内容正文:
物理参考答案及评分标准
2026.4
一、选择题虹(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)
题号
1
2
3
7
8
9
10
答案
0
C
D
D
C
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,选对但不选全的得2分,有选错的得0分)
题号
11
12
13
答案
AC
BC
BD
三、非选择题(本题共7小题,共58分)
14.(6分)(1)AD(2分)(2)0.30-0.34(1分)(3)B(1分)(4)a0+km(2分)
15.(6分)(1)B
7.56
(2)方案2
(3)A
(4)Ua2
大于
(每空1分)
41L
16.(2分)BD
17.(8分)
(1)增大
不变
…2分
(2)活塞在缓慢上升过程中,气缸内的气体进行等压变化。根据盖-吕萨克定律
凯-=Sh-%,T1=300K,T2=600K
…1分
T1
T2
解得:Vo=0.004m3
…1分
(3)在活塞上升过程中,封闭气体压强:D=P0+"婴=1.005×105P阳
…1分
气体对外做功W1=p·△V=1.005×105×0.04×0.1=402)
…1分
外界对气体做功W'=-402)
根据热力学第一定律:△U=W+Q
…1分
解得:Q=
1502J
…1分
18.(11分)
(1)物块a从A运动到B,m1g1=m16
…1分
解得:vo=4m/s
在B处:对a分析,T-m9=m
哈
…1分
解得:T=30N
…1分
(2)物块a和物块b发生弹性碰撞,
m1o=11+m222m16=2m1经+m1吃
…1分
2
解得:v2=2m/s
…1分
(3)假设物块b在传送带上一直加速,1m2g=m2a,a=4m/s2
根据v2-v吃=2aL2,解得v,=4m/s>3m/s
可以判断物块b在传送带上先加速后匀速
对物块:加速时间:t==0.25s加速距离名1=士t=m
…1分
对传送带:在物块b加速过程中运动的距离x2=t=3m
…1分
物块b与传送带间产生的热量Q=m2g(x2-1)=1.5町
…1分
(4)①若物块b在传送带上一直加速,由(3)得,离开传送带的速度v=4m/s
②若物块b在传送带上一直减速,由0-v3=-2gμ1x,减速位移x=0.5m<1.5m
若物块b在D点的速度为,物块b与长木板系统动量守恒,能量守恒,则
m2v=(m2+m3)"失,3m22=(m2+m3)加吴+22m2gL3
…1分
解得:v2=16L3
当传送带速度v>4m/s,L3=1m;
…1分
当传送带速度0<v≤4m/s,v2=16L3
…1分
19.(12分)(1)闭合开关瞬间,电流大小N-#,-A,方向b流向a
ab棒受到沿斜面向上的安培力,大小F4=BIL=1.5N
…1分
E
对ab棒受力分析得:ma=mgsin0-umgcos8-FA
…1分
解得:a=2.5m/s2
……1分
(2)由(1)可知导体棒ab向下加速,根据右手定则,ab棒切割磁感线产生的感应电流沿b到a
方向,则回路中的总电流1=E+B
…1分
R+r
根据受力分析以及运动分析,当b棒的速度达到一定值时,安培力与摩擦力的合力与重力沿斜面
的分力大小相等,则此后ab棒做匀速直线运动。
mgsing umgcos0+BEL
R+r
…1分
解得:v=5m/s
…1分
(3)b棒与cd棒同时在磁场运动过程中,系统动量守恒,则cd棒出磁场瞬间,ab棒的速度为v,
则mo=mo十m,解得:v=物
…1分
若cd棒出磁场瞬间,αb棒恰好也出磁场,此时两棒初始时刻的距离最小
对cd棒分列动量定理:B心@L·At=m
…1分
2R
则:85zab-"aat=专mo
解得:x=X0aw-ua4t==号m
…1分
3B2L2
(4)导体棒cd到MN的距离与第(3)问的相同、到EF的距离为kx(k>1),由题意可知,导体
棒cd出磁场时速度为o,导体棒b出磁场时速度为"o,此时导体棒ab到MN边的距离为
s=(k-1)x
B
k-x
若要保证M出磁场后不与N相撞,则有两种临界情况:
①导体棒αb减速出磁场,出磁场的速度刚好等于导体棒cd的速度,一定不与导体棒cd相撞,对
导体棒ab根据动量定理有
-81L:At=m6-mo,则g业=m写o
2R
解得k=2
…1分
②导体棒ab运动到MN边时,恰好减速到零,则对导体棒ab由动量定理有
-B·At=0-mfo,则84=m号0
.2
2R
解得k=3
…1分
综上所述,M出磁场后不与N相撞条件下k的取值范围为2≤k≤3
…1分
20.(13分)
(1)从A点入射的粒子从O'出射,则粒子的运动圆半径与磁场半径相等。
根据B=m号,rR
…1分
解得:B=0.05T
…1分
(2)从A处入射的粒子与从B处入射的粒子的在圆形磁场中的运动轨迹如图所示。
由图可知,A粒子沿着y轴正方向出射,B粒子与y轴正方向成日出射。
根据几何关系sin0-片-京即0-30~
…1分
粒子与y轴正方向所成角的范围为[0°,30°]
…1分
(3)如图所示,B粒子进电场区域时速度为v,方向与y轴正方向成=30°,从M点出电场时速度
为2,方向与x轴正方向成=30°。把电场、1、2分别进行正交分解。
,y=
1
V1x=
…1分
2
.Ey·
y轴方向,从进电场到出电场:竖直方向的速度大小相等2y=y=号,…1分
则taa=之解得vx-0
V2x
x轴方向,从进电场到出电场:v经-v品=2吗x,解得:Ex=500V/m
…1分
根据v2x-v1x=5t,t=2×10-5s
m
根据g+y=祭t,互,=9×102v/m
…1分
综上可知:E=1×103V/m
…1分
tanB==V3,则B=60°
…1分
Ex
(4)沿运动轨迹方向,粒子的初速度为,末速度为0,整个过程中只有阻力作用
根据动量定理:∑(-kv)△t=0-mv
…2分
则ks=mw,解得:s=受=2m
…1分
绝密★使用前
高二物理学科练习
注意事项:
1.本题共8页,满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3.所有答案必须写在答题卡上,写在试题上无效。
4.结束后,只需上交答题卡。
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. “电子伏特”(eV)用国际单位制的基本单位表示正确的是
A. N·m B. A·s C. kg·m/s
2.2025年11月14日16时40分,神舟二十一号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。在下降至离地1米高度时,返回舱底部的4台反推发动机同时点火,以强大推力最后使返回舱以 2m/s左右的速度接触地面。下列说法正确的是
A.16时40分指的是时间间隔
B.研究载人飞船返回过程的运动轨迹时,可将飞船视为质点
C.反推发动机点火时,产生的推力是空气施加的
D. 返回舱落地前,反推发动机点火减速,宇航员处于失重状态
3. 如图所示,一篮球运动员站立时能摸到的最大高度为2.10m,原地竖直起跳后能摸到的最大高度为2.90m,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.起跳过程中,地面对运动员不做功
B.运动员离开地面瞬间的速率为2m/s
C.从起跳到落地过程,重力的冲量为0
D.落地的瞬间,运动员对地面的压力大于地面对运动员的支持力
4.下列对各图的叙述,正确的是
A.图甲为单摆做受迫振动的振幅A与驱动力频率f的曲线,此单摆的固有周期约为0.5s
B.图乙为救护车向右运动的过程中,静止的A、B两人听到警笛声的频率为
C.图丙称为泊松亮斑,它的原理是光的圆孔衍射
D.图丁中条纹弯曲处对应被检查平面处向上凸起
5. 如图所示,在半球型光滑容器里放有一质量分布不均匀的细杆,静止时,两接触点A、B分别与球心O的连线与水平方向夹角分别为α=53°、β=37°,杆的质量为m,(已知:sin53°=0.8,cos53°=0.6),则
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
A.在B 处容器对杆的弹力方向垂直于杆向上
B.杆的重心一定在球心 O点的正下方
C.在A处容器对杆的支持力大小为0.6mg
D.若把该杆水平放置在碗中,杆也能保持静止
6.小新同学在某次趣味双人弹射球游戏中,将形状相同但材质不同的小球1、小球2和小球3先后从同一位置沿相同方向、以相同初动能斜向上抛出,已知小球1的质量最小,小球3 的质量最大,不计空气阻力。图中虚线(O为抛出点)可表示三个小球最高点的位置为
7.如图所示,真空中有两个点电荷,分别固定在x轴上x=0和x=3m处,电荷量分别为4q和-q(q>0)。已知点电荷在空间各点的电势 其中r为各点到点电荷的距离,k为静电力常量。则
A.轴上x=1m处的电场强度与x=2m处的电场强度相同
B.轴上有两处电场强度为0的位置(无穷远除外)
C.电子在x=4m处的电势能大于在x=5m处的电势能
D.在轴上x=5m处静止释放一电子,电子将一直向右加速运动
8.2025年 5月 29日,我国“天问二号”探测器发射升空,目标小行星 2016HO3,计划实现我国首次小行星采样返回。如图所示,该小行星绕太阳运行的轨道半长轴与地球公转轨道半径基本相同。若将小行星视为质量分布均匀的球体,半径为R(约 50m),密度为地球平均密度的 1/3。已知探测器在地球表面附近做匀速圆周运动的周期为T₀,地球半径为R₀,引力常量为G。则
A.“天问二号”探测器的发射速度大于 16.7km/s
B.地球的质量
C.小行星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度
D.探测器在小行星表面附近做匀速圆周运动的周期大于 T₀
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
9.某风力发电机组通过远距离输电实现电能输送。如图所示,风垂直吹向叶片驱动风轮机转动,风轮机带动内部线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动产生交流电。已知叶片转动时可形成半径为R的圆面,平均风速为v,风能转化为电能的效率为η。发电机组输出电压为 U₁,经理想变压器将电压升为U₂进行远距离输送,输电线电阻为r,空气密度为ρ,则下列说法正确的是
A.发电机的线圈转速越大,输出交流电的频率越小
B.风力发电机的发电功率为
C.远距离输电线上损耗的功率为
D. 若仅把U₂提升为2U₂, 输电线损耗功率将变为原来的
10. 如图所示,轻质弹簧的左端固定在竖直墙壁上,右端与可视为质点且质量为1kg的小物块连接。已知弹簧的劲度系数为 25N/m,弹簧处于原长时,其右端位于O点。O点左侧光滑,O点右侧物块与水平面之间的动摩擦因数为 0.5。 现将物块水平向右拉至距O点 1.2m处的C点后,由静止释放。已知弹簧弹性势能 (k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),简谐运动的振动周期 (m为物体质量,K为回复力系数),下列说法正确的是
A. 物块释放瞬间的加速度大小为15m/s²
B.物体做简谐运动
C.弹簧的最大压缩量为
D.物块从C点出发到弹簧最大压缩量的位置时所用时间为π/5s
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,选对但不选全的得 2分,有选错的得 0分)
11.下列说法正确的是
A.任何物体都具有内能
B.晶体有固定的熔点,一定有确定的几何形状
C.表面张力的方向总是跟液面相切,且与分界线垂直
D.机械能可以全部转化为内能,内能不能全部转化为机械能
12. 如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束复色光沿AO方向从真空射入玻璃,虚线为法线,经过折射后,a光和b光折射后分别射到B、C点。则
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
A.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
B.若a光在B处恰好发生全反射,则b光在C 处未发生全反射
C. a光由O到B的时间与b光由O到C的时间相等
D.其他条件均相同,用a光和b光分别做双缝干涉实验,a光的干涉条纹间距更大
13.在如图所示的直角坐标系中,两列波在同一介质中传播。波源 在x=-8m处,波源, 在x=13m处。t=0时刻两波源同时开始沿y轴方向振动,在 与原点 O之间存在点 P,点P处质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是
A.两个波源的起振方向相同
B.点P所在的位置坐标是x=7m
C.稳定后,在S₁与S₂之间的连线上共有6个振动减弱点 (不包括,
D. t=4.5s时刻, 在S₁与S₂之间形成的波中, 位移为-1.5cm的质点有4个
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共58分)
14.(6分)在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,实验装置如图甲所示。
(1)关于该实验,下列说法正确的是 ▲ (多选)
A.采用控制变量的方法
B.每次实验必须将小车从同一位置释放
C.实验前应调整滑轮高度使细线与桌面平行
D.通过改变槽码的个数可以改变小车所受的拉力
(2)经正确操作后打出一条纸带,截取其中一段如图乙所示,图中相邻计数点之间还有四个实际点没有画出来,已知打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,则小车的加速度大小为 ▲ } (计算结果保留2位有效数字)。
(3)根据实验测得的数据得到加速度与外力的关系如图中实线所示,虚线为过原点的倾斜直线。为减小实验误差,细线下端所挂重物的质量不超过 ▲ 。(选填字母)
A. 10g B. 25g C. 40g D. 50g
ZN高二物理学科 第4 页(共8页)
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
(4)在探究小车的加速度a与小车质量M的关系时,保持槽码的质量m不变,若平衡摩擦力过度,画出的 图像如图丁所示,图像斜率为k,纵截距为a₀,根据以上信息计算出重力加速度为 ▲ (结果用m、k、a₀表示)。
15.(6分)某实验小组测量一圆柱形导体的电阻率,准备的器材有:电源E(3.0V,0.5Ω),电流表A (0.6A,内阻约3Ω),电压表 V (3.0V,内阻约3kΩ),滑动变阻器R (0~5Ω),多用电表,开关、导线若干。
(1)用游标卡尺测量直径d时,应该采用图甲所示中的测量爪 ▲ (选填“A”、“B”或“C”),如图乙所示其读数为 ▲ mm。
(2)某同学先用多用电表测量出该导体的电阻约为300Ω,为了更精准的测量出该导体的电阻阻值,设计了下述两种电路图,为了尽量减小由电表内阻带来的实验误差,应选择 ▲ (选填“方案 1”或“方案 2”)。
(3)根据上述所选择的电路图连接好实物,闭合开关,发现无论怎么改变R的阻值,电压表有示数但变化不明显,可能的原因是 ▲
A.滑动变阻器左端M处接触不良 B.金属管 Rₓ断路 C.电流表A短路
(4)排除故障,重新实验,记录电压表示数 U,电流表示数I,测得圆柱形导体的长为L,直径为d,则金属管的电阻率为 ▲ (用L、d、U、I表示),本实验测得电阻率 ▲ (选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
16. (2分)某同学用装置甲做“用双缝干涉测量光的波长”实验,用装置乙做“探究气体等温变化的规律”实验。
关于两个实验的操作,下列说法正确的是 ▲ (多选)
A.装置甲中,若观察到条纹比较模糊,直接用手转动单缝,使单缝与双缝平行
B.装置甲中,单缝的作用是为了获得线光源,若将光源换成激光,拿掉单缝也能看到干涉条纹
C.装置乙中,在柱塞上涂上润滑油,主要是为了减小柱塞受到的摩擦力
D. 装置乙中,封闭一定质量的气体时,先要摘除橡胶套,拉动柱塞使之移到适当位置后,再用橡胶套封闭注射器的注射孔
17. (8分)某兴趣小组设计了一个带密封门的圆柱形绝热汽缸做成如图所示的装置可用来测量形状不规则的固体体积。内壁高度为h的汽缸开口向上竖直放置于水平面,汽缸顶端有卡口MN,缸内有一形状不规则的物品和一可加热的电阻丝。初始时刻,质量为m、横截面积为S的活塞静止在卡口 MN下方 h处,气体的温度为300K。现缓慢加热电阻丝使气体温度升高到600K时,活塞恰好运动到 MN处。已知m=2kg, S=0.04m², h=0.3m,大气压 重力加速度 活塞与汽缸壁密封良好且不计摩擦,活塞厚度忽略不计,电阻丝的体积、固体热胀冷缩的影响均忽略不计。求:
(1)活塞在向上运动过程中,封闭气体分子的平均速率 ▲ (填“增大”、“减小”或“不变”),气缸内壁单位面积受到的压力 ▲ (选填“增大”、“减小”或“不变”);
(2)汽缸内放置的物品的体积V₀;
(3)整个过程中,封闭气体的内能增加了 1100J,该过程中气体吸收的热量Q。
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
18.(11分)如图所示,长为L₁的轻绳一端悬挂在O处,一端连接质量为m₁的物块a,质量为m₂的物块b放在O 点正下方的 B处。水平面 CD 处放置一传送带,长度为L₂。一质量为m₃的长木板放置在光滑水平面上,长度为L₃,左侧紧靠E处,长木板右端固定一弹性板。物块a从A处静止释放,AO 水平,并且此时轻绳刚好被拉直,运动至O点下方B处时恰好与物块b发生弹性碰撞。物块b与传送带间的动摩擦因数为μ₁,与长木板间的动摩擦因数为μ₂,其他接触面光滑。已知m₁ 2, 弹性板质量忽略不计,物块b与弹性板发生弹性碰撞,重力加速度。 则
(1)物块a与物块b碰撞前瞬间,绳子的拉力大小;
(2)物块b到达C处时的速度大小;
(3)传送带顺时针转动,转动速度v=3m/s,求物块与传送带间产生的热量Q;
(4)传送带顺时针转动,若物块 b恰好不从木板滑出,则长木板长度L₃与传送带速度 v应满足的关系;
19.(12分)间距为L的平行金属导轨,其倾斜部分表面粗糙,水平部分表面光滑,倾斜段与水平段平滑连接,且连接处绝缘。导轨上端有电源和开关,倾斜导轨与水平面夹角θ=37°,处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,水平导轨的EFNM区域处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B。导体棒 ab、cd质量均为m,接入电路的电阻均为R。导体棒ab 与倾斜导轨的动摩擦因数μ=0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,ab棒与连接处足够远。cd 棒仅在水平导轨上运动,两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好。已知电源的电动势E=3V,内阻r=1Ω,导轨间距L=1m,导体棒质量m=1kg,电阻R=1Ω,磁感应强度B=1T,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。现闭合开关,导体棒 ab静止释放,磁场EFNM区域内的导体棒 cd处于静止状态,MN右侧轨道足够长。(已知:
(1)闭合开关瞬间,导体棒 ab的加速度大小;
(2)导体棒 ab到达水平导轨 EF处的速度 v₀;
(3)若两导体棒在磁场内未相撞且导体棒 cd出磁场时的速度为 为第二问中的速度),则初始时刻导体棒 cd到EF的最小距离x;
(4)初始时刻,若导体棒 cd到MN的距离与第(3)问的相同、到EF的距离为kx(k>1), 求导体棒 ab出磁场后不与 cd相撞条件下k的取值范围。
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
20.(13分)如图甲所示,长为L的粒子源AB持续发射速率为v,水平向右的粒子。在x轴的上方存在一半径为R 的圆形磁场,磁场方向垂直纸面向外,在x轴下方存在匀强电场,大小方向未知。从A处发射的粒子经过磁场偏转后从O'处进入x轴下方。从B处发射的粒子经过磁场、电场偏转后回到x轴上的M点,速度与x轴正方向成30°,M点的坐标为(0.4m,0),已知粒子的质量 电荷量q =2×10⁻⁴C, v=2×10⁴m/s, L= 0.1m, R = 0.2m。求
(1)圆形磁场区域内磁场的磁感应强度B的大小;
(2)粒子从O'进入电场时,与y轴正方向所成角的范围;
(3)x轴下方区域的电场大小与方向;
(4)若把x轴下方区域的匀强电场换成如图乙所示的匀强磁场,从A 点入射的粒子从O'进入下方匀强磁场区域,磁感应强度大小 粒子在磁场区域运动过程中始终受到阻力作用,阻力大小为 方向与速度方向相反,最终停在 P 点(题中未画出),求粒子的运动轨迹长度。
学科网(北京)股份有限公司
学科网(北京)股份有限公司
$