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2026年贵州省普通高中学业水平选择性考试
物理
限时75分钟
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,只有一项符
合题目要求。
1. 某同学乘坐列车时,在自己的座位上利用车厢内信息屏和手机秒表估算隧道长度。该同学进隧道
时速度为60m/s,出隧道时速度为50m/s,总用时200s。若列车在隧道中做匀减速直线运动,则该隧
道长为 ( )
A. 5000m B. 8000m C. 11000m D. 14000m
2. 月球引潮力是引起海洋潮汐的主要原因,可等效为地表某点处质量为Δm的海水所受月球引力减去
地心处相同质量的物质所受月球引力。已知地球半径为R ,地心O 与月心O间距为d,月球质量
为M ,引力常量为G ,地表P 点背对月球,P、O和O在同一直线上,如图所示,则P 点处质量为
Δm的海水所受月球引潮力大小为 ( )
GMΔm GMΔm
A. -
d R
GMΔm GMΔm
B. -
d2 R2
GMΔm GMΔm
C. -
d+R d
GMΔm
D.
d+R
GMΔm
-
2 d2
3. 如图,完全相同的均质小球A、B被不可伸长的细线悬挂,静止在同一竖直平面内,相互接触无挤
4
压,悬挂点到球心的距离分别为L 和 L,A被拉至与竖直方向成60°的位置并由静止释放,随后与
5
B发生弹性正碰。忽略空气阻力,B的球心上升的最大高度为 ( )
1 1 1 1
A. L B. L C. L D. L
2 3 4 5
4. 如图,密闭真空中,有一竖直放置的金属靶和水平放置的两平行极板,极板与金属靶受光面垂直,板
间存在竖直向上的匀强电场E 。用频率为ν 和ν 的光分别照射靶时,垂直靶面逸出最大初动能分
1 2
·1·别为E 和E 的光电子,经狭缝S 、S 后进入电场,分别落到下极板M、N处。忽略极板边缘效应
k1 k2 1 2
及电子间的相互作用,则 ( )
A. E <E ,ν <ν B. E <E ,ν >ν C. E >E ,ν <ν D. E >E ,ν >ν
k1 k2 1 2 k1 k2 1 2 k1 k2 1 2 k1 k2 1 2
5. 如图,某发电站输出电压U =13.8kV的交流电,经两个变压器先后将电压升至U =220kV和U =
1 2 3
500kV,再并入电网。输电线电阻R =12Ω,R =8Ω。设所用变压器均为理想变压器,若发电站输出
1 2
功率P =690kW,则R 和R 上损失的总功率为 ( )
1 1 2
A. 30.118kW B. 30.072kW C. 30.024kW D. 30kW
6. 如图,农民伯伯挑玉米时用双手分别抓住轻绳的O、O点处,某时刻绳OA、OB与竖直方向的夹角
均为45° ,手对绳的作用力分别垂直于OA、OB,所有作用力在同一竖直平面内,此时人和物均处于
平衡状态。已知每筐玉米质量为m,重力加速度大小为g ,忽略筐和扁担质量,则此时扁担对肩膀的
作用力大小为 ( )
2
A. mg B. mg C. 2mg D. 2mg
2
7. 如图,空间中存在垂直于纸面向里的匀强磁场及从O 点沿径向向外的电场,某处电场强度大小E=
·2·k
,k为常量,r 为该处到O 的距离。一带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。当磁
r2
感应强度大小为B 时,粒子运动半径为r ,速率为v ,电势能为E ;当磁感应强度大小为B (B >
1 1 p1 2 2
B )时,粒子运动半径为r ,速率仍为v ,电势能为E 。取无限远处的电势为零,不计粒子重力,则
1 2 p2
( )
A. r >r ,E >E B. r >r ,E <E C. r <r ,E <E D. r <r ,E >E
2 1 p2 p1 2 1 p2 p1 2 1 p2 p1 2 1 p2 p1
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 在贵州凯里,人们常将小西红柿和红辣椒加工后放入如图所示的瓦罐中,罐口处倒扣一个钵并用水
密封,发酵制作酸汤。发酵过程中罐内物质缓慢产生气体,压强足够大时气体以气泡形式溢出,间歇
性放气。罐内气体可视为理想气体,设罐内气体温度和体积保持不变,则 ( )
A. 在放气过程中,溢出的气体对外界做正功
B. 在放气过程中,溢出的气体对外界做负功
C. 在刚放气完到下次即将放气的过程中,发酵产生气体,罐内气体内能减小
D. 在刚放气完到下次即将放气的过程中,发酵产生气体,罐内气体内能增大
9. 光在折射率为n的光纤中传播路程L ,等效于光在真空中传播路程nL,nL称为光程。如图(a),两
根同种光纤在A、B处被熔接为耦合点,形成上下两支路,上下支路A、B之间的光纤长度相同。波
长为λ 的光经过耦合点时的变化情况如图(b)所示,任意支路的光经过耦合点,与输入口同侧的输出
λ
口的光未额外增加光程,异侧输出口的光额外增加 光程。现有波长为λ 的光从1口入射,则上下
4
支路的光 ( )
·3·A. 在3口干涉加强 B. 在3口干涉削弱 C. 在4口干涉加强 D. 在4口干涉削弱
10. 如图,水平绝缘桌面上固定有光滑金属导轨ECADG,其中EC和GD的延长线交于∠CAD的角平
分线上O 点,M、N点在AO的延长线上,M 为CD 的中点,∠CAD=2α,∠EOG=2β,OM =
d,ON =L。导轨所在区域存在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场。质量为m的导
体棒在水平拉力作用下,从A 点以速度v 向右匀速运动到M 点,此时撤去拉力,运动到N 点时速
0
v
度为 0 。已知导体棒单位长度电阻为r ,导体棒在运动过程中始终垂直于AN且与导轨接触良好,
2
导轨电阻不计。则导体棒 ( )
Bv
A. 从A 到M 的过程中,电流为 0
r
BL2-d2
B. 从M 到N 的过程中,通过导体棒的电荷量为
2dr
2B2L2-d2
C. 速度v 满足关系式v =
0 0
tanβ
mr
B2d2v tanβ
D. 从A 到M 的过程中,产生的焦耳热为 0
rtanα
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 如图,某同学居家设计简易单摆测量重力加速度。主要器材有:细线、金属球、卷尺、手机、挂衣架。
·4·请完成下列步骤:
(1)用卷尺测量金属球直径三次后得平均值d=1.82cm。
(2)用卷尺测量摆线长度三次后得平均值L 。将金属球从平衡位置拉至一个偏角小于5°的位置并由
静止释放,用手机秒表测量金属球20次全振动的时间t 。重复测量三次,得周期的平均值T 。
(3)改变摆线长度,重复步骤(2)。得L 、t (t 、t 、t )和T 的数据如下表:
1 2 3
L/cm t /s t /s t /s T/s
1 2 3
110.10 42.43 42.25 42.38 2.12
100.37 40.43 40.50 40.38
90.23 38.62 38.38 38.50 1.93
计算上表中L=100.37 cm时的T= s。(保留三位有效数字)
(4)根据重力加速度表达式g= (用π 、T、L和d 表示),计算实验值。
(5)查询当地重力加速度,发现g 的实验值偏小。为减小空气阻力引起的误差,应尽量选择质量
(填“大”或“小”)、体积 (填“大”或“小”)的摆球。
12. 在绝缘板上均匀涂敷一种导电材料,制作的电阻样品如图(a)所示。所制三个电阻的涂层长度相
同、宽度较小且相同、厚度不同(几微米),阻值均约为几十欧。某实验小组通过测量三个电阻阻值,
比较其涂层厚度,所用器材有:
待测电阻R 、R 和R ;
x1 x2 x3
电压表V(量程0~3 V);
1
电压表V(量程0~5 V);
2
电阻箱R (阻值0∼999.9Ω);
0
滑动变阻器R (阻值0∼10Ω);
直流电源E(电动势4.5 V);
开关;导线若干。
·5·请完成下列步骤:
(1)实验小组设计了如图(b)所示的电路图。根据图(b)完成图(c)中的实物图连线。
(2)接入R ,闭合S,调节R 和R ,R 的示数如图(d)所示,此时R 读数为 Ω,电压表V和V
x1 0 0 0 1 2
读数分别为1.81V和3.62V,由此可知R = Ω。断开S,改换待测电阻,重复上述步骤。分
x1
别测得R =20.2Ω,R =70.5Ω。
x2 x3
(3)由三个电阻测量值可知 (填“R ”“R ”或“R ”)涂层最厚。
x1 x2 x3
(4)实验完成后,该小组通过原理分析,发现此方法测电阻未考虑电压表V内阻的影响。若已知电压
1
表V内阻为R ,电压表V和V示数分别为U 和U ,电阻箱示数为R ,则R = (用R 、R 、
1 V1 1 2 1 2 0 x V1 0
U 和U 表示)。经分析发现,本实验中考虑电压表V内阻后,不影响判断三个电阻涂层厚度关系。
1 2 1
13. 图(a)是绳波在某时刻的照片。设该绳波为简谐横波,以绳中各质点平衡位置的连线为x 轴、质点
振动方向为y轴,建立如图(b)所示的直角坐标系,图中实线、虚线分别表示t=0和t=0.25s时绳波
的图像。若该绳波沿x 轴负方向传播,周期大于0.25s。
·6·(1)求绳波的波长和振幅;
(2)求绳波的周期和传播速度;
(3)在图(c)中,画出t=0.5s时绳波在0~2.0 m内的图像。
14. 在竖直平面内,一带电荷量为q(q>0)的小球在重力作用下从P 点由静止开始下落,运动过程中始
终受到与运动方向相反的空气阻力作用,其大小 f 与速率v 满足f=kv(k为常量)。小球第一次经
过P 点正下方的M 点时达到最大速率v ,此时,施加竖直向上的恒定匀强电场,小球做变速运动。
0
经过一段时间后,小球在M 点正上方的N 点再次达到最大速率v ,此后匀速上升。已知小球速率
0
从第一次v 到再次达到v 的过程中,克服空气阻力做功为W,重力加速度大小为g 。求:
0 0 f
(1)小球的质量和电场强度大小;
(2)小球的最大加速度大小;
(3)施加电场后,M 、N 两点间的电势差。
·7·15. 如图,机舱内装有质量均为m =5kg的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机,静止在θ=30°的斜
1
直轨道上,无人机空载时质量m =30kg。无人机在弹射系统作用下以v =15m/s的速度沿轨道离
0 0
开,随后无人机依靠自身动力飞行,达到高度H=125m时,开始以v =20m/s的速度沿水平方向做
1
匀速直线运动,并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计,落地点均在同一水平面上,取重力加速
度g=10 m/s2。
(1)求载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向;
1960
(2)设水平飞行过程中,载弹无人机水平方向动力与质量满足F= (国际单位制),所受空气阻力
m
大小恒为f=49N,方向与飞行方向相反,若两弹相对无人机无初速度先后被释放,时间间隔Δt=
2s,求两弹落地点之间的距离;
(3)设无人机水平飞行过程中,先相对无人机无初速度释放甲,当甲落地时沿水平方向发射乙,此时
乙相对地面的速度大小为v ,若无人机的速度始终不变,求乙从发射到落地的过程中,两弹之间距离
的最小值与v 取值的关系。
·8·