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文档简介
2026年高考物理能力提升试卷一、选择题1.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在某时刻的波形图如图所示,由于某种原因,中间有一部分波形无法看到,已知该波的频率为2Hz,根据图像所提供信息,下列说法正确的是()A.波长为2mB.波速为1m/sC.波源的起振方向向下D.从该时刻起经过3s,平衡位置在4.5m处质点通过的路程为480cm2.如图甲所示,A、B是电场中一条电场线上的两点,t=0时刻一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力作用下从A点运动到B点,该过程中其速度v随时间t的变化图像如图乙所示,关于该电场,下列说法正确的是()A.A点电势高于B点电势B.该电场可能为正点电荷产生的电场C.该负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能D.A点的场强大小小于B点的场强大小3.下列有关光学现象说法正确的是()A.荷叶上的露珠显得特别“明亮”是由于水珠将光线会聚而形成的B.仅将双缝干涉实验中的双缝间距调小,则干涉条纹间距变小C.肥皂在阳光下呈现彩色条纹是光的衍射现象D.用加有偏振滤光片的相机拍照,可以拍摄清楚汽车内部的情景4.下列有关物理学史及物理规律说法正确的是()A.开普勒根据自己的观测数据总结出了开普勒三定律B.笛卡尔第一次在实验室里用放大思想利用扭秤装置测出了万有引力常量C.牛顿把地面物体的重力与月球的运动、行星的运动联系起来,结合开普勒行星运动定律推导出了万有引力定律D.在相等时间内,地球与太阳连线扫过的面积等于月球与地球连线扫过的面积5.2023年12月21日,神舟十七号乘组成员协同合作,顺利完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务,安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。已知空间站离地高度约400km,航天员出舱时间约7.5h,下列说法正确的是()A.航天员出舱时处于完全失重状态,惯性完全消失B.航天员相对于空间站静止时处于平衡状态C.航天员在舱外的线速度比同步卫星在轨运行线速度大D.航天员出舱工作时,航天员可视为质点6.关于下列四幅图所涉及的光学知识中,说法错误的是()A.图甲检查工件的平整度利用光的干涉现象B.图乙医用内窥镜利用光的全反射现象C.图丙在坦克内壁上开孔安装玻璃利用光的折射现象扩大视野D.图丁泊松亮斑是由于光的偏振现象产生的7.如图所示,x轴方向有一根均匀弹性轻绳,坐标分别为x=0与x=12m的质点同时沿竖直方向做简谐运动,形成相向传播的甲、乙两列波,t=0时刻的波形如图。则()A.两列波的起振方向相同 B.甲乙两波的频率之比为2∶1C.第一次峰峰相遇在x=6m位置 D.乙波的衍射本领比甲波强8.一物体做匀减速直线运动(速度减为0后停止运动),在开始连续两个1s时间内通过的位移分别为x1=5m、x2=3m,则下列说法正确的是()A.加速度的大小为4m/s2B.初速度的大小为6m/sC.物体运动的时间为3.5sD.物体在4s内通过的总位移的大小为8m9.北京时间2019年4月20日22时41分,北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星顺利升空,该卫星轨道高度36000km,轨道倾角55°,周期24h.地球同步(GEO)卫星轨道如图中a所示,下列关于倾斜地球同步轨道(lGSO)卫星的说法正确的是()A.该卫星的运行轨道如图中b所示B.该卫星绕地球飞行的速度大于7.9km/sC.该卫星与地球同步(GEO)卫星的轨道半径一定相同D.该卫星与地球同步(GEO)卫星受地球引力大小一定相等10.放射性同位素热电机是各种深空探测器中最理想的能量源,它不受温度及宇宙射线的影响,使用寿命可达十几年。用大量氘核轰击92234U时可产生放射性元素94238Pu,94238Pu的半衰期为87.74年,含有94238A.1B.94C.94238Pu的比结合能大于D.1kg化合物94238PuO二、非选择题11.某种利用电磁感应原理测血栓的仪器,其中一个元件为固定的“三叶式”线圈,如图所示,线圈六段圆弧的圆心角均为60°,圆心均在O点,其中小圆弧半径均为r,大圆弧半径均为2r。现有长l=2r、电阻R1=R的均匀导体棒OA可绕O点在纸面内以角速度ω顺时针匀速转动,从O点和线圈上引出两导线与定值电阻R2=R构成一个闭合电路,整个装置处于垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场中。在导体棒OA顺时针匀速转动过程中,导体棒和线圈接触良好,除导体棒R1和定值电阻R2外,其余电阻不计。
(1)比较导体棒两端的电势高低:φ0φA(选填“>”、“=”或“(2)求导体棒经过图示位置时产生的感应电动势E1和流过R2的电流I1(3)求导体棒经过OQ位置时电阻R2的电功率P(4)求通过电阻R2的电流的有效值I12.如图甲所示,在一条张紧的绳子上挂几个摆球,当摆球a振动的时候,通过绳给其他各摆球施加驱动力,使其余各摆球也振动起来,则:①振动一段时间后,b、c、d各摆球中,振幅最大的是;(选填“b”、“c”或“d”)②b摆球的振动周期d摆球的振动周期(选填“大于”、“等于”或“小于”);③图乙是a摆的振动图像,t0为已知量,重力加速度为g,则a的摆长为。(假设摆角很小)13.2023年中国山东舰航母作战群在西太平洋连演30天。已知航母的质量为m,发动机的输出功率为P,以速度v沿直线匀速驶向训练海域,航母行驶时所受阻力大小不变。某时发动机输出功率增加为1.8P,此时航母的加速度大小为,之后一段时间内加速度将(选填“逐渐变大”“保持不变”或“逐渐变小”)14.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨ab、cd被固定在水平面上,导轨间距L=0.6m,两导轨的左端用导线连接电阻R=10Ω,质量m=1kg、电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在ef处并锁定;导轨及导线电阻均不计。整个装置处在竖直向下的磁场中,be=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。0.2s后金属棒解除锁定并同时给金属棒水平向右的初速度v0=6m/s,求:(1)0.1~0.2s内R上产生的焦耳热;(2)从t=0.2s后的整个过程中通过R的电荷量。15.在实验室中有一简易的发电装置如图所示,线圈匝数为N、面积为S、匀速率转动的角速度为ω,磁感应强度为B,线圈总电阻为r,定值电阻为R,电流表为理想电表,求:(1)电流表示数I;(2)定值电阻的电功率P。16.某实验小组要测定一段粗细均匀的电阻丝Rx的电阻率及电源的电动势和内阻,选取合适的器材设计了如图甲所示的电路。R为电阻箱,定值电阻的阻值为R(1)先用螺旋测微器测电阻丝的直径,示数如图乙所示,则电阻丝的直径d=mm。(2)将开关S2合向1,将电阻箱接入电路的电阻调到最大,闭合开关S1,多次调节电阻箱,记录每次调节后电阻箱接入电路的电阻R及电压表的示数U,根据测得的数值作1U−1R图像,得到图像与纵轴的截距为b1、斜率为k1,则电源的电动势E=,内阻r=(3)断开开关S1,将开关S2合向2,调节电阻丝上的导电夹P的位置,用毫米刻度尺测量并记录导电夹P到电阻丝右端B的长度L;闭合开关S1,记录电压表的示数U;多次改变电阻丝上的导电夹P的位置,测得多组导电夹P到电阻丝右端B的长度L及对应的电压表的示数U;根据测量得到的多组实验数据作出1U−1L图像,则得到的图像与纵轴的截距等于,若图像的斜率为k2,则电阻丝的电阻率ρ=。(均用d、17.实验小组要用实验室提供的器材测量一节干电池的电动势和内阻,同时测出未知电阻的阻值。器材有:一个待测定值电阻Rx;一个多用电表;一个滑动变阻器R;电流表(RA约为0.50Ω,0~0.6A);电压表(RV约为(1)先用多用电表的“×10”挡粗测定值电阻Rx的阻值,指针偏转角度很大,下一步应将多用电表的挡位调至(填“×1”或“×100”)挡,重新欧姆调零,再次测量结果如图所示,则电阻Rx的阻值为(2)有如图(a)、(b)所示两种测量电池电动势和内阻可供选择的实验电路图。为使测量结果尽量准确,应选择(填“a”或“b”)电路图。(3)连接好电路进行实验,记录多个电压表和电流表的示数,作出U−I图线,如图所示,则该电池的电动势E=V,内阻r=Ω(结果均保留两位小数)。18.某全自动传送带如图所示,AB为半径R=0.2m的四分之一固定光滑圆弧轨道,A点和圆心O等高,圆弧轨道与水平传送带相切于B点,传送带以大小v=4m/s的速度顺时针匀速运行。一质量m=0.5kg的滑块(视为质点)从A点由静止滑下,并从传送带的右端C飞出。已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,C点距水平地面的高度h=0.2m,滑块从C点飞出后水平位移大小x=0.6m。取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力。求:(1)滑块到达圆弧轨道底端B时对圆弧轨道的压力大小F;(2)B、C两点的距离L;(3)滑块与传送带间因摩擦产生的热量Q。19.如图所示是某种滑块运动装置,长度L=1m的传送带AB,以速度v=6m/s向左匀速传动,竖直平面内半径R=0.4m的圆型光滑管道固定在水平地面上,左侧凹槽内有总质量M=2kg的滑板,滑板由水平板和四分之一圆弧板两部分构成,水平板上表面平直粗糙,长度L1=1.5m,圆弧板表面光滑,半径R=0.4m,距离滑板左端L2=0.25m处有一锁定装置K,滑板一旦碰到K就被锁定,速度瞬间为0。现有一质量m=1kg的滑块,从传送带的右侧以速度v0(1)要使滑块能滑上滑板,滑块在B点的最小速度vB(2)若滑块能滑上滑板,求滑块在E点的速度vE与初速度v(3)若滑块以v=4m/s速度滑上滑板,滑块在滑板上运动过程中产生的内能是多少?20.如图所示,一电动倾斜传送带上端与一光滑水平面平滑相连,水平面上方有一轻杆,可绕其上端O点自由旋转,下端悬挂物块B(可看成质点),B与水平面接触无挤压。将物块A轻放在传送带底端,一段时间后与B发生碰撞,碰后B恰好能运动至最高点。已知传送带顺时针方向运行,与水平面夹角为30°,传送带长x=6m,速度v=5m/s,A与传送带间的动摩擦因数μ=32,A、B质量分别为m1=2kg,m2(1)A在传送带上运行的时间;(2)碰撞后A的速度大小。
答案解析部分1.【答案】D2.【答案】C3.【答案】D4.【答案】C5.【答案】C6.【答案】D7.【答案】A8.【答案】B9.【答案】C10.【答案】D11.【答案】(1)<(2)解:导体棒经过图示位置时电动势E1=Bω2r22
解得E1=2Bωr2
流过R(3)解:导体棒经过OQ位置时电动势E2=Bωr22
流过R2的电流I2=(4)解:设通过电阻R2的电流的有效值为I,则有I2R2T=I12.【答案】c;等于;g13.【答案】4P5mv14.【答案】(1)解:在0.1~0.2s内,befc闭合回路中产生的感应电动势为E=由闭合电路欧姆定律,可得电路中的电流I=由焦耳定律,可得0.1~0.2s内R上产生的焦耳热为Q=(2)解:0.2s后,金属棒以水平向右的初速度v0=6m/s做减速直线运动到静止,金属棒只受安培力作用,由动量定理可得−BIL⋅Δt=0−m又有I=解得q=流经金属棒的电荷量即为流经电阻R的电荷量。15.【答案】(1)由题意可得EE由欧姆定律得I(r+R)=解得I=2(2)由电功率公式可得P=解得P=R16.【答案】(1)1.850(2)1b1(3)b1;17.【答案】(1)×1;10(2)a(3)1.47;0.7318.【答案】解:(1)设滑块通过B点时的速度大小为vB,对滑块从A点滑至B点的过程,根据机械能守恒定律有mgR=解得vB=2m/s设滑块通过B点时所受圆弧轨道的支持力大小为F',根据牛顿第二定律有F根据牛顿第三定律有F=F'解得滑块到达圆弧轨道底端B时对圆弧轨道的压力大小F=15N(2)设滑块从C点飞出时的速度大小为vc,滑块离开C点后在空中运动的时间为t,有h=12g解得vC=3m/s因为vCμmg=ma根据匀变速直线运动的规律有v解得L=1.25m(3)设滑块从B点滑至C点的时间为t',有v解得t'=0.5s在时间t'内,传送带转动的距离x'=vt'解得x'=2m经分析可知Q=μmg(x'-L)解得Q=0.75J19.【答案】(1)解:要使滑块能滑上滑板,则滑块可以通过D点即可,所以滑块到达D点的最小速度为v从B到达D点过程,根据动能定理−mg×2R=代入数据,解得v(2)解:滑块冲上传送带,在传送带上,根据牛顿第二定律μ解得,摩擦力产生的加速度大小为a=6若v0<v=6m/s,则滑块在传送带上加速,为使滑块可以到达2aL=解得v若加速后滑块恰好和传送带共速,则2aL=解得v若滑块在传送带上一直减速,当减速后恰好与传送共速时−2aL=解得v即,当2m/s≤vμ解得v当26μ解得v当v0−解得v所以,滑块在E点的速度vE与初速度vvE=vE=6m/svE=(3)解:假设滑块和滑板在碰到K前可以共速,则根据动量守恒mv=对滑板根据动能定律μ联立,解得x=所以
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