内容正文:
物理试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答
題卡上填写清楚。
2.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。如需改动,
用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无放。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时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.某校120周年校庆的机器人展览上,一台机器人沿直线做匀变速运动,其x-图像如
图1所示。下列关于该机器人运动的图像,可能正确的是
x/m
2 Us
图1
A
B
C
D
2.2025年10月,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件一杜瓦底
座研制成功并顺利完成交付。该装置发生的核反应方程为日+H+X+。,其中H、
日、X和。n的质量分别为m1、m2、m3、m4,真空中的光速为c,下列说法正确
的是
A.X原子核的核子数为2
B.由于质量亏损,因此该核反应过程中质量数不守恒
C.该核反应过程中释放的能量为(m4+m,-m2-m1)c2
D.X的比结合能比日的比结合能大
物理·第1页(共8页)
3.2026年3月,在世界超级摩托车锦标赛中,赛车手驾驶中国生产的赛车连续夺得两回
合冠军,实现了零的突破。如图2为甲、乙、丙三名车手赛车过水平发卡弯(又称U
形弯)的行驶线路,则获得更大安全过弯速度的是
A.甲
甲
B.乙
C.丙
D.甲、乙均可
图2
4.竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,小球A、B带同种电荷,现用水平向左的推力F作
用于小球B,两球分别静止在竖直墙面和水平地面上,如图3所示。如果将小球B向左
推动少许,当两球重新达到平衡时,与原来的平衡状态相比较
A.小球A对竖直墙壁的压力减小
B.两小球之间的距离减小
C.地面对小球B的支持力增大
D.推力F增大
图3
5.如图4,某大型音乐喷泉广场建有一个蓄水深度d=√万m的景观安全水池,水的折射率
,池底有一景观灯,灯可视为点光源。则水面上圆形“发光”区域的面积为
为n=4
A.7T m2
B.8T m2
水d
C.97 m2
点光源
D.16m m2
图4
6.汽缸内封闭的一定质量的理想气体,经历了a→b+c→a一个完整循环过程,其p-V
图像如图5所示,已知αb为反比例函数图像的一部分。下列说法正确的是
A.气体在状态a时的体积为2V。
B.ab过程中,气体内能不变
C.b→c过程中,气体对外界所做的功为PV。
D.c→a过程中,气体向外界放出的热量大于气体内能的减少量
图5
物理·第2页(共8页)
7.如图6所示,边长为L的正方形abcd区域内无磁场,abcd区域外存在足够宽的、磁
感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。0时刻,质量为m、电荷量为9
的带正电粒子从b边的中点e以方向垂直于b边、大小为gL
的速度射人磁场,不计
2m
粒子重力,则粒子第n(n≥2且n为偶数)次回到e点的时刻为
A2(6m+6)
B
cd大
+
+
+
B.n(6m+6)
gB
X
2(6π+8)m
C.
D.n(6m+8)m
图6
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.“嫦娥七号”探测器计划于2026年8月发射,开启人类对月球南极区域勘查任务。
“嫦娥七号”探测器被月球捕获进人月球轨道的部分过程如图7所示,探测器在椭圆
轨道1运行经过P点时变轨进入椭圆轨道2,在轨道2上经过P点时再次变轨进人圆
轨道3(忽略变轨时质量变化)。三个轨道相切于P点,Q点是轨道2上离月球最远
的点,探测器在轨道1、2、3上的机械能分别为E,、E2、E,运行周期分别为T1、
T2、T3,则探测器
轨道1
轨道2
A.在轨道2上经过P点的速度小于经过Q点的速度
轨道3
月球
0
B.在轨道2上经过P点的加速度与在轨道3上经过P
点的加速度相等
C.E1>E2>E3
图7
D.T<T2<T,
9.如图8甲所示,一质量M=4kg的木板A静置在足够大的光滑水平面上,1=0时刻在
木板上作用一水平向右的力F,F随时间变化的图像如图乙所示。在1=4s时将一可视
为质点且质量m=2kg的滑块B轻放在木板A右端(滑块B相对地面初速度为0),最
物理·第3页(共8页)
■口■口■口口■■■口
终滑块B恰好没有从木板A左端掉落。已知滑块B与木板A间的动摩擦因数μ=0.4,
重力加速度大小g=10m/s2,下列说法正确的是
12
4
t/s
乙
图8
A.0~4s内,力F对木板A的冲量大小为24N·s
B.t=4s时木板A的速度大小为8m/s
C.木板A的长度为6m
D.滑块B在与木板A相对滑动的过程中,摩擦产生的热量为64J
10.如图9甲所示,光滑绝缘水平面上有宽度为2L的条形磁场,磁场方向竖直向下,磁
感应强度随时间的变化规律如图乙所示,B。、。均已知,理想边界上有磁场。质量
为m、电阻为R的匀质长方形单匝线框,其长为2L,宽为L,线框bc边与ad边的中
点分别是e、∫。在0~to时间内将线框锁定,使e、∫连线刚好与磁场左边界重合。to
时刻线框突然获得一个向右的初速度,已知ab边离开磁场时线框速度大小为αb边
刚进人磁场时的。下列说法正确的是
3B。
B
dx
6
甲
乙
图9
A.t=0时刻,ab两点间的电势差为
oL2
3to
4B3L3
B.在0-内,cd边所受安培力的冲量大小为R
C.cd边在磁场中运动时,bc边不受安培力作用
BL
D.ab边刚进人磁场时线框的速度大小为
mR
物理·第4页(共8页)
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(6分)随着科技发展,智能手机不仅为我们的生活带来了便利,也可以利用它的摄
像头和内部传感器协助我们完成物理实验。如图10甲,某同学在“用单摆测量重力
加速度”的实验中,利用了智能手机磁传感器和一个磁性小球进行了如下实验:
T'Is
B
磁性小球
T
手机
L
Um
甲
乙
丙
图10
(1)实验前,用刻度尺测出绳长为L,用游标卡尺测量摆球的直径为d,则摆
长L=
(2)利用软件可将磁感应强度信号转换为电压信号,记录电压的变化曲线如图乙所
示,则测得单摆周期T=
(用1和2表示)。
(3)经测量得到多组不同的摆长L和对应的周期T,画出P-L图线如图丙所示,然
后在图线上选取A、B两个点,可计算出重力加速度g=
(用T4、Ta
L4、Lg表示)。
12.(9分)为研究某新型电池的供电性能变化,某实验小组利用如图11甲所示的电路
测量电源的电动势和内阻,MN为一段粗细均匀同种材料的电阻丝,R,为定值电阻。
20
10
Aee2L山u7
M
山
5
R
500nW
2500nV
甲
10
11
12 cm
0
10
20
丙
图11
物理·第5页(共8页)
■■
■■
▣
实验时进行了如下操作:
(1)先用多用电表的“×10”2倍率测量电阻丝的阻值R。,如图乙所示,则R。=
n。
(2)用游标卡尺测量电阻丝的总长度L。,如图丙所示,则L。=
cm。
(3)闭合开关S,移动滑片P的位置,测量电阻丝接人电路的长度L,并读出相应的
电压表示数U,并已测得实验所用电阻丝单位长度的电阻为k/m;记录多组实验
数据,作出士
(填2“或“岩)的图像如图丁所示,由图像可
知电源的电动势E=
,内阻r=
。(用字母a、b、k、R,表示)
13.(10分)如图12所示,实线是一列简谐波在1=0时刻的波形曲线,虚线是在1=1s
时刻的波形曲线。
(1)求该波的波速;
(2)若波速是Sm/s,求波的传播方向。
y/cm
x/m
图12
物理·第6页(共8页)
14.(14分)空间中存在水平向左、范围足够大的匀强电场,将一电荷量为g、质量为m
的小球以初速度o从电场中的M点水平向右抛出,一段时间后小球运动到P点(图
中未画出),此时速度方向竖直向下,然后从P点运动到M点正下方的N点,如图
13所示。已知MP的水平距离等于MN的高度差,重力加速度大小为g。设小球在N
点的电势能为零,不计空气阻力。求:
(1)匀强电场强度大小;
(2)小球从M运动到N的过程中,小球速率的最小值;
(3)小球从M运动到N的过程中,何处电势能最大?电势能最大值为多少?
M
E
N
图13
物理·第7页(共8页)
■口■口■口口■■■口
15.(18分)如图14所示,粗糙平台左、右两端分别放置小物块A、B(均可视为质
点),给A一水平向右的初速度vo=6/s,A运动到平台右端与B发生弹性碰撞,B
离开平台后恰好能从P点沿切线落人竖直光滑圆弧轨道C,C不固定,其半径R=
3.25m,圆心角0=37°,最低点与光滑水平面平滑连接。传送带以v=4m/s的速度顺
时针匀速转动,左、右两端均与光滑水平面平滑连接,B与固定竖直挡板碰撞后反
弹,速率变为碰前速率的一半。已知A、B、C质量分别为m4=1kg、mg=1kg、mc=
2kg,平台长度L=2m,传送带长度s=2.5m,A与平台之间及B与传送带之间的动
摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,忽略空气阻
力。求:
(1)A与B碰撞后,A的速度大小);
(2)B运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(3)B与传送带因摩擦产生的总热量Qe。
B
R
图14
物理·第8页(共8页)
■口■口■口口■■■口
物理参考答案
选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题
目要求,每小题4分:第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选
对但不全的得3分,有选错的得0分。
题号
2
3
5
6
8
0
10
答案
B
D
B
B
C
BC
AC
ABD
【解析】
1.机器人沿直线做匀变速直线运动,设初速度为,加速度为a,则x=W+分r,将1,
2),(2,6)两点分别代入可得=1ms,a=2ms2,则速度一时间图像不应该从原点开
始,A错误:由运动学公式d2-d=2r,则o2=6+2amr,B正确,D错误.机器人做匀
加速直线运动,加速度保持不变,C错误。故选B。
2.核反应遵循质量数守恒,X的质量数为2+3-1=4,即核子数为4,故A错误:核反应过
程中质量数始终守恒,质量亏损是静止质量转化为辐射能对应的质量,不彩响质量致守恒,
故B错误:核反应的质量亏损为△m=m,+m,一m,一m,根据质能方程,释放的能量
△E=△mc2=(m,+m,-m-m,)c2,故C错误:该核聚变反应释放能量,生成物X的原子
核更稳定,而原子核越稳定其比结合能越大,因此X的比结合能比H的大,故D正确。
故选D.
3.摩托车做圆周运动的向心力由摩擦力提供,由mg=m卫,可得0=√g,因摩擦系数
相同,乙的半径越大,越能获得更大的安全转弯速度。故选B.
4.以A球为研究对象,分析受力,如图1所示,设B对A的库仑力F,与
墙壁的夹角为日,由平衡条件可得竖直墙面对小球A的弹力
N=m,gtan日,将小球B向左推动少许时,日减小,则竖直墙面对小
球A的弹力N,减小,由牛顿第三定律,小球A对竖直墙壁的压力减小:
m6
库仑力F=m8,日减小,cos0增大,F减小,根据库仑定律分析
图1
cos0
物理参考答案·第1页(共7页)
■口■口■口口■■■口
可知,两球之间的距离增大,故A正确,B错误:再以AB整体为研究对
N.
象,受力分析,如图2所示,由平衡条件可得F=N·N2=(m,+m)g,
由上述分析可知地面对小球B的支持力不变,N减小,则F减小,故CDF
N
错误,故选A,
(m,+m)g
5.根据全反射临界角公式可得si血C='_3,则有anC=
3
3
图2
n4
4-3方:设
站在岸上的游客能观察到水面圆形“发光”区城的半径为,根据几何关系可得C=行
且水面上圆形“发光”区域的面积为S=,联立解得S=9πm2。故选C.
6.由题意可知,a一b过程为等温过程,故刀=T·根据玻意耳定律有p,”,=P,八,由图可知
P=P。·=·P=方P,代入解得卫=3。,A错误:Q一b过程中,气体温度不变,
1
理想气体内能只与温度有关,故内能不变,B正确:由图可知c→a过程为等容过程,
V,=V=3。·b→c过程为每压膨胀过程,气体对外界所做的功
W'=P,W.-)=P(3。-o)=2P,。,故C错误:c一a过程中,气体体积不变,外界对气
体不做功,即W=0·压强减小,温度降低,内能减少,根据热力学第一定伸△U=W+2,
可知Q=△U,即气体向外界放出的热量等于气体内能的减少量,故D错误。故选B.
7.粒子在磁场中运动有gm8=m可,解得,=四=.
02
,如
Bq 2
3
图3,可知粒子每次在磁场中转过的圆心角为0=三π,粒
子每次在磁场中运动的时间为,=日
_r=3m,每次在无碰
v 2Bg
场区域运动的时间为4,=上=”,分析粒子轨迹可知粒
Bq
子第2次回到e点的时刻为【=4,+4,,解得
田)
1=(6+8)g易知粒子第n(n≥2且n为偶数)次回到e点的时刻为6π+8)9
qB
、故
选C.
8.根据开普勒第二定律可知,探测器在轨道2的近月点(P点)的速度大于在远月点(Q点)
的速度,A错误:探测器在轨道2上P点的合力和在轨道3上P点的合力都是万有引力,
万有引力提供加速度可得加速度只由位置决定,与轨道无关,所以轨道2、轨道3在P点
物理参考答奖·第2页(共7页)
■口■▣■▣▣■■■口
加速度完全相等,B正确:探测器在轨道】上经过P点时减速进入轨道2,在轨道2上经
过P点时再次减速进入轨道3,因减速变轨过程发动机做负功,探测器的机械能减小,所
以三个轨道上机械能大小关系为E>E,>E,,C正确:由题意得a>a>4,根据开普勒
第三定律号-k,可得T>万>万,D错误。散选BC.
9,根据F-1图像可知,04s内力F对木板4的冲量大小1=×12×4N5=24Ns,A正确:
【t=4s时,根据I=M。,解得木板A的速度大小为=6ms,B错误:放上滑块B后木板
A的加速度a,=F-mg_2-0,4×20mS=1ms,滑块B的加速度a,=g=4n/s,当
M
4
两者共速时p=。+a,1=aa1,解得1=2s,D=8ms,则滑块B在与木板A相对滑动的过
程中,木板4的长度等于两者的相对位移,L,=-6十8×2-0+8×2=6m·C正确:滑
2
2
块B在与木板相对滑动的过程中,产生的摩擦热量为μmg·xn=48J,D错误.故选AC.
10.在0-,内,感应电动势E=△中,又因为AD=ABS,在磁场中线框的面积为S=,整
A
理有EB,心。b两点向的电动势0二B,上,A项正旺确:在0-内,线框中的
。
31。
电流1e長BS受安培力大为F=B肌2,B,由可知,安培力大》一
LR
随时间按一次函数关系变化,cd边所受安培力的冲量大小为
,=万6-28,3玛+品6-8巴,B项正确:cd边在磁场中运动过程中,线框中
tR 2
R
有感应电流,bc边在磁场中受到安培力的作用,C项错误:设ab边刚进入磁场时线框的
速度大小为%,b边在磁场中运动过程中.有-九8,·a4=m。一m,由法拉第电碰感
应定律有E=B,0,又因为有7=三,b边运动的距离为2L,整理有
R
g=7·N=8:2L=2B,.解得,=3上.D项正确.故选ABD.
R
R
mR
非选择题:共5小题,共57分。
11.(每空2分,共6分)
)1+号
物理参考答桨·第3页(共7页)
■▣■▣■▣口■■■口
(2)242-4)
(3)
4x2(L,-L)
T-T
d
【解析】(1)摆长为悬点到球心的距离,L=1+日·
2
(2)单摆一个周期内两次经过最低点,相邻两次脉冲的时间间隔为半个周期,因此周期
T=202-4)·
(3)根据单摆周期公式T=2x
E
得T=4xL,则斜率为k=4元,由图丁可得
g
k=-T=4.整理得g=儿,二.
L,-L48
T-T:
12.(除待殊标注外,每空2分,共9分)
(1)130(1分)
(2)10.150
3)日会R
【解析】(1)多用电表欧姆挡×10倍率,指针示数为13.0,故凡=13×102=1302·
(2)该游标为20分度,精度0.05mm,主尺读数101mm,游标卡尺第10格与主尺对齐,
总长度L,=101mm+0.05mm×10=101.50mm=10.150cm·
(3)设电阻丝接入电阻为R,由电阻定律得:R=k灶,根据闭合电路欧姆定律:
E=U+R+,代入R=灶,整理得:上=E-大,因此上与是成线性
U
L R+r U R+r
LU
关系,横坐标填号,结合图像,纵轴截距为-b,即。←=b,
E=b,整理得:
I
R+r
R+r a
-R·E=。
b
a
13.(10分)
解:(1)若该波沿x轴正向传播,则s=nT+
①
解相T=,4
②
4n+1
由图知波长为4m,则波速)-子=(4a+0m6a=0,12-
③
物理参考答桨·第4页(共7页)
若该波沿x轴负向传插。则s=n+打
⑨
解得T'=
4
⑥
4n+3
则波速n=子=4n+sa=0.h2
©
(2)若该波沿x轴正向传播,波速。=(4n+)ms=5ms
⑦
解得n=1,是整数,则该波是沿x轴正向传播
⑧
若该波沿x轴负向传播,则·=(4n+3)ms=5ms
@
解得n=0.5,不是整数,则该波不是沿x轴负向传插
⑩
评分标准:本题共10分。正确得出①⑩式各给1分.
14.(14分)
解:(1)小球先从M点到P点,再从P点到N点,根据对称性可知,两个过程所用时间
相等
从M点到P点,水平方向有xo=)
①
在水平方向,gE=ma
②
从M点到N点,竖直方向有hMm=8(2
③
由题意可知xo=ho,联立可得a=4g
所以,E=4m
④
(2)如图4所示
9E
田4
电场力与重力的合力与水平方向的夹角满足an日=m坚=】
gE-4
⑤
将小球的初速度。分解为平行F。方向和垂直F方向两个分速度,当平行F。方向分速度
减为0时,小球的速度最小
@
则小球在运动过程中的最小速度,=,n9=
⑦
17
物理参考答案·第5页(共7页)
■口■口■▣▣■■■
(3)根据题意可知小球在P点的电势能最大
⑧
从M点到P点,水平方向有xo=
⑨
10
电场力做功为W=一gExD=一
⑩
可知从M点到P点电势能增加二m,设小球在N点的电势能为零,即小球在M点的电
势能为零,则小球从M运动到N的过程中,电势能的最大值为)m时
@
评分标准:本题共14分,正确得出④、⑤、⑦式各给2分,其余各式各给1分,
15.(18分)
解:(1)设A碰撞前、后的速度分别为口、D,
碰撞前,以A为研究对象,根据动能定理得-μm,gL=
mo、1
①
解得o=4ms
②
A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒m,D=m,D,+mD。
⑧
根据机械能守恒得m,=号m,心+与m,
④
2
2
联立解得p,=0ms
⑤
(2)碰揄后,物块B速度0。=4ms
©
平抛运动到P点时的速度=D。=5ms
⑦
cos
物块B从P点运动到最低点的过程中,B和C组成的系统水平方向动量守恒
设物块B运动到最低点时的速度为,·圆弧轨道的速度为c
根据水平动量守恒得mDg=mg1+mcc
⑧
限据机成能守恒豹mRR0-cos中m,=%,可+今川c明
⑨
联立解得v,=6mls,c=-lmls
物块B经过圆颈轨道最低点时受到轨道的支持力为F,,根据牛顿第二定律
Fx -mag=ma
(m-c)月
⑩
R
根据牛顿第三定律,B运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小F:=F
①
物理参考答案·第6页(共7页)
■▣▣■口▣■
■
解得后=治N
②
(3)因为D,>口,则物块B在传送带上先减速,设经过时间。和传送带共速
根据D=T1一g。
解得1。=0.4s
此时物块B向右运动的距肉飞=”,,=2m
B
x。<s,故物块B在传送带上先减速后匀速,
此过程产生的热量2。=mg(。-,)=2】
@
物块B第1次与挡板碰撞后,反弹的速度大小=
物块B向左滑上传送带,减速至0然后再向右加速,从传送带右端滑出时速度大小口保
持不变
物块B在传送带上第一次向左减速的时间为1=上=.刀
ug 2 ug
设物块B在传送带上第一次向左的位移为x,B第一次在传送带上往返过程与传送带的
相对位移大小为△x
可得△x=(叫,+)+(4-x)=2叫1=
⑤
ug
依次类推,物块B第2次与挡板碰撞后,反弹的速应大小0=0-。
物肤B在传送帝上第=次向左减速的时同为:一品份·品
ug
物块B第2次在传送带上往返相对传送带的位移大小△=2,-28
物块B第n次在传送带上往返相对传送带的位移大小:
(n为正整数)
△x.=2.=2-g
G
全过程产生的总热量2。=2。+mag(Ax+△g+…+△r,)
@
解得2。=34J
⑧
评分标准:本题共18分。正确得出①⑧式各给1分.
物理参考答奖·第7页(共7页)