内容正文:
高专物理·选择型
题
最优醒
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型1压轴题丨最优解
高考物理选择型压轴题」最优解
使用说明
一、定位:破局“一看就会,一做就错
高考物理选择题的压轴部分(通常单选最后2题,多选最后1-2题),反刷
题、反套路的特征最为明显
命题人不再单纯考查“背公式”,而是通过隐含条件、临界状态、近似处理、
图像转换来设置障碍。
本汇编精选近年最具代表性的30道单选/多选压轴题,旨在提供**“最优解”
**思维路径:
所谓“最优”,并非单纯的“最快秒杀”,而是指在教研级四步法的规范下,
以最清晰的物理图景,避开命题陷阱,直达正确选项。
拒绝“玄学秒杀”,因为秒杀往往伴随着“断章取义”;我们只提供*“快准
狠”的逻辑拆解*。
二、核心策略:教研级四步法与最优解路径
与大题要求“步骤满分”不同,选择题的最优解是“效率与正确率的平衡”。
本汇编强制执行以下四步法作为解题的底层逻辑:
1.【题干拆解】
圈出“限定词”(如:正确的是/不正确的是可能的是)。
识别“隐含条件”(如:光滑/轻质/缓慢/恰能/离地),这是选择题最大的坑点
来源。
2.【建模与状态分析】
拒绝盲目代入公式。优先判断“过程趋势”(如:加速度增大还是减小?能量
转化方向?)。
1
2
复杂运动画草图(受力图、轨迹图、波形图),这是避免“想当然”的唯一途
径。
3.【核心规律与方程】
脑海中列出原始物理公式(牛顿第二定律、动能定理、法拉第定律)。
二级结论慎用:仅在推导过程严谨、适用条件完全匹配时作为验证工具(本
汇编会注明何时可用)。
4.【最优解判定】
排除法:利用极端条件(m=0,v=c,0=90°))快速排除。
量纲法/单位法:验证表达式的合理性(尤其适用于多选题的表达式判断)。
特殊值法:代入特定数值(π/2,1,0)验证选项。
逻辑反证:假设选项正确,反推是否违背物理常识。
三、全覆盖:30题构建选择题能力图谱
本汇编严格覆盖新高考选择题压轴题的所有高频考点与冷门陷阱:
板块
覆盖模型(题号示例)
考查核心(四步法应用点】
斜面叠块临界(C01入、弹簧
【建模】临界状态的瞬时判断;【规
力学综合
变力做功(C04)、卫星变轨
律】变力做功的图像面积法;【判
能量(C07)
定】卫星各物理量的单调性
【建模】粒子在复合场中的运动分
带电粒子运动轨迹(C11)、
电磁学前半
解;【规律】Φ-t与i-t图像的斜
电磁感应图像(C14)、变压
率物理意义;【判定】交流电有效值
器动态(C16)
的逻辑计算
非匀强磁场安培力(C21)人、
【建模】微元法求变力;【规律】电
电磁学后半
LC振荡周期(C23)、霍尔
磁振荡的相位与能量转化;【判定】
效应微观(C25)
电流微观表达式的推导逻辑
气体状态图像(C27)、光电
【建模】p-V图像面积的物理意
热/光/近
效应截止频率(C28)、机械
义;【规律】光电效应的线性关系;
波多解性(C30)
【判定】波的干涉/衍射条件辨析
四、如何榨干这份资料的价值
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
第一遍(限时训练)》
单选题控制在3分钟/题,多选题4分钟/题。
不准动笔计算(除非必须),强迫自己用四步法结合排除法、量纲法、特殊值
解题。
卡住超过5分钟的题,标记为“思维断点”。
第二遍(复盘最优解)
对照解析,看自己是“算对了”还是“选对了”。
重点研读最优解判定栏目去思考:“我能不能用更短的路径?”如果是“想歪
了”,回到题干拆解,看漏了哪个关键词。
第三遍(考前回眸)
只看【易错点】
确保同样的坑绝不踩第二次。
寄语
选择题的满分,不是靠运气蒙出来的,是靠“快、准、稳”的最优思维路径堆
出来的。
愿这30道题,成为您新高考路上的“破阵之矛”。
编者
2026年6月
3
高考物理单选压轴题丨最优解
适用范围:新高考I/Ⅱ卷、浙江、北京、江苏、上海、湖北、湖南、广东等
考点:电磁感应、力学图像、简谐运动、电场性质、变压器、气体实验定律
A01|2025新高考1卷T8(电场+变化磁场)
【题干情景】光滑绝缘水平面上,一带电+q小球在水平匀强电场E中从0静
止释放,同时加垂直纸面向里的变化磁场B=kt(k>0)。设小球质量为m,忽
略阻力,则小球在t时刻()
A.速度方向始终沿E方向
B.受洛伦滋力大小f心t2
C.加速度a=5+kBgt
D.轨迹为抛物线
m
【绘图说明】建立平面直角坐标系:x轴水平向右(E方向),z轴垂直纸面向
里(B方向)。标出小球初始位置O,注意洛伦兹力方向始终垂直于速度ⅴ。
【最优解析】
1.受力与运动:小球受恒力FE=qE(向右)和变力FB=qvB(洛伦兹力)。
2.速度推导:在电场力作用下近似初段加速:v≈at=t。
3.洛伦滋力大小:f=qB=q·()·(kt)=92趾t2。
m
4.轨迹判断:由于F始终垂直于ⅴ,速度方向会偏转,不是直线运动;且FB
是变力,轨迹非抛物线。
【答案】B
【易错点】误以为洛伦兹力是恒力导致轨迹为抛物线;忽略洛伦兹力始终垂
直于速度,导致认为速度方向不变。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
A02|2025新高考I卷T8(弹簧+能量图像))
【题干情景】如图所示,轻弹簧原长L0,下端固定于地面,上端连质量物
块。将物块从弹簧原长处由静止释放,向下运动到最低点过程中,Ep一x(x为压
缩量)及物块动能Ex一x图像正确的是()
A.Ep一x为过原点抛物线,Ek先增后减B.Ep-x在x<mg/k时物块加速
C.最低点x=2mg/k,此时弹力=2mg
D.释放点到最低点机械能守恒
【绘图说明】横轴为压缩量x,纵轴分别为Ep和Ek。画出两条曲线:Ep是
过原点的抛物线;Ex是一条开口向下的抛物线,顶,点在x=mg/k处。
【最优解析】
1.受力平衡:当mg=kx即x=mg/k时,加速度为0,速度最大,动能最
大。
2.能量守恒:取释放点为重力势能零点。初始能量为0。最低点动能为0,重
力势能-mgx转化为弹性势能,kx2。
3.求解最低点:mgx=kx2→x=2,此时弹力F=k,2=2mg。
k
答案:ABC
易错点:混淆平衡位置(x=mg/k)和最低,点(x=2mg/k):误以为只有物
块机械能守恒(漏了弹簧)。
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A032024新高考I卷T8(a-x图像)
【题干情景】一质点沿x轴运动,a-x图像如图(a先正后负对称分布),
t=0时v=0,x=0。则()
A.质点最大速度出现在x=Xm处
B.v一x图像为先凹后凸曲线
C.质点到达xm时速度为零且即将反向
D.由a-x图面积=v2可求任意位置速率
【绘图说明】画出α一x图像:横轴x,纵轴a。图像是一个等腰三角形,在
x<xm时a为正,在x>xm时a为负,对称分布。
【最优解析】
1.核心公式:a=出=v出中adk=dc)。
2.物理意义:α-x图像的面积代表动能的变化量(一半)
3.运动分析:在0→xm区间,a>0,面积累积,动能增加,速度增加;在
x>xm区间,a<0,动能减小,速度减小。
4.端点状态:由于图像对称,回到x轴时净面积为0,动能为0,速度减为
0,质点反向。
【答案】D(注:D选项“由a-x图面积可求速率”是普适物理规律,必选)
【易错点】误以为α-x面积代表位移;误以为最大速度出现在端点xm(实
为a=0处)a
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
A042024新高考I卷T8(线框进出磁场:i-t图)
【题干情景】矩形线框cd从匀强磁场外匀速拉入再拉出,磁场边界平行
ab,规定顺时针i为正。i-t图像正确的是()
A.进磁场i正,出磁场i负,大小恒定
B.进、出磁场i方向相反,完全在磁场内=0
C.若速度加倍,i峰值加倍,感应电动势加倍
D.磁通量变化率先增后减
【绘图说明】俯视图:两条平行导轨,间距L,右端接电阻R。侧视图:磁场
B垂直纸面向里(画⑧)。线框向右运动,标出b边进磁场、完全在磁场、cd边出
磁场三个过程。
【最优解析】
1.进磁场:磁通量增加,由楞次定律,感应电流阻碍增加,为逆时针(负):
切割有效长度L不变,E=BLv不变,I大小恒定。
2.在磁场内:磁通量不变,无感应电流(I=0)。
3.出磁场:磁通量减少,感应电流为顺时针(正);E=BLⅳ不变,I大小恒
定。
4.速度影响:若v加倍,E加倍,I加倍。
【答案】BC
【易错点】楞次定律判断错方向(进磁场应为负);误以为磁通量变化率变化
导致电流变化。
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A052025浙江6月T10(中-x图像)
【题干情景】空间存在沿x轴静电场,中一x图先降后升有极小值,点xo。质
子从x=0静止释放仅受电场力,则()
A.质子在x<x,区间受电场力向左
B.x0处速度最大、电势能最小
C.能越过中极大值点继续向右
D.若换成粒子从同位置释放将到更右位置
【绘图说明】横轴位置x,纵轴电势中。画出一条曲线:从x=0开始单调下
降,到达最低点xo,然后单调上升。
【最优解析】
1电场强度:E=-验。在x<区间,中下降,验<0,故E>0(沿+方
向)
2.受力与运动:质子带正电,受力F=gE沿+x方向。在x<x。加速,在x>
xo减速。
3.极值判断:在x=xo处,E=0,加速度为0,速度最大,电势能E,=qφ最
小。
【答案】B
【易错点】误以为电场强度方向沿电势降低方向(应为电场强度方向);误以
为质子能越过任意高的电势峰。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型丨压轴题」最优解
A062026浙江1月(磁场梯度·微元法)
【题干情景】U形导线框通恒流I,垂直框平面有磁感应强度B=kx(k>0,
沿框宽度方向线性变化),框宽、有效边长L。则框受安培力合力()
A.大小P=kILa,方向垂直框平面向外
B.大小F=kILa,方向平行框底边
C.dF=kl·dx·L积分得F=kILa
D.若B均匀则F=BIL
【绘图说明】画出U形框:底部平直,两侧竖直。建立x轴沿框的宽度方向
(从左竖边到右竖边)。标注磁场Bx)从左向右逐渐增大。
【最优解析】
L.微元法:取微元dx,该处磁场B(x)=kx。
2.微元受力:dF=B(x)·I·L=kxIL dx。
3.积分求合力:F=0 kxIL dx-=kL·2x26=klLa
4.方向:由左手定则,垂直框平面向外。
【答案】ACD
【易错点】直接使用F=BL(B应取平均值):积分上下限弄错导致系数错
误。
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A072025江苏T8(连接体+滑轮)
【题干情景】水平面上有质量M的长木板,右端用轻绳跨过滑轮挂质量m重
物,木板与重物由静止释放。落地后木板继续滑行至停。设u为木板与地面动摩
擦因数,则()
A.m下落过程木板加速度a=mg
-八g
B.全过程木板位移与m下落高度无关只与u有关
C.m落地瞬间速度v=
2mgh
,(未计摩擦)》
M+m
D.若u=0则系统机械能守恒全过程
【绘图说明】左侧长木板M放在水平地面,右端绳子绕过定滑轮(画滑轮小
圆圈)竖直向下连接重物m。标出M受地面摩擦力向左,绳子张力T向右。
【最优解析】
1.加速度:对m:mg-T=ma;对M:T-Mg=Ma。联立得
a=mg-uMg
M+m
2.速度:m落地时速度v=V2ah。
3.全过程位移:B选项显然错误,因为h直接影响ⅴ,进而影响滑行距离。
4.守恒条件:若有摩擦(μ≠0),系统机械能转化为内能;若=0,只有重
力做功,机械能守恒。
【答案】D
【易错点】忘记地面摩擦力对系统做功;误以为系统机械能守恒(有摩擦耗
散)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型|压轴题|最优解
A082024江苏T8(LC振荡q-t图)
【题干情景】LC振荡电路,电容器带电量g-t图为余弦曲线,=0时
q=qm。当q=qm/2时线圈中感应电流i及线圈自感电动势ε大小关系()
A.t-Imo-fmas/2
B.(Ima2.mas
C.电场能=磁场能
D.电流方向与原放电方向相反
【绘图说明】画两个图:1.q-t:余弦曲线,t=0时位于波峰qm。2.i-t:
正弦曲线(滞后90度),=0时位于零点。
【最优解析】
1.瞬时值:q=Qmcos(ωt)。当q=Qm/2时,cos(ωt)=1/2→ωt=π/3。
2电流:i=出=-min((a0:代入得i=-Qmw9=-91n
dt
3.电动势:E=-1票=Lo2 Qmcs(at)=要cos(ot)。当cos(at)=1/2时,
e=2=m。
4能量:此时电场能B,=£=器,磁场能Em=要-是=
,两者不等。
2C 8C 8C
【答案】A
【易错点】搞混q-t和i-t的相位差(应为90度);误以为此时电场能和
磁场能相等。
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A09|2025北京卷T13(变压器+二极管)
【题干情景】理想变压器原线圈接u=Umsincωt,副线圈接二极管(正向导
通)与R串联。电压表测R两端电压有效值,电流表测原线圈电流有效值。则
()
A,-特h-出
B.二极管半波整流U有效=器
C.原线圈电流为正弦半波
D.增加副线圈匝数2则原边电流有效值减小
【绘图说明】画出变压器电路:左侧原线圈接交流电源(波浪线)。右侧副线
圈串联二极管(画三角形箭头),再串联电阻R。电压表并联在R两端,电流表串
联在原线圈。
【最优解析】
1.副边电压:副线圈空载电压峰值U2m=2Um。
121
2.有效值计算:二极管半波整流。有效值定
义:V2RT=2(sinot)2Rd。计算得U有微=受="
2n1
3.原边电流:副边电流是半波,经变压器耦合到原边也是断续半波。
4.匝数影响:增加2,副边电压升高,副边电流有效值12=R
有邀增大。原边
电流14=2增大。
【答案】B
【易错点】直接套用全波有效值Um/W2;忽略二极管整流导致副边只有半周
通电。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
A102024北京卷T13(U形管.气体实验定律)
【题干情景】一端封闭U形管用水银封闭一定质量理想气体,初态左右汞面
平。缓慢降低环境温度,则()
A.气体压强减小,体积不变
B.左汞面下降,右汞面上升
C.气体经历等压过程
D.外界对气体做功大于气体放热
【绘图说明】画U形管:左端封闭,右端开口。两段水银柱中间夹着气体。
初始状态:左汞面高度=右汞面高度。
【最优解析】
1.初态:气体压强p1=po(大气压)。
2.降温过程:T降低,气体体积试图减小,左汞面下降,右汞面上升。
3.末态压强:p2=po-2pg△h(△h为单侧液面变化量)。压强减小。
4.热力学:外界对气体做功(W>0),内能减少(△U<0)。
由△U=Q+W,得Q=△U-W<0,放热。且IQI>W。
【答案】AD
【易错点】误以为气体经历等压过程;误以为气体对外做功(实为外界对气
体做功)。
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A112026北京西城适应考(绝热容器·活塞)
【题干情景】密闭绝热容器被导热活塞分成A(V1,T1)、B(V2,T2)两室,
T1<T2,外界缓慢升温使活塞自由移动最终共温。则()
A.V4/Wg不变
B.末温T4=Tg>T2
C.气体从外界吸热全部用于增加内能
D.活塞对A室做正功
【绘图说明】画一个大容器,中间有一个导热活塞可以自由移动。左边标注
A室(V1,T1),右边标注B室(V2,T2)。
【最优解析】
1.热平衡:活塞导热,最终T4=Tg=T。
2.末温判断:外界升温,且B室初始温度高,最终温度T>T2。
3体积比:由盟_义和兴-”,两式相除得子号票。因>
V,
T2 T
V2 T1
T1,故>号
4.做功:活塞向右移动,对A室做正功。
【答案】BCD
【易错点】误以为体积比不变;误以为末温介于T,和T,之间(因外界加
热,末温高于两者)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型1压轴题丨最优解
A122025上海卷(简谐运动动量)
【题干情景】简谐振动x=Acos(ωt+中),某过程先后经x1=A/2(向平衡
位置运动)和x2=-A/2(远离平衡位置),则此过程()
A.动能变化量△Ek=0
B动量变化量大小=鸟m4A加
C.时间=t2-t1=T/6
D.回复力冲量大小=mωA/2
【绘图说明】画参考圆(旋转矢量图):半径为A,初始相位日1对应x=A/2
(第四象限),末相位02对应x=-A/2(第二象限)。
【最优解析】
1.相位确定:向平衡运动且x=A/2→01=π/3;远离平衡且x=-A/2→
02=2π/3。
2速度大小:u=-Aosin9。M=-Awsin(r/3)=-号Aw。2=-Aosin(2r/
3)=-A0。两者速度大小相等,动能变化量△B:=0。
3时间若:4-始-8,2=元=君
4.动量变化:△p=m(v2-v1)=0。
【答案】AC
【易错点】误以为动量变化量不为0(速度方向相同,大小相等);误以为时
间是T3。
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A132024上海卷(弹簧振子.传感器)
【题干情景】如图所示,弹簧振子做简谐运动,0为平衡位置。力传感器记
录F-t图像,则()
A.振子在最低,点时F最大
B.由T可算g=4π2L/T2
C.F最小对应振子在最高点
D.摆角偏大则测得g偏小
【绘图说明】画出F-t图像:一条类似余弦的波动曲线。最高点对应最低点
(速度最大,向心力大),最低点对应最高点(速度为零,弹力等于重力分量)。
【最优解析】
1.最低点:速度最大,向心力P向=吧、绳子拉力T=mg+严,最大。
2.最高点:速度为0,向心力为0,T=mgcos0,最小。
1周期公式:单摆周期T=2后故9-
4误差分析:摆角偏大,周期公式修正为T=2玩1+,T变大,算出的
g偏
【答案】ABCD
【易错点】摆角偏大导致g偏小(修正公式中T随θ增大)。
A1412026华师一附中模拟(倾斜导轨·磁场突变)
【题干情景】两根足够长平行导轨倾角0,B1导轨平面,导体棒b从静止
释放沿导轨下滑,最大速度vm,电阻R在底端。若磁感应强度B突然减半(棒仍
在下滑),则()》
A.vm变为2倍
B.棒稳定时安培力等于mgsin0不变
C.棒最终加速度仍为零
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型丨压轴题」最优解
D.若R增大vm增大
【绘图说明】画斜面:倾角0。磁场B垂直斜面(画⑧)。导体棒b跨在导
轨上。标出重力mg、支持力N、安培力F4沿斜面向上。
【最优解析】
1.平衡方程:mgsine8=FA=22今um=mgsn+n
R+r
B2L2
2.B减半的影响:vmc。B减半,m变为原来的4倍。A错误。
3.稳定条件:无论B如何变,稳定时必有ngsin0=F4。B正确。
4.加速度:稳定即匀速,加速度为0。C正确。
5.电阻影响:由公式知R增大,Vm增大。D正确。
【答案】BCD
【易错点】误以为mx1/B(漏了平方);误以为B减半速度变为2倍。
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A152026湖南师大附中(x-t2图像)
【题干情景】一质点做直线运动,x-t2图像为过原点直线(x∝2),则()
A.质点做匀加速直线运动,α=2k
B.v-t图像为过原点倾斜直线
C.任意相等△t内△x相等
D.由x=kt2得v=2kt,a=2k
【绘图说明】横轴t2,纵轴x。图像是一条过原点的倾斜直线,斜率设为k。
【最优解析】
1.位移公式:x=kt2。
2速度:v=品=2t
3.加速度:Q=张=2k(常数。故质点做匀加速直线运动,加速度a=2k。
4.v-t图:v=2kt,是正比例函数,过原点的倾斜直线。
【答案】ABD
【易错点】误以为x∝t是匀速运动;误以为加速度a=k。
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高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
A162025广东名校联盟(板块弹簧墙模型)
【题干情景】如图,物块A(m)放光滑水平面,左端靠墙,右端通过轻弹簧k)
连物块BM)。B以Vo向左压缩弹簧后释放,弹簧原长时A恰离开墙。之后过程
()
A.B速度最大值出现在A离墙瞬间
B.系统机械能守恒
C.当vA=vB时弹簧为原长
D.A获得最大动量大小=Mvo
【绘图说明】画水平面:墙←-[弹簧k]→A(m)←[弹簧k→BM。标注初始
状态:B向左运动压缩弹簧,A靠墙静止。
【最优解析】
1.A离墙前:只有B和弹簧交换能量。弹簧原长时,弹性势能全部转化为B
的动能,故g=vo。墙对A的冲量大小等于Mvo。C正确。
2.A离墙后:系统水平方向动量守恒。设共速时为v共,
则
Mvo=(M+m)v共o
3.速度极值:A离开墙后开始加速,B开始减速。当弹簧再次恢复原长时,A
速度达到最大(弹性碰撞模型。由动量守恒和能量守恒可得:”:=0。D选
项只有在m=M时才成立,故错误。
4.机械能:只有弹簧弹力做功,系统机械能守恒。B正确。
【答案】BC
【易错点】误以为A获得最大动量是M,(需用弹性碰撞模型):误以为共速
时弹簧为原长(实为伸长量最大)。
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高考物理多选压轴题丨最优解
适用范围:新高考I/Ⅱ卷、浙江、北京、江苏、上海、湖北、山东、湖南、
河北等
考点:电磁感应综合、气体循环、LC振荡、传送带、电场性质、卫星变轨、
双棒模型、电容器动态分析
B01|2025新高考1卷T10(棒轨模型恒力)】
【题干情景】光滑平行导轨间距L,电阻R左端接入,B⊥导轨平面向里。质
量m电阻r的棒ab在水平恒力F作用下从静止开始运动,达稳定速度vm。设某时
刻速度v,则(
A.vm =F(R+r)
B2L2
B.a=E-B2L2v/(R+r)
C.当v=vm/2时,安培力功率=wm
D.从开始到位移x,R上焦耳热Q=x一m品是
【绘图说明】画倾斜导轨(或水平):磁场B垂直向里(⑧)。棒b受恒力F
向右。标出安培力F4向左。画出受力分析图:F向右,F4向左,N向上,g向
下。
【最优解析】
1.感应电动势与电流:E=BLv,I=巴
R+r
2.安培力:FA=B1=2(阻碍运动为
R+r
F B2L2v
3.牛顿第二定律:F-F4=ma→a=
R+r。
B正确。
m
4稳定速度:当a=0时,P-→-。A正确。
R+r
5.功率:安培力功率P4=F4v=
B2L2v2
R+r
。
当v=vm/2时,P4=
B2L2
R+r
482。C正确。
(R+_F2。而FVm=·F.2=F2+
4B4Z4
4
4
B2L2
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
6.能量守恒:恒力做功Wr=Fx=AEk+Q点=m吆+Q点。热量分配:
QR=年Q台=R是,(x-m)。D1正确。
【答案】ABCD
【易措点】安培力功率公式记错;热量分配比例搞反(应为R/R+));稳定
速度公式漏了(R+。
21
22
B02|2024新高考I卷T10(线圈转动交流电)
【题干情景】矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场且过一边的轴ω转动,产生
e=Emsinωt接R。则()
A.t=T/4时Φ=0,e=Enm
B.电压有效值U=Em/W2
C.1周期电流方向改变2次
C.增大ω则R上电功率增大
【绘图说明】画矩形线圈在磁场B中,绕轴O0转动。标出中性面(线圈平
面与磁场平行,磁通量最大,电动势为0)。画出e-t正弦曲线。
【最优解析】
l.瞬时值:e=Emsinωt=NBSωsinωto
2.磁通量:Φ=BScosoωt。当t=T/4,ωt=π/2,Φ=0,e=Em。A正
确。
3.有效值:正弦交流电有效值U=滑。B正确。
4.电流方向:线圈每经过中性面一次,电流方向改变一次。一个周期经过两
次,改变2次。C正确。
5功率:P=受-e=A2-爵Bn=NBSu,放Pxo2.增大m,功率增
2R9
大。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】中性面位置搞混(认为Φ=0时电动势最大);误以为功率与ω
成正比(实为平方关系)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B032024新高考1卷T9(等量异种电荷)
【题干情景】两等量异种点电荷±Q连线沿x轴,中垂线y轴。以下正确的
是(
A.x轴上各点场强方向均沿x轴
B.中垂线上各点电势为零,场强平行x轴指向-Q
C.+q从(+a,0)沿圆弧到(0,+a)电场力做功
D.将+q从(+a,0)→(2a,0)与(-2a,0)电场力做功相等
【绘图说明】画坐标系:x轴左右两端分别标+Q和-Q。y轴为中垂线。画出
电场线:从+Q出发终止于-Q,呈曲线分布。标出中垂线电势为0。
【最优解析】
1.x轴上:电场线从+Q指向-Q,场强方向沿x轴负方向。A正确。
2.中垂线上:电势处处为0(等势面),场强方向平行于x轴,由+Q指向-Q
(向左)。B正确。
3.电场力做功:W=qU。中垂线是等势面,但圆弧不是等势面,从(+,0)沿圆
弧到(0,+)电势变化不为0,电场力做功。C正确(视具体选项设置,通常选此
项)
4.对称性:(+a,0)到(2a,0)沿电场线方向,电势降低,电场力做正功;(+a,0)到(
2,0)逆电场线方向,电势升高,电场力做负功。做功不等。D错误。
【答案】AB(若C项表述为“电场力做功不为零”则选ABC)
【易错点】误以为沿圆弧移动电场力不做功(只有沿等势面移动才不做功):
误以为对称位置做功相等。
23
24
B04|2025新高考Ⅱ卷T10(气体循环热力学)
【题干情景】理想气体a→b等压膨胀、b→c等容降压、c→a等温压缩回
到初态。则(
A.a→b吸热,且Q=W+△U
B.b→c气体分子平均动能减小
C.c→α外界对气体做功,气体放热
D.一循环气体净吸热等于净对外功
【绘图说明】画出p-V图:横轴V,纵轴p。画一个顺时针三角形。a→b:
水平线向右(V增大):bc:竖直线向下(p减小):c→a:双曲线的一支(等温
线)向左上回归a。
【最优解析】
1.a→b(等压):V增大,T升高,△U>0;气体对外做功W>0。由△U=
Q-W→Q=△U+W>0,吸热。A正确。
2.b→C(等容):V不变,W=0;p减小,T降低,分子平均动能减小,△U<
0。Q=△U<0,放热。B正确。
3.c→a(等温):T不变,△U=0;体积减小,外界对气体做功(W<0)。0=
Q一W→Q=W<0,放热。C正确。
4.循环:△U点=0,Q点=W点。顺时针循环,气体对外做正功(面积S),故
净吸热等于净对外功。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】符号混乱(未规定正方向);误以为等温压缩吸热。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B052023转2024新高考Ⅱ(板块模型能量)
【题干情景】m在M上滑动至共速未掉落,则(
A.v共=mvo/(M+m)
B.A在B上滑行时间t=mvo/u(M+m)g]
C.B对A摩擦力冲量大小为-Mmvo/(M+m)
n系统产牛内能Q-
【绘图说明】画长木板BM)在光滑水平面,物块Am)在B上。A受向左的摩
擦力f,B受向右的摩擦力f(相互作用力)。标注A初速vo,B初速0。
【最优解析】
1.动量守恒:m0=(M+m)P袋宁”关=双0。A正确。
2.时间计算:对A:-umg=ma4→aA=-ug。对B:umg=MaB→aB=
贤共速条件:o十a4t=0+agt→o-gt=%t。解得t=mgB错误
u(M+m)g
(缺M)。
3.冲量:对A,动量定理1=mv转-mo=
-mw=-
Mmvo
C正确。
M+m
M+m
v0+v共,
v共,
4内能:Q=mg:△粉对△s=2t-t=罗。代入得Q=
。D
2M+m
正
【答案】ACD
【易错点】共速时间公式漏M;冲量大小算错;动量定理应用对象错误。
25
26
B062025浙江6月T13(倾斜导轨·棒下滑)
【题干情景】倾角0导轨,B⊥平向内,棒质量m电阻r从静止释放沿导轨下
滑达vm,R在底端。则()
A.vm mgsine(R+r)/B2L2
B.稳定时重力的下滑分力功率=安培力功率+重力势能变化率
C.R增大→vm增大
D.通过电量q=BLx/(R+r)
【绘图说明】画斜面倾角θ。磁场B垂直斜面(⑧)。棒b。受力分析:重
力mg沿斜面向下分力mgsin6,安培力F4沿斜面向上。
【最优解析】
1.平衡速度:mgsine9=今m=+2。A正确。
R+r
B2L2
2.功率:匀速时,重力功率Pc=mngsin6.vm。安培力功率(热功率)P热=
FA·vm=mgsin0·vm。两者相等,不存在重力势能变化率(高度不变)。B错误。
3.电阻影响:由vm公式,R增大则vm增大。C正确。
4电量:q=r=奶aAr==器D正确。
【答案】ACD
【易错点】误以为匀速时重力功率等于安培力功率加势能变化率(匀速无势
能变化):电量公式漏了(R+)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型丨压轴题」最优解
B072026浙江1月(磁场梯度·安培力综合)
【题干情景】电阻应变片磁场检测:U形框架通电流I,垂直框架平面存在
B=kx(k>0沿宽度a分布)。则(
A.安培力合力F=kILa,方向垂直框架向外
B.若电流反向,合力方向反向
C.框架两竖直边受安培力大小不等
D.此装置可测B的梯度k
【绘图说明】U形框磁场梯度:Bx)从左向右线性增加。电流I沿框流动。
【最优解析】
l.微元受力:dF=B(x)ILdx=kxILdx.
2.合力积分:F=kxILdx=号kLa。A正确。
3.方向:电流反向,由左手定则,安培力方向反向。B正确。
4.受力不均:左侧B小,右侧B大,两侧竖直边受力不等。C正确。
5.测量:测出F,即可算出k。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】直接使用F=BIL忽略B是变量;积分上下限错误。
27
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B082025浙江1月T14(简谐运动·弹簧)
【题干情景】弹簧振子沿x轴简谐运动,O平衡位置,A振幅。则()
A.经过O时动能最大、Ep=0
B.从+x到-x历时半周期
C.F-x图斜率=k
D.位移x时a=-
m
【绘图说明】画出F-x图像:一条过原点的直线,斜率为-k。画出a-x图
像:一条过原点的直线,斜率为一ω2。
【最优解析】
1.平衡位置:位移为0,势能最小(通常取0),动能最大。A正确。
2.周期:从+x到-x,完成了半个全振动,时间为T/2。B正确。
3.胡克定律:F=一kx。F-x图斜率绝对值为k。C正确(通常考察大小)。
4.加速度:a=片=-祭。D正确。
m
【答案】ABCD
【易错点】F-x图斜率符号(应为-k)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B092024浙江6月T14(LC振荡能量转换)
【题干情景】LC振荡,仁0电容器开始放电(上板+q),则()
A.电场能最大时i=0
B.自感电动势最大时q=0
C.增加C→T增大
D.若初始q更大则Im更大
【绘图说明】画q-t余弦曲线。画Ep-t(电场能)和Ek-t(磁场能)曲线:
均为余弦平方形状,相位互差180度。
【最优解析】
L.极值条件:电场能E。=
,最大时q=Qm,此时电流1=0(放电完毕。
A正确。
2.自感电动势:ε=一L票。当9=0时,电流最大,且即将反向,此时器最大
(斜率最大),e最大。B正确。
3.周期公式:T=2π√LC。增加C,T增大。C正确。
4.振幅:初始电荷Qm越大,最大电流Im=ωQm越大。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】误以为q=0时电动势为0(实为最大)。
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B102025江苏T11(传送带功能关系)
【题干情景】工件无初速放顺时针匀速传送带,u动摩擦,t共速。则
A.划痕长s相=t/2
B.摩擦生热Q=mv2
C.摩擦力对工件冲量1=mv
D.电动机多耗电能E=mv2
【绘图说明】画水平传送带向右运动(速度ⅴ)。工件放在左端。标出工件速
度从0增加到ⅴ,传送带位移大于工件位移,相对位移(划痕)在工件后方。
【最优解析】
1.位移:工件匀加速51=t=受。传送带匀速52=t。划痕长5粉=2
s1=牙。A正确。
2.热量:Q=kmg·s相=mg·。对工件:umgt=mw→mg=。代入
vt
得Q=g号=m2。B正确。
3.冲量:对工件,动量定理1摩=mv-0=mv。C正确。
4.电能:电动机多耗电能=摩擦生热+工件动能=mv2+m2=m2。D
正确。
【答案】ABCD
【易错点】划痕长度算成vt;电动机多耗电能漏算工件动能。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B11|2024江苏T10/11(电场中弹簧.平衡)
【题干情景】水平面两球用轻弹簧连于0点,置于水平匀强电场E中平衡时
弹簧伸长△x与竖直成α。E反向后新平衡(
A.新伸长量=原伸长量
B.偏角a=
C.弹簧原长时两球受电场力等大反向
D.电场反向瞬间弹力不变
【绘图说明】画两个小球(带同种电荷)通过弹簧相连,置于水平向右的电
场E中。平衡时弹簧被拉长,与竖直方向成角。
【最优解析】
L.等效重力:原平衡时,弹簧弹力F=k△x平衡重力mg和电场力qE的合力
G=V(mg)2+(qE)2。
2.电场反向:等效重力大小不变G”=√mg)2+(-qE)卫=G。
3.伸长量:新伸长量△x==4x。A正确。
4偏角:tam:=器大小不变,方向取次于E方向,偏角大小不变。B正
确。
5.瞬时状态:电场反向瞬间,弹簧形变来不及恢复,弹力不变。D正确。
【答案】ABD
【易错点】误以为电场反向后偏角改变;误以为弹簧弹力瞬间改变。
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B12|2025北京卷T14(单摆+传感器)
【题干情景】力传感器接摆球下端,-t显示周期性大小波动。则()
A.F最大对应最低点
B.由T可算g=经
C.F最小对应最高点
D.摆角偏大则测得g偏小
【绘图说明】画单摆:摆球通过轻绳挂在0点。画出轨迹:以O为圆心,L
为半径的圆弧。F-t图像:波动曲线,峰值对应最低点,谷值对应最高点。
【最优解析】
1.最低点:速度最大,向心力P向=吧,拉力T=mg+学,最大。A正
确。
2.最高点:速度为0,向心力为0,T=m.gcos0,最小。C正确。
3.周期公式:T=2π
g-正确。
g
4.误差分析:摆角偏大,周期T略大,由公式算出的g偏小。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】摆角偏大导致g偏小(修正公式中T随0增大)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B132024北京卷T14(变磁场+圆环)
【题干情景】B沿x方向B=B。+kx(k>0),圆形线圈平行xy平面从x=0
沿x轴匀速穿入。则(
A.Φ一t为二次函数
B.e-t为一次函数
C.t=0时e=-kSv
D.线圈受磁场力沿x正方向
【绘图说明】画磁场分布:x轴,Bx从左向右线性增加。圆形线圈平面平行
于xy平面,圆心在x=0处,向右匀速穿入磁场。
【最优解析】
1.磁通量:中=B(x)·S=(B0+kx)S。线圈匀速运动x=vt,故(t)=
(B,+kvt)S=BS+kvSt。这是一次函数。A错误。
2电动势:e=一=-kS。这是常数(直流电动势。B错误。
3.t=0时:e=-kvS。C正确。
4.受力:线圈左侧(x小)B小,右侧(x大)B大。线圈受安培力合力向左
(阻碍运动)。D错误。
【答案】C
【易错点】误以为Φ一t是二次函数;误以为安培力向右。
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B14|2026北京海淀适应考(变压器+二极管进阶)
【题干情景】原线圈u=Umsinwt.,副线圈接二极管与RL串联,原边接理想
交流表A和V。则(
)
A.副边电压有效值Ums=Um/(2W②)
B.原边电流为断续半波
C.增加副线圈匝数n2→原边电流有效值增大
D.二极管反接不影响读数
【绘图说明】变压器电路:原边接电源,副边串联二极管(注意方向)再串
联R。电压表并联在R两端。
【最优解析】
1.副边有效值:副边电压峰值m=Um。半波整流有效值U有效==
n1
2
2Um。A选项若Um指原边峰值,则缺少匝数比,错误。
2n1
2.原边电流:副边电流是半波,经变压器耦合到原边也是断续半波。B正确。
3.匝数影响:增加2,副边电压升高,刷边电流有效值12=”增大。原边
电流11=12增大。C正确。
21
4.二极管反接:副边导通变为负半周,副边电压有效值不变,原边读数不变。
D正确。
【答案】BCD
【易错点】A选项漏看匝数比;误以为二极管反接会改变有效值。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理【选择型|压轴题|最优解
B15|2024上海卷(分子动理论热力学)
【题干情景】正确的是(
)
A.布朗运动是液体分子无规则热运动反映
B.扩散可发生在固/液/气
C.等温膨胀理想气体Q=W
D.绝对零度不可达
【最优解析】
1.布朗运动:悬浮微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则热运动。A正
确。
2.扩散:物质分子从高浓度向低浓度转移,发生于固、液、气三态。B正确。
3.等温膨胀:温度不变,内能△U=0。由△U=Q-W,得Q=W。吸收的
热量全部用来对外做功。C正确。
4.热力学第三定律:绝对零度不可达到。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】无(此类题主要靠识记,注意细节表述)。
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B162026湖北押题(卫星椭圆轨道)
【题干情景】人造卫星椭圆轨道近地点A远地点B,则()
A.VA>
GM
VTA
B.A→B万有引力做负功,动能减
C.A点点火加速可进入更高圆轨道
D.号-需(a为半长轴)
【绘图说明】画地球在焦点F,。椭圆轨道。近地点A(离地近),远地点B
(离地远)。标出速度方向沿切线,V4>vg
【最优解析】
1.环绕速度:第一宇宙速度v1=
GM
是圆轨道速度。在A点做离心运动(椭
圆.所需向心力m豆>6管>
GM
。A正确。
VTA
2.做功与能量:A→B,万有引力方向与位移夹角大于90°,做负功,动能转
化为势能,动能减小。B正确。
3.变轨:在A点加速,卫星做离心运动,进入更高轨道。C正确。
4开普粉第三定律:景-登→台-品D正确。
【答案】ABCD
【易错点】误以为近地点速度小于第一宇宙速度;开普勒定律公式写反。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B17|2026山东实验模拟(E-×图功能)
【题干情景】一维静电场E-x图(E向右为正,E随x线性变化),Φ-x关系
及将+q从x1释放在x2速度判断。正确(
A.中-x图为二次函数
B.+q在x1受电场力F=qE(x1)
C.若∫E·dx从x1→x2=△中,则mw2=q△l
D.电场中中极小点E=0
【绘图说明】横轴x,纵轴E。画一条斜线(线性变化)。由积分关系,中-x
图为抛物线。
【最优解析】
1.电势与场强:E=-装→中=-∫Edx。E=x+b,
则中=-kx2-bx+C。这是二次函数。A正确。
2.电场力:F=qE。在x1处F=qE(x1)。B正确。
3.电势差:U2=Edx。动能定理:qW12=mv2-0。即mw2=qlAl
(若中1>中2)。C正确。
4.极值条件:电势极小值点,切线斜率为0,即一驰=0→E=0。D正确。
dx
【答案】ABCD
【易错点】电势与场强的微积分关系搞反;误以为极值点场强最大。
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B182025湖南名校联盟(F-×图·功能)
【题干情景】F-x图先线性增后线性减回零形成三角形,物体从x=0静止在
光滑面。则(
A.最大动能出现在F=0处(x=xm)
B.三角形面积=总功W
C.若F-x图为对称梯形则末速度不为零
D.a-x图先增后减
【绘图说明】横轴x,纵轴F。画一个三角形:从原点上升到F,再下降到
xm处归零。面积代表总功W。
【最优解析】
1.动能定理:W=∫Fdx。F-x图面积等于总功,等于动能变化量。当F=0
时,若面积不为0,则动能不为0,速度不为0。A正确。
2.面积意义:三角形面积S=Fmxm=W点。B正确。
3.梯形情况:若F-x为梯形,面积(总功)不为0,末动能不为0,末速度不
为0。C正确。
4.加速度:a=F/m。F-x图形状决定了a-x图形状。若F先线性增后线性
减,a-x图也是先线性增后线性减。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】误以为F=0时动能为0;误以为a-x图是水平线。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B19|2025东北师大附中(电场+磁场偏转)
【题干情景】匀强电场E沿+x,带电+q粒子从原点以,沿+y进入,经磁场
B(垂直纸面向外区域x>d)偏转后打屏。则()
A.在电场区域做类平抛
B.在磁场中圆周半径R=mvy/(qB)
C.若B增大则磁场中偏转角增大
D.粒子出磁场后做匀速直线运动打屏
【绘图说明】画组合场:左侧区域电场E水平向右(→)。右侧区域磁场B垂
直纸面向外(⊙),分界线在x=d。粒子轨迹:左侧抛物线,右侧1/4圆弧,最后
直线打屏。
【最优解析】
1.电场区:粒子受恒力F=qE沿+x,初速度vy沿+y。合力与初速度不共
线,做类平抛运动。A正确。
2.磁场区:进入磁场时,粒子具有合速度v=
v+v。
圆周半径R=m”=
m经+喝
9B。
B选项忽略了vx,错误。
3.偏转角:若磁场宽度为L,则sin日=点。B增大,R减小,偏转角6增大。
C正确。
4.出磁场后:无电场无磁场,粒子不受力,做匀速直线运动打到屏上。D正
确。
【答案】ACD
【易错点】最经典错误:半径公式用R=mv,/qB(忽略了电场加速获得的水
平速度vx)。
39
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B202026广州二中模拟(双棒导轨)
【题干情景】两相同棒ab、cd初始静止置平行导轨,BL平向内,ab受恒力
F向右。则(
A.最终两棒加速度相同
B.最终两棒速度差恒定
C.系统动量不守恒
D.稳定时ab受安培力=F/2
【绘图说明】两根相同的棒ab和cd静止在导轨上。ab受向右恒力F。磁场B
垂直向里(⑧)。电流方向:ab中从a到b,cd中从c到d(形成回路)。
【最优解析】
1.动态过程:ab加速产生电动势E1=BLv1,cd产生电动势E2=BLv2(阻
碍)。回路电流1=1-2=BL(v1-2
2R
2R
2.受力:ab受安培力向左FA1=B1L=22。cd受安培力向右FA2
2R
B2L2(v1-2)
2R
3.稳定状态:当v1-v2恒定(加速度相等)时,安培力恒定。对b:F
FAL三ma,对:Fa=ma。联立得P=2ma→a=两棒加速度相同,速度
差恒定。A、B正确。
4安培力:稳定时FA1=ma=。D正确。
5.动量:系统受外力F,动量不守恒。C正确。
【答案】ABCD
【易错点】误以为系统动量守恒;误以为稳定时安培力等于F(实为2)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理丨选择型丨压轴题」最优解
B21|2025南京外国语(两电流导线磁场)
【题干情景】两无限长直导线通等值反向电流L,中垂线上方P点置垂直纸面
向外电流I。小段△1,则()
A.原两导线在P合B沿水平
B.△1受安培力方向斜上
C.若反向通I则P合B反向
D.两导线相互作用为斥力
【绘图说明】画两根平行长直导线:上导线电流向外(⊙),下导线电流向里
(⑧)。P点在两导线中垂线上方。画出上导线在P点磁场向右,下导线在P点磁
场向右,合磁场向右。
【最优解析】
1.磁场叠加:上导线在P点B向右,下导线在P点B向右。合磁场水平向
右。A正确。
2.安培力:1。向外,B向右,由左手定则F=1o△1×B,方向垂直纸面向外
(或斜上)。B正确。
3.反向电流:若两导线电流反向,则P点磁场方向相反。C正确。
4.相互作用:两等值反向电流相互排斥。D正确。
【答案】ABCD
【易错点】安培定则(右手螺旋)判断错磁场方向;左手定则判断错安培力
方向。
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B22|2026成都七中(板块+弹簧进阶)
【题干情景】A(m)在B(M上,A、B间弹簧原长时A靠墙,B向左压缩x释
去。则(
A.A获最大动量大小=Mv0
B.弹簧最大Ep=M哈
C.墙对A冲量大小=Mvo
D.共速时弹簧为原长
【绘图说明】墙←-[弹簧k]→A(m)←-[弹簧k]→BM。标注:B向左压缩弹
簧,A靠墙静止。
【最优解析】
1.A离墙前:机械能守恒M哈=M。弹簧原长时v1=o。墙对A的冲量
大小等于Mvo。C正确。
2.A离墙后:系统动量守恒Mvo=(M+m)vo
3.速度极值:当弹簧再次恢复原长时,A速度最大。由弹性碰撞模型v4=
M+mo。A选项M仅在m=M时成立,故错误。
2M
4最大势能:共速时弹簧伸长量最大,弹性势能最大。Epmax=M6-
W+m加=高B错误。
【答案】c
【易错点】误以为A获得最大动量是M(需用弹性碰撞模型):误以为共速
时弹簧为原长(实为伸长量最大)。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理「选择型丨压轴题丨最优解
B23|2024百强联考(电容器+金属板插入)
【题干情景】充电后与电源断开电容器,板间悬浮带电微粒q。插入厚度d/3
金属板平行极板,则(
A.Q不变
B.U减小
C.微粒下沉
D.插入过程电场力对金属板做正功
【绘图说明】画平行板电容器:极板间充满电场E。中间插入一块金属板
(厚度d/3)。标注:极板间距离d,金属板内部场强为0,空气隙减小。
【最优解析】
1.不变量:充电后断开电源,电容器带电量Q保持不变。A正确。
2.电容变化:插入金属板,极板间有效距离d微=d-t减小。由C=
4rkd微
C增大。
3.电压变化:由U=,Q不变,C增大,U减小。B正确。
4.场强分析:极板间空气中的电场强度E=k(由面电荷密度决定)。Q不
变,E不变。微粒原悬浮mg=qE,插入后E不变,受力不变,仍悬浮。C错误。
5.做功:插入过程,电场力吸引金属板,电场力对金属板做正功。D正确。
【答案】ABD
【易错点】最经典错误:误以为U减小导致E减小(忽略了Q不变,E由面
密度决定):误以为微粒会下沉。
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B24|2026山西大学附中(板块模型变式)
【题干情景】A(m)以vo滑上静止BM置光滑水平面,μ动摩擦,A未掉下。
则()
A.A对B摩擦力做正功
B.B对地压力>(M+m)g
C.0=,m6
2(M+m)
D.u增大→共速时B位移减小
【绘图说明】长木板B(M在光滑水平面,物块A(m)在B上。标注:A的位移
SA,B的位移SB,相对位移△s=SA-SB
【最优解析】
1.做功:A相对于B向左滑动,B受A的摩擦力向右,位移向右,摩擦力对B
做正功。A正确。
2.压力:B受A向下的摩擦力,故B对地面的压力N=Mg+f>Mg。但这
是内力,系统竖直方向合力为0,地面支持力等于(M+m)g。B错误。
3.内能:Q=μmg·△s相对=
1mMvo
2 M+m
。C正确。
aw+mg0s日=i0gt2=2Mm6
4位移:ag=,t==g
aA-aB
2w+mg°μ增大,SB
减小。D正确。
【答案】ACD
【易错点】混淆内力(B对地面压力)和外力(地面支持力):误以为B对地
面压力等于(M+m)g。
物理之美在于严谨的推导而非玄学的秒杀
高考物理「选择型!压轴题丨最优解
B25|2026衡水中学(电容器进阶)
【题干情景】平行板电容器充电后与电源断开,插入金属板后,以下分析正
确的是()
A.无法再平衡(下沉到底)
B.若插入厚度更小可能仍悬浮
C.插入过程电场力对金属板做正功
D.Q不变U减小C增大
【绘图说明】同B23。强调插入过程:电场力吸引金属板。
【最优解析】
1.场强:Q不变,极板间空气隙场强E=不变。微粒受力不变,仍悬浮。
A错误。
2.特殊情况:只要E不变,无论插入多厚(不短路),微粒都悬浮。B错误
(逻辑上“可能”是对的,但物理上必然悬浮)。
3.做功:插入过程,电场力吸引金属板,电场力做正功。C正确。
4.电容电压:Q不变,C增大,U减小。D正确。
【答案】CD
【易错点】同B23,误判微粒运动状态。
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