内容正文:
2026年4月高三核心素养评估
物理参考答案与详细解析
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)
1.答案:B
解析:可见光光子能量范围1.62eV~3.11eV。
n=3→n=2:△E=2.7eV,在可见光范围内,故B正确。
n=4→n=3:△E=1.1eV,不在可见光范围,A错误。
基态到n=2、n=3所需能量均不等于选项给出数值,无法跃迁,C、D错误。
2.答案:D
解析:最高点只受重力,有加速度,不是平衡状态,A错误。
上升过程加速度向下,处于失重状态,B错误。
落地屈膝延长作用时间,由动量定理Ft=△p,△p不变,t增大,冲击力F减小,C错
误,D正确。
3.答案:C
解析:绝热汽缸Q=0,向真空自由膨胀W=0,由热力学第一定律△U=0,理想气体内能
只与温度有关,故温度不变,分子平均动能不变,平均撞击力不变。
体积增大,压强减小,C正确。
4,答案:D
解析:小球机械能守恒,说明电场力不做功,细管为等势线。起点速度与电场力垂直,可
以得到Q1产生的场大于Q2的场,所以Q1>Q2,另外场强为零的点只能在Q2右侧,D
正确。
5.答案:A
解析:水平方向匀速:L=Vocos:37°·t。
竖直方向:向上抛vy=Vosin37°,向下抛vy=-Vosin37°。
高度差△y=VoSin37°·t-1/2gt2+(VoSin37°·t+1/2gt)=2 Votan37°·t.
代入得△y=3L/2,A正确。
6.答案:C
解析:波速V=2m/5,S1到P:X=2m,t=1s;S2到P:x=4m,t=2s。
t<1S:P不动。
1s≤t<2s:只有S1的波到达,振幅10cm。
t≥2s:振动方向相反,两列波叠加相消,振幅10cm,对应图像C。
7.答案:B
解析:均匀球体内部g∝r,图像截距a为地球半径R=a,地表g=b=GM/a。
地球质量M=4πap/3,联立得p=3b/(4πGa),B正确。
8.答案:A
解析:抛物线容器某点切线与水平方向夹角为日,则支持力与竖直方向夹角为日,合力提
供向心力:mgtane=mwx,与x坐标成正比。抛物线方程y=w求导可知,y=2kx,即抛
物面上各点的切线斜率表示为ta日,与该点的x坐标成正比,故角速度相同,A正确。
半径不同,线速度、向心加速度、向心力均不同。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分)
9.答案:BC
解析:牛顿环条纹外密内疏,从O到P间距越来越小,B正确。
放入水中,光波长变短,光程差改变,P点亮条纹可能变暗,C正确。
两列波在透镜中的路程是相同的,所以与透镜的折射率无关。
10.答案:AC
解析:灯泡正常发光,灯泡两端电压和流过灯泡的电流始终不变,所以副线圈两端电压不
变。原线圈电压也不变,所以电源的输出电压也不变。电流比l12=n2/n1=1/k,故原线圈
电压U1'=kU2'。流过电阻R1和R2的电流之比为(1-1/k):(k-1),由电阻的定义得R1=k
2R2,C正确。
11.答案:BD
解析:根据法拉第电磁感应定律和右手定则,可以判定两导体棒切割形成的两电源串联
安培力大小相等,所以两导体棒加速度之比为2:1,均减速。当棒速度减为零后反向加
速,产生的电动势与b棒相反,回路中电流继续减小,但始终满足加速度之比为2:1,最
终达到速率相等。
B、D正确。
12.答案:ABD
解析:分析小球的受力可知,小球水平和竖直均做简谐运动,N点是振动的端点。所以可
以很容易判断水平方向的速度和加速度变化情况。因为Q点是振幅一半,所以NQ、QP两
段的时间之比为2:1。
13.(1)图中为20分度游标卡尺,可以看出,第7/8/9三条线基本对齐,所以读数为0.635(或
0640或064)(6)
14.(1)通过画电流流向,可以确定电流从A流入,所以A为红表笔端(2)根据电源电动势
和电表的满偏电流,可以求得欧姆表的内阻为15002,1500-150-1200-1=149(3)闭合S2后电
流表量程扩大,所以为×10倍率,所以电流表的量程扩大为10A,求得R2=1502.。
15.解(1)如图所示.M点发生全反射,入射角为a,由几
何关系可得
sina-
8
元件对该单色光的折射率
P
n=d=2回
C→M
(2)如图所示,光线PN与竖直方向的夹角为y,PN从N点射出时,入射角为i,折射角为r,
其中OP=
,OQ=d,由折射定律得
st=n…
……③
sini
由几何关系得:
0=i十y…
……④
日=B十T…
…⑤
在三角形OPN中
品器
…⑥
B
在三角形OQN中
品=
……………⑦
联立②目④国⑥⑦得:
d=2R…⑧
Q与圆心O的距离d为2R
(评分标准:其中①@③④⑤⑥⑦⑧各1分。)
16.解(1)已知气体初状态下的压强
p1=p0-pgh1……
…①
设升高至=27C时,气柱长度为12,此时气体的压强
p2=p0-pg(L1十h1-l2)…
…②
由理想气体状态方程得
214S=p22
…③
T
其中T1=273+t1=270K,T2=273十t2=300K…④
得:L2=30C…⑤
(2)对玻璃管受力分析
mg+p0S=p2S+F。
…………⑥
得:F=292N…⑦
(评分标准:其中①②③④⑤⑦式各1分,⑥式2分。)
17.解(1)设小球第一次离开圆槽时速度为v1,圆槽得速度为1,从小球开始下落到
第一次离开圆槽,由能量守恒可得
mv=3mv2....
①
mg2R-mv?+3mw好
得:v1=√3gR
③
(评分标准:其中①@式2分,③式1分。)
(②)小球第一次与弹簧相互作用,弹簧的最大弹性势能时小球和物块Q共速,设共速
得速度为v1,从开始压缩弹簧到弹性势能最大:
mV1=(m+3m)3……
…④
E,1=2m呢-24vf.⑥
联立国⑤得:Ep1=gmgR…
0
…⑥
(评分标准:其中④式2分,⑤⑥式各1分。)
(3)设小球与Q分离后,小球的速度为4,Q的速度为5小球再次回到圆槽P上升最
大高度时,小球与圆槽共速,速度为v6,上升的最大高度为h,
从压缩弹簧到与Q分离,由动量守恒和能量守恒得:
mV1=-mV4十3mV5…⑥
2mvf=2m+3mu呢O
从与Q分离到回到圆槽P上升最大高度时,由动量守恒和能量守恒得:
mV4十3mv2=(m+3m)6………⑧
2mvf+3mv吃-4m呢=mgh
………⑨
联立⑥⑧回得:h=号R
…0
32
(评分标准:其中⑥⑦⑧⑨⑦式各1分。)
18.解(1)(i)粒子在电场中偏转,设偏转加速度为a,
由从P点运动到N点的时间为t,yp=2m,
gE ma
………①
yg=zat2…回
联立①②得:t=2X10-4g…③
(评分标准:其中①②®式1分。)
()设粒子成在N点时速度大小为y,与x轴正向得夹角
为9,竖直方向得分速度为Vy,粒子在磁场中转动得半
径为R,
粒子在电场中水平方向的运动d=vot…④
在电场中竖直方向的运动乃y=at…⑤
在N点粒子的速度.v=…⑥
sin0
由洛伦兹力提供向心力得:
quB=mu2
…⑦
R
由几何关系可得:Rsin日=d…⑧
联立④⑤⑥⑦⑧得
d=0.2m…⑨
(评分标准:其中④⑦⑧⑨式各1分,⑤或⑥式1分.)
(2)0)在P点时的速度与水平方向夹角为Q,在N
点时的速度为V,竖直分量为v粒子的运动轨迹
如图所示
由(1)可得.d=20
gB
可得=2V2×104m/s
……………①
从P到N,竖直方向
v3-(v0sina)2=2ayp…………⑦
可得vo sin a=2×104m/s(斜上抛)
或vo sin a=-2×104m/s(斜下抛)
t=Yy+vosina
……
a
C05a=
t
联立0①①①④得
v0=√406+4W2×103m/s或v0=√406-4V2×103m/s…⑥
(i)在P点时的速度与水平方向夹角为α,粒子的运动轨迹
如图所示,设粒子在电场中由P到N的时间为t1,从磁场回
到P点的时间为t2,在N点时的速度为V,竖直分量为y
t1=巴y+vo sin a
………………………………G
a
t2=Vy-vosin a
a
2R2sinB=vo sin&(t1+t2)…国
R2 sinB =muz
…⑨
联立G⑦⑧⑩得v0cosa=103/s
d
vo cosa=t
……
…0
p=-ot1sina+iat好-@
联立④国①⑧四0①得
V0=V51X103m/g…@
(i的)P点时的速度与水平方向夹角为o,斜向下时,粒子
的运动轨迹如图所示,由()可得
得vo cosa=103/s
又yp=vot方sina+iat子…④
可得vo sin a<0,舍去。
综上所述.v0=√406+4v2×103m/s
或v0=√406-4V2×103m/s或v0=V51×103m/s…④
(评分标准:其中⑩或①共1分,①或③共1分,0或⑦共1分,⑧⑥⑧②⑧式各1
分。)机密★启用前
2026年4月高三核心素养评估
物理
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓
名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫
米黑色签字笔书写。字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在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
题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.日光灯管的发光原理与汞原子的能级跃迁有关,如图所示为汞原子的能n
E/ev
00--------…0
级结构示意图,已知可见光光子能量范围为1.62eV~3.11eV,下列说
4
-1.6
-2.7
法正确的是
A.汞原子从n=4向n=3能级跃迁时,释放的光子属于可见光光子
-5.5
B.汞原子从n=3向n=2能级跃迁时,释放的光子属于可见光光子
C.汞原子吸收8.0eV的能量后可以实现从基态到n=3能级的跃迁
-10.4
D.汞原子吸收8.0eV的能量后可以实现从基态到n=2能级的跃迁
2.如图所示,人形机器人通过脚踏特制弹射器完成空中翻腾动作后,通过腿部关节的精密配合
与缓冲平稳落地。关于机器人的运动下列说法正确的是
A.机器人上升到最高点时处于平衡状态
B.机器人离开弹射器在空中上升过程中处于超重状态
C.为机器人落地时设计屈膝动作,主要目的是减小动量的变化量
D.为机器人落地时设计屈膝动作,主要目的是减小地面的冲击力
3.如图所示,绝热汽缸被轻活塞分为A、B两部分,A部分充有理想气体,B部分为真空,开始
时活塞被锁定,整个装置气密性良好。解除活塞的锁定,等系统再次稳定时,关于A中的气
体下列说法正确的是
A.压强增大,气体分子平均每次撞击容器壁的作用力增大
B
B.温度升高,气体分子平均每次撞击容器壁的作用力增大
C.压强减小,气体分子平均每次撞击容器壁的作用力不变
轻活塞
D.温度降低,气体分子平均每次撞击容器壁的作用力减小
高三物理第1页(共7页)
4.如图所示,电荷量分别为十Q1和一Q2的两个点电荷固定,两点电荷连线水平,在Q1、Q2之
间放置内壁光滑的竖直绝缘细管,细管的上、下端口恰好在Q1、Q2连线
的中垂线上。电荷量为十q的小球从上端管口无碰撞进人细管,小球在
细管中运动的过程中机械能始终守恒,下列说法正确的是
A.Q<Q2
B.Q-Q2
C.除无穷远外,Q1、Q2所在直线上电场强度为0的点位于Q1左侧
D.除无穷远外,Q1、Q2所在直线上电场强度为0的点位于Q2右侧
5.如图所示,甲、乙两小球在距离地面足够高的某位置同时以相同
甲
大小的速度斜向上和斜向下抛出,速度与水平方向的夹角均为
379
379
37°。已知sin37°=0.6,不计空气阻力。当两球水平位移为L
时,竖直方向的高度差为
A
BL
8
D.
6.如图所示,在xOy平面内存在均匀介质,波源S1、S2分别位于x=一2m和x=4m处,
t=0时刻两波源同时开始振动,波源S1的振动方程为y1=l0sin(πt)cm,波源S2的振动
方程为y2=20sin(πt)cm。已知波在该介质中的传播速度为2m/s,则位于坐标原点的质
点P的振动图像为
y/cm
43
-1O
4→x
y/cm
30
10
10
A.
5/67811s
8t/
10
-30
y/em
y/cm
30
10
10
D.
0
8 t/s
-10
-30
高三物理第2页(共7页)
7.2025年我国油气陆地勘探万米垂直深井技术跨人世界先进行列。若把地球看成质量分布
均匀的球体,钻探过程中钻头所处位置的重力加速度大小g和钻探深度五的关系图像如图
乙所示,图像与横轴的截距为α,纵轴截距为b。已知质量分布均匀的球壳对球壳内部物体
的万有引力为零,引力常量为G,则地球密度为
0
A.、46
36
3a
4a
B.
D.
3πGa
4πGa
C.
4πGb
3πGb
8.如图所示,某光滑容器的截面为抛物线,两完全相同小球沿容器壁在不同高度水平面内做匀
速圆周运动,小球可视为质点,运动过程中两小球
A.周期相等
B.线速度大小相等
C.向心加速度大小相等
D.所需向心力大小相等
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.如图所示,将一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,中间存在空气薄膜,从
凸透镜上方可观察到以O为圆心、亮暗相间的环形条纹,其中图示P点为亮条纹,不考虑半
波损失。下列说法正确的是
入射光
A.从O到P环形条纹间距越来越大
B.从O到P环形条纹间距越来越小
C.将该装置放入水中,P点亮条纹可能变为暗条纹
W.公h44YB
D.仅更换凸透镜的材质,P点亮条纹可能变为暗条纹
10.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=k:1(k>1),L1、L2是两个完全相同的
灯泡,两定值电阻的阻值分别为R1、R2。当交流电源输出电压为U1时,闭合开关S、断开
开关S2,两灯泡均可正常发光;当交流电源输出电压为U2时,断开开关S、闭合开关S2,
两灯泡仍可正常发光,则
A.电源的输出电压U2=U1
交
流
B.电源的输出电压U2=kU1
R
电
源
C.定值电阻的阻值R,=R2
D.定值电阻的阻值R1=R2
高三物理第3页(共7页)
11,如图所示,足够长的U形光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为L,电阻忽略不计。
导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨上静置有两导体棒aα、b,
质量分别为m和2m,长度均为L,电阻均为R。t=0时刻导体棒a、b分别以u。、2v。的
初速度向左运动,下列关于导体棒α、b的速率和加速度大小随时间变化的图像可能正
确的是
×××
×××
a
×××20×××
××
b
20
20
B
0
b
0
0
12.如图所示,竖直平面内沿水平、竖直方向建立直角坐标系xOy,O点为坐标原点,x轴上有
点M(-1,0),N1,0),y轴上有点P(0,冬),Q为PN的中点,OM点各固定有一钉
子。一原长为1的轻质弹性绳一端固定在M点,另一端连接一小球,将小球沿x轴经O点
上方拉伸至N点。静止释放小球,经时间t后小球运动到P点。已知弹性绳始终在弹性
限度内,小球可视为质点,忽略一切摩擦,关于小球由Q到P的运动过程,下列说法正确
的是
A.水平速度增大
B.水平加速度减小
C运动时间为台
D.运动时间为号
高三物理第4页(共7页)
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)某小组采用如图甲所示装置探究绳子拉力对滑块做功与滑块动能变化的关系,部分
实验步骤如下:
(1)调节气垫导轨水平,导轨上质量为M的滑块通过轻质细绳绕过滑轮与质量为m的钩码
相连,绳子的悬挂点与拉力传感器相连,用游标卡尺测量滑块上遮光条宽度为d=
cm。
(2)将滑块自轨道右端由静止释放,测得释放时遮光条到光电门的距离为x,释放后遮光
条通过光电门的时间为△t,拉力传感器的读数为F,计算出滑块通过光电门的速度。
光电门1
拉华
滑块遮光条
传感器
单位:cm
气源
LLLLLLLL
0
20
钩码
(3)从同一位置由静止释放滑块,改变钩码的质量,重复上述步骤。应用图像法处理数据
时,为使F随横坐标变化的图像为直线,应选取
缕品“a)为
横坐标,该图像的斜率飞=
(用题目中给出的字母来表示)。
14.(8分)某学习小组想要设计一个“×10”和“×100”双倍率的欧姆表,可供使用的实验器材
如下:
直流电源(电动势为1.5V,内阻为1Ω)
灵敏电流计(满偏电流为1mA,内阻为150)
滑动变阻器R,(阻值变化范围为0~9999Ω)
定值电阻R1(阻值为12002)
定值电阻R2
红、黑表笔,开关S、S2,导线若干
(1)按照如图所示的电路连接实验器材,其中红表笔应接在
端(选填“A”或者
“B”);
(2)闭合S1,断开S2,若使外接电阻为0时电流表达到满偏,应将滑动变阻器R。阻值调节
为
Q;
(3)闭合S2时,该欧姆表的倍率为
(选填“×10”或者“×100”),定值电阻R2的阻
值大小为
2。
高三物理第5页(共7页)
15.(8分)如图所示为一均匀透明介质制作的球形光学元件,半径为R,元件内有一单色点光
源P可向各个方向发出光线,其中与OP连线垂直的光线恰好可以在元件表面M点发生
全反射,元件表面存在一点N,ON与竖直方向夹角为0(0<90°且大小未知),N点出射光
线的反向延长线与OP所在直线的交点为Q。已知光源P与圆心0的距离为,求
(1)元件对该单色光的折射率n;
(2)点Q与圆心O的距离d。
2
16.(8分)一质量m=20g,开口向下、导热良好的均匀薄直玻璃管,通过轻质细绳悬挂在天花
板上,玻璃管下端浸没在固定的水银槽中,内部封闭了一定质量的气体。当环境温度为
t1=一3℃时,气柱长度l1=28cm,管内外水银面高度差为h1=22cm。已知玻璃管的截
面积S=1cm,大气压强p。=76cmHg,水银的密度p=l3.6g/cm3,重力加速度大小
g=10m/s2,忽略水银槽中液面的高度变化。当环境温度缓慢升高至t2=27℃时,求
(1)管内气柱的长度12;
LL4LL∠
(2)细绳的拉力F。
1=28cm
h=22 cm
高三物理第6页(共7页)
17,(14分)如图所示,半径为R的子圆槽P和物块Q静止在光滑水平地面上,圆植P的最低
点与地面相切,物块Q的左端连接一轻弹簧。质量为的小球从P的正上方高为R的位
置由静止释放后,恰好沿切线进人圆弧轨道。已知P、Q的质量均为3,重力加速度大小
为g,忽略空气阻力和一切摩擦。求
(1)小球第一次离开圆槽P时的速度大小;
(2)小球第一次与弹簧相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能E1;
(3)小球再次回到圆槽P的过程中上升的最大高度。
MO
18.(16分)如图所示,直角坐标系x轴上方存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小
E=100V/m,x轴下方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T,y
轴上有点P(0,2m),x轴上有点N(d,0)。t=0时刻一带电粒子自P以初速度oo射出,经
过N点进人磁场,一段时间后再次回到P点。已知粒子的荷质比旦=10°C/kg,不考虑
m
相对论效应和场的边界效应,忽略粒子的重力。
(1)若粒子初速度水平,求
()粒子从P点运动到N点的时间
(i)N点的横坐标d
(②)者粒子初速度与水平方向存在夹角,日-怎m,求粒子初速度,的大小,
N
B
高三物理第7页(共7页)