内容正文:
2026年普通高中选择性考试风向信息
适应诊断卷(二)
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
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,只有一项符合题目要求。
1.2025年6月26日,中国科学院主导的国际合作空间科学卫星“天关”成功捕捉到编号为EP240414a的一个转瞬即逝的宇宙X射线信号。X射线是原子核外电子跃迁产生的,下列说法正确的是
A.核反应是衰变
B.射线和射线都是电磁波,但它们的产生机理不同
C.射线是高速电子流,其穿透能力比射线弱
D.在云室中,能清晰看到、、射线的径迹
2.图甲是天花板下悬挂的创意水晶灯,图乙是其简化模型,上方质量为的环形灯饰用七根轻绳悬挂,轻绳与水平方向的夹角均为;下方质量为的环形灯饰用四根轻绳悬挂在上方环形灯饰下,轻绳与水平方向的夹角均为,悬挂点在灯饰上均匀分布,,则上、下方每根轻绳上拉力大小之比为
A. B. C. D.
3.某照相机的透镜表面镀有一层折射率为125的透明介质薄膜,可以利用光的干涉减弱玻璃表面的反射光,增强透射光,如图所示,为了使玻璃透镜对人眼和感光物质敏感的黄绿光(真空中波长为)产生极大的透射,薄膜的厚度最小为
A. B. C. D.
4.肿瘤电场治疗是一种使用低强度、中频交变电场治疗癌症的疗法,若某时刻在某区域形成如图所示的电场,下列说法正确的是
A.电场中点的电场强度大于点的
B.电场中点的电势高于点的
C.负电子从点运动到点,电势能减小
D.正电子沿虚线从到,电场力先做负功后做正功
5.一国际研究团队在近地小行星“贝努”的返回样本中,发现了盐、氨、糖、富氮/氧有机物以及超新星尘埃痕迹$如图所示,“贝努”小行星近日点到太阳中心距离为0.9 AU,远日点到太阳中心距离为1.36 AU,地球公转圆轨道半径为,火星公转圆轨道半径为。下列说法正确的是
A.小行星的公转周期约为1.5年
B.小行星在远日点的速度大于地球的公转速度
C.小行星在远日点的加速度与火星加速度大小之比约为2∶1
D.在远日点沿小行星运动方向撞击小行星,可能避免其撞击地球
6.如图所示,杂技表演时,小球在两倾角均为的倾斜板子间弹跳,小球离开a板和到达b板时速度大小相等,方向均与板子垂直,运动轨迹左右对称。小球与两板的接触点到两板底端的距离均为,重力加速度为,不计空气阻力。下列说法正确的是
A.小球从a板运动到b板的时间为
B.小球在最高点的速度大小为
C.小球离开a板时的速度大小为
D.小球最高点到两板底端的高度为
7.如图所示,存在上下边界水平、方向垂直纸面的磁场区域,磁感应强度大小为,边长为、质量为、阻值为的正方形线框通过绝缘细线绕过两光滑定滑轮与质量为的物体相连,初始细线伸直,线框静止释放后经一段时间,边到磁场下边界,线框在磁场区域加速运动的时间为。已知磁场区域高度大于,边通过磁场上下边界时的速度相等,重力加速度为,线框从边进磁场到边出磁场的时间为
A. B. C. D.
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.如图所示电路中,理想变压器原线圈接输出电压有效值恒为的正弦式交流电,原线圈匝数,副线圈匝数,,接在单匝线圈上,电表均为理想交流电表。已知定值电阻的阻值,示数为,则
A.的示数为 B.消耗的电功率为
C.原、副线圈中电流频率可能不同 D.的示数为
9.如图所示,一内壁绝热光滑汽缸固定在水平面上,两绝热活塞将汽缸内同一理想气体均匀分成、、三部分,两活塞间用一轻质弹簧(处于原长)连接,通过导热丝对部分气体降温,则稳定后
A.部分气体的压强大于部分气体的
B.部分气体的体积小于部分气体的
C.部分气体的温度小于部分气体的
D.部分气体的温度等于部分气体的
10.某同学向两质量均为的相同杯盖内分别放入一枚、两枚相同的硬币。初始时甲、乙两杯盖静止在水平粗糙桌面上,时刻给杯盖乙一瞬时冲量,之后两杯盖发生正碰,碰撞前后甲、乙的动量大小随时间变化的图像如图所示,碰撞时间极短,硬币与杯盖无相对运动,重力加速度取,下列说法正确的是
A.杯盖与水平桌面间的动摩擦因数为0.6 B.每枚硬币的质量为
C.碰撞损失的能量为 D.甲运动过程中摩擦力的平均功率为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学准备测量实验室一木块和木板间的动摩擦因数,经过思考后设计了如图所示的实验装置。桌面水平,调节固定拉力传感器的升降装置,使连接传感器与木块的细线水平。
(1)实验时,__________(选填“需要”或“不需要”)使木板向左做匀速运动。
(2)若初始细线没有绷紧,在电脑上选取数据时,需要选取砝码相对木块静止后的数据,请简要叙述原因:________________________________________________________________________________。
(3)已知每个砝码的质量均为,当地的重力加速度为。在木块中逐渐增加砝码个数,记录放置砝码个数(、、、、……)时电脑上显示的数据,测得多组数据后,得到的图线,测得图线的斜率为,纵截距为,则木块的质量为__________,木块和木板间的动摩擦因数为__________。(均用题给物理量字母表示)
12.(9分)某实验小组的同学准备测量电池的电动势和内阻,实验室提供的器材如下:
A.电池(电动势约为,内阻约为)
B.电流表(量程,内阻约)
C.电流表(量程,内阻未知)
D.滑动变阻器(最大阻值)
E.电阻箱(阻值范围)
F.电阻箱(阻值范围)
G.开关一个,导线若干
(1)①该实验小组准备先测量电流表的内阻,设计了如图甲所示的电路,请根据实验电路用笔画线代替导线将图乙中的实物图补充完整。
②将滑动变阻器的滑片移到合适位置,调节电阻箱的阻值,当电流表的示数是电流表的三倍时,电阻箱的示数为,则电流表的内阻为__________。
(2)①某同学设计了如图丙所示的电路图测量电池的电动势和内阻,将电流表的量程扩大10倍,则电阻箱的示数应调为__________。
②闭合开关,改变电阻箱接入回路的阻值,记录多组电流表的示数和电阻箱的阻值,作出的图像如图丁所示,则电池的电动势__________,内阻__________。
③不考虑实验操作和读数等带来的偶然误差,电动势的测量值__________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
13.(10分)如图甲所示,一均匀介质沿轴放置,波源在点左侧,时刻,波源开始沿垂直轴方向振动,形成的简谐横波沿轴向两侧传播,波速为。平衡位置为的质点的振动图像如图乙所示,在时,质点(图中未画出)恰好第7次到达正向最大位移处。
(1)求波的波长和波源平衡位置的横坐标;
(2)求质点的平衡位置横坐标及质点开始振动时质点经过的路程。
14.(12分)2025年12月10日,由中国航空工业集团自主研制的800公斤级重载电动垂直起降飞行器AR-E800首飞任务圆满成功。假设飞行器垂直起飞过程如下:先做匀加速运动再做匀速运动,后做匀减速运动到悬停,加速、匀速和减速的位移之比为3∶6∶1。空气密度取,重力加速度取。
(1)求加速和减速过程飞行器所受合外力大小之比;
(2)若旋翼总面积为,求悬停时旋翼使其下方空气获得的速度大小;
(3)求垂直起飞过程前一半时间和后一半时间的位移大小之比。
15.(17分)如图,平面直角坐标系中,轴右侧存在一系列匀强磁场区域,磁场区域均是半径为的圆,圆心在轴上,相邻两磁场区域相切且磁场方向相反,磁感应强度大小均为,磁场边界不含磁场。轴右侧第一个磁场磁感应强度方向垂直纸面向里,与轴相切于原点,最右侧的磁场区域与一垂直于轴的荧光屏相切于轴上点。虚线、分别与圆形磁场区域的最上端、最下端相切,上方有沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为,下方有沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小为。某粒子源能够向外发射比荷为的带电粒子,不计粒子重力和粒子间的相互作用。
(1)若粒子源在上方某处,由静止释放的粒子恰好在处进入第一个磁场区域并从处射出,求粒子源位置的坐标;
(2)若粒子源在原点处,且能向平面内各个方向发射粒子,射出粒子的速度大小均为,求粒子在第一个磁场中运动的最长时间;
(3)若(2)问中粒子源发射粒子的速度大小均变为,其余条件不变,求粒子从被发射至到达荧光屏所用的最短时间。
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物理(二)
1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.A 8.BD 9.BC 10.BC
11.【答案】(1)不需要(1分)
(2)砝码相对木块运动时,对木块有摩擦力,影响木板与木块间摩擦力的测量(1分)
(3)(2分) (2分)
12.【答案】(1)①如图所示(1分) ②198(2分)
(2)①22.0(2分) ②3(1分) 4.2(2分) ③等于(1分)
13.机械振动、机械波
解:(1)由题图乙可知,质点振动周期为 (1分)
则波长 (1分)
波传播到点所需时间为 (1分)
则波源到点的距离 (1分)
波源平衡位置的横坐标 (1分)
(2)波上所有质点的起振方向均与波源的起振方向相同,从波源开始振动到质点开始振动,所需时间
(1分)
质点的平衡位置到波源的距离 (1分)
则质点的横坐标可能为或 (1分)
质点开始振动时质点振动的时间 (1分)
质点通过的路程 (1分)
14.匀变速运动规律
解:(1)设匀速运动阶段的速度为
加速阶段 (1分)
减速阶段 (1分)
其中,
可得 (1分)
(2)对飞行器,有 (1分)
对旋翼下方的空气,有 (1分)
其中 (1分)
联立得 (1分)
(3)设减速阶段的位移为,则
加速阶段的时间
匀速阶段的时间
减速阶段的时间 (1分)
总时间 (1分)
前一半时间的位移 (1分)
后一半时间的位移[点拨;也可结合速度、时间关系列式]
前一半时间和后一半时间的位移大小之比为2∶3
15.解:(1)由题意和几何知识可知,带电粒子在第一个磁场区域中运动周期,轨迹半径为
(1分)
在磁场中由洛伦兹力提供向心力可得 (1分)
解得 (1分)
带电粒子在上方电场中做匀加速直线运动,可知粒子源的横坐标为,设粒子源的纵坐标为
则由匀加速直线运动规律可知 (1分)
其中 (1分)
解得
即粒子源的位置坐标为 (1分)
(2)由洛伦兹力提供向心力可知粒子在磁场中运动的轨迹半径为 (1分)
由几何关系可知,当粒子从第一个磁场区域与轴右交点处离开磁场时,带电粒子的偏转角最大[点拨:轨迹所对弦长最长],如图1所示
则有,即 (1分)
可知带电粒子的最大偏转角为 (1分)
则 (1分)
(3)由(1)可知,粒子在磁场中运动的轨迹半径为
分析可知,当粒子从磁场区域最上方离开磁场时,整个运动过程粒子不会进入磁场和电场间的区域,粒子的运动时间最短,部分运动轨迹如图2所示
粒子在每个磁场中运动轨迹所对圆心角之和为
又粒子在磁场中运动的周期 (1分)
则粒子在每个磁场中运动的时间均为 (1分)
粒子每次在轴上方电场中运动的时间为 (1分)
同理可知,粒子每次在轴下方电场中运动的时间为
当磁场区域为偶数个时,粒子从被发射至到达荧光屏所用的最短时间为
(2分)
当磁场区域为奇数个时,粒子从被发射至到达荧光屏所用的最短时间为
(2分)
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