内容正文:
物理
时间75分钟,满分100分
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.氢原子能级如图所示。现有大量氢原子处于=3能级,在向低能级跃迁时放出光子,用
这些光子照射逸出功为4.54eV的金属钨,可使钨逸出电子的光子种类有
n
E/eV
0
-0.54
-0.85
3
-1.51
-3.4
-13.6
A.3种
B.2种
C.1种
D均不能发生光电效应
2.如图所示,闭合金属框放置在磁场中,金属框平面始终与磁感线垂直,磁感应强度B随时
间t变化的关系为B=B。sin(I00πt)T。金属框中的感应电动势随时间变化的图像可能
正确的是
X
B
0.5
不x0子
2π(×102s)
A
B
3.下列选项中现象和原理表述正确的是
甲
丙
入
A.图甲为水波在水域深度不同区域传播时的图样,A、B两处水波的振动频率不同
第1页(共8页)③F
B图乙为频率相同的两列简谐横波相遇,实线表示波峰,介质中M点的位移不会为零
C.图丙中,救护车从路人身边经过时,人听到笛声的频率发生变化,是波的干涉现象
D.图丁中,单摆α被拉离平衡位置后开始摆动,其余三个单摆中单摆c的振幅最大,是共
振现象
4.2026年3月30日,中科宇航力箭二号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区成功发
射,将新征程01卫星、新征程02卫星和天视卫星01星送人预定轨道,发射任务取得成
功。若某卫星在半径为的圆轨道上以周期T绕地球运行,已知引力常量为G,地球半
径为R,则
A.该卫星的发射速度大于11.2km/s
B.该卫星做圆周运动的速度可能大于7.9km/s
4π2r3
C,地球的质量为GT2
D,地球的密度为Gr
3π
5.某微创医疗内窥镜的前端光传输模块采用偏心月牙形透明光学元件,
用于高效传输激光至病灶区域。如图所示,元件横截面由两段圆弧构
成,内轮廓圆弧圆心为O1,半径为x,外轮廓圆弧圆心为O2,半径为
√2x,两圆心距离O1O2=r。在内轮廓圆心O1处有一单色点光源,射
入元件的光线在外轮廓的A点恰好发生全反射,已知O2A与O,O?
垂直,则该元件对此单色光的折射率为
A.2
B.√3
C.√2
2√3
D.3
6.如图甲所示,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出生物电,猎取食物。该电鳗
头部附近的电场线分布情况如图乙中实线所示,虚线为某一带电粒子的运动轨迹,只考
虑电场力的作用,下列说法正确的是
甲
A.该带电粒子带正电
B.该带电粒子在A点的速度小于在B点的速度
C.该带电粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D,该带电粒子在A点的电势能大于在B点的电势能
第2页(共8页)
7.如图甲所示,物块A与物块B之间通过一根轻质弹簧栓接,静置在光滑的水平地面上,物
块B与竖直墙面接触,初始时弹簧处于压缩状态并被锁定,t=0时解除锁定。规定向右
为正方向,物块A在一段时间内运动的v一图像如图乙所示,已知物块A的质量为
m,则
3
%3
777777777777777777777777
甲
A.物块B的质量为2m
B.t2时刻弹簧处于原长
1
C.t1~t3时间内,弹簧弹性势能的最大值为
6 mvg
D.21~1时间内,物块A运动的位移大小为0一1)
4
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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的
得0分。
8.如图所示为某快递公司利用机器人分拣包裹的场景,机器人将水平托盘上的包裹送至指
定投递口后,缓慢翻起托盘,当托盘倾角增至日时,包裹恰好开始下滑,直至离开托盘。若
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是
投递口
包裹A一托盘
0
机器人
投递图
简化图
A.包裹与托盘间的动摩擦因数为tan0
第3页(共8页)③F
B.托盘倾角缓慢增至0过程中,托盘对包裹的支持力不做功
C.托盘倾角缓慢增至0过程中,托盘对包裹的摩擦力逐渐变大
D.托盘倾角缓慢增至0过程中,托盘对包裹的作用力逐惭变小
9.一定质量的理想气体经历如图所示a-b→c的变化过程,其中ab与T轴平行,bc连线延
长过坐标原点,下列说法正确的是
A.a-→b过程气体压强增大
B.a→b过程气体向外界放出热量
C.b·c过程外界对气体做功
D.b→c过程,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数不变
10.如图甲所示,水平面内建立xOy坐标系,在0≤x≤L范围内存在垂直纸面向里的有界
匀强磁场,磁感应强度大小为B,边长为L的正方形导线框abcd的ab边恰好位于磁场
左边界上,导线框质量为m,电阻为R。某时刻给导线框瞬时冲量使其沿x轴做减速运
动,其感应电流随位移的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是
B
分
乙
A.刚进入磁场瞬间,导线框的电流沿顺时针方向
B.导线框的加速度大小随速度大小均匀变化
C.导线框沿x轴移动的最大距离是m1,R
B2L2
D.导线框的位移是最大距离的2时,导线框的电功率为4
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三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)现有两个滑块A、B,滑块A的标称质量为10g,滑块B的质量未知。某同学利用
如图所示的气垫导轨通过闪光照相测量滑块B的质量。
0
10203040
50556070
80 x/cm
B
连气源
(1)安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨
(2)向气垫导轨通人压缩空气,某次实验时碰撞前滑块B静止,滑块A匀速向滑块B运
动并发生碰撞,利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图所示。已知相邻
两次闪光的时间间隔△t=0.2s,在这4次闪光的过程中,两滑块A、B均在0~80cm的
范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及
闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则碰撞前滑块A的速度大小为
m/s(结
果保留一位有效数字),在第1次闪光后
s(结果保留一位有效数字)发生碰撞,
滑块B的质量mB=
g(结果保留两位有效数字)。
12.(9分)某科研兴趣小组为研究石墨烯复合电阻丝的导电特性,设计实验精确测量其电阻
率,实验器材与相关参数如下:
待测石墨烯电阻丝R.(长度L=40.00cm,阻值8~12)
电源E(电动势4.5V,内阻可忽略)
电流表A1(量程0~0.6A,内阻r1=1.02)
电流表A2(量程0~3A,内阻r2约为0.052)
电压表V(量程0~3V,内阻约为5kΩ)
滑动变阻器R,(0~52)
滑动变阻器R2(0~10002)
螺旋测微器、开关、导线若干。
(1)如图甲所示,用螺旋测微器测量电阻丝的直径D,则D=
mm。
35
甲
第5页(共8页)③F
(2)为保证实验安全和测量精度且电压、电流能从零开始调节,电流表应选
(填
“A,”或“A2”),滑动变阻器应选
(填“R,”或“R2”)。
(3)请根据(2)中要求,选出最合适的实验电路图
A
R
A
R
A
A
B
D
(4)改变滑动变阻器的阻值,测得多组U、I数据,拟合出如图乙所示的U一I图线,测得
电阻丝的阻值为
2,电阻率约为
2·m。(结果均保留两位有效数字)
AUN
3.0------
0.3A
乙
13.(10分)如图所示,以绝缘水平面上O点为坐标原点,沿水平面建立坐标系,质量为m、带
电荷量为一q(q>0)的滑块位于x轴上坐标为x=一L的P点,在过O点且垂直于x轴
的虚线左、右两侧分布着平行于x轴、方向相反的匀强电场,电场强度大小分别为E,=
mg
2q
E2=mg
g。
现将滑块由静止释放,滑块沿x轴运动。已知滑块与水平面之间的动摩
擦因数μ=0.4,重力加速度为g,运动过程中滑块的电荷量不变,求:
(1)滑块从P点到O点经历的时间;
(2)滑块最终静止的位置到O点的距离。
E
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14.(12分)如图所示为某同学设计的游戏模型示意图,游戏面板与水平面成0=30°角固定
放置,面板右侧固定直管道和半径R=0.1m的二细圆管轨道,二者平滑连接,细圆管轨
道的圆心为O,顶端水平,直管道底端连接小弹簧,弹簧上端放置小弹珠(可视为质点)。
游戏时,用外力压缩弹簧,释放后弹簧将弹珠弹出,若弹珠直接打中面板底部的AB区
域,视为游戏成功,获得相应积分奖励,若弹珠打中侧面挡板,则游戏失败。已知弹珠质
量m=40g,直管道长度l=0.8m,不计所有摩擦和阻力,弹簧的长度忽略不计,重力加
速度g取10m/s2,若弹珠从细圆管轨道顶端以v=0.6m/s的速度飞出并打在AB区
域,求:
(1)弹珠对细圆管轨道顶端的压力大小;
(2)弹簧初始的弹性势能;
(3)弹珠落在AB区域的位置到B点的距离。
R
挡板
B
拉手
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15.(17分)质谱仪由离子室、加速电场、速度选择器和分离器四部分组成,如图所示。已知
速度选择器的两极板间的电场强度大小为E,磁感应强度大小为B,,方向垂直纸面向
里,分离器中磁感应强度大小为B2(未知),方向垂直纸面向外。某次实验离子室内充有
某种带电离子,经加速电场加速后从速度选择器两极板间的中点O平行于极板进人,部
分离子通过小孔O'后进人分离器的偏转磁场中。打在感光区域P点的离子,在速度选
择器中沿直线运动,测得P点到O'点的距离为L。已知离子的质量为m,电荷量为q,不
计离子的重力及离子间的相互作用,不计小孔O、O'的孔径大小。
(1)求打在感光区域P点的离子,在速度选择器中沿直线运动的速度大小o;
(2)求分离器中磁感应强度大小B2;
(3)当从O点人射的离子速度v与(1)所求速度v。满足(v。一△v)≤v≤(v0十△v)时,离
子刚好不与极板接触,通过小孔O'后,在分离器的感光板上会形成有一定宽度的感光区
域,求两极板间的距离d及该感光区域的宽度D。
加速
速度选择器
离子室电场
9+
分离器
·B
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