2023-2025年重庆市高考真题选择题汇编及考点统计

2026-02-16
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 -
使用场景 高考复习-真题
学年 2026-2027
地区(省份) 重庆市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.52 MB
发布时间 2026-02-16
更新时间 2026-02-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-09
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来源 学科网

内容正文:

2023-2025年重庆高考真题选择题汇编及考点分析 1、 考点分析 2023-2025年重庆高考真题选择题考点分析 题号 分值 2023年 2024年 2025年 模块 知识点 模块 知识点 模块 知识点 1 4 力学 力的平行四边形定则及应用 力学 v-t图像反映的物理量 力学 正交分解法解共点力平衡问题 2 4 电磁学 法拉第电磁感应定律的表述和表达式 力学 判断系统机械能是否守恒,已知受力求运动,比较不同轨道上的卫星物理量 热学 判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况,分子动能,应用理想气体状态方程处理实际问题 3 4 电学 点电荷与均匀球体(球壳)周围的场强,电场强度的叠加法则 热学 玻意耳定律的理解及初步应用,热力学第一定律的应用 力学 匀变速直线运动速度与位移的关系,向心加速度的概念、公式与推导 4 4 热学 理想气体的状态方程的理解及初步应用,气体等压变化的图象,气体等温变化的图象,气体等容变化的图象 力学 计算物体的动量及动量的变化,动量和动能的区别与联系,功的定义(式),动能定理的初步应用 光学 Δx=Lλ /d公式简单计算 5 4 光学 Δx=Lλ /d公式简单计算,光的折射定律,发生全反射的条件、临界角 光学 光的折射定律 电学 带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算 6 4 原子物理 α衰变的特点、本质及其方程的写法,β衰变的特点、本质及其方程的写法 电学 ψ-x图像,电场力做功和电势能变化的关系 原子物理 质能方程,爱因斯坦光子说,德布罗意波,玻尔理论对氢原子光谱的解释 7 4 电磁学 倾斜平面内的导轨单杆模型 力学 多星问题 力学 比较不同轨道上的卫星物理量 8 5 力学 超重和失重的概念,计算物体的动量及动量的变化,x-t图像,判断系统机械能是否守恒 原子物理 定态和原子的能级结构 力学 波长、频率和波速的关系 9 5 力学 波的图像 电磁学 理想变压器两端电压与匝数的关系,变压器两端电路的动态分析 电磁学 计算输电线路损耗,理想变压器两端电压与匝数的关系 10 5 力学 卫星的追及相遇问题,计算卫星的各个物理量 力学 振动图像与波形图的结合,求波长的多解问题 电磁学 有外力作用下,水平导轨上的单杆模型,竖直平面内的导轨单杆模型 2、 真题汇编 2023年选择真题 1. 矫正牙齿时,可用牵引线对牙施加力的作用。若某颗牙齿受到牵引线的两个作用力大小均为F,夹角为α(如图),则该牙所受两牵引力的合力大小为(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】根据平行四边形定则可知,该牙所受两牵引力的合力大小为 故选B。 2. 某小组设计了一种呼吸监测方案:在人身上缠绕弹性金属线圈,观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压,了解人的呼吸状况。如图所示,线圈P的匝数为N,磁场的磁感应强度大小为B,方向与线圈轴线的夹角为θ。若某次吸气时,在t时间内每匝线圈面积增加了S,则线圈P在该时间内的平均感应电动势为(  ) A B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】根据法拉第电磁感应定律有 故选A。 3. 真空中固定有两个点电荷,负电荷Q1位于坐标原点处,正电荷Q2位于x轴上,Q2的电荷量大小为Q1的8倍。若这两点电荷在x轴正半轴的x=x0处产生的合电场强度为0,则Q1、Q2相距(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】依题意,两点电荷电性相反,且Q2的电荷量较大,根据题意,正电荷Q2位于x轴负半轴,设两点电荷相距L,根据点电荷场强公式可得 又 解得 故选B。 4. 密封于气缸中的理想气体,从状态依次经过ab、bc和cd三个热力学过程达到状态d。若该气体的体积V随热力学温度T变化的V-T图像如图所示,则对应的气体压强p随T变化的p-T图像正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】由V-T图像可知,理想气体ab过程做等压变化,bc过程做等温变化,cd过程做等容变化。根据理想气体状态方程,有 可知bc过程理想气体的体积增大,则压强减小。 故选C。 5. 某实验小组利用双缝干涉实验装置分别观察a、b两单色光的干涉条纹,发现在相同的条件下光屏上a光相邻两亮条纹的间距比b光的小。他们又将a、b光以相同的入射角由水斜射入空气,发现a光的折射角比b光的大,则(  ) A. 在空气中传播时,a光的波长比b光的大 B. 在水中传播时,a光的速度比b光的大 C. 在水中传播时,a光的频率比b光的小 D. 由水射向空气时,a光的全反射临界角比b光的小 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据相邻两条亮条纹的间距计算公式 由此可知 故A错误; B.根据折射定律 a、b光以相同的入射角由水斜射入空气,a光的折射角比b光的大,则 根据光在介质中的传播速度与折射率的关系 可得在水中传播时,a光的速度比b光的小,故B错误; C.在水中传播时,a光的折射率比b光的大,所以a光的频率比b光的大,故C错误; D.根据临界角与折射率关系 可得在水中传播时,a光的折射率比b光的大,a光的全反射临界角比b光的小,故D正确。 故选D。 6. 原子核可以经过多次α和β衰变成为稳定的原子核,在该过程中,可能发生的β衰变是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】原子核衰变成为稳定的原子核质量数减小了28,则经过了7次α衰变,中间生成的新核的质量数可能为231,227,223,219,215,211,则发生β衰变的原子核的质量数为上述各数,则BCD都不可能,根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,选项A反应正确。 故选A。 7. 如图所示,与水平面夹角为θ的绝缘斜面上固定有光滑U型金属导轨。质量为m、电阻不可忽略的导体杆MN沿导轨向下运动,以大小为v的速度进入方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场区域,在磁场中运动一段时间t后,速度大小变为2v。运动过程中杆与导轨垂直并接触良好,导轨的电阻忽略不计,重力加速度为g。杆在磁场中运动的此段时间内(  ) A. 流过杆的感应电流方向从N到M B. 杆沿轨道下滑的距离为 C. 流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率 D. 杆所受安培力的冲量大小为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据右手定则,判断知流过杆的感应电流方向从M到N,故A错误; B.依题意,设杆切割磁感线的有效长度为,电阻为。杆在磁场中运动的此段时间内,杆受到重力,轨道支持力及沿轨道向上的安培力作用,根据牛顿第二定律可得 联立可得杆的加速度 可知,杆在磁场中运动的此段时间内做加速度逐渐减小的加速运动;若杆做匀加速直线运动,则杆运动的距离为 根据图像围成的面积表示位移,可知杆在时间t内速度由达到,杆真实运动的距离大于匀加速情况发生的距离,即大于,故B错误; C.由于在磁场中运动的此段时间内,杆做加速度逐渐减小的加速运动,杆的动能增大。由动能定理可知,重力对杆所做的功大于杆克服安培力所做的功,根据可得安培力的平均功率小于重力的平均功率,也即流过杆感应电流的平均电功率小于重力的平均功率,故C错误; D.杆在磁场中运动的此段时间内,根据动量定理,可得 得杆所受安培力的冲量大小为 故D正确。 故选D。 8. 某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度y随时间t的变化曲线如图所示,E、F、M、N为曲线上的点,EF、MN段可视为两段直线,其方程分别为和。无人机及其载物的总质量为2kg,取竖直向上为正方向。则(  ) A. EF段无人机的速度大小为4m/s B. FM段无人机的货物处于失重状态 C. FN段无人机和装载物总动量变化量大小为4kg∙m/s D. MN段无人机机械能守恒 【答案】AB 【解析】 【详解】A.根据EF段方程 可知EF段无人机的速度大小为 故A正确; B.根据图像的切线斜率表示无人机的速度,可知FM段无人机先向上做减速运动,后向下做加速运动,加速度方向一直向下,则无人机的货物处于失重状态,故B正确; C.根据MN段方程 可知MN段无人机的速度为 则有 可知FN段无人机和装载物总动量变化量大小为12kg∙m/s,故C错误; D.MN段无人机向下做匀速直线运动,动能不变,重力势能减少,无人机的机械能不守恒,故D错误。 故选AB。 9. 一列简谐横波在介质中沿x轴传播,波速为2m/s,t=0时的波形图如图所示,P为该介质中的一质点。则(  ) A. 该波的波长为14m B. 该波的周期为8s C. t=0时质点P的加速度方向沿y轴负方向 D. 0~2 s内质点P运动的路程有可能小于0.1m 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图可知 解得 A错误; B.由 得 B正确; C.简谐运动的加速度总指向平衡位置,P点位于y轴负半轴,加速度方向沿y轴正方向,C错误; D.P点位于y轴负半轴,经过 若波向x轴负方向传播,P向远离平衡位置方向振动,在0~2 s内质点P运动的路程有可能小于0.1m,D正确; 故选BD。 10. 某卫星绕地心的运动视为匀速圆周运动,其周期为地球自转周期T的,运行的轨道与地球赤道不共面(如图)。时刻,卫星恰好经过地球赤道上P点正上方。地球的质量为M,半径为R,引力常量为G。则(  ) A. 卫星距地面的高度为 B. 卫星与位于P点处物体的向心加速度大小比值为 C. 从时刻到下一次卫星经过P点正上方时,卫星绕地心转过的角度为 D. 每次经最短时间实现卫星距P点最近到最远的行程,卫星绕地心转过的角度比地球的多 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.由题意,知卫星绕地球运转的周期为 设卫星的质量为,卫星距地面的高度为,有 联立,可求得 故A错误; B.卫星的向心加速度大小 位于P点处物体的向心加速度大小 可得 故B正确; C.从时刻到下一次卫星经过P点正上方时,设卫星转了m圈、P点转了n圈(m、n为正整数),则有 可得 , 则卫星转过的角度为 故C正确; D.卫星距P点最近或最远时,一定都在赤道正上方。每次经最短时间实现卫星距P点最近到最远,需分两种情况讨论,第一种情况:卫星转了x圈再加半圈、P点转了y圈(x、y为正整数),则有 x、y无解,所以这种情况不可能;第二种情况:卫星转了x圈、P点转了y圈再加半圈,则有 可得 , 则卫星绕地心转过的角度与地球转过的角度差为 故D正确。 故选BCD。 2024年选择真题 1. 如图所示,某滑雪爱好者经过M点后在水平雪道滑行。然后滑上平滑连接的倾斜雪道,当其达到N点时速度为0,水平雪道上滑行视为匀速直线运动,在倾斜雪道上的运动视为匀减速直线运动。则M到N的运动过程中,其速度大小v随时间t的变化图像可能是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】滑雪爱好者在水平雪道上做匀速直线运动,滑上平滑连接(没有能量损失,速度大小不变)的倾斜雪道,在倾斜雪道上做匀减速直线运动。 故选C。 2. 2024年5月3日,嫦娥六号探测成功发射,开启月球背面采样之旅,探测器的着陆器上升器组合体着陆月球要经过减速、悬停、自由下落等阶段。则组合体着陆月球的过程中( ) A. 减速阶段所受合外力为0 B. 悬停阶段不受力 C. 自由下落阶段机械能守恒 D. 自由下落阶段加速度大小g = 9.8m/s2 【答案】C 【解析】 【详解】A.组合体在减速阶段有加速度,合外力不为零,故A错误; B.组合体在悬停阶段速度为零,处于平衡状态,合力为零,仍受重力和升力,故B错误; C.组合体在自由下落阶段只受重力,机械能守恒,故C正确; D.月球表面重力加速度不为9.8m/s2,故D错误。 故选C。 3. 某救生手环主要由高压气罐密闭。气囊内视为理想气体。密闭气囊与人一起上浮的过程中。若气囊内气体温度不变,体积增大,则( ) A. 外界对气囊内气体做正功 B. 气囊内气体压强增大 C. 气囊内气体内能增大 D. 气囊内气体从外界吸热 【答案】D 【解析】 【详解】AB.气囊上浮过程,密闭气体温度不变,由玻意耳定律 pV = C 可知,体积变大,则压强变小,气体对外做功,故AB错误; CD.气体温度不变,内能不变,气体对外做功,W < 0,由热力学第一定律 ΔU = Q+W 则Q > 0,需要从外界吸热,故C错误,D正确。 故选D。 4. 活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘( ) A. 被弹出时速度大小为 B. 到达目标组织表面时的动能为F1d1 C. 运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2 D. 运动d2的过程中动量变化量大小为 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据动能定理有 解得 故A正确; B.针鞘到达目标组织表面后,继续前进d2减速至零,有 Ek = F2d2 故B错误; C.针鞘运动d2的过程中,克服阻力做功为F2d2,故C错误; D.针鞘运动d2的过程中,动量变化量大小 故D错误。 故选A。 5. 某同学设计了一种测量液体折射率的方案。容器过中心轴线的剖面图如图所示,其宽度为16cm,让单色光在此剖面内从空气入射到液体表面的中心。调整入射角,当反射光与折射光垂直时,测出竖直器壁上的反射光点与液体表面的距离h,就能得到液体的折射率n。忽略气壁厚度,由该方案可知( ) A. 若h = 4cm,则 B. 若h = 6cm,则 C. 若,则h = 10cm D. 若,则h = 5cm 【答案】B 【解析】 【详解】根据几何关系画出光路图,如图所示 标注入射角θ1,折射角θ2,根据折射定律可得 A.若,则,故A错误; B.若,则,故B正确; C.若,则,故C错误; D.若,则,故D错误。 故选B。 6. 沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其电势的φ随位置x变化的图像如图所示,一电荷量为e带负电的试探电荷,经过x2点时动能为1.5eV,速度沿x轴正方向若该电荷仅受电场力。则其将( ) A. 不能通过x3点 B. 在x3点两侧往复运动 C. 能通过x0点 D. 在x1点两侧往复运动 【答案】B 【解析】 【详解】带负电的试探电荷在x2处动能为1.5eV,电势能为-1eV,总能量为0.5eV,且试探电荷速度沿x轴正方向,在x2 ~ x3区域试探电荷受到沿x轴正方向的静电力,做加速运动,在x3处速度最大,试探电荷继续运动到x3右侧,做减速运动,当速度为零时,电势能为0.5eV,即运动到电势为-0.5V处减速到零,开始向x轴负方向运动,后反向回到x2处动能仍为1.5eV,继续向左运动,在电势为-0.5V处减速到零又反向,不会运动到x0、x1处,即试探电荷在x3点两侧往复运动。 故选B。 7. 在万有引力作用下,太空中某三个天体可以做相对位置不变的圆周运动,假设a、b两个天体的质量均为M,相距为2r,其连线的中点为O,另一天体(图中未画出)质量为m(m << M),若c处于a、b连线的垂直平分线上某特殊位置,a、b、c可视为绕O点做角速度相同的匀速圆周,且相对位置不变,忽略其他天体的影响。引力常量为G。则( ) A. c的线速度大小为a的倍 B. c的向心加速度大小为b的一半 C. c在一个周期内的路程为2πr D. c的角速度大小为 【答案】A 【解析】 【详解】D.a、b、c三个天体角速度相同,由于m << M,则对a天体有 解得 故D错误; A.设c与a、b的连线与a、b连线中垂线的夹角为α,对c天体有 解得 α = 30° 则c的轨道半径为 由v = ωr,可知c的线速度大小为a的倍,故A正确; B.由a = ω2r,可知c的向心加速度大小是b的倍,故B错误; C.c在一个周期内运动的路程为 故C错误 故选A。 8. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳Hα波段光谱扫描成像。Hα和Hβ分别为氢原子由n = 3和n = 4能级向n = 2能级跃迁产生的谱线(如图),则( ) A. Hα的波长比Hβ的小 B. Hα的频率比Hβ的小 C. Hβ对应的光子能量为3.4eV D. Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.氢原子n = 3与n = 2的能级差小于n = 4与n = 2的能级差,则Hα与Hβ相比,Hα的波长大、频率小,故A错误、B正确; C.Hβ对应的光子能量为 E = (-0.85)eV-(-3.40)eV = 2.55eV 故C错误; D.氢原子从基态跃迁到激发态至少需要能量 E = (-3.40)eV-(-13.60)eV = 10.2eV Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态,故D正确。 故选BD。 9. 小明设计了台灯的两种调光方案,电路图分别如图甲,乙所示,图中额定电压为6V灯泡的电阻恒定,R为滑动变阻器,理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2。原线圈两端接电压为220V的交流电,滑片P可调节灯泡L的亮度,P在R最左端时,甲、乙图中灯泡L均在额定功率下工作,则( ) A. n1:n2 = 110:3 B. 当P滑到R中点时,图甲中L功率比图乙中的小 C. 当P滑到R最左端时,图甲所示电路比图乙更节能 D. 图甲中L两端电压的可调范围比图乙中的大 【答案】AC 【解析】 【详解】A.滑片P在最左端时,图甲、乙中变压器输出电压均为灯泡额定电压6V,因此 故A正确; B.当P滑到R中点时,图甲中总电阻为P左端电阻与灯泡电阻串联,图乙中总电阻为灯泡电阻与Р右端的电阻并联后再与P左端电阻串联,由于并联电阻小于灯泡电阻,则图甲中灯泡电压大于图乙中灯泡电压,则图甲中灯泡功率比图乙中灯泡功率大,故B错误; C.当P滑到R最左端时,图甲中只有灯泡,图乙中R与灯泡并联,总电阻更小,输出功率更大,图甲比图乙更节能,故C正确; D.图乙中的灯泡两端电压在0到6V间变化,图甲中灯泡两端电压最高为6V,最低达不到0,则图乙中灯泡两端可调电压范围大,故D错误。 故选AC。 10. 一列沿x轴传播的简谐波,在某时刻的波形图如图甲所示,一平衡位置与坐标原点距离为3米的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示,若该波的波长大于3米。则( ) A. 最小波长 B. 频率 C. 最大波速 D. 从该时刻开始2s内该质点运动的路程为 【答案】BD 【解析】 【详解】B.根据乙图写出平衡位置与坐标原点距离为3m米的质点的振动方程 y = sin(ωt+φ) 带入点(0,)和(2,0)解得 , 可得 T = 2.4s, 故B正确; A.在题图甲中标出位移为的质点 若波沿x轴正方向传播则为Q点,沿x轴负方向传播则为P点,则波长可能为 ,即λ = 18m 或,即λ′ = 9m 故A错误; C.根据,可得 v = 7.5m/s,v′ = 3.75m/s 故C错误; D.根据题图乙计算该质点在2s内运动的路程为 故D正确。 故选BD。 2025年选择真题 1. 现代生产生活中常用无人机运送物品,如图所示,无人机携带质量为m的匀质钢管在无风的空中悬停,轻绳M端和N端系住钢管,轻绳中点O通过缆绳与无人机连接。MO、NO与竖直方向的夹角均为60°,钢管水平。则MO的弹力大小为(  )(重力加速度为g) A. 2mg B. mg C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】以钢管为研究对象,设轻绳的拉力为,根据对称性可知两边绳子拉力相等,根据平衡条件 可得 故选B。 2. 易碎物品运输中常采用缓冲气袋减小运输中冲击。若某次撞击过程中,气袋被压缩(无破损),不计袋内气体与外界热交换,则该过程中袋内气体(视为理想气体)(  ) A. 分子热运动的平均动能增加 B. 内能减小 C. 压强减小 D. 对外界做正功 【答案】A 【解析】 【详解】气袋被压缩且绝热(无热交换),视为理想气体。 AB.绝热压缩时外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能由温度决定,分子热运动的平均动能增加,故A正确,B错误; C.根据理想气体状态方程,体积减小,温度升高,可知压强增大,故C错误; D.气体体积减小,外界对气体做功,气体对外界做负功,故D错误。 故选A。 3. “魔幻”重庆的立体交通层叠交错,小明选取其中两条线探究车辆的运动。如图所示,轻轨列车与汽车以速度分别从M和N向左同时出发,列车做匀速直线运动,汽车在长为s的NO段做匀减速直线运动并以速度进入半经为R的OP圆孤段做匀速圆周运动。两车均视为质点,则(  ) A. 汽车到O点时,列车行驶距离为s B. 汽车到O点时,列车行驶距离为 C. 汽车在OP段向心加速度大小为 D. 汽车在OP段向心加速度大小为 【答案】B 【解析】 【详解】AB.对汽车,根据速度位移关系 可得匀减速运动的加速度大小 汽车做减速运动的时间 这段时间列车行驶距离为 B正确,A错误; CD.根据 可得汽车在OP段向心加速度大小为 CD错误。 故选B。 4. 杨氏双缝干涉实验中,双缝与光屏距离为l,波长为的激光垂直入射到双缝上,在屏上出现如图所示的干涉图样。某同学在光屏上标记两条亮纹中心位置并测其间距为a,则(  ) A. 相邻两亮条纹间距为 B. 相邻两暗条纹间距为 C. 双缝之间的距离为 D. 双缝之间的距离为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据题意,由图可知,相邻两亮条纹(暗条纹)间距为,故AB错误; CD.由公式可得,双缝之间的距离为,故C正确,D错误。 故选C。 5. 某兴趣小组用人工智能模拟带电粒子在电场中的运动,如图所示的矩形区域OMPQ内分布有平行于OQ的匀强电场,N为QP的中点。模拟动画显示,带电粒子a、b分别从Q点和O点垂直于OQ同时进入电场,沿图中所示轨迹同时到达M、N点,K为轨迹交点。忽略粒子所受重力和粒子间的相互作用,则可推断a、b(  ) A. 具有不同比荷 B. 电势能均随时间逐渐增大 C. 到达M、N的速度大小相等 D. 到达K所用时间之比为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据题意可知,带电粒子在电场中做类平抛运动,带电粒子a、b分别从Q点和O点同时进入电场,沿图中所示轨迹同时到达M、N点,可知,运动时间相等,由图可知,沿初速度方向位移之比为,则初速度之比为,沿电场方向的位移大小相等,由可知,粒子运动的加速度大小相等,由牛顿第二定律有 可得 可知,带电粒子具有相同比荷,故A错误; B.带电粒子运动过程中,电场力均做正功,电势能均随时间逐渐减小,故B错误; C.沿电场方向,由公式可知,到达M、N的竖直分速度大小相等,由于初速度之比为,则到达M、N的速度大小不相等,故C错误; D.由图可知,带电粒子a、b到达K水平位移相等,由于带电粒子a、b初速度之比为,则所用时间之比为,故D正确。 故选D。 6. 在科学实验中可利用激光使原子减速,若一个处于基态原子朝某方向运动,吸收一个沿相反方向运动的能量为E的光子后跃迁到相邻激发态,原子速度减小,动量变为P。普朗克常量为h,光速为c,则(  ) A. 光子的波长为 B. 该原子吸收光子后质量减少了 C. 该原子吸收光子后德布罗意波长为 D. 一个波长更长的光子也能使该基态原子跃迁到激发态 【答案】C 【解析】 【详解】A.光子能量公式为 解得波长 ,故A错误; B.原子吸收光子后,能量增加 ,根据质能方程 ,质量应增加而非减少,故B错误; C.德布罗意波长公式为 ,题目明确吸收后原子动量为 ,因此波长为 ,故C正确; D.吸收光子跃迁需光子能量严格等于能级差。波长更长的光子能量更低(),无法满足跃迁条件,故D错误。 故选C。 7. “金星凌日”时,从地球上看,金星就像镶嵌在太阳表面的小黑点。在地球上间距为d的两点同时观测,测得金星在太阳表面的小黑点相距为L,如图所示。地球和金星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动,太阳直径远小于金星的轨道半径,则地球和金星绕太阳运动的(  ) A. 轨道半径之比为 B. 周期之比为 C. 线速度大小之比为 D. 向心加速度大小之比为 【答案】D 【解析】 【详解】A.太阳直径远小于金星的轨道半径,太阳直径忽略不计,根据题意结合几何知识可知地球和金星绕太阳运动的轨道半径之比为,故A错误; BCD.根据万有引力提供向心力有 解得,, 故可得周期之比为; 线速度大小之比为; 向心加速度大小之比为; 故BC错误,D正确 故选D。 8. 一浮筒(视为质点)在池塘水面以频率f上下振动,水面泛起圆形的涟漪(视为简谐波)。用实线表示波峰位置,某时刻第1圈实线的半径为r,第3圈实线的半径为9r,如图所示,则(  ) A. 该波的波长为4r B. 该波的波速为2fr C. 此时浮筒在最低点 D. 再经过,浮筒将在最低点 【答案】AD 【解析】 【详解】A.根据题意某时刻第1圈实线的半径为r,第3圈实线的半径为9r,故可得 即,故A正确; B.该波的波速为,故B错误; CD.由,根据某时刻第1圈实线的半径为可得此时浮筒处于平衡位置,由于波向外传播,根据同侧法可知此时浮筒处于平衡位置向下振动,故再经过,浮筒将在最低点,故C错误,D正确。 故选AD。 9. 2025年1月“疆电入渝”工程重庆段全线贯通,助力重庆形成特高压输电新格局,该工程计划将输电站提供的直流电由新疆输送至重庆,多次转换后变为的交流电,再经配电房中的变压器(视为理想变压器)降为的家用交流电,若输电线路输送功率为,且直流输电过程中导线电阻产生的电功率损耗不超过输送功率的5%,则(  ) A. 直流输电导线中的电流为250A B. 直流输电导线总阻值不超过16Ω C. 家用交流电的电压最大值为220V,频率为50Hz D. 配电房中变压器原、副线圈中电流比为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.直流输电电流由公式计算得 ,故A错误; B.导线允许的最大功率损耗为5%的输送功率 由 得导线总阻值上限 ,故B正确; C.家用交流电表达式为,其最大值为; 频率为,故C错误; D.变压器原线圈电压,副线圈电压,匝数比 电流比与匝数比成反比可知,故D正确。 故选BD。 10. 如图1所示,小明设计的一种玩具小车由边长为d的正方形金属框efgh做成,小车沿平直绝缘轨道向右运动,轨道内交替分布有边长均为d的正方形匀强磁场和无磁场区域,磁场区域的磁感应强度大小为B,方向竖直向上。gh段在磁场区域运动时,受到水平向右的拉力F = kv+b(k > 0,b > 0),且gh两端的电压随时间均匀增加;当gh在无磁场区域运动时,F = 0。gh段速度大小v与运动路程s的关系如图2所示,图中为gh每次经过磁场区域左边界时速度大小,忽略摩擦力。则( ) A. gh在任一磁场区域的运动时间为 B. 金属框的总电阻为 C. 小车质量为 D. 小车的最大速率为 【答案】BC 【解析】 【详解】由题知gh段在磁场区域运动时,gh两端的电压随时间均匀增加,则说明gh在磁场中运动时做匀变速直线运动,设正方形金属框efgh运动的速度为v,有,,, 联立有 B.由于gh段在磁场区域运动时,正方形金属框efgh做匀变速直线运动,则有, 解得,故B正确; CD.gh在无磁场区域运动时,F = 0,正方形金属框efgh水平方向只受到安培力,有,, 根据动量定理有 累加叠加可得 gh段在磁场区域运动时,正方形金属框efgh做匀变速直线运动有 结合ma = b 解得,,故C正确,D错误; A.由gh段在磁场区域运动时,正方形金属框efgh做匀变速直线运动,则有vmax = v0+at 解得gh在任一磁场区域的运动时间,故A错误。 故选BC。 学科网(北京)股份有限公司 $ 2023-2025年重庆高考真题选择题汇编及考点分析 1、 考点分析 2023-2025年重庆高考真题选择题考点分析 题号 分值 2023年 2024年 2025年 模块 知识点 模块 知识点 模块 知识点 1 4 力学 力的平行四边形定则及应用 力学 v-t图像反映的物理量 力学 正交分解法解共点力平衡问题 2 4 电磁学 法拉第电磁感应定律的表述和表达式 力学 判断系统机械能是否守恒,已知受力求运动,比较不同轨道上的卫星物理量 热学 判断系统吸放热、做功情况和内能变化情况,分子动能,应用理想气体状态方程处理实际问题 3 4 电学 点电荷与均匀球体(球壳)周围的场强,电场强度的叠加法则 热学 玻意耳定律的理解及初步应用,热力学第一定律的应用 力学 匀变速直线运动速度与位移的关系,向心加速度的概念、公式与推导 4 4 热学 理想气体的状态方程的理解及初步应用,气体等压变化的图象,气体等温变化的图象,气体等容变化的图象 力学 计算物体的动量及动量的变化,动量和动能的区别与联系,功的定义(式),动能定理的初步应用 光学 Δx=Lλ /d公式简单计算 5 4 光学 Δx=Lλ /d公式简单计算,光的折射定律,发生全反射的条件、临界角 光学 光的折射定律 电学 带电粒子在匀强电场中做类抛体运动的相关计算 6 4 原子物理 α衰变的特点、本质及其方程的写法,β衰变的特点、本质及其方程的写法 电学 ψ-x图像,电场力做功和电势能变化的关系 原子物理 质能方程,爱因斯坦光子说,德布罗意波,玻尔理论对氢原子光谱的解释 7 4 电磁学 倾斜平面内的导轨单杆模型 力学 多星问题 力学 比较不同轨道上的卫星物理量 8 5 力学 超重和失重的概念,计算物体的动量及动量的变化,x-t图像,判断系统机械能是否守恒 原子物理 定态和原子的能级结构 力学 波长、频率和波速的关系 9 5 力学 波的图像 电磁学 理想变压器两端电压与匝数的关系,变压器两端电路的动态分析 电磁学 计算输电线路损耗,理想变压器两端电压与匝数的关系 10 5 力学 卫星的追及相遇问题,计算卫星的各个物理量 力学 振动图像与波形图的结合,求波长的多解问题 电磁学 有外力作用下,水平导轨上的单杆模型,竖直平面内的导轨单杆模型 2、 真题汇编 2023年选择真题 1. 矫正牙齿时,可用牵引线对牙施加力的作用。若某颗牙齿受到牵引线的两个作用力大小均为F,夹角为α(如图),则该牙所受两牵引力的合力大小为(  ) A. B. C. D. 2. 某小组设计了一种呼吸监测方案:在人身上缠绕弹性金属线圈,观察人呼吸时处于匀强磁场中的线圈面积变化产生的电压,了解人的呼吸状况。如图所示,线圈P的匝数为N,磁场的磁感应强度大小为B,方向与线圈轴线的夹角为θ。若某次吸气时,在t时间内每匝线圈面积增加了S,则线圈P在该时间内的平均感应电动势为(  ) A. B. C. D. 3. 真空中固定有两个点电荷,负电荷Q1位于坐标原点处,正电荷Q2位于x轴上,Q2电荷量大小为Q1的8倍。若这两点电荷在x轴正半轴的x=x0处产生的合电场强度为0,则Q1、Q2相距(  ) A. B. C. D 4. 密封于气缸中的理想气体,从状态依次经过ab、bc和cd三个热力学过程达到状态d。若该气体的体积V随热力学温度T变化的V-T图像如图所示,则对应的气体压强p随T变化的p-T图像正确的是(  ) A. B. C. D. 5. 某实验小组利用双缝干涉实验装置分别观察a、b两单色光的干涉条纹,发现在相同的条件下光屏上a光相邻两亮条纹的间距比b光的小。他们又将a、b光以相同的入射角由水斜射入空气,发现a光的折射角比b光的大,则(  ) A. 在空气中传播时,a光的波长比b光的大 B. 在水中传播时,a光的速度比b光的大 C. 在水中传播时,a光的频率比b光的小 D. 由水射向空气时,a光的全反射临界角比b光的小 6. 原子核可以经过多次α和β衰变成为稳定的原子核,在该过程中,可能发生的β衰变是(  ) A. B. C. D 7. 如图所示,与水平面夹角为θ的绝缘斜面上固定有光滑U型金属导轨。质量为m、电阻不可忽略的导体杆MN沿导轨向下运动,以大小为v的速度进入方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场区域,在磁场中运动一段时间t后,速度大小变为2v。运动过程中杆与导轨垂直并接触良好,导轨的电阻忽略不计,重力加速度为g。杆在磁场中运动的此段时间内(  ) A. 流过杆的感应电流方向从N到M B. 杆沿轨道下滑的距离为 C. 流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率 D. 杆所受安培力的冲量大小为 8. 某实验小组测得在竖直方向飞行的无人机飞行高度y随时间t的变化曲线如图所示,E、F、M、N为曲线上的点,EF、MN段可视为两段直线,其方程分别为和。无人机及其载物的总质量为2kg,取竖直向上为正方向。则(  ) A. EF段无人机的速度大小为4m/s B. FM段无人机的货物处于失重状态 C. FN段无人机和装载物总动量变化量大小为4kg∙m/s D. MN段无人机机械能守恒 9. 一列简谐横波在介质中沿x轴传播,波速为2m/s,t=0时的波形图如图所示,P为该介质中的一质点。则(  ) A. 该波的波长为14m B. 该波的周期为8s C. t=0时质点P的加速度方向沿y轴负方向 D. 0~2 s内质点P运动的路程有可能小于0.1m 10. 某卫星绕地心的运动视为匀速圆周运动,其周期为地球自转周期T的,运行的轨道与地球赤道不共面(如图)。时刻,卫星恰好经过地球赤道上P点正上方。地球的质量为M,半径为R,引力常量为G。则(  ) A. 卫星距地面的高度为 B. 卫星与位于P点处物体的向心加速度大小比值为 C. 从时刻到下一次卫星经过P点正上方时,卫星绕地心转过的角度为 D. 每次经最短时间实现卫星距P点最近到最远的行程,卫星绕地心转过的角度比地球的多 2024年选择真题 1. 如图所示,某滑雪爱好者经过M点后在水平雪道滑行。然后滑上平滑连接的倾斜雪道,当其达到N点时速度为0,水平雪道上滑行视为匀速直线运动,在倾斜雪道上的运动视为匀减速直线运动。则M到N的运动过程中,其速度大小v随时间t的变化图像可能是( ) A B. C. D. 2. 2024年5月3日,嫦娥六号探测成功发射,开启月球背面采样之旅,探测器的着陆器上升器组合体着陆月球要经过减速、悬停、自由下落等阶段。则组合体着陆月球的过程中( ) A. 减速阶段所受合外力为0 B. 悬停阶段不受力 C. 自由下落阶段机械能守恒 D. 自由下落阶段加速度大小g = 9.8m/s2 3. 某救生手环主要由高压气罐密闭。气囊内视为理想气体。密闭气囊与人一起上浮的过程中。若气囊内气体温度不变,体积增大,则( ) A. 外界对气囊内气体做正功 B. 气囊内气体压强增大 C. 气囊内气体内能增大 D. 气囊内气体从外界吸热 4. 活检针可用于活体组织取样,如图所示。取样时,活检针的针芯和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘质量为m,针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织,继续运动d2后停下来。若两段运动中针鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2,则针鞘( ) A. 被弹出时速度大小为 B. 到达目标组织表面时的动能为F1d1 C. 运动d2过程中,阻力做功为(F1+F2)d2 D. 运动d2的过程中动量变化量大小为 5. 某同学设计了一种测量液体折射率的方案。容器过中心轴线的剖面图如图所示,其宽度为16cm,让单色光在此剖面内从空气入射到液体表面的中心。调整入射角,当反射光与折射光垂直时,测出竖直器壁上的反射光点与液体表面的距离h,就能得到液体的折射率n。忽略气壁厚度,由该方案可知( ) A. 若h = 4cm,则 B. 若h = 6cm,则 C. 若,则h = 10cm D. 若,则h = 5cm 6. 沿空间某直线建立x轴,该直线上的静电场方向沿x轴,其电势的φ随位置x变化的图像如图所示,一电荷量为e带负电的试探电荷,经过x2点时动能为1.5eV,速度沿x轴正方向若该电荷仅受电场力。则其将( ) A. 不能通过x3点 B. 在x3点两侧往复运动 C. 能通过x0点 D. 在x1点两侧往复运动 7. 在万有引力作用下,太空中的某三个天体可以做相对位置不变的圆周运动,假设a、b两个天体的质量均为M,相距为2r,其连线的中点为O,另一天体(图中未画出)质量为m(m << M),若c处于a、b连线的垂直平分线上某特殊位置,a、b、c可视为绕O点做角速度相同的匀速圆周,且相对位置不变,忽略其他天体的影响。引力常量为G。则( ) A. c的线速度大小为a的倍 B. c的向心加速度大小为b的一半 C. c在一个周期内的路程为2πr D. c的角速度大小为 8. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳Hα波段光谱扫描成像。Hα和Hβ分别为氢原子由n = 3和n = 4能级向n = 2能级跃迁产生谱线(如图),则( ) A. Hα的波长比Hβ的小 B. Hα的频率比Hβ的小 C. Hβ对应的光子能量为3.4eV D. Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态 9. 小明设计了台灯的两种调光方案,电路图分别如图甲,乙所示,图中额定电压为6V灯泡的电阻恒定,R为滑动变阻器,理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2。原线圈两端接电压为220V的交流电,滑片P可调节灯泡L的亮度,P在R最左端时,甲、乙图中灯泡L均在额定功率下工作,则( ) A. n1:n2 = 110:3 B. 当P滑到R中点时,图甲中L功率比图乙中的小 C 当P滑到R最左端时,图甲所示电路比图乙更节能 D. 图甲中L两端电压的可调范围比图乙中的大 10. 一列沿x轴传播的简谐波,在某时刻的波形图如图甲所示,一平衡位置与坐标原点距离为3米的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示,若该波的波长大于3米。则( ) A. 最小波长 B 频率 C. 最大波速 D. 从该时刻开始2s内该质点运动的路程为 2025年选择真题 1. 现代生产生活中常用无人机运送物品,如图所示,无人机携带质量为m的匀质钢管在无风的空中悬停,轻绳M端和N端系住钢管,轻绳中点O通过缆绳与无人机连接。MO、NO与竖直方向的夹角均为60°,钢管水平。则MO的弹力大小为(  )(重力加速度为g) A. 2mg B. mg C. D. 2. 易碎物品运输中常采用缓冲气袋减小运输中冲击。若某次撞击过程中,气袋被压缩(无破损),不计袋内气体与外界的热交换,则该过程中袋内气体(视为理想气体)(  ) A. 分子热运动的平均动能增加 B. 内能减小 C. 压强减小 D. 对外界做正功 3. “魔幻”重庆的立体交通层叠交错,小明选取其中两条线探究车辆的运动。如图所示,轻轨列车与汽车以速度分别从M和N向左同时出发,列车做匀速直线运动,汽车在长为s的NO段做匀减速直线运动并以速度进入半经为R的OP圆孤段做匀速圆周运动。两车均视为质点,则(  ) A. 汽车到O点时,列车行驶距离为s B. 汽车到O点时,列车行驶距离为 C. 汽车在OP段向心加速度大小为 D. 汽车在OP段向心加速度大小为 4. 杨氏双缝干涉实验中,双缝与光屏距离为l,波长为激光垂直入射到双缝上,在屏上出现如图所示的干涉图样。某同学在光屏上标记两条亮纹中心位置并测其间距为a,则(  ) A. 相邻两亮条纹间距为 B. 相邻两暗条纹间距为 C. 双缝之间的距离为 D. 双缝之间的距离为 5. 某兴趣小组用人工智能模拟带电粒子在电场中运动,如图所示的矩形区域OMPQ内分布有平行于OQ的匀强电场,N为QP的中点。模拟动画显示,带电粒子a、b分别从Q点和O点垂直于OQ同时进入电场,沿图中所示轨迹同时到达M、N点,K为轨迹交点。忽略粒子所受重力和粒子间的相互作用,则可推断a、b(  ) A 具有不同比荷 B. 电势能均随时间逐渐增大 C. 到达M、N的速度大小相等 D. 到达K所用时间之比为 6. 在科学实验中可利用激光使原子减速,若一个处于基态的原子朝某方向运动,吸收一个沿相反方向运动的能量为E的光子后跃迁到相邻激发态,原子速度减小,动量变为P。普朗克常量为h,光速为c,则(  ) A. 光子的波长为 B. 该原子吸收光子后质量减少了 C. 该原子吸收光子后德布罗意波长为 D. 一个波长更长的光子也能使该基态原子跃迁到激发态 7. “金星凌日”时,从地球上看,金星就像镶嵌在太阳表面的小黑点。在地球上间距为d的两点同时观测,测得金星在太阳表面的小黑点相距为L,如图所示。地球和金星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动,太阳直径远小于金星的轨道半径,则地球和金星绕太阳运动的(  ) A. 轨道半径之比 B. 周期之比为 C. 线速度大小之比为 D. 向心加速度大小之比为 8. 一浮筒(视为质点)在池塘水面以频率f上下振动,水面泛起圆形的涟漪(视为简谐波)。用实线表示波峰位置,某时刻第1圈实线的半径为r,第3圈实线的半径为9r,如图所示,则(  ) A. 该波的波长为4r B. 该波的波速为2fr C. 此时浮筒在最低点 D. 再经过,浮筒将在最低点 9. 2025年1月“疆电入渝”工程重庆段全线贯通,助力重庆形成特高压输电新格局,该工程计划将输电站提供的直流电由新疆输送至重庆,多次转换后变为的交流电,再经配电房中的变压器(视为理想变压器)降为的家用交流电,若输电线路输送功率为,且直流输电过程中导线电阻产生的电功率损耗不超过输送功率的5%,则(  ) A. 直流输电导线中的电流为250A B. 直流输电导线总阻值不超过16Ω C. 家用交流电的电压最大值为220V,频率为50Hz D. 配电房中变压器原、副线圈中电流比为 10. 如图1所示,小明设计的一种玩具小车由边长为d的正方形金属框efgh做成,小车沿平直绝缘轨道向右运动,轨道内交替分布有边长均为d的正方形匀强磁场和无磁场区域,磁场区域的磁感应强度大小为B,方向竖直向上。gh段在磁场区域运动时,受到水平向右的拉力F = kv+b(k > 0,b > 0),且gh两端的电压随时间均匀增加;当gh在无磁场区域运动时,F = 0。gh段速度大小v与运动路程s的关系如图2所示,图中为gh每次经过磁场区域左边界时速度大小,忽略摩擦力。则( ) A. gh在任一磁场区域的运动时间为 B. 金属框的总电阻为 C. 小车质量为 D. 小车的最大速率为 学科网(北京)股份有限公司 $

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