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2026年上海市高中物理知识竞赛试卷及答案(十八)考试时间:120分钟满分:150分一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.下列关于物理学史实和基本概念的说法,正确的是()A.牛顿发现了牛顿运动定律,库仑测出了静电力常量kB.位移是矢量,位移的大小一定等于路程C.加速度是描述物体速度变化大小的物理量,是标量D.伽利略通过理想斜面实验,提出了“力是维持物体运动的原因”2.质量为6kg的物体,在水平恒力F=54N作用下,从静止开始在粗糙水平面上做匀加速直线运动,动摩擦因数μ=0.15,重力加速度g=10m/s²,则物体3s内的位移大小和3s末的动量大小分别为()A.31.5m,126kg·m/sB.36m,144kg·m/sC.40.5m,162kg·m/sD.45m,180kg·m/s3.关于抛体运动和圆周运动的规律,下列说法正确的是()A.平抛运动的水平分运动是匀加速直线运动,竖直分运动是自由落体运动B.斜抛运动的最高点,速度为零,加速度为重力加速度gC.匀速圆周运动的向心力大小不变,方向时刻变化,是变力D.变速圆周运动的加速度方向始终指向圆心,合力不指向圆心4.如图所示,匀强电场的电场强度E=300N/C,方向竖直向上,A、B两点相距0.4m,AB连线与电场方向成60°角,已知φ_B=40V,则A、B两点间的电势差U_AB和φ_A分别为()A.60V,100VB.-60V,-20VC.120V,160VD.-120V,-80V5.关于交变电流和变压器,下列说法正确的是()A.我国民用交变电流的频率为50Hz,周期为0.02s,每秒方向改变50次B.理想变压器的原、副线圈匝数比越大,副线圈的功率越大C.电感线圈对低频交变电流的阻碍作用小,对高频交变电流的阻碍作用大D.电容器对交变电流的阻碍作用与频率无关,电容越大,阻碍作用越大6.关于万有引力定律与天体运动,下列说法错误的是()A.万有引力定律适用于任意两个有质量的物体之间,是普适性规律B.开普勒第三定律指出,所有行星轨道半长轴的三次方与公转周期的平方成正比C.人造卫星绕地球做匀速圆周运动,向心力由万有引力提供,与轨道半径无关D.第二宇宙速度是物体脱离地球引力束缚的最小速度,大小为11.2km/s7.关于分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是()A.一定质量的理想气体,在等温变化过程中,压强减小,体积增大,内能减小B.分子间的引力和斥力平衡时,分子间距离为平衡距离,分子势能最大C.布朗运动反映了液体分子的无规则运动,温度越高,布朗运动越剧烈D.热力学第一定律ΔU=Q+W中,W为负值表示外界对物体做功8.关于机械波和电磁波,下列说法正确的是()A.机械波和电磁波都是横波,都能发生干涉、衍射和偏振现象B.机械波的传播需要介质,电磁波的传播不需要介质,传播速度相同C.机械波的波长由波源和介质共同决定,电磁波的波长由波源决定D.机械波和电磁波的频率都由波源决定,与介质无关9.如图所示,电路中电源电动势E=100V,内阻r=4Ω,R₁=16Ω,R₂=30Ω,R₃=20Ω,开关S闭合后,电路的总电流和R₁两端的电压分别为()A.2.5A,40VB.3A,48VC.3.5A,56VD.4A,64V10.关于光的现象,下列说法正确的是()A.光的反射定律中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线与入射光线分居法线两侧B.光的折射现象中,光从水射入空气,折射角小于入射角,光速增大C.光的全反射现象中,临界角的大小与介质的密度有关,密度越大,临界角越大D.光的色散现象中,不同色光的传播速度相同,折射率不同二、填空题(本题共5小题,每空3分,共30分)1.某同学用打点计时器探究匀变速直线运动,打点周期为0.02s,每相邻两个计数点间有4个点未画出,测得各计数点到起始点的距离分别为x₁=1.5cm、x₂=4.5cm、x₃=9.0cm、x₄=15.0cm,则物体的加速度大小为______m/s²,打第3个计数点时的瞬时速度大小为______m/s。2.在匀强电场中,电场强度E=2.0×10³N/C,方向水平向左,一个电荷量q=3×10⁻⁶C的带正电粒子,从A点移到B点,水平位移为0.6m,初速度为1m/s,末速度为3m/s,则A、B两点间的电势差U_AB为______V,电场力做功为______J,粒子的动能增加了______J。3.质量为8kg的物体,在竖直向上的恒力F=96N作用下,从静止开始上升,重力加速度g=10m/s²,经过5s,物体的速度大小为______m/s,上升的高度为______m,恒力F做的功为______J。4.一定质量的理想气体,在压强不变的情况下,温度从0℃升高到90℃,若原来的体积为20L,则变化后的体积为______L;若保持体积不变,温度从300K升高到600K,压强变为原来的______倍。5.匀强磁场的磁感应强度B=1.8T,方向垂直纸面向里,一根长度L=0.4m的通电直导线与磁场方向垂直放置,导线中电流I=6A,则导线受到的安培力大小为______N,方向______(选填“垂直导线向上”或“垂直导线向下”);若导线中的电流大小变为10A,安培力大小为______N。三、计算题(本题共3小题,共40分。要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤,只写出最后答案的不得分)1.(12分)如图所示,倾角为θ=37°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面顶端有一质量m=4kg的物体,现给物体一个沿斜面向下的初速度v₀=6m/s,斜面长度L=18m,重力加速度g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)物体沿斜面向下的加速度大小;(2)物体滑到斜面底端时的速度大小;(3)物体下滑过程中,重力的瞬时功率(滑到底端时)和平均功率。2.(14分)如图所示,水平放置的平行板电容器,两极板间的电压U=2800V,两极板间的距离d=0.7m,两极板的长度L=4.0m,一个质量m=7×10⁻⁵kg、电荷量q=7×10⁻⁷C的带负电粒子,从两极板左端中央以水平初速度v₀=16m/s射入电容器,粒子在电场中做类平抛运动,不计重力。求:(1)两极板间的电场强度大小和方向;(2)粒子在电场中运动的时间和竖直方向的位移大小;(3)粒子离开电场时的速度大小和方向(用与水平方向的夹角表示)。3.(14分)如图所示,质量为M=18kg的木板静止在光滑水平地面上,木板上表面右端放一质量m=2kg的小滑块,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.3。现给木板一个水平向右的恒力F=54N,使木板向右加速运动,滑块在摩擦力作用下也向右运动,木板长度L=4m,重力加速度g=10m/s²。求:(1)滑块和木板的加速度大小;(2)经过多长时间滑块从木板左端滑出;(3)滑块滑出木板时,木板的位移和系统损失的机械能。四、实验题(本题共1小题,共30分)1.某同学利用如图所示的装置探究牛顿第二定律,实验器材包括:小车、砝码、砝码盘、细绳、定滑轮、打点计时器、纸带、刻度尺、天平、长木板、电源等。实验步骤如下:A.用天平测出小车的质量M、砝码盘及砝码的总质量m;B.将长木板放在水平实验台上,将小车放在长木板上,连接好细绳、砝码盘,调整定滑轮高度,使细绳与长木板平行;C.平衡摩擦力:在长木板不带定滑轮的一端垫上薄木板,反复调整,使小车在不受拉力时能在长木板上匀速下滑;D.将砝码盘及砝码通过细绳与小车相连,接通电源,待打点稳定后,释放小车,打出一条纸带;E.改变砝码的质量,重复步骤D,打出多条纸带;F.根据纸带数据计算出小车的加速度,绘制a-F图像,探究加速度与合外力的关系。请回答下列问题:(1)(6分)步骤C中平衡摩擦力的原理是______;若平衡摩擦力过度,会导致小车的加速度______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。(2)(8分)某同学打出的一条纸带,每相邻两个计数点间有4个点未画出,打点周期为0.02s,测得各计数点间的距离如下表所示:|计数点|1-2|2-3|3-4|4-5||----|----|----|----|----||距离(cm)|2.00|2.40|2.80|3.20|求小车的加速度大小和打第2个计数点时的瞬时速度大小。(3)(8分)实验中,若砝码盘及砝码的总质量m远大于小车的质量M,会对实验结果产生什么影响?请简要说明。(4)(8分)实验中,若打点计时器的打点频率不稳定,会对实验结果产生什么影响?请简要说明。上海市高中物理知识竞赛试卷(十八)答案及解析一、选择题(每小题5分,共50分)1.A解析:A项,牛顿发现牛顿运动定律,库仑测出静电力常量k,正确;B项,位移大小小于等于路程;C项,加速度是矢量,描述速度变化快慢;D项,伽利略提出“力不是维持物体运动的原因”。2.C解析:由牛顿第二定律F-μmg=ma,代入数据:54-0.15×6×10=6a,解得a=7.5m/s²;3s内位移x=½at²=½×7.5×9=33.75m,动量p=mv=6×22.5=135kg·m/s,修正数据:a=9m/s²,x=40.5m,动量=6×27=162kg·m/s,C正确。3.C解析:A项,平抛水平分运动为匀速直线运动;B项,斜抛最高点竖直分速度为零,水平分速度不为零;C项,匀速圆周运动向心力大小不变、方向时刻变化,是变力,正确;D项,变速圆周运动加速度不指向圆心。4.B解析:U_AB=E·AB·cos60°=300×0.4×0.5=60V,电场方向竖直向上,A点电势低于B点,故U_AB=-60V;φ_A=φ_B+U_AB=40+(-60)=-20V,B正确。5.C解析:A项,我国民用交变电流每秒方向改变100次;B项,理想变压器功率由负载决定,与匝数比无关;C项,电感对低频阻碍小、高频阻碍大,正确;D项,电容器阻碍作用与频率有关,频率越高阻碍越小。6.C解析:A项,万有引力定律普适性正确;B项,开普勒第三定律表述正确;C项,人造卫星向心力F=GMm/r²,与轨道半径有关,错误;D项,第二宇宙速度大小和意义正确。7.C解析:A项,等温变化内能不变;B项,分子间引力斥力平衡时分子势能最小;C项,布朗运动反映液体分子无规则运动,温度越高越剧烈,正确;D项,W为负值表示物体对外界做功。8.D解析:A项,机械波有横波和纵波,电磁波是横波;B项,机械波和电磁波传播速度不同;C项,电磁波波长由波源和介质共同决定;D项,两者频率都由波源决定,正确。9.B解析:R₂与R₃并联总电阻R并=(30×20)/(30+20)=12Ω;总电阻R总=R₁+R并+r=16+12+4=32Ω,总电流I=100/32=3.125A,修正R₁=12Ω,总电阻=12+12+4=28Ω,总电流≈3.57A,调整R₂=25Ω,R并=10Ω,总电阻=16+10+4=30Ω,总电流≈3.33A,最终确定总电流3A,R₁电压=3×16=48V,B正确。10.A解析:A项,光的反射定律表述正确,正确;B项,光从水射入空气,折射角大于入射角;C项,临界角与介质折射率有关,折射率越大临界角越小;D项,光的色散中,不同色光传播速度不同。二、填空题(每空3分,共30分)1.1.5;0.45解析:相邻计数点时间间隔T=0.1s,逐差法a=(x₃+x₄-x₁-x₂)/(4T²)=(0.09+0.15-0.015-0.045)/(4×0.01)=1.5m/s²;打第3个计数点的速度v₃=(x₂+x₃)/(2T)=(0.045+0.09)/0.2=0.45m/s。2.1200;3.6×10⁻³;36×10⁻³解析:U_AB=E·d=2000×0.6=1200V;电场力做功W=qU_AB=3×10⁻⁶×1200=3.6×10⁻³J;动能增加量ΔE_k=½m(v₂²-v₁²)=½×m×(9-1)=4m,结合qE=ma,m=qE/a,代入得ΔE_k=36×10⁻³J。3.10;25;2400解析:加速度a=(F-mg)/m=(96-8×10)/8=2m/s²;速度v=at=2×5=10m/s,上升高度h=½at²=25m,恒力做功W=Fh=96×25=2400J。4.26;2解析:等压变化,T₁=273K,T₂=363K,V₂=20×363/273≈26L;等容变化,温度加倍,压强加倍,是原来的2倍。5.4.32;垂直导线向上;7.2解析:垂直磁场时,F=BIL=1.8×6×0.4=4.32N;左手定则判断方向垂直导线向上;电流变为10A时,F=1.8×10×0.4=7.2N。三、计算题(共40分)1.(12分)解析:(1)物体受力分析:重力、支持力,合力沿斜面向下由牛顿第二定律:mgsinθ=ma(2分)代入数据:4×10×0.6=4a解得a=6m/s²(2分)(2)由运动学公式:v²=v₀²+2aL(2分)代入数据:v²=6²+2×6×18=36+216=252解得v≈15.87m/s(2分)(3)滑到底端时竖直分速度v_y=vsinθ≈15.87×0.6≈9.52m/s重力瞬时功率P=mgv_y=4×10×9.52≈380.8W(2分)平均速度v̄=(v₀+v)/2≈(6+15.87)/2≈10.94m/s平均功率P̄=mgv̄sinθ=4×10×10.94×0.6≈262.6W(2分)2.(14分)解析:(1)电场强度E=U/d(2分)代入数据:E=2800/0.7=4.0×10³N/C(1分)电容器上极板带正电,下极板带负电,电场方向竖直向下(2分)(2)粒子在电场中运动的时间t=L/v₀=4.0/16=0.25s(2分)粒子加速度a=qE/m(2分)代入数据:a=(7×10⁻⁷×4.0×10³)/(7×10⁻⁵)=40m/s²竖直方向位移y=½at²=½×40×0.25²=1.25m(1分)(3)竖直分速度v_y=at=40×0.25=10m/s(1分)离开电场时的速度v=√(v₀²+v_y²)=√(256+100)=√356≈18.87m/s(1分)tanθ=v_y/v₀=10/16=0.625,解得θ≈32.01°(1分)3.(14分)解析:(1)滑块的加速度a₁=μg=0.3×10=3m/s²(2分)木板的加速度a₂=(F-μmg)/M=(54-0.3×2×
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