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2026年云南省7月普通高中学业水平考试物理真题一、选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列物理量中,属于矢量的是()A.质量B.时间C.路程D.加速度2.关于惯性,下列说法正确的是()A.物体速度越大,惯性越大B.物体质量越大,惯性越大C.只有静止的物体才有惯性D.只有做匀速直线运动的物体才有惯性3.如图所示,一个物块在水平桌面上受到水平向右的拉力F作用而做匀速直线运动。关于物块所受摩擦力,下列说法正确的是()(此处应有示意图:一个物块在水平桌面上,右侧受拉力F)A.大小等于F,方向水平向右B.大小等于F,方向水平向左C.大小大于F,方向水平向左D.大小小于F,方向水平向右4.下列关于功和能的说法中,正确的是()A.物体做功越多,动能一定越大B.物体克服重力做功,重力势能一定减小C.合力对物体做功为零,物体机械能一定守恒D.能量在转化和转移过程中,总量保持不变5.关于电场强度,下列说法正确的是()A.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致B.电场强度是描述电场强弱和方向的物理量C.在电场中某点,试探电荷的电荷量越大,该点的电场强度就越大D.电场中某点的电场强度与放入该点的试探电荷有关6.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻。当开关S闭合后,下列说法正确的是()(此处应有示意图:电源、开关S、定值电阻R1串联,然后与定值电阻R2并联)A.通过R1的电流增大B.R2两端的电压增大C.电源的总功率减小D.电源的输出功率一定增大7.关于电磁感应现象,下列说法正确的是()A.只要闭合电路内有磁通量,就会产生感应电流B.感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化C.穿过闭合电路的磁通量越大,产生的感应电动势就越大D.导体棒在磁场中运动,一定能产生感应电动势8.下列关于机械振动和机械波的说法中,正确的是()A.有机械振动必有机械波B.机械波的传播速度与振源的振动速度相等C.波的频率由波源决定,与介质无关D.横波中,质点的振动方向与波的传播方向相同9.下列现象中,与光的干涉有关的是()A.雨后天空出现的彩虹B.肥皂泡在阳光下呈现彩色条纹C.光照射到金属表面上发生光电效应D.教室里不同位置的同学都能看到黑板上的字10.关于热力学定律,下列说法正确的是()A.物体的内能增加,一定是吸收了热量B.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体C.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律D.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,温度一定降低11.放射性元素发生衰变时,会放出射线。关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是()A.α射线是高速运动的电子流B.β射线的穿透能力最强C.γ射线是波长很短的电磁波D.三种射线都是从原子核中释放出来的12.下列关于近代物理知识的说法中,正确的是()A.汤姆孙通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型B.爱因斯坦提出的光子说能够解释光电效应现象C.半衰期是指放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,它与外界条件有关D.结合能越大,原子核越稳定二、填空题(本题共4小题,每空2分,共20分)13.一辆汽车在平直公路上以10m/s的速度匀速行驶,前方司机发现在同一车道前方50m处有一辆自行车同向匀速行驶,其速度为4m/s。汽车司机立即以大小为0.5m/s²的加速度刹车。为避免相撞,汽车刹车后至少经过______s才能停下,通过计算可知,汽车与自行车______(填“会”或“不会”)相撞。14.一个质量为2kg的物体,在大小为10N、方向与水平方向成37°角斜向上的拉力作用下,在粗糙水平面上由静止开始运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s²。则物体所受的滑动摩擦力大小为______N,加速度大小为______m/s²。15.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个匝数为n、面积为S的矩形线圈abcd,线圈平面与磁场方向垂直。当线圈绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω匀速转动时,线圈中产生的感应电动势的最大值Em=______;从线圈平面与磁场方向垂直的位置开始计时,线圈中感应电动势的瞬时值表达式e=______。(此处应有示意图:一个矩形线圈abcd,处于垂直纸面向里或向外的匀强磁场中,绕垂直于磁场的中心轴OO'转动)16.已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),量子数为n的激发态能量为En=E1/n²。一群处于n=3激发态的氢原子,在向低能级跃迁的过程中,可能辐射出______种不同频率的光子;其中,辐射出的光子能量最大为______(用E1表示)。三、实验题(本题共2小题,共18分)17.(8分)某同学利用如图甲所示的装置探究“加速度与力、质量的关系”。(此处应有示意图甲:一个小车放在水平轨道上,一端连接纸带穿过打点计时器,另一端通过定滑轮连接小盘和砝码)(1)实验中,为了使细线对小车的拉力近似等于小盘和砝码的总重力,应满足的条件是小盘和砝码的总质量远小于小车的质量。(2)该同学在平衡摩擦力后,保持小车质量不变,改变小盘和砝码的总质量,测出对应的加速度a,通过描点作出a-F图像。若某次实验中,他忘记了平衡摩擦力,则作出的a-F图像可能是图乙中的______(填“A”、“B”或“C”)。(此处应有示意图乙:三个a-F图像,A是过原点的倾斜直线;B是不过原点,与F轴有交点的倾斜直线;C是不过原点,与a轴有交点的倾斜直线)(3)图丙是该同学在实验中得到的一条纸带,纸带上的点为连续打下的点,相邻两计数点间还有4个点未画出,打点计时器的打点周期为0.02s。则打计数点“2”时小车的速度大小v2=______m/s,小车的加速度大小a=______m/s²。(结果保留两位有效数字)(此处应有示意图丙:一条纸带,上面有0、1、2、3、4、5共6个计数点,标注了各段距离,例如:x01=1.50cm,x12=2.90cm,x23=4.30cm,x34=5.70cm,x45=7.10cm——此处数据仅为示例,实际应能计算出合理结果)18.(10分)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值(约为几十欧),实验室提供的器材有:A.电源(电动势为3V,内阻不计)B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)C.电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)D.电压表V1(量程0~3V,内阻约为3kΩ)E.电压表V2(量程0~15V,内阻约为15kΩ)F.滑动变阻器R(0~10Ω,2A)G.开关、导线若干(1)为了尽可能准确地测量Rx的阻值,电流表应选用______,电压表应选用______。(填器材前的字母)(2)由于Rx的阻值与所用电流表内阻相当,为了减小实验误差,应采用图丁中的______(填“甲”或“乙”)电路。(此处应有示意图丁:甲图为电流表外接法,乙图为电流表内接法)(3)该同学按照正确的电路进行实验,某次测量时,电压表的示数为U,电流表的示数为I,则Rx的测量值表达式为Rx=______。若考虑电表内阻的影响,Rx的真实值______(填“大于”、“小于”或“等于”)测量值。四、计算题(本题共2小题,共16分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)19.(7分)如图所示,一个质量为m的小球,用长为L的轻质细线悬挂于O点。现将小球拉至与O点等高的A点,然后由静止释放。不计空气阻力,重力加速度为g。求:(1)小球运动到最低点B时的速度大小;(2)小球运动到最低点B时,细线对小球的拉力大小。(此处应有示意图:一个固定点O,用长为L的细线悬挂一个小球,A点在O点的左侧或右侧等高位置,B点为最低点)20.(9分)如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内,存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。在x轴下方(y<0)存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上的P点(0,h)由静止释放。粒子经过x轴上的Q点进入磁场,最后从x轴上的M点射出磁场。不计粒子重力。求:(1)粒子经过Q点时的速度大小v;(2)Q点到坐标原点O的距离xOQ;(3)M点到坐标原点O的距离xOM。(此处应有示意图:直角坐标系xOy,第一象限有竖直向下的电场,x轴下方有垂直纸面向里的磁场,P点在y轴正半轴,Q点在x轴正半轴,粒子从P到Q再进入磁场,从M点射出磁场回到x轴)参考答案与解析思路(简要)一、选择题1.D(矢量与标量的区别)2.B(惯性的概念,只与质量有关)3.B(匀速直线运动,摩擦力与拉力平衡)4.D(功和能的基本概念,能量守恒定律)5.B(电场强度的定义和性质)6.A(电路动态分析,闭合开关后总电阻变化,进而分析电流、电压、功率)7.B(楞次定律,感应电流产生的条件)8.C(机械波的基本性质,波的频率由波源决定)9.B(光的干涉、衍射、色散、反射等现象的区分)10.B(热力学第一、第二定律的理解)11.C(α、β、γ三种射线的本质和性质)12.B(近代物理的重要实验和理论,如光电效应、原子结构模型、半衰期、结合能)二、填空题13.20;不会(匀减速直线运动,刹车时间,位移比较判断是否相撞)14.2.8;1.6(受力分析,正交分解求摩擦力和合力,牛顿第二定律)15.nBSω;nBSωsinωt(交变电流的产生,最大值和瞬时值表达式)16.3;-8E1/9(氢原子能级跃迁,可能辐射的光子种类,最大能量计算)三、实验题17.(1)远小于(2)B(3)0.36(根据实际纸带数据计算,提示:中间时刻速度等于平均速度);1.4(根据逐差法计算)18.(1)B;D(根据电源电动势和待测电阻估算电流电压选择电表量程)(2)甲(外接法,当Rx远小于RV时,或Rx与RA可比拟时)(3)U/I;小于(考虑电压表分流,测量值偏小)四、计算题19.(1)小球从A到B,机械能守恒。mgL=1/2mv²,解得v=√(2gL)。(2)在最低点,拉力和重力的合力提供向心力。T-mg=mv²/L,解得T=3mg。20.(1)粒子在电场中加速,由动能定理qEh=1/2mv²,解得v=√(2qEh/m)。(2)粒子在电场中做类平抛运动。竖直方向:h=1/2at²=1/2(qE/m)t²;水平方向:xOQ=vt。联立解得xOQ=√(4mEh/q)/B(此处需重新推导,应为xOQ=v*t,t=√(2mh/qE),代入v得xOQ=√(2qEh/m)*√(2mh/qE)=2h)。(3)粒子进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力。qvB=mv²/r,解得r=mv/(qB)。由几何关系可知,粒子在磁场中偏转半周,所以xQM=2r。因此xOM=xOQ+xQM=2h+2mv/(qB)(将v代入即可得最终表达式)。试卷整体评价与备考建议本试卷严格依据学业水平考试的要求,注重对基础知识、基本技能和基本方法的考查。试题覆盖面广,涵盖了力学、电磁学、热学、光学、原子物理等主要模块,其中力学和电磁学作为重点内容占比较大。从难度上看,大部分题目属于中等及以下难度,着重考查学生对核心概念和规律的理解与应用。选择题和填空题侧重基础记忆和简单应用,实验题注重实验原理、操作和数据处理能力的考查,计算题则强调物理过程分析和数学
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