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文档简介

物理试卷

时间75分钟,满分10()分

一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有

一预是符合题目要求的。

1.氢原子能级如图所示。现有大量氢原子处于〃=3能级,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射

逸出功为4.54cV的金属铝,可使宵逸出电子的光子种类有()

nE/eV

00-------------------------------------------0

5--0.54

4-----------------0.85

3-----------------1.51

2-----------------3.4

1------------------13.6

A.3种B.2种C.1种D.均不能发生光电效应

【答案】B

【解

【详解】大量氢原子处于〃=3能级,在向低能级跃迁时放出C;=3种不同频率的光子,其中照射逸出功

为4.54eV的金属鸨,可使铝逸出电子的光子能量应大于等于4.54eV,则对应的跃迁为3-1[(-1.5leV)-

(-13.6eV)=12.09eV],以及2Tli(-3.4eV)-(-13.6eV)=10.2eV]o

故选B。

2.如图所示,闭合金属框放置在磁场中,金属框平面始终与磁感线垂直,磁感应强度“随时间/变化的关

系为8=K)sin(100R)T。金属框中的感应电动势随时间变化的图像可能正确的是()

XXX

XXX

B

XXX

【解析】

【详解】根据8=4)sin(100m)T可知,片0时,B=0,穿过金属框的磁通量为0,则磁通量的变化率最

大,即感应电动势最大:1=1x10-25时,B=0,穿过金属框的磁通量也为0,则感应电动势最大。

故选C。

A.图甲为水波在水域深度不同区域传播时的图样,A、8两处水波的振动频率不同

B.图乙为频率相同的两列简谐横波相遇,实线表示波峰,介质中M点的位移不会为零

C.图丙中,救护车从路人身边经过时,人听到笛声的频率发生变化,是波的干涉现象

D图丁中,单摆。被拉离平衡位置后开始摆动,具余二个单摆中单摆C的振幅最大,是共振现象

【答案】D

【解析】

【详解】A.水波的振动频率由波源决定,与水域深度无关,所以A、B两处水波的振动频率是相同的,

故A错误;

B.图乙为中M点是实线与实线相交的点,即波峰与波峰相遇的点,故M为振动加强点,其振幅最大,位

移不会固定不变,会在波峰与波谷之间进行周期性变化,故B错误;

C.救护车从路人身边经过时,人听到笛声的频率发生变化,这是多普勒效应,故C错误;

D.单摆。被拉动后,其余单摆做受迫振动,驱动力频率等于。的固有频率,根据单摆周期公式T=

单摆C的摆长与单摆〃的摆长相同,故C的固有周期等于驱动力周期,即。的固有频率等于驱动力频率,C

发生共振,振幅最大,故D正确。

故选DQ

4.2026年3月30日,中科宇航力箭二号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区成功发射,将新征程01

卫星、新征程02卫星和天视卫星01星送入预定轨道,发射任务取得成功。若某卫星在半径为,•的圆轨道

上以周期下绕地球运行,已知引力常量为G,地球半径为R,则()

A.该卫星的发射速度大于11.2km/s

B.该卫星做圆周运动的速度可能大于7.9km/s

C.地球的质量为也]

GT2

D.地球的密度为工

GT2

【答案】C

【解析】

【详解】A.11.2km/s是第二宇宙速度,是物体脱离•地球引力束缚的最小发射速度,该卫星仍绕地球运

行,发射速度应小丁H.2knVs,故A错误;

B.7.9km/s是第一宇宙速度,是地球卫星做圆轨道运动的最大孙绕速度,由万有引力提供向心力有

v2

c-=,w7

可解得V=

所以轨道半径厂越大,线速度越小,该卫星轨道半径厂孑A,运行速度不大于7.9km/s,故B错误;

C.卫星做圆周运动万有引力提供向心力,有G粤=机驾厂

r2T2

XTT~r'

整理得地球质量"=竺1,故c正确;

GT2

D.地球体积为V=—»R3

3

地球密度夕=丝=%;

VGT2R3

37r

仅当r=R(近地卫星)时密度才为余,本题故D错误。

故选C。

5.某微创医疗内窥镜的前端光传输模块采用偏心月牙形透明光学元件,用于高效传输激光至病灶区域。如

图所示,元件横截面由两段圆弧构成,内轮廓圆弧圆心为。|,半径为八外轮廓圆弧圆心为。2,半径为

两圆心距离在内轮廓圆心。1处有一单色点光源,射入元件的光线在外轮廓的人点恰好

发生全反射,已知与QU垂直,则该元件对此单色光的折射率为()

A.2B.GC.y/2D.土

3

【答案】B

【解析】

【详解】光线在外轮廓A点恰好发生全反射,入射角等于临界角C。外轮廓圆弧的法线过圆心。2,因此

入射角就是/。田0”即。=/«4。2。在直角三角形中«AQ,根据几何关系可知

sinC=[-

「002)2+(。2A)2

根据全反射临界角公式有〃二一二

sinu

其中0A=血厂,代入数据解得〃=6

故选B。

6.如图甲所示,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出生物电,猎取食物。该电鳗头部附近的电

场线分布情况如图乙中实线所示,虚线为某一带电粒子的运动轨迹,只考虑电场力的作用,下列说法正确

的是()

A.该带电粒子带正电

B.该带电粒子在4点的速度小于在B点的速度

C.该带电粒子在4点的加速度大于在4点的加速度

D.该带电粒子在八点的电势能大于在4点的电势能

【答案】C

【解析】

【详解】A.粒子所受电场力指向轨迹的凹侧,由图可知电场力方向沿电场线向左,图中电场方向沿电场

线向右,电场力方向与电场方向和反,因此粒子带负电,故A错误。

B.若粒子从8到4,则电场力向右,位移向右,电场力做正功,动能增大,故以>/

若粒子从A到3,则电场力向右,位移向左,电场力做负功,动能减小,乙,故B错误;

C.电场线的疏密表示电场强度大小,A点电场线比4点更密,因此邑

由Z7=qE=ma

可得知>々8,即八点加速度大于4点的加速度,故C正确;

D.沿电场线方向电势降低,电场向右,因此外

粒子带负电(9<0),由电势能公式Ep=乡。

E

可得PA=WA<WB=EpB

即A点电势能小于5点,故D错误;

故选C。

7.如图甲所示,物块A与物块B之间通过一根轻质弹簧栓接,静置在光滑的水平地面上,物块B与竖直

墙面接触,初始时弹簧处于压缩状态并被锁定,,=0时解除锁定。规定向右为正方向,物块A在一段时

间内运动的口一,图像如图乙所示,已知物块A的质量为〃,,则()

£

^-B}MW[A]

A.物块B的质量为2"Z

B.,2时刻弹簧处于原长

c.r,G时间内,弹簧弹性势能的最大值为,〃底

6

D.时间内,物块A运动的位移大小为“"3一乙)

4

【答案】C

【解析】

【分析】对物块A运动状态分析:

0-。时间段弹簧处于压缩状态,接触锁定后弹簧逐渐恢复:原长,物块B与墙面接触保持静止.物块A随

着弹簧恢复原长,弹力减小,做加速度减小的加速运动,4时刻弹簧恢复原长,物块A速度达到最大%

乙时间段,物块A要继续向右运动,弹簧逐渐被拉长弹力增大,物块A将做加速度增大论减速运动,

物块B将从静止开始做加速度增大的加速运动,4时刻物块AB共速时,弹簧长度达到最大。

时间段师>匕,方向均向右,弹簧逐渐恢复原长,物块A将做加速度减小的减速运动,物块B将

做加速度减小的加速运动,G时刻物块A速度减到最小,弹簧恢复原长,此后由于%>以,弹簧将再次

被压缩,物块A加速,物块B减速。

【详解】A.由分析知芍时刻物块AB共速,由动量守恒得〃2%=(,匹+加)华,解得故A错

JJ

误;

B.弓时刻弹簧长度达到最大,故B错误;

C.4时刻物块AB共速,弹簧长度达到最大,由机械能守恒得工加4=’("2+68

+Ep

22

弹性势能5〃琮,故C正确;

D.乙一〃内物块A运动的位移是图像与时间轴围成的面积,由图象知%>3(4一,1)>当3,故D

错误。

故选Co

二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多

项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

8.如图所示为某快递公司利用机器人分拣包裹的场景,机器人将水平托盘上的包裹送至指定投递口后,缓

慢翻起托盘,当托盘倾角增至e时,包裹恰好开始下滑,直至离开托盘.若最大静摩擦力等于滑动摩擦

力,则下列说法正确的是()

投递图

简化图

A.包裹与托盘间的动摩擦因数为tan。

B.托盘倾角缓慢增至。过程中,托盘对包裹的支持力不做功

C.托盘倾角缓慢增至。过程中,托盘对包裹的摩擦力逐渐变大

D.托盘倾角缓慢增至。过程中,毛盘对包裹的作用力逐渐变小

:JAC

【解析】

【详解】A.当托盘倾角为。时,包裹恰好开始下滑,此时最大静摩擦力等于重力沿斜面向下的分力

mgsin。=/1UIX=pN=〃〃?gcos。

可得〃=tang,A正确。

B.支持力方向垂直托盘向上,而包裹的位移方向随托盘转动(有沿支持力方向的分量),因此支持力与位

移方向的夹角小于90°,支持力对包裹做正功。B错误。

c.托盘倾角缓慢增至e过程中,包裹始终处于平衡状态,静摩擦力大小等于重力沿斜面向下的分力:

/=mgsinO,随着0增大,sin。增大,因此摩擦力/逐渐变大,C正确。

D.托盘倾角缓慢增至。过程中,托盘对包裹的作用力是支持力与摩擦力的合力。由于包裹始终平衡,这个

合力与包裹的重力大小相等、方向相反,始终等于磔,大小不变,D错误。

故选ACo

9.一定质量的理想气体经历如图所示a.〃—c的变化过程,其中〃〃与丁轴平行,〃。连线延长过坐标

A.〃过程气体压强增大

B.4-〃过程气体向外界放出热量

C.过程外界对气体做功

D.〃过程,单位时间内撞击单位面积器壁的分子数不变

【答案】AC

【解析】

【详解】AB.4fh过程:ah与7轴平行,说明体积V不变,是等容变化。根据理想气体状态方程pV=nRT,

V不变,温度7升高,所以压强P增大。

温度升高,内能△〃>();体积不变,气体不做功W=(k根据热力学第一定律△U=Q+W,得Q>0,

即气体从外界吸热。

故A正确,B错误。

C.•过程:从连线过原点,说明V与丁成正比,根据V=——丁,斜率不变,因此是等压变化,压强

P

〃不变。

做功情况:体积V减小,说明外界对气体做功,W>0,C正确。

D.8.C过程:温度降低,分子平均动能减小;压强不变,要维持压强不变,单位时间内撞击单位面积器

壁的分子数必须增加,D错误。

故选ACo

10.如图甲所示,水平面内建立xOx坐标系,在OKxWL范围内存在垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感

应强度大小为9,边长为L的正方形导线框。从4的山?边恰好位于磁场左边界上,导线框质量为〃J电阻

为R。某时刻给导线框瞬时冲量使其沿/轴做减速运动,其感应电流随位移的变化规律如图乙所示。下列

说法正确的是()

A.刚进入磁场瞬间,导线框的电流沿顺时针方向

B.导线框的加速度大小随速度大小均匀变化

C.导线框沿X轴移动的最大距离是空号

B21}

.n

D.导线框的位移是最大距离的;时,导线框的电功率为3

24

【答案】BD

【解析】

【详解】A.根据楞次定律,线框向右运动,向里的磁通量增加,感应电流产生的磁场要阻碍磁通量增加,

因此感应电流的磁场方向向外。由右手螺旋定则,电流应为逆时针,A错误。

Dfp

B.感应电流/=--

安培力尸=8〃=与2

R

…天由FB21?

加速度a=—=------v

mmR

即〃与口成正比,随速度均匀变化,B正确。

JR

C.线框所受安培力的冲量等于其动量的变化量。线框初速度%=*-

BL

▲-mI,.R

初动量相%二一新

LJL-i

线框运动分为进入(OTL)和离开kLTxmax)两个阶段,通过的总电荷量

2

AOAO,BLBL(imax-L)

^=_r+_r=_r—R—

由8上夕总二〃?%

得8L.处+BL.BL(XMD=ml^R

RRBL

解得最大位移茗a-坐”,C错误。

BL

D.由图乙,电流/随位移线性变化:x=0时/=/(),x=L时电流大小为与。

当位移为最大距离的!时,电流大小为4,电功率P=/2R=j41R=空,D正确。

22[2)4

故选BDo

三、非选择题:本题共5小题,共54分。

11.现有两个滑块A、B,滑块A的标称质量为10g,滑块B的质量未知。某同学利用如图所示的气垫导轨

通过闪光照相测量滑块B的质最。

(I)安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨。

(2)向气垫导轨通入压缩空气,某次实验时碰撞前滑块B静止,滑块A匀速向滑块B运动并发生碰撞,

利用闪光照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图所示。已知相邻两次闪光的时间间隔Ar=0.2s,

在这4次闪光的过程中,两滑块A、B均在0~80cm的范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好,'立于

X=10cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则碰撞前滑块A的速

度大小为nVs(结果保留一位有效数字),在第1次闪光后s(结果保留一位有

效数字)发生碰撞,滑块B的质量〃%=_____________g(结果保留两位有效数字)。

【答案】(1)水平⑵①.1®.0.515

【解析】

【小问1详解】

安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;

【小问2详解】

[1]碰撞前滑块A的速度大小为%=詈=号|m/s=lni/s

⑵从第3次闪光到两滑块相碰经过的时间=Q,6~°,5s=0.1s

即在第1次闪光后0.5s发生碰撞;

网碰撞后滑块A的速度大小为匕=詈=°设]m/s=0.5m;s

方向与初速度方向相反:

碰撞后滑块B的速度大小为为==^-m/s=1m/s

以滑块A的初速度方向为正,由动量守恒可知机A%=〃八(-匕)+〃1%

解得〃%=15g

12.某科研兴趣小组为研究石墨烯复合电阻丝的导电特性,设计实验精确测量其电阻率,实验器材与相关

参数如下:

待测石墨烯电阻丝尺(长度L=40.00cm,阻值8-12C)

电源E(电动势4.5V,内阻可忽略)

电流表A1(量程0~0.6A,内阻z]=1.0Q)

电流表A2(量程0~3A,内阻与约为0.05。)

电压表V(量程0〜3V,内阻约为5kC)

滑动变阻器Ri(0〜5Q)

滑动变阻器&(0-1000Q)

螺旋测微器、开关、导线若干。

(1)如图甲所示,用螺旋测微器测量电阻丝的直径O,则。二mm。

(2)为保证实验安全和测量精度且电压、电流能从零开始调节,电流表应选_____________(填“AJ,或

“A?”),滑动变阻器应选_____________(填或"广)。

(3)请根据(2)中要求,选出最合适的实验电路图_____________,

~(Y>

-----1i—

RX

@।r

R

(4)改变滑动变阻器的阻值,测得多组U、/数据,拟合出如图乙所示的U-/图线,测得电阻丝的阻值为

C,电阻率约为n-mo(结果均保留两位有效数宇)

【答案】(1)0.400##0.399##0.401

(2)①.Ai②.Ri

(3)A(4)①.9.0②.2.8x10"

【解析】

【小问1详解】

根据螺旋测微器的测量原理,可知0=0mm+0.01mmx40.0=0.400mm

【小问2详解】

⑴电路中的最大电流约为/a=^=0-375A

oi2

为了测量更加精确,应选择量程为0.6A的电流表A—

⑵想要让电压与电流能够从0开始调节,滑动变阻器应选择分压接法,适配的滑动变阻器阻值大小应小于

待测电阻,故选鸟。

【小问3详解】

根据分析可知选择滑动变阻器的分压接法,同时由于电流表A1的内阻是已知的,选择电流表内接时可以

通过计算去除系统误差,综上所述应选择选项A中电路图。

故选A,

【小问4详解】

[1]根据欧姆定律和串并联关系,可得到段=与-4

代入数据解得%=9.0。

[2]根据电阻率的相关公式R=P!

可得到空二尔万)=2.8xlO-6Q.m

"/I

13.如图所示,以绝缘水平面上。点为坐标原点,沿水平面建立坐标系,质量为〃?、带电荷量为一

«>0)的滑块位于x轴上坐标为工二-£的P点,在过。点且垂直于x轴的虚线左、右两侧分布着平行于

x轴、方向相反的匀强电场,电场强度大小分别为4二等,与=等。现将滑块由静止释放,滑块沿x

2q5q

轴运动。已知滑块与水平面之间的动摩擦因数〃=0.4,重力加速度为g,运动过程中滑块的电荷最不变,

求:

^-----------------!)2

(1)滑块从〃点到。点经历的时间;

(2)滑块最终静止的位置到。点的距离。

【答案】(1)2恒

【解析】

【小问1详解】

将滑块由静止释放后,滑块做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有后闯一〃〃吆二〃刈

从『到o,根据运动学公式有£

2

解得"2源

【小问2详解】

根据题意有与乡=°2〃g<0・4,〃g,所以减速到零时,滑块会停卜.来。设滑块最终静止的位置到。点的距

离为x,整个运动过程,根据动能定理有耳如一/〃〃且(心+“一七和二0

解得x=5

6

14.如图所示为某同学设计的游戏模型示意图,游戏面板与水平面成〃=30。角固定放置,面板右侧固定

直管道和半径R=0.1m的!细圆管轨道,二者平滑连接,细圆管轨道的圆心为。,顶端水平,直管道底

端连接小弹簧,弹簧上端放置小弹珠(可视为质点),游戏时,用外力压缩弹簧,释放后弹簧将弹珠弹

出,若弹珠直接打中面板底部的A8区域,视为游戏成功,获得相应积分奖励,若弹珠打中侧面挡板,则

游戏失败。已知弹珠质量m二40g,直管道长度/=0.8m,不计所有摩擦和阻力,弹簧的长度忽略不计,

重力加速度g取lOm/sz,若弹珠从细圆管轨道顶端以u=0.6m/s的速度飞出并打在AB区域,求:

拉手

(I)弹珠对细圆管轨道顶端的压力大小;

(2)弹簧初始的弹性势能;

(3)弹珠落在区域的位置到8点的距离。

【答案】(I)0.056N

(2)0.1872J(3)0.36m

【解析】

【小问1详解】

在细圆管轨道顶端对弹珠受力分析,设弹珠所受支持力为F,则〃zgsin。-产二〃?匕

解得尸=0.056N

根据牛顿第三定律可知,弹珠对轨道的压力大小为0.056N

【小问2详解】

根据能量守恒有Ep=(/+R)sin300+;〃w2

2

解得综=0.1872J

【小问3详解】

对类平抛运动有"igsin0=maJ^R=—ar,x=vt

2

解得x=0.36

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