文档文本内容
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 ( )
1A. 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 ( )
2A. 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 ,经过
0 N Q
3
OM、MN、NQ段F的平均功率分别为P 、P 、P ,则 ( )
OM MN NQ
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、粗细均匀的正方形导体
42026B2L3
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x轴方向运
0 mR
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. 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1
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。
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
5(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16.0 cm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. 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与极板间距d、
4πkd
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、数字式多用电表、螺
0 0
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 ,用多用电表测量电容
0
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,重复上述操
0
1 1
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层塑料板
d d
时,电容为 pF(保留至整数)。
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 ,用重物
0 4 0 3 0 2 0 3 0 4 0
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”)。
613. 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,舱内水平台面上的设备所
1
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g=10m/s2。
6
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。
14. 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的物块,此时弹
A B
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=0.9m的轻
0 C
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擦因
0 B
数μ。
715. 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品时,
1
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,从狭缝出射后,沿电场
0
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。
8