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第=page11页,共=sectionpages11页2026年黑龙江省新高考物理试卷(选择性)一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.某游客驾车由丹东出发,沿“最美边境公路”国道G331到达额济纳旗,路线如图中实线所示,总里程约7500km,起点到终点的直线距离约2000kA.该车的路程约为2000km B.该车的位移大小约为7500km

C.2.秧马是古代插秧时用的一种农具,苏轼用“日行千畦”形容其高效。如图,人抬脚跨坐在秧马上,与其一起向前减速滑行的过程中(

)A.秧马的加速度方向向后

B.秧马受到秧田的摩擦力方向向前

C.秧马对人的支持力和人对秧马的压力是一对平衡力

D.秧马对人的支持力和人受到的重力是一对作用力与反作用力

3.某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,得到的I−U图像如图所示。从图中状态a到状态b,小灯泡电阻的变化量和电功率的变化量分别为(

)A.2.0Ω,0.28W

B.2.0Ω,0.68W

C.7.0Ω,0.28

4.某种微型“纳米光子电子加速器”利用激光照射周期性排列的纳米柱体时产生的交变电场来加速电子束。电子束通过虚线框区域的极短时间内,电场可视为恒定的,电场线分布如图所示,这段时间内(

)

A.a点的电场强度比b点的大

B.电子沿直线从a点运动到b点时,动能减小

C.电子沿直线从b点运动到c点时,速度增大

D.电子束的横截面大小和形状均不变5.如图,真空中一带正电的小球用绝缘轻绳悬于O点,处于竖直向下的匀强磁场中。将小球从P点由静止释放,小球运动轨迹的俯视示意图可能是(

)A.

B.

C.

D.6.动圈式扬声器的结构和线圈绕向如图(a)所示,图(b)为线圈所在区域磁场分布。将其用作话筒时,锥形纸盆的振动带动线圈运动,把声信号转化为电信号。规定向右为线圈位移x的正方向,若x随时间t的变化如图(c)所示,则a、b间电势差UabA. B.

C. D.7.如图(a),水平面上一质量为m的物块在拉力F作用下,以初速度v0由原点O出发,沿x轴依次经过M、N、Q三点。已知OM−=MN−=NQ−=x0,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,v0=2μgx0,F随位置x的变化如图(b)所示。设物块经过NA.PN>PQ,P−OM>P−MN B.P二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.一定质量的理想气体由状态a经状态b、c变化到状态d,p−V图像如图所示,则(

)A.状态a的温度比状态b的高

B.状态b的内能比状态c的大

C.b→c、c→d过程气体对外做的功相等

9.我国计划将“羲和二号”太阳探测卫星部署至日地系统拉格朗日点L5。研究表明,太阳中心S、地球中心E和L5的连线构成稳定的等边三角形,太阳、地球和部署在L5的卫星以相同周期绕日地连线上的P点做圆周运动,如图所示,则(

)

A.卫星的向心加速度比地球的大

B.卫星与地球的线速度大小相等

C.太阳和地球对卫星引力的合力指向E、S连线中点

D.太阳和地球对卫星的引力大小之比等于太阳和地球的质量之比10.如图,光滑绝缘水平面上x=0两侧区域Ⅰ、Ⅱ分别存在竖直方向的匀强磁场,宽度均为L,磁感应强度方向相反,大小分别为B、2B,x=−3L和x=3L处有固定挡板。同种材料制成、粗细均匀的正方形导体线框MNPQ,边长为L,质量为m,总电阻为A.MN首次进入磁场时线框的加速度大小a=2026B4L5m2R2

B.MN每次经过x=1.5L三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.如图(a),某同学利用激光测距仪分别在①、②位置测量玻璃砖厚度时,发现两次示数差异较大。他猜想这可能与玻璃砖的折射率有关,于是设计了如下验证实验。

如图(b),在白纸上描出玻璃砖的两个边a和a′,使激光沿纸面以某一角度入射到玻璃砖侧面,在光束1上靠近光源处标记点M,在光束1与a的交点处标记点O,在光束2与a′的交点处标记点N。

移走测距仪和玻璃砖。如图(c),过O点作a的垂线b,连接MO和ON,以O为圆心、ON为半径作圆弧,与MO交于P点。分别测量N、P到b的距离,记为xN和xP。

改变入射角多次测量,记录多组数据,计算玻璃砖折射率n及其平均值。结果表明,测距仪在①、②位置测量时的示数比值与此平均值近似相等。

回答下列问题:

(1)上述实验过程中,下列说法正确的是

(单选)。

A.点M只能标记在光束1上靠近光源处

B.点N只能标记在光束2与a′的交点处

C.只能以ON为半径作圆弧

(2)处理数据时,n=

(用xN、xP表示)。

(3)该同学推测,测距仪是通过测量激光的传播时间Δt来计算距离的,则该测距仪示数是通过

(选填“cΔt212.某同学从教材的“拓展学习”栏目中学习到平行板电容器的电容C=εrS4πkd。为验证C与极板间距d、正对面积S的关系,他与人工智能讨论得知,用数字式多用电表可以测量电容,测量过程中电路存在额外电容,每次应扣除额外电容,以获得电容的测量值。据此,设计并完成如下实验。

实验器材:厚度为d0的绝缘塑料板若干、面积均为S0(已知)的矩形单面覆铜板两块、数字式多用电表、螺旋测微器、绝缘重物等。

(1)用螺旋测微器测量20层塑料板的厚度。测量结果如图(a)所示,读数为

mm。

(2)将两极板覆铜面相对,中间夹入10层塑料板并用重物压紧,使正对面积为S0,用多用电表测量电容并记录数据。断开表笔,将极板短接放电。保持正对面积为S0不变,每次增加2层塑料板,重复上述操作直至20层。作C−1d图线如图(b)所示,由此确定C与1d成正比。由图线,极板间夹15层塑料板时,电容为

pF(保留至整数)。

(3)保持极板间20层塑料板不变,使两极板正对面积依次为S0、34S0、23S0、12S0、13S0、14S0四、计算题:本大题共3小题,共38分。13.某科研机构设计了模拟月球重力环境的实验塔,简化模型如图所示。在竖直向上的电磁力F=3×104N的驱动下,质量m=500kg的实验舱由静止开始沿塔身竖直向上做匀加速直线运动,上升h=6.25m时,立即减小电磁力,使实验舱向上做匀减速直线运动。减速过程中,舱内水平台面上的设备所受支持力为其重力的16,从而模拟月球重力环境。不计摩擦力与空气阻力,取重力加速度g

14.如图,光滑水平面上一质量mA=0.4kg的木板,其右端通过轻弹簧连接质量mB=0.1kg的物块,此时弹簧伸长量x0=0.1m,物块和木板均静止。质量mC=0.1kg的小球(可视为质点)通过长L=0.9m的轻绳悬于O点。小球从绳与竖直方向成15.某些材料的激发态可视为准粒子的集合,激发态寿命可由“时间分辨—能量分析仪”测量,简化原理如图(a)所示。电子源释放初速度可忽略的电子,经电压为U1的加速电场加速,穿过处于激发态的样品时,部分电子与准粒子作用后动能发生变化,相互作用时间不计。为筛选出动能变化为特定值的电子,调节匀强磁场的磁感应强度为B0,使筛选出的电子沿半径为R的圆弧形中心线运动,从狭缝出射后,沿电场中心线且平行于极板方向进入偏转电场,偏转后打在荧光屏上形成光斑。

已知电子电荷量大小为e,质量为m;偏转电场可视为匀强电场,M、N极板长度为L、间距为d;荧光屏到极板边缘的距离为5L。忽略电子间相互作用及电、磁场边缘效应。

(1)求筛选出的电子通过样品前后的动能变化量ΔEk。

(2)求M、N间电压为U2时,电子到达荧光屏上的偏移距离x0。

(3)样品被激发时,电子源开始每隔相同时间发射持续时间极短、电子数目相近的脉冲,同时M、N间电压随时间线性变化,变化率为β(β答案和解析1.【答案】D

【解析】解:A.该车的路程指实际里程距离,故路程约为7500km,故A错误;

B.该车的位移大小为起点到终点的直线距离,故位移大小约为2000km,故B错误;

C.某时刻该车速度计显示的是当前时刻的速度,即瞬时速率,故C错误;

D.该车的运动轨迹远远大于车长,故可以忽略车的大小、形状,可以视为质点,故D正确;

故选:D2.【答案】A

【解析】解:A、物体减速运动时,加速度与速度方向相反。秧马向前滑行、速度向前,因此加速度向后,故A正确;

B、摩擦力是阻力,阻碍相对运动。秧马相对秧田向前滑,所以秧田对秧马的摩擦力向后,故B错误;

C、秧马对人的支持力、人对秧马的压力,作用在两个不同物体上,是相互作用力,不是平衡力,故C错误;

D、秧马对人的支持力、人受到的重力,都作用在人身上,是一对平衡力,并非相互作用力,故D错误。

故选:A。

运动方向向前,减速运动,加速度与速度反向,即加速度向后;

摩擦力阻碍运动,所以地面给秧马的摩擦力也向后;

平衡力:作用在同一个物体上、大小相等、方向相反、同一直线;相互作用力:作用在两个不同物体上、大小相等、方向相反、同一直线。

本题主要考查的是运动与加速度的关系、摩擦力方向判断、平衡力和相互作用力辨析,难度不大。3.【答案】B

【解析】解:由图可知a点时坐标(0.6V,0.2A),b点时坐标(2.0V,0.4A),则a点时小灯泡电阻Ra=0.6V0.2A=3.0Ω,电功率Pa=0.6V×0.24.【答案】C

【解析】解:A.电场线的疏密程度表示电场强度的大小,a点处电场线比b点更稀疏,故E a<Eb,故A错误;

B.电子带负电,所受电场力方向与电场线方向相反;电子从a点运动到b点的过程中,电场力方向与位移方向相同,电场力做正功,根据动能定理W=ΔEk,电子动能增大,故B错误;

C.电子从b点运动到c点的过程中,电场力方向与位移方向相同,电场力做正功,根据动能定理W=ΔEk,电子动能增大,速度增加,故C正确;

5.【答案】B

【解析】解:小球释放后,重力势能转化为动能,将小球的运动分解为竖直向下的运动和水平向右的运动,俯视图如图所示:

由左手定则可知俯视时小球所受洛伦兹力向上,轨迹向上偏转,直到到达最高点,

由最高点再次运动时,水平方向的初速度指向O点,俯视图如图所示:

由左手定则可知俯视时洛伦兹力斜向右下方,故B正确,ACD错误。

故选:B。

小球释放后,将运动沿水平和竖直方向正交分解,竖直方向的运动不受洛伦兹力,水平方向的运动受洛伦兹力,根据左手定则分析洛伦兹力方向,再判断轨迹方向。

考查了带电粒子在磁场和重力场中做一般曲线运动的分析方法,关键是将运动分解,分析水平方向的运动。6.【答案】D

【解析】解:图(b)磁场沿径向向外,线圈左右运动时,导线切割磁感线,动生电动势E=nBLv;

由于x随时间成正弦规律变化,即x=Asinωt,将位移x对时间求导可得:v=Aωcosωt;

由于速度随时间成余弦规律变化,则感应电动势随时间成余弦规律变化;

规定向右为线圈位移x的正方向,根据图(a)结合右手定则可知开始时电流由7.【答案】C

【解析】解:F−x图中图线与横轴所围图形面积代表做功,物块由O到M,由动能定理可知12μmgx0−μmgx0=12mvM2−12mv02,代入数据可得vM=μgx0,

物块由M到N,由动能定理可知3μmgx02−μmgx0=12mvN2−12mvM2,代入数据可得vN=2μgx0,

物块由N到Q,由动能定理可知3μmgx02−μmgx0=8.【答案】BD【解析】解:A、由图可知,理想气体由a到b做等压变化,体积增大,由理想气体状态方程pVT=C可知,温度升高,即状态b的温度比状态a的高,故A错误;

B、由图可知pb=3p0,Vb=2V0,pc=p0,Vc=3V0,由理想气体状态方程可知pbVbTb=pcVcTc,代入数据可得Tb=2Tc,温度降低,内能减小,则状态b的内能较大,故B正确;

C、p−V图中,图像与横轴所围图形的面积代表做功,由图可知由b9.【答案】AD【解析】解:A:向心加速度公式:a=ω2R,其中R为圆周运动的轨道半径。卫星与地球的角速度ω=2πT相同,而卫星的轨道半径R卫(L5到P的距离)大于地球的轨道半径R地(E到P的距离),

因此a卫=ω2R卫>a地=ω2R地,故A正确;

B:线速度公式:v=ωR,卫星与地球角速度ω相同,但轨道半径R卫>R地,因此v卫=ωR卫>v地=10.【答案】AC【解析】解:A、感应电动势E=BLv0,感应电流I=ER=BLv0R

安培力F=BIL=B2L2v0R

由牛顿第二定律得a=Fm

代入v0得a=B2L2mR⋅2026B2L3mR=2026B4L5m2R2,故A正确;

B、MN在x=1.5L,即线框一半在Ⅱ区(2B向外)、一半无磁场,只有PQ边切割磁感线,电动EPQ=2BLv线框为均匀正方形,四边电阻相等,每边电阻r=R4。PQ是电源,UPQ为路端电压(PN、NM、MQ三边总外阻3r):UPQ=−34⋅2BLv=−32BLv

MN是外电路一段导线,无切割,UMN=Ir=2BLv4r⋅r=12BLv

比值|UMN|:|UPQ|11.【答案】Bxc21.3

【解析】解:(1)A、M点只需在入射光线MO直线上任意一点,不强制只能靠近光源,但距离a较远时误差较小,故A错误。

B、N点是出射光线与a′交点,题目操作要求在此标记,所以点N只能标记在光束2与a′的交点处,故B正确;

C、半径可以任意选取,不一定非要ON,故C错误;

故选:B。

(2)如图所示:

根据折射定律可得:n=sinθsinα

根据几何关系可得:sinθ=xPxOP,sinα=xNxON,且xOP=xON

联立解得:n=xPxN;

(3)激光测距仪出厂是按“真空光速c”标定的,无论在介质还是空气,都统一用12.【答案】1.804158放置重物时未将极板充分压紧,极板间存在空气薄层,正对面积取值偏大20

【解析】解:(1)螺旋测微器的最小分度为0.01mm,根据图(a)可知20层塑料板的厚度为:d=1.5mm+30.4×0.01mm=1.804mm;

(2)极板间夹15层塑料板时,厚度为:d′=d20×15=1.80420×15mm=1.353mm

则:1d′=11.353mm−1≈0.74mm−1

由图线,极板间夹15层塑料板时,电容约为158pF;

(3)根据平行板电容公式可得C=εrS4πkd,测量值偏小,操作原因可能是放置重物时未将极板充分压紧,极板间存在空气薄层,正对面积取值偏大等;

13.【答案】实验舱的最大速度vm是25m/s

舱内处于模拟的月球重力环境的时间【解析】解:(1)根据牛顿第二定律:F−mg=ma1

代入数据可得a1=50m/s2,由运动学公式求最大速度实验舱从静止开始匀加速上升高度h=6.25m,有:vm2=2a1h

代入数据可

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