内容正文:
台州市2026届第二次教学质量评估试题
物
理
2026.4
本试题卷分选择题和非选择题两分,满分100分,考试时间90分钟。
可能用到的相关参数:重力加速度g取10m/s2。
选择题部分
一、选择题I(本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题列出的四个备选项中只有一
个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.三门核电站已累计发电约1280亿千瓦时,约
A.4.6×1017C
B.4.6×1017J
C.4.6×1017V
D.4.6×1017W
2.运动员在速度滑冰1500米决赛中,以1分41秒98的成绩夺冠。
下列说法正确的是
A.1分41秒98指的是时间间隔
B.全程的位移大小等于1500米
C.全程的平均速度大小等于平均速率
第2题图
D.研究运动员的摆臂动作时,可以将他视为质点
3.如图为一定高度的水平排污管,污水水平喷出。若只用一把卷
尺,要估测管道的排污量(每秒排出的污水体积),需测量
A.管口直径d和水平射程x
B.管口离水面高度h和水平射程x
C.管口离水面高度h和管口直径d
第3题图
D.管口离水面高度h、水平射程x和管口直径d
4.在2026年春晚中机器人表演了原地起跳动作。在起跳阶段,质量为M的机器人对地面
的平均压力为F,重心上升高度为d。离地后,重心继续
上升的最大高度为h。假设空气阻力忽略不计。下列说
法正确的是
A.起跳阶段,机器人处于失重状态
B.起跳阶段,地面对机器人做功Fd
第4题图
C.起跳阶段,地面对机器人做功Fh
D,地面对机器人的支持力与机器人对地面的压力大小一定相等
5.如图为电磁充气泵结构示意图。电流通过电磁铁时,吸引或
弹性企叫川
风史
排斥小磁体,带动弹性金属片实现充气。下列说法正确的是
小旺休可
像皮宽
A.要实现持续充气,AB端应接入直流电源
A
B—
于气
B.充气泵工作时,将部分电能转化为机械能
电世快回
空气印管
C.只改变通过电磁铁的电流方向,小磁体的受力方向不变
第5题图
D.小磁体被电磁铁吸引时,两者靠近的一端一定是同名磁极
台州市高三物理教学质量评估试题第1页共8页
6.太阳、月球对海水引力的变化引起了潮汐现象。已知太阳质量为2.0×103kg,日地距离
为1.5×10km,月球质量为7.3×1022kg,月地距离为3.8×10m,地球质量为6.0×1024kg,
地球半径取6.4×103m。太阳对海水的引力与月球对海水的引力之比约为
A.1:18
B.18:1
C.180:1D.1:180
7.如图甲所示,电容器的上极板带负电,两极板间有
一带电尘埃处于静止状态。闭合电键后开始计时,
振荡电路的电流随时间变化如图乙所示。若尘埃始
终未接触极板,则
A.尘埃带负电
甲
B.在0~1时间里,回路的磁场能在增大
第7题图
C.在2时刻,尘埃的加速度为零
D.在3~4时间里,线圈两端自感电动势在减小
8.图甲为电吹风电路图,a、b、c、d为四个固定触点,可动的扇形金属触片P可同时接触
两个触点。触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风三种工作状态。
理想变压器原、副线圈匝数分别为1和2。该电吹风的各项参数如图乙所示。根据以上
信息,下列说法正确的是
参数
数值
小风扇
额定电压
220V
吹冷风时输入功串
50W
吹热风时输入功串
800W
220V交流电
-oa
小风扇额定电压
110v
甲
乙
第8题图
A.吹冷风时,触片P应接触触点a和b
B.小风扇的内阻约为2422
C.变压器原、副线圈的匝数比n1:n2为1:2
D.电热丝的电阻约为64.5
9.图甲为办公桌抽屉柜。如图乙所示,抽屉质量M=1.8kg,长度d=0.8m,内有质量m=0.2kg、
长=0.2m的书,书的右端与抽屉的右
拒体
挡板
端相距也为5。不计柜体和抽屉的厚度及
抽屉
抽屉与柜体间的摩擦,书与抽屉间的动
摩擦因数u=0.1。现用水平恒力F-1.8N
将抽屉完全抽出,抽屉遇到柜体挡板时
甲图
乙图
立即锁定。下列说法正确的是
第9题图
A.书运动全过程,摩擦力对书本先做正功后做负功
B.若拉力逐渐增大,则书的加速度也一直增大
C.抽屉遇到挡板前,书本受到摩擦力大小为0.2N
D.书本能与抽屉左侧发生磕碰
10.图1为轴向磁通电机,线圈固定在定子上,转子盘由相互间隔的永磁体组成。图2中线
圈内外半径分别为o、2o,每个线圈的电阻为R,线圈简化为单匝线圈,转子单个磁场、
定子单个线圈所对圆心角均为60°。图3磁场中磁感应强度大小均为B。当线圈中通以
方向变化、大小恒为6的电流时,转子盘受到安培力作用以角速度ω逆时针转动。对于
线圈a,下列说法正确的是
A.感应电动势为Bw哈
B.驱动时电流为逆时针方向
C,电流变化的最小周期为。
D.左、右两侧边受到安培力的合力大小为V56o
线圈
线圈
成场
定子结构
转子结构
定子与转子组合
图1
图2
图3
图4
第10愿图
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有
一个是符合题目要求的,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
11.下列说法正确的是
A.图甲中火车高速行驶,站在地面上的观察者发现车厢中央的光源发出的闪光不能同
时到达前后壁
B.图乙中观看立体电形时佩羧的眼镜利用了光的干涉原理
C.图丙中扼流圈利用了电感器对交流电的阻碍作用
D.图丁中若封闭容器内气体温度升高,则每个气体分子的动能都增加
((。)))
叨
0
甲
乙
丙
第11题图
12.波源O做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中沿纸面传播。图甲为该波稳定传播时
的俯视图,实线表示波峰,虚线表示波谷。波源从0时刻起开始振动,0.5s后频率保持
不变,其振动图像如图乙所示(0~0.5s内振动未知)。下列说法正确的是
A.波源起振方向沿y轴正方向
B.该波的波速为v=4m/s
v/cm
C.在=2s时,距离波源4m处的
10
质点向y轴负方向振动
0.5
s
D.距离波源0.5m与1.5m处的两
-10
质点的振动步调始终相反
第12题图
13.“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互
绝缘、半径分别为R1和2的同心金属半球面,两球面通过一个稳定电压U连接,产
生强度稳定的径向电场,其半径r处电场强度大小为B,=k兰(k为常数)。电荷量均
为g、初速度大小均为v,质量分别为m1、m2、m3的三种正离子束,垂直左边界沿两球
面中心(虚线)入射,经电场偏转后分别以1、2、内到达右侧探测板,出口处相邻离
子束间距相等,其中离子2沿虚线切向射出。下列说法正确的是
A.内侧球面电势低于外侧球面电势
B.m1、m3两离子动能变化量大小相等
C.若将离子m2的电荷量加倍,使其仍沿虚线
射出,则需将电压调为2U
D.现仅调节稳定电源电压为U,使质量为m1的
V23
离子能沿虚线射出,则U=1U
m2
第13题图
非选择题部分
三、非选择题(本题共5小题,共58分)
14.实验题(、Ⅱ、Π三题共14分)
14一1.(4分)图1为“验证机械能守恒定律"装置示意图。测得滑块(含遮光条)质量为
M,钩码质量为m,两光电门中心距离为L,遮光条宽度为d,当地的重力加速度为g。
将滑块从右端位置释放后,光电计时器记录下遮光条先后通过两个光电门的遮光时间
分别为△11、△12。
数字计时恶
气母轨光电2
光地门!
遮光条
2
3主尺
山
(cm)
连气讽
mmmmmmm
10
20
游标
第14题图1
第14题图2
(I)用游标卡尺测量遮光条宽度d,如图2所示,其读数为▲mm:某次实验中,测得
△t1=10.50ms,则通过光电门1的瞬时速度v1=▲m/s(该空保留3位有效数字):
(2)实验时气垫导轨未调水平,略微倾斜(靠近滑轮一端偏高),滑块从光电门1运动到
光电门2的过程,测得系统的动能增加量△Ek与钩码重力势能减少量△E的大小关系
为:△E▲△Ep(填写“大于”、“等于”或“小于”),并简要说明理由▲一。
14一Ⅱ.(7分)(1)图3为“测量干电池的电动势和内阻”实验电路图,o为保护电阻。
①电流表量程应选择▲(选填“0.6A”或“3A”):
电压表量程应选择▲(选填3V”或“15V”):
②保护电阻应选择▲:
A.定值电阻(阻值100.0,额定功率1W)
B.定值电阻(阻值2.0,额定功率5W)
第14题图3
(2)一款太阳能电池在不同光照强度下的
路端电压一电流关系如图4所示。
10.0
1000wm
①由图知光强增大时,太阳能电池的电动势
8.0
800w/m2
▲(选填“增大”或“减小),短路电流
26.0
▲(选填“增大”或“减小):
2
4.04wm
②一定光强下太阳能电池的电流从0开始增大时
12.0
200m2
在1区域电池内阻▲(选填“增大”或“减小):
10.0
20.030.0
在Ⅱ区域输出功率如何变化▲(选填“先增大
0
40.050.0
电压)
后减小”或“先减小后增大”)。
第14题图4
14一Ⅲ.(3分)(1)图5为一梯形玻璃砖。用“插针法”测此玻璃砖的折射率,实验时操作
较为规范与合理的是▲一(多选):
A.实验时可用手直接接触平行的两个光学面
B.画玻璃砖边界时,铅笔应紧贴玻璃砖侧面直接描画
第14题图5
C.移动玻璃砖时,用手捏住A、D棱或B、C棱较为合适
D.可用该梯形玻璃砖的AC、CD这组光学面测定折射率
(2)如图6所示,在A、B间分别接入电容器、电感线圈、定值电阻,计算机显示的电流随
时间变化的图像如图7中的()、b)、(c)所示。则显示图像(c)时,A、B间接入的是
▲一(选填“电容器”、“电感线圈或“定值电阻”)。
电流传感
(b)
第14题图6
第14题图7
15.(8分)如图所示,一竖直放置的绝热圆柱形容器,侧面安装有减压阀,顶部安装有小卡
槽。用质量m=1kg、横截面积=100cm2、可无摩擦滑动的绝热薄活塞密封一定质量的
理想气体。开始时,活塞处于静止状态,与容器底端的距离h1=20cm,与卡槽的距离
h2=4cm,容器内气体温度与容器外相同(状态1)。现对安装在容器下部的电热丝通以
电流,让其加热气体,使活塞缓慢上升到达卡槽。当活塞对卡槽施加的压力达到100N
时(状态2),减压阀自动打开,容器缓慢释放气体,容器内气体的温度保持不变,直
至活塞对卡槽的压力减至0。此时,关闭阀门,容器内气体不再外泄。已知外界压强
p0=0.99×105Pa,环境温度t0=27℃。
(1)减压阀自动打开后,气体分子热运动的平均速率▲
(选填“增大”、“不变”或“减小”),单位时间内撞击单位面积
容器壁的分子数▲(选填“增多”、“减少”或“不变”):
h
(2)求在状态1时容器内气体的压强和状态2时容器内气体的温度:
电B
减压阀
M
(3)若从状态1到状态2过程中,容器内气体吸收的热量Q=201J,
第15题图
求此过程中气体的内能变化量。
16.(11分)图1装置可实现精密测量,光滑轻质滑轮一端用轻质细线悬挂半径为,的陶瓷
圆盘,圆盘的侧面绕有水平方向的匝线圈,圆盘和线圈总质量为M。滑轮的另一端
悬挂质量为M的重物。圆盘的上方和下方各有一个固定不动的圆形永磁体(未画出)。
如图2所示,在圆盘可移动的范围内,永磁体形成了沿圆盘半径方向的辐射状磁场,线
圈所在位置处磁感应强度的大小为定值B0。圆盘初始保持水平静止,使其只能在竖直
方向运动。
∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠
M
M
盘
第16题图1
第16题图2
第16题图3
(1)若线圈中不接入电流,圆盘受到外界扰动向下运动,则从上往下看线圈回路中将
产生▲(选填“顺时针”或“逆时针”)方向电流:
(2)若线圈接入恒流源,电流恒定为6,n匝线圈中电流方向从上往下看为顺时针,系
统从静止释放,求此时线圈受到的安培力大小及圆盘竖直运动的加速度大小:
(3)如图3所示,圆盘下端连接一质量为m的平板玻璃放置在规则平板镜片之上,两板
之间形成一个倾角为0(很小)的劈形空气薄膜,线圈中恒定电流大小为1时,上下
板恰好无作用力。用波长为的光从上向下照射,从上往下会看到干涉条纹。
①求此时线圈中电流I的表达式(用已知量m、g、n、Bo、r表示):
②若由于发生扰动,圆盘向上移动了一小段距离后系统再次稳定,发现条纹移动了
△x,则条纹移动方向为▲(选填“向左”或“向右”),求圆盘移动的位移大小h。
17.(12分)如图1所示,倾角0=37°的倾斜直轨道AB、竖直圆轨道I、水平轨道BC和CE、
水平圆管轨道Ⅱ(俯视图如图2所示)平滑连接。该装置B段动摩擦因数为μ=0.5,其余
各段均光滑,两圆抗道半径分别为R=018m与必2m,质量为m=02e的滑块a从斜
面上某点由静止下滑,恰好能通过竖直圆轨道I的最高点D,从E点沿切线进入管径很小
的水平圆管轨道Ⅱ(进入后立即封闭管道),并与静止在圆管内质量为m2=0.1kg的滑块b
发生碰撞,碰撞时间可忽略。滑块a、b均可视为质点,si37°=0.6,cos37°=0.8。
(I)求滑块a滑到斜面底端B处的速度大小及在AB段运动的时间:
(2)若滑块a与b发生弹性碰撞,求第一次碰撞后瞬间a、b的速度大小:
(3)在(2)情况下,分别求滑块α、b从第一次碰撞后首次回到该碰撞位置的时间:
(4)若滑块α与b发生非弹性碰撞,每次碰撞后的相对速度大小为碰撞前的相对速度大小
的0.5倍,求从第一次碰撞到第n次碰撞所经历的时问。
D
77777
E
第17题图1
第17题图2
18.(13分)图1为X射线光谱与光电子能谱实验仪器结构示意图。图中X射线管由电子枪
阴极和金属钼阳极构成,电子被电压加速后与金属钼阳极碰撞产生X射线。X射线与材
料靶相互作用会产生散射X射线和光电子并被分别探测。如图2所示,若产生的X射线
为L壳层电子向K壳层跃迁,则称为K线。已知:普朗克常量h=6.6×1034Js,真空中光
速c=3×108m/s,电子电荷量大小e=1.6×10l9C。
X附战管
光电子他诺仅
电子应材料
)极
跃迁电子
X附找
M
线
0
材料配
材料阳
阳极
X附搜光错仅
仪器结构示意图
原子内部电子分布图
磁场收集示意图
第18题图1
第18题图2
第18题图3
(1)阴极处无初速的电子经U=30kV的加速电压加速后,撞击金属阳极产生X射线,若电
子全部动能转化为X射线光子的能量,求该光子的波长(结果保留一位有效数字):
(2)用佣的K.特征X射线(光子能量Ea=17.5kcV)照射某材料靶,测得靶材某内层电子吸
收光子后逸出的最大初动能Eomr=1.25kcV,求该内层电子的电离能Eo:若仅增加照射
强度,判断最大初动能是否会发生变化:
(3)若只考虑康普顿效应,利用波长为o的K射线与某一材料粑作用,散射X光与入射X
光方向之间的夹角为8,假设材料杷中电子静止,质量为m。如图3所示,在材料靶右
侧处增加一磁感应强度为B的匀强磁场,出射电子自O点射入磁场,磁场左边界(垂
直于入射X光方向)放置一感应装置接收电子。若图1中=90°,求电子接收位置到出
射点O的距离(用题给符号表示,不考虑相对论效应):
(4)英国物理学家莫塞莱发现,特征X射线的频率的平方根与原子序数Z成线性关系,即
满足√=a(Z-b),其中a和b为常数。使用钼靶X射线管,测得其产生的Ka射线频率为
vao。更换阳极靶材后,测得一未知靶材产生的K.射线频率为vMo的3.24倍。若已知常
数a和b保持不变,且对于K。系,b≈1。计算并判断该靶材可能是下列哪种材料(铜29、
银47、钨74、金79)(已知钼的ZMo=42,计算结果取整数)。
一、二、选择题
题号
1
2
3
4
5
6
6
答案
B
A
D
D
B
C
B
D
题号
9
10
11
12
13
答案
A
D
AC
BC
AD
三、非选择题
14除多选2分外每空1分
14-1.(1)5.00
0.476
(2)小于理由:钩码减少的重力势能一部分转化为系统的动能,
另一部分转化为滑块的重力势能。(合理即得分)
Ⅱ.(1)①0.6A,3V②B
(2)①增大,增大②增大,先增大后减小
Ⅲ.(1)CD(2)电容器
15.(1)不变减少
-2分
(2)状态1
mg(p1-po)S得p1=1×105Pa
1分
状态2
mg+F+Pos=p2S得p2=1.1×105Pa
状态1到状态2
凸=2
T T2
得T2=396K
1分
(3)△U=W+Q
-1分
W=-p1Sh2=-40J
-1分
△U=161J
-1分
16解:(1)顺时针
--2分
(2)F安=nBlo2r
-1分
T-Mg=Ma
F安+Mg-T=Ma
-2分(各1分)
得F=2Ma
---1分
直接得出给3分
得a=hrB6
a
(3)①
mg=nBol-2nr
--1分
得1=mg
----1分
2nzrBo
②
向左
--1分
h=△x tan
--1分
17.解:(1)恰过D点:
mg=mvo
得VD-gR1
R
m1g2R1=m2-m1喝
得vg=vc-V5gR1=3m/s
----1分
2
21
migsin 0-umigcos 0=ma
得a=2m/s2
VB=at
得1=1.5s
-1分
(2)a与b弹性碰撞
miyc=mivi+m2v2
2呢=m+
m22
--1分
得1=1m/s
v2=4m/s
-------1分
(3)b转一图回到该位置6=2-0.75s
---1分
V2
第一次碰撞后经1=
2π2=1s再次相遇
V2一1
第二次碰撞m11十m2y2=m1?十m2v4
2
得=3m/s
4=0
再经2=2πR2-1山=2
回到第一次碰撞位置
-1分
则。=1十h=5
---1分
(4)
,=2mR
vn对n=eym对ml得n=tn-l
-1分
Vux对n
1g=11+2+..十tn-1=2(2m-l一1)s
-----1分
18解:(1)电子经加速电压加速,根据动能定理,加速后电子的动能等于电场力做的功:
Ex=eU
-1分
电子动能全部转化为光子能量,即Eph=E=hcn
--1分
解得λ=hcE=4×10-1lm
---1分
(2)类似光电效应方程Emar=hv一Eo
其中hv=Exa=17.5keV,得Eo=16.25kcV
---1分
不会变化。
1分
(3)当0=90°时,设出射光电子与入射X光方向之间的夹角为a,
h=mvcosa
----1分
Bve=m片
--1分
y=2rcosa
-1分
品
-----】分
(4)根据莫塞莱定律V=a(Z-b),对于Ka系,b=1。对于钼靶(Zwo=42):√Mo=a(42-1)=41a
对于未知元素(Zx):√m=a(Zx-l)
已知y,=3.24yMo,所以V=√3.24vMo=1.8VMo
代入关系:1.8VwMo=a(Zx-1)
---1分(上述写出任一式子给1分)
得Z=74.8=75
---1分
故为钨
-----1分