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2026黑吉辽高考真题——物理卷_2026高考试卷--_2026高考试卷_2026年《高考物理真题与答案解析》

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文档文本内容

机密★启用前
2026 年黑龙江省普通高等学校招生选择性考试 物
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. 请按照慝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 7500 km
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
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
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用(a)
图 (b)
用(c)
A
BC
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
0
出发,沿 x 轴依次经过 M、N、Q 三点。已知 OM=M N=NQ=x ,物块与水平
0
面间的动摩擦因数为 μ ,重力加速度为 g,v =❑√2μgx ,F 随位置 x 的变化如图
0 0
(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
N Q
OM、M N、NQ 段 F 的平均功率分别为 P´ 、P´ 、P´ ,则
OM MN NQ
用(b)
A. P >P ,P´ >P´
N Q QM MN
B. P <P ,P´ >P´
N Q QM MN
C. P >P ,P´ <P´
N Q NN NQ
用(a)D. P <P ,P´ <P´
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、I I 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线框 M N PQ ,边长为 L ,质量
2026B2L3
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, M N 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. M N 首次进入磁场时线框的加速度大小 a=
m2R2
B. M N 每次经过 x=1.5L 时,电势差 U :U =1:1
NM PQ
2012B2L3
C. M N 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)
用(a)
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′ ,使微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 。图 (b)
图 (c)
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
(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
Δt Δt
仪示数是通过_____(选填“ c ”或“ v ”, c 和 v 分别是激光在真空和
2 2
介质中的速度)计算的。
(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。12. (8 分)
ε S
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 。
4πkd
为验证 C 与极板间距 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。
图(a)
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
0 0
两块、数字式多用电表、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
0
, 用多用电表测量电容并记录数据。断开表笔,将极板短接放电。保持正对面积为
1
S 不变, 每次增加 2 层塑料板,重复上述操作直至 20 层。作 C− 图线如图 (b)
0 d
1
所示,由此确定 C 与 成正比。由图线,极板间夹 15 层塑料板时,电容为_____ pF
d
(保留至整数)。图(b)
用(c)
3 2
(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 、
0 4 0 3 0
1 1 1
S 、 S 、 S ,用重物压紧,测量电容并记录数据。作 C−S 图线如图 (c) 所
2 0 3 0 4 0
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
(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 、
d S 1
0
k
k ,则理论上 1= _____(选填 “ 20 ”“ 1 ” 或 “ 0.05 ”)。
2 k
2
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
1
直线运动。 减速过程中,舱内水平台面上的设备所受支持力为其重力的 ,从
6
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 。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.(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
A
m =0.1kg 的物块,此时弹簧伸长量 x =0.1m ,物块和木板均静止。质量
B 0
m =0.1kg 的小球 (可视为质点) 通过长 L=0.9m 的轻绳悬于 O 点. 小球从绳与
C
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
0 B
木板与物块间的动摩擦因数 μ 。
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
1
的加速电场加速, 穿过处于激发态的样品时, 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,从狭缝出射后,沿
0
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。
图 (a)
图 (c)
(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 。