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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页江苏省2026年普通高中学业水平选择性考试样卷物理试题一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.一辆汽车沿平直道路行驶,其运动的v−t图像如图所示.该车(
)
A.OA段做匀速运动 B.AB段做匀速运动
C.BC段做匀速运动 D.ABC段都做匀速运动2.电场中A、B两点间的电势差为U,将电荷量为q的点电荷从A点移到B点,在此过程中,电场力对该电荷做的功为(
)A.1qU B.qU C.Uq 3.一定质量的理想气体的p−t图像如图所示,在状态A变化到状态B的过程中,体积(
)
A.一定不变 B.一定减小 C.一定增加 D.可能不变4.由于人造地球卫星在运行中受到大气阻力的影响,其轨道半径逐渐减小,相应的线速度和周期的变化情况分别是(
)A.线速度变大,周期变小 B.线速度不变,周期变大
C.线速度变小,周期变小 D.线速度变小,周期变大5.如图所示,红光和紫光相互平行,从平行玻璃砖上表面射入,只能观察到一束光从下表面射出.则射出的光(
)
A.是红光 B.是红紫复色光 C.可能是图中光束① D.可能是图中光束②6.如图所示,一弹簧振子在光滑水平面上的A、B两点间做简谐运动,O为平衡位置。已知tAC=tCO,xOD=A.tCO>tDB B.tCO<7.如图所示为两单色光a和b先后通过同一实验装置得到的杨氏双缝干涉图样,下列判断正确的是(
)
A.a光的波长大于b光 B.a光的波长小于b光
C.a光在真空中的传播速度大于b光 D.a光在真空中的传播速度小于b光8.2025年蛇年春晚“秧Bot机器人”扭秧歌、转手绢、丢手绢,震惊全场。某次排演中,机器人将左、右手中手绢同时抛出互换,如图所示,两手绢在空中的运动轨迹分别为轨迹a和轨迹b,忽略空气阻力,则(
)
A.沿轨迹a运动的手绢的加速度大 B.沿轨迹b运动的手绢的加速度大
C.沿轨迹a运动的手绢到最高点时的速度大 D.沿轨迹b运动的手绢到最高点时的速度大9.图甲是磁电式电表的内部构造,其截面如图乙,软铁内的磁场近乎均匀分布,线圈(软铁不动)从图示位置顺时针旋转45∘过程中,线圈中的磁通量(
)
A.一直增大 B.保持不变 C.先增大后减小 D.先减小后不变10.用图甲所示的实验装置探究“弹簧弹力和形变量的关系”,图乙为两根劲度系数不同的弹簧a、b的弹力F与形变量x的关系,下列说法正确的是(
)A.两弹簧原长一定相同
B.两图线未经过坐标原点的原因,可能是将弹簧悬挂起来测量弹簧原长
C.a图线末端是曲线是因为超出了弹簧的弹性限度
D.a图线末端为曲线,无法比较两弹簧的劲度系数11.如图,一小物块从斜面顶端O点由静止释放,滑到水平面上的A点停止,斜面与水平面平滑连接,物块与各接触面间的动摩擦因数均相同.若将斜面换成同种材质的曲面(图中虚线),将物块仍从O点由静止释放,则(
)
A.停在A点左侧 B.停在A点右侧
C.到达B点时间一定相同 D.经过B点的速度一定相同二、实验题:本大题共1小题,共15分。12.某研究小组利用如图装置进行实验。(1)用这个装置做“探究小车速度随时间变化的规律”实验①该实验应该使用8V的
电源(填“交流”或“直流”)。②某次实验得到一条如图所示纸带,取纸带上某点为计数点0后每5个点取一个计数点,分别记为1、2、3、4、5、……,用毫米刻度尺读出各计数点刻度,已知打点计时器所用电源频率为50Hz。根据上述信息可得,在打下第“4”点时,物体运动的速度为
m/s。(结果保留两位小数)(2)用这个装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验①以小车为研究对象,在平衡摩擦力时,下列操作要求正确的是
。A.应垫高有打点计时器轨道一端,不挂槽码,轻推小车让小车拖纸带匀速下滑B.应垫高有打点计时器轨道一端,不挂槽码,轻推小车让小车不拖纸带匀速下滑C.应该调平轨道,增减槽码,轻推小车,让小车拖着纸带匀速下滑②以小车为研究对象,将槽码的重力视为小车的合力,改变槽码个数多次实验,根据实验数据拟合出如图所示的a−F图像。小明认为,要想得到一条过原点的直线,可以增大轨道的倾斜程度,你
(填“同意”或“不同意”)他的说法,理由是
。
三、计算题:本大题共4小题,共41分。13.装有科学仪器的密闭容器内部充满温度为T0、压强为p0的气体。容器上有面积为S的平面观察窗、现将该容器送到月球上,内部气体的压强变为p1,体积保持不变,月球表面视为真空,已知地球表面重力加速度为g,地球表面重力加速度为(1)观察窗受到气体的压力F;(2)该气体的温度T1。14.如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点.已知入射方向与边AB的夹角θ=30∘,E、F分别为边AB、BC的中点,三棱镜的边长为l,真空中光速为c.(1)该棱镜的折射率;(2)光从E点进入三棱镜到离开三棱镜所用时间t.
15.如图所示,钉子A、B相距5l,处于同一高度.细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过A固定于B.质量为m的小球固定在细线上C点,B、C间的线长为3l.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时BC与水平方向的夹角为53°.松手后,小球运动到与A、B相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:(1)小球受到手的拉力大小F;(2)物块和小球的质量之比M:m;(3)小球向下运动到最低点时,物块M所受的拉力大小T16.在高能物理的稳态磁约束聚变研究中,常用环状磁场来约束带电粒子的活动范围,其模型简化图如图所示,圆心均为O点的内圆半径为R、外圆半径为2R的圆环形区域内有方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,内圆半径上的M点有一粒子源,可沿平行纸面的各个方向发射速度大小不同、质量均为m、电荷量均为+qq>0的同种粒子,M,点到圆心的距离为kR0≤k≤1(1)当k=0时,求粒子不从外圆射出去的速度的最大值v1(2)当k=1时,求速度为3qBR4m(3)当k=0.5时,若粒子都不会从外圆射出去,求此时速度的最大值v2;若有部分粒子可从外圆射出,求没有从外圆射出去的粒子中,速度的最大值v3。参考答案1.B
2.B
3.D
4.A
5.B
6.B
7.A
8.D
9.A
10.C
11.B
12.交流0.43A不同意由
a−F
图像可知,当拉力
F=0
时,加速度
a>0
,这说明在没有施加拉力的情况下,小车已经具有了加速度,原因是平衡摩擦力过度,即重力沿斜面向下的分力大于摩擦力。若增大轨道的倾斜程度,重力沿斜面向下的分力会进一步增大,加速度会更大,图像截距会更大,无法过原点。正确的操作应该是减小轨道的倾斜程度。
13.【详解】(1)将该容器送到月球上,内部气体的压强变为
p1
,则观察窗受到气体的压力为
(2)气体的体积保持不变,根据查理定律可得
p解得该气体的温度为
T
14.(1)由图可知,入射角θ1=60∘得n=(2)设临界角为C,由sin得C>光在F点不能发生全反射,即光在F点离开三棱镜,三棱镜中光速v=光在三棱镜中传播得距离为s=光在三棱镜中传播时间t=得t=
15.【详解】(1)设小球受AC、BC的拉力分别为F1、F1sin53°=F2cos53°
解得
F=(2)小球运动到与A、B相同高度过程中小球上升高度h1=3lsin53°机械能守恒定律mg解得
M(3)根据机械能守恒定律,小球回到起始点.设此时AC方向的加速度大小为a,重物受到的拉力为T牛顿运动定律Mg–T=Ma
小球受AC的拉力T′=T牛顿运动定律T′–mgcos53°=ma解得
T=8mMg5(m+M)
(
T=
16.【详解】(1)由牛顿第二定律有
qvB=m解得
r=当
k=0
时,从圆心O点沿半径方向向外发射粒子如图所示。由几何关系有
r解得运动半径
r故
v(2)当
k=1
时,速度为
3qBR4m
的粒子,运动半径
r1当入射方向与环的半径夹角为
θ
时,那么进入磁场再进入内圆再进入磁场时的夹角都为
θ
,也就是不会从外圆出去。由几何关系可知,在图中OM线上方
180∘
范围入射的粒子都会从外圆射出去,在OM线下方
180∘
范围入射的粒子都不会从外圆射出去。所以当
k=1
时,速度为
3qBR4m
(3)当
k=0.5
时,由几何关系,下图中粒子源发出速度大小相同的粒子,从A点竖直向上进入磁场,
α
角最大,最有可能从外圆射出去,即如果它都没有出去,则这个速度大小的粒子从其他方向发射也不会从外圆射出去,此时
α
角为
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