铜面相对,中间夹入10层塑料板并用重物压紧,使正对面积为S ,用多用电表测量电
0
容并记录数据。断开表笔,将极板短接放电。保持正对面积为S 不变,每次增加2层塑料板,重复上
0
1 1
述操作直至20层。作C- 图线如图(b)所示,由此确定C与 成正比。由图线,极板间夹15层
d d
塑料板时,电容为 pF(保留至整数)。
·6·3 2 1 1 1
(3)保持极板间20层塑料板不变,使两极板正对面积依次为S 、 S 、 S 、 S 、 S 、 S ,用重
0 4 0 3 0 2 0 3 0 4 0
物压紧,测量电容并记录数据。作C-S图线如图(c)所示,由此确定C与S成正比。图(c)中某次
测量值明显偏离拟合直线,排除仪器故障和数据处理错误,从实验操作角度分析,写出一条可能的原
因: 。
d S k
(4)若将图(b)、图(c)改绘为C- 0 、C- 图线,两图线的斜率分别为k 、k ,则理论上 1 =
d S 1 2 k
0 2
(选填“20”“1”或“0.05”)。
13.(10分)某科研机构设计了模拟月球重力环境的实验塔,简化模型如图所示。在竖直向上的电磁力F
=3×104N的驱动下,质量m=500kg的实验舱由静止开始沿塔身竖直向上做匀加速直线运动,上
升h=6.25m时,立即减小电磁力,使实验舱向上做匀减速直线运动。减速过程中,舱内水平台面上
1
的设备所受支持力为其重力的 ,从而模拟月球重力环境。不计摩擦力与空气阻力,取重力加速度
6
g=10m/s2。求上升过程中
(1)实验舱的最大速度v ;
m
(2)舱内处于模拟的月球重力环境的时间t。
·7·14.(12分)如图,光滑水平面上一质量m =0.4kg的木板,其右端通过轻弹簧连接质量m =0.1kg的物
A B
块,此时弹簧伸长量x =0.1m,物块和木板均静止。质量m =0.1kg的小球(可视为质点)通过长L
0 C
=0.9m的轻绳悬于O点。小球从绳与竖直方向成θ=60°处由静止释放,摆至最低点时与木板右端
发生弹性碰撞,时间极短。取重力加速度g=10m/s2。
(1)求碰撞后瞬间木板的速度大小v 。
A
(2)弹簧的压缩量第一次为x 时,物块速度大小为v =0.8m/s,方向向左。求木板与物块间的动摩
0 B
擦因数μ。
·8·15.(16分)
某些材料的激发态可视为准粒子的集合,激发态寿命可由“时间分辨-能量分析仪”测量,简化原理
如图(a)所示,电子源释放初速度可忽略的电子,经电压为U 的加速电场加速,穿过处于激发态的样
1
品时,部分电子与准粒子作用后动能发生变化,相互作用时间不计。为筛选出动能变化为特定值的
电子,调节匀强磁场的磁感应强度为B ,使筛选出的电子沿半径为R的圆弧形中心线运动,从狭缝出
0
射后,沿电场中心线且平行于极板方向进入偏转电场,偏转后打在荧光屏上形成光斑。
已知电子电荷量大小为e,质量为m;偏转电场可视为匀强电场,M、N极板长度为L、间距为d;荧光
屏到极板边缘的距离为5L。忽略电子间相互作用及电、磁场边缘效应。
(1)求筛选出的电子通过样品前后的动能变化量ΔE 。
k
(2)求M、N间电压为U 时,电子到达荧光屏上的偏移距离x 。
2 0
(3)样品被激发时,电子源开始每隔相同时间发射持续时间极短、电子数目相近的脉冲,同时M、N间
电压随时间线性变化,变化率为β(β<0),使先后到达荧光屏上的电子脉冲形成间距为Δx的光斑,
如图(b)所示。每个脉冲经过偏转电场时间极短,在此时间内电子所受电场力可视为恒定。样品被
激发后,筛选出的电子数随激发态准粒子数的衰减成比例减少,导致光斑相对强度也相应成比例减
弱,相对强度与各个光斑中心位置x的关系如图(c)所示。若样品的激发态寿命τ定义为准粒子数
衰减一半所需的时间,求τ。
·9·