内容正文:
第七次联考物理 参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
C
D
B
B
B
D
AC
AB
BCD
1. 【答案】C
【详解】根据质量数与电荷数守恒可知X为,故A项错误;结合能是把原子核拆解成自由核子时所需要的最小能量或等于自由核子结合成原子核时所释放的能量,而非核反应中放出的能量17.6MeV,故B项错误;核反应放出的能量为,由能量守恒可得,解得,故C项正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适用,故D项错误。故选C。
2. 【答案】C
【详解】A.因为波长越长越容易绕过障碍物,且紫外线的波长小于红外线的波长,则验钞机发出的紫外线比电视机遥控器发出的红外线更不容易绕过障碍物,故A错误:B.只有横波才有偏振现象,故B错误;C.雨后公路积水上面漂浮的油膜看起来是彩色的,是发生了光的薄膜干涉所形成的现象,故C正确;由双缝干涉条纹间距公式为 Δx = λL/d,可知 d 减小,条纹间距增大,故D错误。
3. 【答案】D
【详解】当波传到B点时,A点第三次回到平衡位置,可知,可得,故A错误;由题意,可知波由A点传到B点经历2s,解得波速,故B错误;波源O起振方向向下,时, A开始振动且方向与波源起振方向相同,时,质点A第3次(刚开始振动时记为第0次)回到平衡位置,根据简谐振动规律,可得此时质点A的振动方向向上,故C错误;该列波的波长为,等于二分之三个波长,所以A、B两点振动方向始终相反,故选D。
4. 【答案】B
【详解】未接通极板电源时,甲乙颗粒均悬浮,重力等于浮力,调节溶液pH=3,从图中可知甲蛋白质颗粒带电量-2q0,乙带电量为2q0,接通电源后电场强度一样,由牛顿第二定律可得,由于甲蛋白质颗粒质量是乙的两倍,故甲的加速度为乙的一半,二者到相应极板距离相同,则乙比甲先到达极板,故A错误;甲乙运动过程中电场力都做相同的正功,故甲乙颗粒到板末动能相同,故B正确C错误;由图可知,增大pH值,甲带的电荷量先减小后增大,故电场力也是先减小后增大,故D错误。故选B。
5.【答案】B
【详解】小球滑块组成的系统水平方向不受外力,滑块与小球在相互作用的过程中,水平方向动量守恒,但竖直方向上动量不守恒,因此总的动量不守恒,A错误。设小球的质量为m,滑块的质量为M,在水平方向上由动量守恒定律得,化简为,结合图(b)可得,即,故B正确;小球运动到最高点时,竖直方向速度为零,在水平方向上与滑块具有相同的速度,在水平方向上由动量守恒定律得,求得,故C错误;小球由最初冲上圆弧到再次回到圆弧最低点的过程中可以看成弹性碰撞,根据动量守恒,和机械能守恒可以求出,,故D错误。
6.【答案】B
【详解】设四边形的边长为L,B点运动的加速度大小为a,则有此时B点的速度大小为vB=at,对B点速度分解,如图所示,根据矢量关系可得v1=vBcos45°,所以OA杆转动的角速度为,联立解,故选B
7. 【答案】D
【详解】粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力得,解得,如图甲所示
当粒子轨迹与ab边相切时,由ac边出射的粒子距离c点最远,但fa段无粒子射出,故A错误;如图乙所示,粒子从c点沿cb方向射出时,粒子由边上点射出,由几何关系可知,此时圆心角为,cd与ab垂直,此时d点距离a点最远,则ab边上有粒子射出的区域离a点的最大距离为,故B错误;由于cd与ab垂直,轨迹圆的弦长最短,对应圆心角最小,所用时间最短,则最短时间为,故C错误;如图甲所示,当粒子垂直于ab边发射时,粒子与ab边相切于e点,从边上点射出时,此时对应的轨迹最长,圆心角最大,所用时间最长,D正确。
8.【答案】AC
【详解】由卫星变轨知识可知,小行星甲在A点速率大于地球公转速率,小行星乙在B点速率小于地球公转速率,所以甲在A点的速率大于乙在B点的速率,故A正确;由万有引力提供向心力,可得,所以小行星甲、乙在A、B两点加速度大小相等,故B错误;由开普勒第三定律可知小行星甲与乙的运行周期之比为,故C正确;由开普勒第二定律可知,同一个小行星在相等时间内与太阳的连线扫过的面积相等,而甲、乙两个小行星的轨迹不同,因此相等时间内扫过的面积不等,故D错误。
9. 【答案】AB。【详解】由输电线损失功率,A正确;由升压变压器输入功率,故升压变压器原副线圈匝数比,B正确;用户端获得功率,故由,降压变压器原副线圈匝数比,故C、D错。
10.【答案】BCD。 【详解】线圈在磁场I或II中运动时,满足,其中,,得,线圈在磁场I与II中运动时,满足,其中,,得,故当线圈由I进入II时,加速度突然变大,A错误;设线圈cd边刚要进入磁场II时的速度为,线圈的cd边在磁场I运动的过程,由动量定理得,线圈的cd边在磁场II运动的过程,有,联立解得,B正确;cd边在磁场I运动的过程中线圈产生的热量为,cd边在磁场II运动的过程中线圈产生的热量为,可得,故C正确;由上述分析可知,线圈的ab边刚好运动到磁场II右边界时,对全程运用动量定理得,
,故D正确。
11. (6分)(每空2分)
【答案】(1)C (2)1.57 (3)偏小。
【详解】(1)P4需要挡住前面的所有大头针,故C正确;(2)由折射定律得。(3)P4针插得偏左一点会导致出射光线在玻璃砖上的出射点右移,从而导致折射角的测量值偏大,根据可知,折射率的测量值偏小。
12. (10分)(每空2)
【答案】(1)(2) (3)R1 28 填增大R2或增大电源电动势 E均可
【详解】(1)电源的电动势为3V,实验所给电压表量程为0~15V,读数误差较大,不宜使用。由于电流表A1内阻已知且量程合适,故可用电流表A1做电压表使用,如下图所示
(2)
根据串并联电路规律和欧姆定律可得,该电路测量电阻阻值的表达式为。
(3)压力增大,压敏电阻减小,分压减小,故要求压力超过2N时,输出电压达到或超过2.0V时触发报警,那么输出端应与R2并联,故R1是压敏电阻。根据闭合电路欧姆定律可得输出电压为,已知报警电压为,而F=2N时,,代入数据解得。如果要提高此装置的灵敏度,即在压力更小,R1的阻值更大,分压更大,使得 R2分到更小的电压就触发报警,那么应该增大R2或电源电动势E。
13.【答案】(1) 沿导轨平面向上 (2)
【详解】
(1) 由于此时导体杆ab速度为零,所以杆中电流大小
①
电流方向在杆中为a到b
安培力
=0.2N ②
由左手定则知安培力方向竖直向上
由于,可知导体杆ab将加速下滑,其所受摩擦力为滑动摩擦力 ③
对导体杆ab受力分析经正交分解后,垂直导轨平面方向上由平衡条件
④
摩擦力
⑤
得
⑥
摩擦力方向沿导轨平面向上 ⑦
(2)电源反接后瞬间,安培力方向竖直向下,大小不变
导轨平面对导体杆ab的支持力
⑧
由牛顿第二定律
⑨
得
⑩
评分标准:①至⑩式,每式1分,共10分
14. 【答案】(1) (2) (3)
【详解】
(1) 打开闸门前后对气体分析,由波意耳定律
①
得气闸舱内的气体压强
②
(2) 从气闸舱里第1次抽气后,气闸舱内气体压强变为,将抽气机和气闸舱内的气体作为整体研究,由波意耳定律
③
将第1次将抽气机中气体排放到核心舱后,核心舱内气体压强为,由波意耳定律
④
得
⑤
(3) 对气闸舱内的气体,抽气机每次抽气的体积,第一次抽气有
得
⑥
第二次抽气有
解得
⑦
可得n次抽气后,气闸舱内气体的压强
⑧
即
⑨
评分标准:①、③、④、⑨每式2分,其余每式1分,共13分。
15. 【答案】(1) (2) (3)0.72J
【详解】
(1)B滑上木板A后,对A板有:下表面摩擦力恰好平衡其重力沿斜面分力:,故A始终以 v0=1m/s 匀速下滑。①
A上表面光滑,B沿斜面方向仅受重力与电场力,加速度为: ②
法一:设由开始到B与P碰撞的运动时间为t1,则
③
得: ④
法二:B从静止相对A开始加速(初速同A),相对位移 L=0.45 m ,以A为参考系
由运动学公式: ③
得:, ④
(2) B与P第一次碰撞,系统动量守恒,机械能守恒:
⑤
⑥
得:m/s ⑦
⑧
碰撞后A、B共速时,BP间有最大间距,
法一:设碰后再经过t2两者共速,对滑块B由运动学公式有
⑨
得 ⑩
法二:以A为参考系,B相对A的初速度为,末速度
对滑块B由运动学公式有 ⑨
得 ⑩
(3) 法一:设由第一次碰撞到第二次碰撞过程中经历的时间为t3,这段时间内B的位移与A的位移相同
⑪
⑫
⑬
联立解得 ⑭
B与P第一次碰撞至第二次碰撞过程中: ⑮
法二:B与P第一次碰撞结束至B、A共速,B沿斜面下滑 ⑪
以A为参考系,B、A共速至B与P第二次碰撞 ⑫
此时B对地速度 ⑬
此过程B对地位移 ⑭
B与P第一次碰撞至第二次碰撞过程中:+)=0.72J ⑮
评分标准:①至⑮式,每式1分,共15分。
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【考试时间:2月27日10:30~11:45】
昆明市第一中学2026届高三2月复习诊断
物理
命题人:张大朋胡斌
审题人:杨习志马红蕾邓欣瑜
本试卷共2个大题,共6页。满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题
卡上,并认真核准条形码上的姓名、准考证号、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条
形码。
2。回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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,用黑色碳素笔将答案写在
答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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。
1.2026年1月,中国EAST装置证实“托卡马克密度自由区”存在,为高密度运行提供新依据。
“人造太阳”内部发生的一种核反应方程为H+H→He+X+17.6MeV,已知H的比结合能
为E1,H的比结合能为E2,2He的比结合能为E3,光在真空中的传播速度为c,H半衰期为
12.46年。下列说法正确的是
A.核反应方程中X为_e
B.4He的结合能为17.6MeV
C.核反应中的质量亏损可表示为4E,-(2E,+3E,)
c2
D.现有100个氚原子核,经过12.46年后剩下50个氚原子核
2.下列有关光的说法正确的是
A.验钞机发出的紫外线比电视机遥控器发出的红外线更容易绕过障碍物
B.横波纵波均可以产生偏振现象
C.雨后公路积水上面漂浮的油膜看起来是彩色的,是光的干涉现象
D.将双缝干涉实验中的双缝间距调小,则干涉条纹间距变小
3.某运动员在花样游泳比赛中有一场景:用手拍皮球,水波向四周散开。这个场景可以简化为
如图所示,波源O起振方向向下,垂直于水平介质平面做简谐运动,所激发的横波在均匀介
质中向四周传播。t=0时,离O点10m的质点A开始振动;t=2s时,离0点20m的质点
B开始振动,此时质点A第3次(刚开始振动时记为第0次)回到平衡位置。下列说法正确
的是
物理·第1页(共6页)
4该诚周期为}。
10m
B.该波传播速度为l0m/s
20m
C.t=2s时,质点A的振动方向向下
D.A、B两质点的振动方向始终相反
4.如图所示是用电泳技术分离蛋白质的装置,溶液中有上下正对放置的平行金属板电极,溶
液中甲、乙两个蛋白质颗粒与上下极板距离相等。甲的质量是乙的两倍,带电量与pH值的关
系如图b所示。未接通极板电源时,甲、乙颗粒均悬浮。现调节溶液pH=3,接通电源,不
计粘滞阻力和甲、乙之间的作用力。对于两种蛋白质颗粒运动到极板的过程中,下列说法正
确的是
A PH
甲
h
→电量/q0
-2
0+2+4+6
图a
图h
A.甲比乙先到达极板
B.甲、乙运动到极板时动能相同
C.甲、乙运动到极板时动量大小相同
D.增大pH值,甲受到的电场力变大
5.如图所示,一个曲面是四分之一圆弧的滑块静止于水平地面上,圆弧最低点切线水平。有
小球以水平向右的初速度。从圆弧最低点冲上滑块。小球与滑块水平方向的速度大小分别为
、2,作出某段时间内“,-2图像如图b所示,不计一切摩擦。下列说法正确的是
77777777777777777777777777777777
0.5
图a
图h
A.滑块与小球在相互作用的过程中系统动量守恒
B.小球与滑块的质量比为1:2
C.当滑块的速度为0.5o时,小球运动到轨迹的最高点
D.当滑块的速度为0.5o时,小球再次回到圆弧的最低点
物理·第2页(共6页)
6.如图所示,四根等长的细杆用铰链连成一个四边形,O点通过铰链固定在墙上。现将B点推
至与O点重合,使四根细杆都紧贴墙壁。从t=0时开始拉着B点沿垂直于墙壁的方向由静止
开始做匀加速直线运动,在t=1s时发现四根细杆恰好构成一个正方形。则此时图中OA杆的
角速度是
A.1 rad/s
B.2 rad/s
C.3 rad/s
D.4 rad/s
7.如图所示,直角三角形abc中∠a=30°,ac=L,其区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直
纸面响外的匀强险场,。点处的粒子源向磁场区域内各个方向发射速度大小为兴的带正电的粒
子,粒子的质量为m、带电量为+(,不考虑粒子的重力和相互间的作用力,下列说法正确的是
A.ac边上各处均有粒子射出
且山边上有粒子射出的区城高:点的最大距离为1
C.从ab边射出的粒子在磁场中运动的最短时间为πm
6gB
30
D.垂直于ab边发射的粒子在磁场中运动的时间最长
8.如图所示,地球绕太阳公转的轨道可以看成半径为R的圆形轨道,甲、乙两颗小行星的椭圆
运动轨道分别与地球的公转轨道相切于A、B两点,A为甲的近日点,B为乙的远日点。假设
两颗小行星与地球的公转轨道都在同一平面内,小行星甲的远日点到太阳的距离为R,小行
星乙的近日点到太阳的距离为R2,万有引力常量为G,则下
列说法正确的是
甲
地球
A.小行星甲在A点的速率大于乙在B点的速率
R
R
B.小行星乙在B点的加速度小于甲在A点的加速度
太阳
C小行星甲与乙的运行周期之比子。
(R1+R)3
T,√(R2+R)
D.相同时间内甲跟太阳连线扫过的面积与乙跟太阳连线扫过的面积相等
9.如图所示,远距离输电过程中,发电机输出电压250V、功率100kW的交流电,通过升压变
压器升压后输送向远方,输电线的总电阻为10Ω。并在用户端用降压变压器把电压降为220V,
输电线上损失的功率为4kW,则下列说法正确的是
A.输电线上通过的电流为20A
升压变压器
降压变压器
B.升压变压器匝数比为1:20
C.降压变压器匝数比为260:11
250V
220V
100kW
D.用户端的总电流为400A
0
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10.如图所示,一边长为L的正方形线圈置于光滑绝缘水平面
上,线圈右侧存在竖直方向的匀强磁场I和Ⅱ,两磁场的
宽度均为L,磁感应强度大小均为B,方向如图所示。线
圈的cd边与磁场边界平行。现给线圈一水平向右的初速
十
度。,当线圈全部进入磁场Ⅱ时速度刚好为零,下列说法
正确的是
A.整个过程中,线圈做的是加速度逐渐减小的减速运动
R线圈的d边运动到1、Ⅱ磁场交界处时的速度大小为行
C.线圈的cd边在磁场I、Ⅱ运动的过程中线圈产生的焦耳热之比为9:16
D.若线圈的初速度增大为2,则线圈的山边刚好运动到磁场Ⅱ右边界时的速度大小为子。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式
和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(6分)某同学做“插针法测量玻璃折射率”的实验,aa'、b'是玻璃砖的边界,P,、P2、P3、
P4是正确操作下插的大头针的位置,O为入射点,如图甲所示。据此回答下列问题。
0
P·
●P
甲
(1)该同学在插大头针P4的过程中
A.需要挡住P
B.需要挡住P,跟P,的像
C.需要挡住P3跟P2、P的像
(2)如图乙所示,正确作出光路图后,实验小组以入射点O为圆心,R=4cm为半径作圆,
圆与入射光线、折射光线分别交于A、D两点,再过A、D作法线的垂线,垂足分别为
B、C点,测得AB=2.89cm,CD=1.84cm,则玻璃的折射率为
(结果保留3位
有效数字);
(3)该同学在插针P4时不小心插得偏左了一点,则折射率的测量值
(填“偏大”“不
变”或“偏小”)。
物理·第4页(共6页)
12.(10分)实验小组探究某一新型导电材料制成的均匀长方体压敏电阻R、的阻值随压力变化的
规律,电源的电动势为3.0V,内阻忽略不计。除图中的器材外,实验室还提供了如下器材
可供选择:
电压表V(量程为0~15V,内阻约为20k2,其读数用U表示)
电流表A,(量程为0~0.6A,内阻r=42,其读数用I1表示)
电流表A,(量程为0~0.6A,内阻约为22,其读数用1,表示)
◆R/2
20
19
18
17
16
5
14
13
输出
19
电压
11
10
0123
FIN
R
丙
甲
(1)为较为精确的进行测量,请在选好器材后完成图甲中虚线框内的部分电路;
(2)在电阻R上施加压力F,闭合开关S,记下电表读数,该电路测量电阻R阻值的表达式
为R=(用题目中给出的字母表示)。改变压力F,得到不同的R值,记录数据
并绘成R,-F图像如图乙所示;
(3)探究小组完成上述实验后,利用该规格的压敏电阻设计了一个自动控制开关电路,如图
丙所示。图中E为直流电源(电动势为3.0V,内阻可忽略),当图中的输出电压达到或
超过2.0V时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求压力超过2N时开始报警时,
则图中
(填“R”或“R2”)应使用压敏电阻,另一固定电阻的阻值应为
2
(保留2位有效数字);如果要提高此装置的灵敏度(即在压力更小时就能触发报警),则
可以采取的措施为
13.(10分)如图所示,倾角为0=37°的平行导轨cdf固定于水平地面上,虚线cc'与fP分别为
cd、e在水平地面上的投影,导轨宽为L=1m,上端连接有电动势E=I0V的直流电源,
R=92的电阻和开关S。空间存在与c心'、平行,磁感应强度大小为B=0.2T的匀强磁
场,闭合开关S后,将质量m=0.1kg,电阻r=12的导体杆ab垂直cd边轻放于导轨上,
初始时刻由静止释放,导体杆b与导轨间的滑动摩擦因数u=0.5,不计导轨电阻和电源内
阻,导体杆与导轨接触良好,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)初始时刻b杆受到的摩擦力大小及方向;
(2)电源反接后瞬间,b杆的加速度大小。
10-
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14.(13分)如图所示为空间站内部的结构简图,核心舱内气体的压强为Po,气闸舱内为真空,
宇航员需要出舱检修设备,先关闭闸门B,打开闸门A,由核心舱进入气闸舱后关闭闸门A。
再通过抽气机抽取气闸舱内的气体,每次抽气都将抽出的气体排放在核心舱中。当气闸舱内
的压强降到一定值后,打开外闸门B,宇航员出舱检修设备,同时剩余气体排到外太空的真
空环境中。若气闸舱的容积为V,核心舱的容积为8V,抽气机每次抽气的体积为号,抽气机
每次抽气结束时气体压强始终与气闸舱内气体压强相等。不考虑抽气过程中温度的变化,气
体视为理想气体,忽略宇航员自身的体积。
(1)宇航员打开闸门A进入气闸舱时气体的压强P;
核心舱
气闸舱
(2)第一次抽气排放到核心舱后核心舱内气体的压强P核;
B
(3)n次抽气后,气闸舱内的气体压强。
外太空
15.(15分)如图所示,倾角为0=37°的足够长固定斜面上有一质量为M=0.2kg、长L=0.45m
的木板A,A的右侧固定一轻质挡板P,A的上表面光滑,下表面与斜面的动摩擦因数4=
0.5,在A的上方有沿斜面向下的匀强电场,场强大小E=100N/C。当A的速度为。=1m/s
时,质量为m=0.1kg、电荷量为g=4×10-3C的带正电滑块B,以速度v。沿斜面从左侧滑
上A,已知B与P的碰撞为弹性碰撞且B始终未脱离A,滑块B可视为质点,重力加速度为
g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
37C
(1)B与P碰撞前,B的速度大小;
(2)B与P第1次碰撞后,B离P的最远距离;
(3)从B与P第1次碰撞至第2次碰撞的过程中,B电势能的变化量。
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