内容正文:
山东省2026年普通高中学业水平等级考试
物理 B卷
1.【答案】B 2.【答案】D 3.【答案】C 4.【答案】B 5.【答案】A
6.【答案】B 7.【答案】D 8.【答案】A 9.【答案】AC 10.【答案】AC
11.【答案】AD 12.【答案】AD
13.【答案】(2)和(2分) (3)(2分) (4)(2分)
14.【答案】(1)B(1分) (4)120(1分) 2.00(2分) (5)6(2分) 24(2分)
15.【答案】(1) (2)
【解析】(1)画出光路图如图所示
设在界面上的折射角为,由折射定律(2分)
解得,(1分)
故点的折射光与垂直,即平行于,则光在界面的入射角(1分)
(2)由反射定律知,光在面的反射角为,由几何关系可知,光在介质中传播的路径长度为(2分)
又,(1分)
解得:(1分)
16.【答案】(1) (2)
【解析】(1)从点射入电场的粒子经电场偏转后经过点,由类平抛运动的规律可知在水平方向做匀速直线运动,有
竖直方向做匀加速直线运动,有
由牛顿第二定律得(1分)
联立解得(1分)
沿进入磁场的粒子,在磁场中做匀速圆周运动,由几何关系得半径为
洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,由牛顿第二定律得(1分)
联立解得(1分)
(2)设粒子进入电场时的坐标为,由类平抛运动的规律可知水平方向做匀速直线运动有(1分)
竖直方向做匀加速直线运动有(1分)
联立解得(1分)
即边界的方程为(1分)
17.【答案】(1) (2)I. II.
【解析】(1)设子弹的速度为,击中C后,二者共同的速度为,由动量守恒
(1分)
当C达到点时,由机械能守恒(2分)
联立求解得:,(1分)
(2)I:设小球C到最高点时速度为,由动量守恒(1分)
由机械能守恒(2分)
解得(1分)
II:设再次回到最低点时速度为,此时木块A、B恰好分离,B的速度有最大值,由动量守恒(1分)
由机械能守恒(2分)
解得,(1分)
在最低点,由牛顿第二定律(1分)
代入数据可得(1分)
18.【答案】(1) (2) (3)见解析
【解析】(1)由题意可知,(1分)
粒子的轨迹如图所示,(1分)
由(1分)
可得:(1分)
(2)粒子以水平速度进入区域II,粒子从点出发至第2次到达平面的轨迹如图所示,在区域中,轨迹的圆心角为,对应的时间为:(1分)
在区域II中,轨迹为半圆,对应的时间为:(1分)
(1分)
得(1分)
故:(1分)
(3)粒子第一次以水平速度进入在区域II后,在平行于平面的平面内做匀速圆周运动,在电场力作用下,沿轴方向做加速度为的匀加速直线运动,运动时间为,粒子第1次经过平面时的速度为,第2次经过平面时获得了沿轴负方向的速度,由牛顿第二定律:(1分)
在区域以速度做匀速圆周运动,轨迹如图所示
显然,第3次经过平面时沿轴负方向的速度
再在区域II中,在平行于平面的平面内做匀速圆周运动,运动时间仍为(1分)
在电场力作用下,沿轴方向做加速度为的匀加速直线运动
第4次经过平面时,沿轴负方向的速度
第5次经过平面时,沿轴负方向的速度
第6次经过平面时,沿轴负方向的速度
粒子的速度为:(1分)
依次类推可知:①当为偶数时
粒子第次经过平面时,沿轴负方向的速度(1分)
解得:(1分)
②当为奇数时
粒子第次经过平面时,沿轴负方向的速度(1分)
粒子的速度为:(1分)
学科网(北京)股份有限公司
$
B卷
山东省2026年普通高中学业水平等级考试
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。
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,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、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.氢原子的能级图如图所示,大量氢原子处于的激发态,在向低能级跃迁时放出大量光子,用这些光子照射逸出功为的金属镁,下列说法正确的是
A.从能级跃迁到能级辐射光的波长最长
B.能使金属镁发生的光电效应的光子有3种
C.金属镁表面逸出光电子的最大初动能为
D.只要照射时间足够长,这些光子都能使金属镁发生光电效应
2.2025年蛇年春节联欢晚会的《秧BOT》节目引人注目,身着传统花布棉袄的机器人方阵进行秧歌舞表演,如图甲所示。当机械人的机械臂转手绢稳定时,手绢上、两点在同一平面内绕点做匀速圆周运动,两点间的距离较小,如图乙所示。下列说法正确的是
A.点的线速度比点的小 B.点的周期比点的小
C.点的角速度比点的大 D.点的加速度比点的大
3.考驾照需要进行“定点停车”的考核。路旁有一标志杆,在车以的速度匀速行驶的过程中,当车头与标志杆的距离为时,学员刹车,车立即做匀减速直线运动,车头恰好停在标志杆处。则汽车从刹车到停下的过程中
A.运动时间为
B.加速度大小为
C.平均速度大小为
D.车头距标志杆时,车的速度大小为
4.人在水平地面上原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地向上加速,人的重心由静止开始加速上升的过程中,下列说法正确的是
A.地面对人的支持力等于人的重力 B.地面对人的支持力大于人的重力
C.地面对人的支持力对人做正功 D.地面对人的支持力的冲量为0
5.已知月球的质量为地球的,半径为地球的。某同学在地球表面,将物体从距离地面高处以初速度水平抛出,物体落地时的水平位移为,空气阻力不计。若航天员在月球表面,也将物体从距月球表面高为处以初速度水平抛出,则其落地时的水平位移为
A. B. C. D.
6.如图所示,若一分子固定于坐标原点,另一分子从轴上点沿轴向点运动,当运动到点时,两分子间的分子力为零,规定两分子相距无穷远时它们的分子势能为零。下列说法正确的是
A.运动到点时,分子势能为零
B.从点运动到点过程中,间斥力一直增大
C.从点运动到点过程中,两分子之间只存在引力作用
D.从点运动到点过程中,分子势能先减小后增大
7.如图所示,时刻波源从平衡位置开始向上振动,产生一列简谐横波在均匀介质中向右传播,时刻质点开始运动,时刻质点第一次运动到最高点。已知点和点平衡位置之间的距离为,点和点平衡位置之间的距离为。则波传播到点时,之间的波形为
A. B.
C. D.
8.原子钟是电子在两个基态超精细能级之间跃迁实现精密计时的,如图所示为氢原子基态的磁超精细分裂能级图。已知能级的能级差约为能级差的一半,电子从能级跃迁到能级时产生光子,从能级跃迁到能级时产生光子。在真空中
A.的波长约为波长的2倍 B.的动量约为动量的2倍
C.的频率约为频率的2倍 D.光子的传播速度比光子的大
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.关于下列四幅图的说法正确的是
A.图(a)中,温度一定时,微粒越小,其布朗运动越明显
B.图(b)中,若油膜未完全展开,则测得的油酸分子直径偏小
C.图(c)中,用烧热的电烙铁接触涂有石蜡的薄玻璃片的背面,石蜡融化区域的形状近似呈圆形,说明玻璃的导热性能具有各向同性
D.图(d)中,戳破右侧的肥皂膜,棉线会向右弯曲
10.如图甲所示,平面内固定有硬质细金属导线框,导线框的电阻为。空间中存在垂直平面向里的磁场,导线框内的磁通量随时间变化的关系如图乙所示。在时间内,下列说法正确的是
A.线框中感应电流的方向为
B.线框中感应电流的大小随时间均匀增大
C.线框中产生的焦耳热为
D.流过线框横截面的电荷量为
11.LC振荡电路中,某时刻电容器两极板间的电场方向如图所示,在此后的一段时间内电场强度不断减小,则该段时间内
A.电容器所带电荷量在减小
B.LC振荡电路中电流在减小
C.电感线圈L中的磁场能在减小
D.LC振荡电路中电流方向由流向
12.如图所示,在水平地面上,左右两侧各固定一半径为的圆弧轨道,两轨道分别与地面相切于点,左侧轨道的最高点与圆心等高,右侧半圆形轨道的点与圆心等高,最高点为点,左侧轨道粗糙,水平地面和右侧轨道均光滑。质量为的物块以初速度从处竖直向下进入轨道,运动至点的速度为,重力加速度为。则下列说法正确的是
A.物块从运动到的过程中,克服摩擦力做功为
B.若物块从处静止释放,到达点时的速度为
C.物块从运动到的过程中,其重力的瞬时功率一直增大
D.物块将在右侧轨道上距离地面高度为处脱离轨道
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
13.(6分)实验小组用“插针法”测量一玻璃砖的折射率,实验过程如下:
(1)在白纸上画出一条直线作为界面,将长方体玻璃砖放在白纸上,使它的一长边与对齐。将直尺对齐玻璃砖的另一长边,按住直尺不动,将玻璃砖取下,画出直线代表玻璃砖的另一边。
(2)将玻璃砖放回直线之间,在玻璃砖一侧插上大头针、,眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针,使将挡住,如图甲所示。在眼睛这一侧,插上大头针,要求能挡住__________(选填“”“”或“和”)的像,依此类推再插上大头针。
(3)某次实验时,得到、、、位置及界面、如图乙所示,请在图乙中作出本次实验光线穿过玻璃砖的光路图。
(4)在图乙中,设入射光线与的交点为,作出法线,如图丙所示。以入射点为圆心作圆,圆与入射光线交于点,与折射光线交于点,测得点到法线的距离为,点到法线的距离为,则玻璃砖折射率__________。
14.(8分)实验小组设计实验测量电流表A的内阻并将其改装成大量程电流表。可选用的器材有:A.待测电流表A(量程,内阻约为)
B.电压表V(量程,内阻约为)
C.电阻箱(最大阻值为)
D.滑动变阻器(最大阻值为)
E.电源E(电动势约为)
F.开关、导线若干
(1)某同学设计了如图甲所示的电路测量电流表内阻,调节滑动变阻器的滑片,发现电流表接近满偏时,电压表指针偏转角度很小。关于该现象的原因,下列说法正确的是__________。
A.电源电动势太小
B.电流表满偏时,其两端电压小
C.滑动变阻器滑片太靠近端,应将滑片向端滑动
(2)经小组研究并设计了如图乙所示电路,闭合开关S,调节和使电流表和电压表有合适的示数,并记录电流表示数和电阻箱示数。
(3)调节和,使电压表示数保持不变,记录多组电流表示数和电阻箱示数。
(4)以为纵坐标,以为横坐标,建立直角坐标系,并将实验数据描点、连线,得到一条倾斜的直线,如图丙所示。则电流表的内阻为__________,实验中电压表的示数为__________。(计算结果均保留3位有效数字)
(5)该小组根据所测的电流表内阻,将该电流表改装成量程为和的双量程电流表。电路图如图丁所示,则__________,__________。
15.(8分)某个透明物体的横截面如图所示,是以为圆心、半径为的半圆形,是等腰直角三角形。一单色光从点射入该物体,与的夹角,入射光与的夹角为,介质的折射率为,光在真空中传播的速度为,求:
(1)光传播至界面的入射角;
(2)光从射入点至第一次传播到界面的时间。
16.(8分)如图所示,在平面直角坐标系的第一象限内,边长为的正方形区域内有一曲线边界,该正方形内边界上方存在沿轴负方向的匀强电场,第二象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。宽度为的粒子束以的速度垂直边射入正方形区域。已知粒子的质量均为、电荷量均为,所有经电场偏转的粒子均能通过坐标原点。其中沿入射的粒子经磁场偏转后恰好到达点。不计粒子重力及粒子之间的相互作用,求:
(1)磁感应强度和电场强度的大小;
(2)边界的方程。
17.(14分)如图,物块A、B并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,用一长的细线将小球C(可看成质点)竖直悬挂在轻杆上点,A、B、C质量均为。初始时,物块A、B均固定在水平面上,质量为的子弹以某一水平初速度射入小球C(射入时间极短且未射出),小球C恰能到达与点等高的点。取重力加速度,不计空气阻力。
(1)求子弹初速度的大小;
(2)若解除物块A、B的固定,子弹仍以相同初速度射入小球(射入时间极短且未射出),求:
I.小球C能上升的最大高度:
II.物块B速度的最大值和刚达到最大值瞬间细线中拉力的大小。
18.(16分)如图所示,在空间直角坐标系中,无限大平面(与轴垂直且交于点)左侧区域I存在沿轴正方向的匀强磁场,,右侧区域II存在沿轴正方向的匀强磁场,左、右两侧磁场的磁感应强度大小相等:现从坐标为的点沿平面发射一质量为,电荷量为的粒子,粒子的初速度大小为、方向与轴负方向的夹角为,经一段时间后粒子恰好垂直于平面进入区域II,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度的大小:
(2)粒子从点出发至第2次到达平面的时间:
(3)若在区域II加一电场强度为、方向沿轴负方向的匀强电场,求粒子从点出发后第次经过平面时的速度大小。
学科网(北京)股份有限公司
$