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参考答案·物理(三)
1.CAB整体分析可知,整体有沿斜面向下的加速度,隔离A分析有重力,B对A竖直向上的弹力N1,B对A
向右的静摩擦力f1,隔离B分析有重力GB,A对B竖直向下的弹力N1,斜面对B垂直斜面向上的弹力N2,
A对B向左的静摩擦力∫1,斜面对B沿斜面向下的滑动摩擦力∫2,C正确.
2.D杆以速度沿倾斜天花板向上匀速运动,杆与O点间距离均匀增大,杆与小球间距离均匀减小,即小球
竖直向上速度与杆速度相同为,小球随杆沿斜面向上速度与杆速度相同为,小球的两个分速度大小均为
,夹角为60°,小球的合速度不变,做匀速直线运动,A错误:由矢量合成可知小球合速度哈=√3,D正确,
B、C错误
3.A飞船在椭圆轨道上从P点运动到Q点的时间为t,则飞船沿椭圆轨道运行的周期T1=21,设空间站在圆
(十2
轨道运行的周期为T:,根据开普恸第三定律,哥
2
3
,可求得T,由G=mm(停经)可求得地
球的质量M,A正确;由于地球的半径未知,因此不可求地球的密度和地球表面的重力加速度,B、C错误;飞
船在P点时引力小于向心力,即GM皿<”m,飞船在P点时速度不可求,D错误
4.B由题意可知)的刷线圈电压U,=220V,频率∫=50H,通过R的电流由欧姆定律有6-瓣是=20A,
Ro
A错误:由变压器的变压关系号=9.的输人电压U,=2200V,由理想变压器的U,1=U,,解得输电
线的电流I=2A,输电线损耗的电功率P=R=20W,B正确;T1的输出电压U2=U3+IR=2210V,水电
站发电机的输出电压即为T的输人电压U货=21V,C错误;变压器改变交流电压,不改变交流电颜
率,即水电站发电机的输出电压频率为50Hz,D错误,
5.A设斜面的倾角为α,滑块与斜面间的动摩擦因数为:,滑块沿斜面上滑的过程,由动量定理得一ngsinα·t
一agcos a·右=0一p,滑块沿斜面下滑的过程,由动量定理得一1 gsin a·么十11gosa·2=p力一0,又p三
8√2kg·m/s、p1=一8kg·m/s、i=√2s、t2=2s,解得=0.25,a=37°,A正确,B错误;滑块下滑过程,重力的
冲量大小为I6=mg2=20N·s,C错误;滑块下滑过程,摩擦力的冲量大小为I=umgcos a·t2=4N·s,D
错误
6.D由振动图像可知,t=0.7s时质点P沿y轴负向振动,结合波形图可知,该波沿x轴正方向传播,A错误;
由波形图可知子×号×2=4m,可得X=12m,B错误:该波的放速一产-是m/=10m/s.C错误:再经
过2s=1.5T+千×号,质点M前1.57内通过路程6A=36m,运动到波谷位置后,石运动到y=一号处,
即运动3cm,再经过2s,质点M运动的路程为39cm,D正确.
7.C由机械能守恒可知小球经C点速度大小为。,小球受重力改变速度大小,轨道弹力改变速度方向,即弹
力F=m景,由牛顿第三定律可知小球经C点对轨道压力为m景A错误:小球经B点,由机械能守恒有
mgR=7m成-之m6,分析小球在B点受力及牛顿第二定律有F。一mg=m装,解得F=3mg十m爱,由
牛顿第三定律可知小球经B点对轨道压力为3mg十m受,B错误;若小球喇好能运动到D点,则D点轨道弹
力为0,有mgsm0=m爱,小球从A点运动到D点由机械能守恒有gk sin0=之m6-之m6,联立解得
w=√3gRsn0,C正确若0=90,小球经D点速度≥√,水平方向有x=t,竖直方向有R=7gt,解
6B
【CC·物理(三)参考答案第1页(共4页)】
BI
得x≥√2R,即小球能过D点后落在A点右侧,D错误.
8.AD大量处于=4能级的氢原子向低能级跃迁时,发出光子频率的种数为C=6,A正确;由爱因斯坦光电
效应方程Em=hu一W。可知光电子最大初动能与人射光的频率成一次函数关系,不是成正比,B错误:根据
电离条件可知,要使基态的氢原子电离,需用能量大于或等于l3.6eV的光子照射,则用能量为13.0eV的光
子照射,不能使基态的氢原子电离,C错误;大量处于=4能级的氢原子向基态跃迁时,发出频率最高的光
子对应n=4到n=1的跃迁,频率最高光子的能量为hv=E4一E,=12.75eV,由图丙可得辐射光电子的最大
初动能为Ekm=eU=8.5eV,故阴极K的逸出功为4.25eV,D正确.
9.ADO~1s时间内,穿过线圈的磁通量向外均匀减小,由楞次定律可知,线圈中的感应电流沿逆时针方向;
1~2s时间内,穿过线圈的磁通量向里均匀增加,由楞次定律可知,线圈中的感应电流沿逆时针方向,A正
确;由左手定则可知,0~1s时间内BC边的安培力垂直BC向下,1~2s时间内BC边的安培力垂直BC向
上,B错误;由几何关系可知,线圈处在磁场中的有效面积为S=ab·e=1×
分m2,0~1s时间内由
法拉第电装感应定律有E=?总5=12×号×号V=6V.0,55时线圈中的感应电流为1-三-号A
3
2A,C错误;0~1s时间内流过导线横截面的电荷量q=t=2C,1~2s时间内由法拉第电磁感应定律有
E=m5S=12××5V=3V,线圈中的感应电流为1,-=是A=1A,流过导线横截面的电荷量g2
△t
62
3
=I22=1C,0~2s时间内流过导线横截面的电荷量q=4十2=3C,D正确
10.CD分析斜面上滑块受力有重力,弹力,库仑力,把力分解为沿斜面和垂直斜面,垂直斜面方向平衡可知滑块
经B点时对斜面压力最大,A错误;由于OA=OC=L,滑块在A点和C点受库仑力相等,设为F,与斜面的夹
角均为0,在A点由牛顿第二定律有ngsin0-Fcos0=ma,设C点加速度为a,由牛顿第二定律有ngsin0+
Fcos0=ma,联立解得a=2gsin0-a=1.2g一a,C正确;由点电荷产生电场的特点可知9g>p4=c,设电势
差为U,A点到B点由动能定理有mgLc0s37”in37°-9U=m-0,B点到C点由动能定理有
mgos37”sm3r+方m-合m,联立解得U=2n,2.w=号3.B错误,D正确,
50g
11.(1)AD(2分,对不全1分,错选0分)(2)0.25(2分)(3)2.5(2分)
解析:(1)细线要与长木板平行,如不平行,小车加速度会变化,A正确;先接通电源后释放小车,不然打点时
小车已运动一段距离,浪费纸带,B错误;实验要求小车的加速度不变,对小车与钩码的质量关系无要求,C
错误;在释放时小车要靠近打点计时器,不然小车与打点计时器间的纸带会浪费,D正确.
2DD是CE点的时间中点,D点速度等于CE段的平均速度有p=E一牙=③.70一?0》X]0
-m/s
0.08
=0.25m/s.
(3)由匀变速的速度一位移公式有一=2a.x,公式变形为2=+2ax,结合图丙的斜率k=2a=
1.5-0.25
0.25
m/s2,解得a=2.5m/s2.
12.(1)B(1分)0.410(0.408~0.412均可得分)(2分)(2)30(2分)偏小(1分)(3)6.6×105(2分)
解析:(1)部件A是固定螺旋测微器框架,部件B是读数时固定测微螺杆,部件C是粗调旋钮,部件D是微
调旋钮.读数为0mm+41.0×0.01mm=0.410mm.
乙中电压表的示数U=2,4V,由欧姆定律R三号-号二300,由乙图可知电路是电流表外
电阻测量值是合金丝的接入电阻与电压表电阻的并联电阻,即测量值比真实值偏小.
(3)由欧姆定律U=R及电阻定律R=告,金属丝的截面积S=π(号),联立可得U-1,结合图丙的
π2
斜率可得k=4=2.8V
πd20.07m
代入数据解得合金丝的电阻率~6.6X105Q·m
13.解:(1)开始系统平衡时,设封闭气体的压强为p
由力的平衡条件有pS十mog=pS+gsin a(1分)
解得p1=0.9,(1分)
【CC·物理(三)参考答案第2页(共4页)】
6B
设在托盘中所加砂子的质量为时,活塞缓慢地移动到汽缸的正中央
由力的平衡条件有2S+(m十mo)g=pS+mo gsin a(1分)
解得pg=办-②m+m)色(1分)
10mo
由于该过程气体的温度不变,由玻意耳定律有p·专S=加·二S(1分)
2
解得m=子1分)
(2)活塞移动到汽缸顶端时设所加砂子质量为m.气体压强,=,-2十m力1分)
10mo
由理想气体的状态方程有
-3·LS
To
(2分)
解得m=号1分)
14.解:(1)粒子在圆形磁场B,中在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动
由洛伦签力提供向心力B=m亮
1分)
解得粒子的轨迹半径R1=0.1m(1分)
粒子做周期性运动,运动轨迹如图所示
由几何关系可知圆形磁场区域的最小半径
=号R-易m1分
2
B
圆形磁场区城的最小面积5x-高m1分)
(2)粒子在第三象限内做类似斜抛运动,运动分解为沿x和y
方向
沿y方向由牛顿第二定律有Eg=ma(1分)》
沿y方向由运动学公式有运动时间,=s血30'X2
a
沿x方向由运动学公式有x=c0s30°·t1(1分)
由几何关系可知=OF-亮m
联立解得电场强度E=100N/C(1分)
粒子从F点迸人第二象限磁场中做匀速圆周运动,运动半径凡一气m
由洛伦兹力提供向心力房,=m亮
(1分)
联立解得磁感应强度B,=5T1分)
30
(3)粒子在第三象限内运动时间,=s血30×2=1X10+S
a
粒子在第一象限中的M点进入磁场,N点飞出磁场,由几何关系可知轨迹圆弧MN对应的圆心角为120°,
运动时铜-器·买-晋×10.1分》
由儿何关系可知PM-N0=L-3m
粒子在PM,N0之间做匀速直线运动的时间=2弘=(3-5)X10+s1分)
粒子在第二象限内运动半个圆周的时间,=迟一X10+S
2
GB
【CC·物理(三)参考答案第3页(共4页)】
BI
粒子运动的周期T=4+++4=(4一5+2+名E,)×10s1分)
15.解:(1)设加电场后瞬间A、B相对静止,加速度相同为a
由牛顿第二定律有Eg=2ma
解得a=3m/s2(1分)
分析B受力有fBm=2mg=maB,解得aB=2m/s2(1分)
由于a>aB,B的加速度为2m/s2,水平向右
由于fm=emg<fAm=mg,B与木板相对滑动,A与木板相对静止
分析A与木板有Eq一2mg=maA
解得aA=4m/s2,水平向右(1分)
(2)设经时间t,A、B第一次碰撞
由运动学公式有L-之a4-之ai
解得t=1s(1分)
A、B第一次碰撞前A的速度UA=aAt1=4m/s
B的速度vB=aBt1=2m/s(1分)
A、B间发生弹性碰撞由动量守恒有mvA十mg=mwA,十mug1(1分)
由能量守恒有子m%十mi=之m十名m项1分)
解得,=2m/s,v=4m/s(1分)
(3)碰撞后B相对木板向前运动,B的加速度大小仍为aB=2m/s2,水平向左
分析A与木板有Eq十2mg=ma1
解得aA1=8m/s2,水平向右(1分)
设第一次碰撞后经时间2,A、B达到共速为y
由运动学公式有v=Ug1一aBt2=A1十aA1t2
解得t2=0.2s,v=3.6m/s(1分)
B相对木板向前滑动的距离L,=4一7a-(o4十之a1)=0.2m(1分)
设A、B第一次碰撞后共速再经时间13发生第二次碰撞
由运动学公式有L4=w十a-(u:十aa)1分)
解得6-吾。1分)
A,B第二次碰撞前A的速度e=u十a4:=(3.6+号后)m/s
B的速度g=叶ad,=(3.6+号5)m/s1分)
同理,A,B间发生弹性碰撞,质量相等交换速度有%=(3.6+号5)m/s,0s=(3.6十号万)m/s
A、B第二次碰撞后经时间t4,A、B达到共速
由运动学公式有Uw一aBt4=UA3十aA1t4
解得4-
25s(1分)
B相对木板向前滑动的距离L:=a4-子a-(e4十子a)=0.04m(1分)
依次类推可得L=(号)1
B相对木板滑行的总路程x=L+21[号+云十…+(号》广门=号L=1.5mQ分)
B与木板间摩擦产生的总热量Q=mgx=0.3J(1分)
BI
【CC·物理(三)参考答案第4页(共4页)】
6B2026年普通高中学业水平选择性考试冲刺压轴卷(三)
物
理
注意事项:
1.本卷满分100分,考试时间75分钟。答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷
和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸
和答题卡上的非答题区战均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.如图所示,A、B两物体叠放在一起,以初速度6冲上粗糙的斜面,运动中A、B保持相对静
止,B上表面水平,上滑过程中B的受力示意图是
G。
2.如图所示,在与水平方向成30°的倾斜天花板的O点用足够长的细线悬挂一
小球,细线顶端用光滑的直杆与细线左边接触,使杆以速度ⅴ沿倾斜天花板
向上匀速运动,杆与杆两边细线所在竖直面始终垂直,则在直杆匀速运动过。
程中
A小球做曲线运动
B.小球做匀速运动,速度大小为
C.小球做匀速运动,速度大小为2
D.小球做匀速运动,速度大小为√3v
3.2025年11月1日,神舟二十一号载人飞船发射升空,并与空间站天和核心舱自主交会对接
成功.如图所示,轨道I为神舟二十一号载人飞船发射后运行的椭圆轨道,轨道Ⅱ为空间站稳
定运行的圆轨道,飞船与空间站在两轨道的相切点Q点实现对接,P为椭圆轨道的近地点,P
点到地心的距离为r1、Q点到地心的距离为r2,飞船在椭圆轨道上从P点运动到Q点的时间
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第1页(共6页)】
BI
为,引力常量为G,则由此可求出
A.地球的质量
B地球的密度
C地球表面的重力速度
D.飞船在P点时的速度
4.如图所示,某小型水电站通过升压变压器T,和降压变压器T2向较远的用户供电.已知T
与T2间的输电线总电阻R=52,T的原、副线圈匝数之比为1:10,T2的原、副线圈匝数之
比为10:1,T2的副线圈两端交变电压u=220V2sin100πt(V),T2的副线圈与阻值R。=
11的电阻组成闭合电路.若将T1、T2视为理想变压器,其他部分的导线电阻不计,下列说
法正确的是
A.通过R的电流为20√2A
发
B.输电线损耗的电功率为20W
C.水电站发电机的输出电压为220V
D.水电站发电机的输出电压频率大于50Hz
5.质量m=1kg的滑块由固定斜面的底端以一定的初动量冲上斜面,经过一段时间滑块返回到
斜面的底端,整个过程滑块的动量随时间的变化规律如图所示,规定沿斜面向上为正方向,重
力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6、cos37°=0.8.下列说法正确
↑p/(kgm/s)
82
的是
A斜面的倾角为37°
(2+2)
B.滑块与斜面间的动摩擦因数为0.5
0
t/s
C,滑块下滑过程,重力的冲量大小为12N·s
D.滑块下滑过程,摩擦力的冲量大小为8N·s
6.一列简谐波沿x轴方向传播,t=0.7s时的波形图如图甲所示.P、M为x轴上两质点,质点
P的平衡位置在x=4m处,其振动图像如图乙所示.下列说法正确的是
/cm
个y/cm
m
030.6
0.91.2
甲
Z
A该波沿x轴负方向传播
B.该波的波长为9m
C.该波的波速为12m/s
D.再经过2s,质点M运动的路程为39cm
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第2页(共6页)】
B1
7、如图所示,光滑圆弧形轨道ABCD位于竖直平面内,圆心为O,半径为R,AOC是水平直径,
B是最低点,OD连线与OC夹角为0.质量为m的小球(看作质点)从轨道内的A处以初速度
竖直向下射入,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.小球经C点对轨道压力为0
B小球经B点对轨道压力为mg十m
R
C.若小球刚好能运动到D点,则o=√3 gRsin0
D.若=90°,小球能经D点后刚好运动到A点
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合
题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.
8.如图甲所示为氢原子能级图,大量处于=4能级的氢原子跃迁时发出频率不同的光子,光子
照射如图乙所示电路中光电管阴极K,频率最高的光子照射时电流随电压变化如图丙所示
下列说法正确的是
E/eV
00
0
4
-0.85
A
-1.51
-3.40
-13.6
电源
-8.50
U/V
甲
丙
A共发出6种频率不同的光子
B.逸出光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C.用能量为l3.0eV的光子照射氢原子,可使基态的氢原子电离
D.光电管阴极K的逸出功为4.25eV
9,如图甲所示,匝数n=12、边长L=2m的正三角形线圈,a、b分别为AB边和AC边的中点,
矩形区域abcd内存在垂直纸面的磁场,e、f为磁场的边界与BC边的交点,t=0时刻起磁感
应强度随时间变化如图乙所示,规定垂直纸面向外为正方向,线圈的总电阻r=32.下列说
法正确的是
AB/T
3
A线圈中的感应电流方向始终沿逆时针
B.BC边的安培力垂直BC先向上后向下
C.t=0.5s时,线圈的感应电流为3A
0
t/s
D.0~2s时间内通过导线横截面的电荷量为
6
3C
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第3页(共6页)】
B1
10.如图所示,倾角0=37的光滑斜面的左侧O点固定一个带正电的点电荷,斜面上与O点等
高的A点由静止释放带电荷量为十q、质肃为m的滑块,滑块运动经斜面的B点和C点.已
知OA=OC=L,OB连线垂直于斜面,滑块在A点的加速度为a,滑块经B点的速度为V,重
力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是
A.滑块对斜面压力不变
B.滑块经C点的速度为√2v
B
C.滑块经C点的加速度为1.2g一a
D.斜面上BC两点的电势差为24mgL一25mu
50q
三、非选择题:本题共5小题,共54分」
11.(6分)如图甲所示是研究小车做匀变速直线运动的规律的实验,打点计时器的工作频率为
50Hz.
小车
打点计时器
细线
纸带
钩码
B
D
E
G
mmmmiimmmimpmmjwmm
■
0cm1234567
甲
(1)下列必要的措施是
A细线要与长木板平行
B.释放小车同时接通电源
C.小车的质量远大于钩码的质量
D.在释放时小车要靠近打点计时器
(2)如图乙所示是打点计时器打出的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上?个计数点.计
数点D的速度大小为
m/s(保留两位有效数字),
(3)测量各计数点与A点距离x和计算出对应计数点速度,根据实验数据作出的子-x图像
如图丙所示,由图丙可知加速度大小为
m/s2(保留两位有效数字).
个/(m2s)
1.25
0.75
0.25
510152025x/(×10-2m)
丙
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第4页(共6页)】
B1
12.(8分)某同学通过实验测量一种合金的电阻率.
电压表(程3V,
电流表
内阻约3k2)
(程100mA,
内阻约0.32)
测砧
测微螺杆
滑动变阻器
合金丝
(0-502)
乙0-C2
3V电源
开关
乙
(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如
图甲所示的部件
(填“A”“B”“C”或“D”).从图甲中的示数可读出合金丝的直
径d=
mm.
(2)设计如图乙所示的实物电路,调节滑动变阻器的滑片和合金丝上的金属夹P,某次电流
表示数I=80A,电压表的示数如图乙中指针所示,则此时合金丝的接入电阻为
Ω,该测量值比真实值
(填“偏大”“偏小”或“不变”)
(3)图乙所示的实物电路中,向左调节滑动变阻器的滑片同时向右调
AU/V
节合金丝上的金属夹使电流表示数I=80mA保持不变,记录合
2.8
金丝的接入长度L和对应电压表的示数U,测量多组数据,作出
U-L图像如图丙所示,由图丙可测得该合金丝的电阻率为
0
7L/(x102m)
2·m(π取3.14,保留两位有效数字).
丙
13.(10分)如图所示,倾角α=30°斜面体固定在水平面上,长度为L、导热性能良好的汽缸固定
在斜面体上,现用厚度不计、质量为的活塞封闭一定质量的理想气体,轻绳的一端拴接
在活塞上,另一端跨过光滑的定滑轮后拴接质量为o的托盘,系统平衡时活塞距离汽缸底
部的间距为子,外界大气压强恒为加,环境的温度为T,重力加速度为g,活塞的横截面积
S=5m&,整个过程托盘始终没有落在地面上,不计一切摩擦。
力o
(1)保持环境的温度不变,在托盘中缓慢地加砂子,使活塞缓慢地移
动到汽缸的正中央,求所加砂子的质量;
(2)环境的温度缓慢地升到号T,同时在托盘中加砂子,当活塞缓慢
地移动到汽缸的顶端时,求所加砂子的质量
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第5页(共6页)】
B1
14.(12分)现代科技中通常用电场和磁场来控制带电粒子的运动轨迹,如图所示,平面直角坐
标系的第一象限中有一个垂直坐标平面向外的圆形有界匀强磁场(图中未画出),磁感应强
度B,=0.1T,第三象限有沿十y方向的匀强电场,第二象限有垂直坐标平面向外的匀强磁
场、现有一带正电粒子从y轴上的P点(0,0.3m)以初速度6=2×103m/s与y轴负方向
成60°角射入第一象限,经过圆形有界磁场偏转后经过坐标原点O,粒子经过O点时速度方
向与x轴负方向成30°角射入第三象限,粒子经第三象限的电场和第二象限的磁场偏转后刚
好经过P点做完整的周期性运动,粒子的比荷号=2X105C/kg,不计粒子的重力,求:
(1)第一象限中圆形磁场区域的最小面积;
(2)第三象限的电场强度和第二象限的磁感应强度;
(3)粒子运动的周期.
509
B
●
30e
15.(18分)如图所示,光滑水平面上放一足够长轻质绝缘木板,木板上放两个质量相等可视为
质点的弹性滑块A和B,质量m=0.1kg,A带电荷量q=1.5×10-5C的正电荷,A与木板
间的动摩擦因数41=0.3,B不带电,B与木板间的动摩擦因数μ2=0.2,初始A、B间距L=
1m,木板、A、B均处于静止.现在水平面上方加水平向右,电场强度E=4×10N/C的匀强
电场,A、B碰撞时A的电荷量不变,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)加电场后瞬间A、B的加速度大小;
(2)第一次碰撞后AB的速度大小;
(3)B与木板间摩擦产生的总热量.
E
A
【2026年冲刺压轴卷(三)·物理第6页(共6页)】
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