文档文本内容
2026年普通高中学业水平选择性考试
物理
注意事项∶
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
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。写在本试题卷上无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
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。
4. 现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点P
运输货物至山下仓库Q,两种方式中一定相同的是 ( )
A. 位移 B. 路程 C. 时间 D. 平均速度
5. 我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态,当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时,它受到水的合
力方向是 ( )
A. 斜向下 B. 竖直向下 C. 斜向上 D. 竖直向上
6. 下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是 ( )
A. 甲图中绕轴匀速转动的导体环
B. 乙图中绕轴匀速转动的导体框
C. 丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路
D. 丁图中匀速运动的导体框
7. 正电子 e+与电子e-湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的
电子湮灭转化为两个γ光子,该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为m,光速为
c,普朗克常量为h,则这两个γ光子 ( )
mc2 mc
A. 总能量为mc2 B. 频率均为 C. 总动量为2mc D. 波长均为
h h
·1·8. 我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星
绕地球做匀速圆周运动,角速度大小分别为ω 、ω ,线速度大小分别为v 、v ,则 ( )
1 2 1 2
v v v v v2 v2 v3 v3
A. 1 = 2 B. 1 = 2 C. 1 = 2 D. 1 = 2
ω ω ω2 ω2 ω ω ω ω
1 2 1 2 1 2 1 2
9. 电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,竖直
放置的U形光滑金属导轨左右间距为L,水平放置的导体棒ab质量为m,与竖直放置且下端固定的
绝缘轻弹簧相连,ab与导轨接触良好且其接入回路的电阻阻值为R。将ab自弹簧原长位置由静止
释放,ab第一次到达最低点时下降高度为h,此过程中其最大速度为v。导轨电阻忽略不计,弹簧始
终在弹性限度内。在ab从静止释放到第一次到达最低点的过程中 ( )
A. 流过导体棒的感应电流方向由a向b B. 导体棒所受安培力的冲量为零
BLh B2L2v
C. 通过导体棒的电荷量大小为 D. 导体棒的加速度最大值为
R mR
10. 飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域,其简化工作原理如图。开关S闭合,在真空室内,电
容器极板AB间加速电压为U,两极板中央开有小孔,C为接收端,BC间为无场漂移区域。有一质
量为m、电荷量为q(q>0)的带电大分子(不计重力),自漂入(忽略初速度)A极板小孔起,经加速区
域和漂移区域到达C端结束,时间探测器显示整个过程时间为t,则 ( )
q
A. 保持S闭合,仅 变大,t变长
m
B. 保持S闭合,仅U增大,t变长
C. 保持S闭合,AC位置不变,仅B极板向右移动,t变长
·2·D. 将S断开,AC位置不变,仅B极板向右移动,t变长
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。
11. 玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一、如图,一束单色光从空气斜射入厚度为d的平行
玻璃砖左表面,从右表面射出,出射光线相对入射光线侧移量为Δx。现换用折射率较大的玻璃砖,
保持入射角不变,下列说法正确的是 ( )
A. 若厚度d相同,侧移量变小 B. 若厚度d相同,侧移量变大
C. 若侧移量Δx相同,厚度变小 D. 若侧移量Δx相同,厚度变大
12. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播,a、b为介质中平衡位置相距0.5 m的两个质点。t=0
时刻的波形图如图,0.5s时a振动至波谷,1.2s时b第一次回到波峰,则 ( )
A. 波的周期为1.2s B. 波速为10m/s
C. 波的振幅为4 3cm D. 0∼0.6s内质点a的路程为8 3 cm
13. 如图,物块N、P、Q的质量分别为m、m、2m,Q通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑
轮与P连接,P与位于正下方的N用劲度系数为k的轻弹簧相连。初始时托住N和Q,使弹簧处于
原长,三个物块均静止。现同时无初速度释放N和Q,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不
1
计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能E = kx2(x为形变量),重力加速度大小为g。则
p 2
( )
·3·g
A. 释放后瞬间Q的加速度大小为 B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为mg
3
3mg g 3m
C. 释放后N下降的最大距离为 D. 释放后N的速度最大值为
4k 2 k
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
14. 某同学使用打点计时器进行“测量速度和加速度”的实验。
(1)下述操作正确的是 (填正确答案标号)。
A. 先拉动纸带,再开始打点 B. 先开始打点,再拉动纸带
(2)该同学用电源频率为50 Hz的打点计时器从左至右打出如图所示的一条纸带。可用某点左右
相邻点间的平均速度代表该点的瞬时速度,则P点的瞬时速度为 m/s(保留三位有效数字)。
(3)测得Q点的瞬时速度v =0.560m/s,则P、Q两点间的平均加速度为 m/s2(保留三位有效
Q
数字)。
15. 在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻R 的阻值。
x
(1)实验步骤如下∶
·4·①图甲中,开关S 断开时灵敏电流表G(零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间,开关S 闭合时G
1 1
指针向A端偏转。用图乙所示的电路进行实验,开关S 闭合前,滑动变阻器R的滑片应该置于
2
端(填“C”或“D”)。
②图乙中,a、b、c是三个完全相同的电阻,R 为电阻箱,R 为待测电阻。闭合开关S ,调节滑动变
M x 2
阻器R,发现灵敏电流表G指针向B端偏转,则此时应调节电阻箱使R 阻值 (填“增大“或
M
“减小”),使G指零(指针指向正中间)。
③读得电阻箱R 的阻值为846Ω,则待测电阻R 的阻值为 Ω。
M x
(2)当a、b、c三个电阻不完全相同时∶
①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表G指零,读得R 的阻值记为R ,在不增加实验器材的
M 1
前提下需增加实验步骤完成实验,该步骤为 (单选,填正确答案标号)。
A. 交换“a”和“b、c”的位置,调节电阻箱使G重新指零,读R 阻值
M
B. 将滑动变阻器的滑片向C滑动,使G重新指零,读R 阻值
M
C. 交换“R ”和“b、c”的位置,调节电阻箱使G重新指零,读R 阻值
M M
②按所选步骤读得R 的阻值记为R ,则待测电阻R 的阻值为 (用R 、R 表示)。
M 2 x 1 2
16. 某小组设计并完成了“稳定平抛水柱”实验。如图,竖直放置的储水瓶液面上方封闭少量气体,底部
竖直细管甲与大气连通、水平细管乙有一阀门K。初始时K关闭,瓶内上方气体体积V =200
1
mL,甲管内恰无水且A端口距水面高h =20 cm,乙管B端口距水面高h =30 cm;打开K,水
1 2
持续从乙管流出,大气通过甲管进入瓶内,当水面与甲管A端口齐平时关闭K,此时瓶内上方气体的
总体积V=1510 mL。已知大气压强p =1.00×105 Pa、水的密度ρ=1.00×103 kg/m3,重力
2 0
加速度g取10 m/s2,忽略温度变化与瓶体形变,气体均可视为理想气体。求∶
(1)初始K关闭时,瓶内上方气体压强p 和乙管B端口处压强p ;
1 2
(2)在打开K到关闭K的过程中,进入瓶内的空气在大气压强下的体积ΔV。
·5·17. 如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中AB段的长度l=36 m、倾角
为θ,BC段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从A点由静止下滑,经过t=6 s到达B点,此后
进入BC段继续滑行。游客甲和滑板的总质量m=60kg,AB段、BC段滑道与滑板间的动摩擦因数
1 1
分别为μ 、μ ,其中μ = 。重力加速度g取10 m/s2,sinθ= 。游客和滑板整体视为质点,不
1 2 2 10 3
计空气阻力及在B点处的机械能损失。
(1)求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数μ ;
1
(2)求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
(3)当甲到达B点时,游客乙乘同样滑板恰以5m/s的速度经过A点下滑。求乙到达B点时与甲的距
离。
·6·18. 如图,垂直于x轴的足够大绝缘薄挡板P紧贴平行金属板放置,挡板P有一小孔在原点O处,O点
到垂直于y轴的两金属板距离相等。在xOy平面位于-L,0 处的粒子源以速率v 向面内各方向
0
发射质量为m、电荷量为qq>0 的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为2L,板间电压U初始
48mv2
为 0 。在xOy平面y轴右侧,圆心O位于0,L
25q
、直径在y轴、半径为L的半圆区域存在方向
mv
垂直于平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为 0 。在x>L处有一垂直于x轴的固定弹性绝
qL
缘挡板Q,粒子若碰到Q将发生弹性碰撞且电荷量q不变。粒子打到金属板或挡板P均会被吸收,
不计粒子重力及粒子间的相互作用,忽略边缘效应。(v 、m、q、L均为已知量)
0
(1)可从小孔进入磁场的粒子,求其从O点处射入磁场速度方向与x轴正向夹角的正弦值;
(2)粒子从磁场射出后与挡板Q发生碰撞,求其再次射入磁场到达挡板P上位置的y坐标;
(3)若仅改变电压U的大小U>0 ,在不同电压下,粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板P右侧
面;进入磁场的所有粒子打到挡板P右侧面有1个撞击点或2个撞击点,求以上三种情况分别对应的
电压取值范围(用已知量v 、m、q表示)。
0
·7·