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文档简介
2026年贵州省普通高中学业水平选择性考试
物理
限时75分钟
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
一项符合题目要求。
1.某同学乘坐列车时,在自己的座位上利用车厢内信息屏和手机秒表估算隧道长度。该同学进隧道时速度
为60m/s,出隧道时速度为50m/s,总用时200s。若列车在隧道中做匀减速直线运动,则该隧道长为()
A.5000mB.8000me.11000mD.14000m
【笑】C
【解析】
【详解】列车在隧道内做匀减速直线运动,匀变速直线运动的平均速度满足万=九二
2
位移等于平均速度乘以运动时间,即X=历
代人已知条件%=60m/s、v=50m/st=200s
计算得x=60+"x200m=11000m
2
故选C。
2.月球引潮力是引起海洋潮汐的主要原因,可等效为地表某点处质量为4"的海水所受月球引力减去地心
处相同质量的物质所受月球引力。已知地球半径为R,地心O与月心O'间距为△,月球质量为〃,引力
常量为G,地表尸点背对月球,P、。和。'在同一直线上,如图所示,则P点处质量为的海水所受月
地球
GMZnGMZnGMNnGMkm
A.B.
Rd2R2
GMbmGMkmGMXmGMZn
C.D.
d+Rd(d+R)2d
【答案】D
1
【解析】
【详解】根据题图可知尸点距月心的距离为d+R,地心与月心间距为d,月球质量为",杈据万有引力
GM△〃:GMbm
公式结合月球引潮力的定义可得尸点处质量为Am的海水所受月球引潮力大小为尸二
(d+Rf
故选Do
3.如图,完全相同的均质小球A、B被不可伸长的细线悬挂,静止在同一竖直平面内,相互接触无挤压,
4
悬挂点到球心的距离分别为L和A被拉至与竖直方向成60。的位置并由静止释放,随后与B发生弹
性正碰。忽略空气阻力,B的球心上升的最大高度为()
AB
1111
A.一r£B.-rLC.-zLD.—Lr
2345
【答案】A
【解析】
【详解】设A、B小球的质量均为〃?,忽略空气阻力,则A从静止释放至与B发生碰撞前瞬间,由动能定
理可得"唁£(1一cos60)=/mv\
A球与B球碰撞过程中,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有/wvA=+加《,
可得<二匕
.-pl,24
由于]加也<—mgL
所以从碰撞后至下次碰撞前,B做圆周运动,设B的球心上升的最大高度为人则对B从碰后至上升到最
大高度的过程,由动能定理可得-〃吆〃=0-;〃必2
解得力,
2
故选A。
4.如图,密闭真空中,有一竖直放置的金属靶和水平放置的两平行极板,极板与金属靶受光面垂直,板问
2
存在竖直向上的匀强电场£。用频率为匕和匕的光分别照射靶时,垂直靶面逸出最大初动能分别为Eki和
七口的光电子,经狭缝5、S2后进入电场,分别落到下极板M、N处。忽略极板边缘效应及可子间的相互
作用,则()
〜光束
窗口
C.ERI>Ek2,<v2D.>Eg,匕>匕
【答案】A
【解析】
【详解】光电子进入匀强电场后做类平抛运动,竖直方向:加速度。=姮
m
对所有电子,竖直方向加速度和位移均相同,根据可知,运动时间相同
水平方向做匀速运动,则落在M的电子初速度较小,即上口<耳2
对光电效应过程,根据爱因斯坦光电效应方程线=/叱-%,可知匕<%。
故选Ao
5.如图,某发电站输出电压%=13.8kV的交流电,经两个变压器先后将电压升至S=220kV和
U.=500kV,再并入电网。输电线电阻飞=12C,/?2=8QO设所用变压器均为理想变压器,若发电站
输出功率6=690kW,则4和4上损失的总功率为()
人与
------1।---------1।--------------------•••
,C
—并
发rC
线
电'v4C
vC组
P站x'C
I—I网
3
A.30.118kWB.30.072kWc.30.024kWD.30kW
【答案】B
【解析】
【详解】发电站输出总功率6=。/
p690X103W
因此飞所在回路电流:人才由西二50A
用的功率损失:bP、=30000W=30kW
理想变压器无损耗,第•个变压器副线圈输出功率等于原线圈输入功率,即鸟=々-然
结合《二七八,得&所在回路电流:,2=3A
R2的功率损失:AP.=I/=72W=0.072kW
故选Bo
6.如图,农民伯伯挑玉米时用双手分别抓住轻绳的。、。'点处,某时刻绳3、。'8与竖直方向的夹角均
为45。,手对绳的作用力分别垂直于。4、O'B,所有作用力在同一竖直平面内,此时人和物均处于平衡状
态。已知每像玉米质量为〃?,重力加速度大小为g,忽略筐和扁担质量,则此时扁担对肩膀的作用力大小
为()
【答案】B
【解析】
【详解】对单侧O点受力分析:O点受三个力:向下的玉米重力〃噜、OA绳的拉力T、手垂直OA的作用
力巴系统平衡。
根据平衡条件7=〃?gcos45°
则单侧绳对扁担向下的分力为乂=7cos45。
4
扁担对肩膀的作用力大小为N=2M
解得N=mg
故选Bo
k
7.如图,空间中存在垂直于纸面向里的匀强磁场及从。点沿径向向外的电场,某处电场强度大小E=r,
厂
々为常量,〃为该处到O的距离。一带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。当磁感应强度大小
为M时,粒子运动半径为小速率为叭电势能为5门当磁感应强度大小为生(名>用)时,粒子运动
半径为々,速率仍为乙电势能为々>2。取无限远处的电势为零,不计粒子重力,则()
A.々>乙,Ep?>EpiB.々>小综2<Epi
C.4<乙,Ep?<EpiD.弓</,Ep?>%
【答案】C
【解析】
【详解】带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,则根据左手定则洛伦兹力背离圆心,电场力
指向圆心,两力的合力提供向心力。
当碳感应强度大小为用时,粒子运动半径为斗,速率为L此时有q4一"以二"
当磁感应强度大小为8,(层>4)时,粒子运动半径为弓,速率仍为L此时有夕与—#&二竺二
f2~~G
kk
联立可得4--qvB3=q-—qvB2r2
弓
因为屋>B、,所以々<r}
乂沿电场方向电势降低,电子在电势低处电势能大,故Ep2<4>i。
故选C。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多
5
项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得。分。
8.在贵州凯里,人们常将小西红柿和红辣椒加工后放入如图所示的瓦解中,罐口处倒扣一个钵并用水密封,
发建制作酸汤。发酵过程中罐内物质缓慢产生气体,压强足够天时气体以气泡形式溢出,间歇性放气。罐
内气体可视为理想气体,设罐内气体温度和体积保持不变,则()
A.在放气过程中,溢出的气体对外界做正功
B.在放气过程中,溢出的气体对外界做负功
C.在刚放气完到下次即将放气的过程中,发酵产生气体,罐内气体内能减小
D,在刚放气完到下次即将放气的过程中,发酵产生气体,罐内气体内能增大
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.在放气过程中,气体体积增大,则溢出的气体对外界做正功,故A正确,B错误:
CD.在刚放气完到下次即将放气的过程中,发酵产生气体,气体的质最增加,温度不变,罐内气体内能增
大,故C错误,D正确。
故选AD。
9.光在折射率为〃的光纤中传播路程L,等效于光在真空中传播路程〃L,,也称为光程。如图(a),两根
同种光纤在彳、8处被熔接为耦合点,形成上下两支路,上下支路力、4之间的光纤长度相同。波长为4的
光经过耦合点时的变化情况如图Cb)所示,任意支路的光经过耦合点,与输入口同侧的输出口的光未额外
增加光程,异侧输出口的光额外增加耳光程。现有波长为4的光从1口入射,则上下支路的光()
4
6
图(a)
同侧出口异侧出口.
未额外增加光程额外增加彳光程
异侧出口同侧出口
额外增加等光程未额外增加光程
图(b)
A.在3口干涉加强B.在3口干涉削弱
C.在4口干涉加强D.在4口干涉削弱
【答案】BC
【解析】
【详解】现有波长为4的光从1口入射,经过耦合点力后,在上通道的光程为〃£,下通道的光程为〃£+4,
4
经过耦合点8后,上通道的光到3口光程为〃£,下通道的光到3口光程为〃L+觉+:,两光的光程差为不,
442
则在3口干涉削弱;经过耦合点8后,上通道的光到4口光程为〃£,下通道的光到4口光程为〃L十二,
44
两光的光程差为零,则在4口干涉加强。
故选BC«>
10.如图,水平绝缘桌面上固定有光滑金属导轨EC4OG,其中EC和GO的延长线交于NC4。的角平分
线上O点,M、N点在“。的延长线上,M为8的中点,4CAD=2a,^EOG=2pf\OM\=d,
\ON\=Lo导轨所在区域存在磁感应强度大小为〃、方向竖直向下的匀强磁场。质量为〃?的导体棒在水平
拉力作用下,从4点以速度%向右匀速运动到“点,此时撤去拉力,运动到N点时速度为?。已知导体
乙
棒单位长度电阻为广,导体棒在运动过程中始终垂直于4N且与导轨接触良好,导轨电阻不计。则导体棒()
7
A.从A到A/的过程中,电流为—-
r
B.从"到N的过程中,通过导体棒的电荷量为'(二一
2dr
〃、十疗用口口二|、-d2\t^np
C.速度%满足关系式/=____________1__
mr
D.从A到M的过程中,产生的焦耳热为丝幺四叱
rtana
【答案】AC
【解析】
【详解】A.从4到M的过程中,导体棒向右匀速运动,设某时刻接入电路的导体棒长度为则有感应
电动势E=BL、。
导体棒接入电路的电阻为Rf=Lfr
FDp
则电流为/=—;=―-,故A正确;
R'r
By
B.从M到N的过程中,结合A分析可知,某时刻导体棒速度为y时,感应电流为/'二:
_R
由电流定义式可得,通过导体棒的电荷量为夕=/加=Z/'加二一ZvAr
r
又有ZW=L-d
则有q=8(£d),故B错误;
r
C.从M到N的过程中,令某时刻导体棒速度为y时,导体棒的位移为X,由几何关系可得,导体棒接入
电路的长度为2(d+x)tan夕,可知该时刻导体棒所受安培力为氏r・2(d+x)tan£
对该过程由动量定理有一Z8-2(t/+x)tan/?AZ=mv0
8
则有纪詈十八>.4=等
解得%=4Atan夕zJ
mr
则有Z(d+x)・x=;(d+L)(L-d)
联立解得,=252(£2-d2)tan/,故c正确:
mr
D.从力到”的过程中,设某时刻导体棒位移大小为力,则导体棒接入电路的长度为2£tana,该时刻
导体棒所受安培力为8•"L2x'tana,该过程中安培力做功为
r
JV=-XB^-2x,tanax,=-2B~V()tanaXx,x,
rr
作出该过程,与£关系图像,如图所示
则有2>'"=;〃九=喘学
22tana
由功能关系有产生的焦耳热。二|”|
联立解得。二四处回■巨,故D错误。
rtana
故选AC。
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
9
II.如图,某同学居家设计简易单摆测量重力加速度。主要器材有:细线、金属球、卷尺、手机、挂衣架。
a
J
挂
衣
架
一
请完成下列步骤:
(1)用卷尺测量金属球直径三次后得平均值d=L82cm,
(2)用卷尺测量搜线长度三次后得平均值L。将金属球从平衡位置拉至一个偏角小于5。的位置并由静止释
放,用手机秒表测量金属球20次全振动的时间重复测量三次,得周期的平均值
(3)改变摆线长度,重复步骤(2)。得£、,(4、G、G)和T的数据如下表:
L/urn/,/S与/Sf3/Sr/s
110.1042.4342.2542.382.12
100.3740.4340.5040.38
90.2338.6238.3838.501.93
计算上表中L=100.37cm时的r=so(保留三位有效数字)
(4)根据重力加速度表达式8二(用万、T、L和d表示),计算实验值。
(5)查询当地重力加速度,发现g的实验值偏小。为减小空气阻力引起的误差,应尽量选择质量(填
“大”或“小”)、体积(填“大”或“小”)的摆球。
【答案】2.02②.24(2)+")③大④小
T2
【解析】
【详解】(3)[1]金属球做20次全振动的时间为,则周期7=4+.+'3=+(
20x360
wr1AAo-740.43十40.50+40.38,
当L—100.3/cm时,1f弋入数据可T-----------------------------------s—2.02s
60
(4)[2])根据单摆的周期公式7=2〃
10
其中/=£+4■
2
可得重力加速度表达式为g="(;:+")
(5)[3][4]为减小空气阻力引起的误差,应尽量选择质量大、体积小的摆球。
12.在绝缘板上均匀涂敷一种导电材料,制作的电阻样品如图(a)所示。所制三个电阻的涂层长度相同、
宽度较小且相同、厚度不同(几微米),阻值均约为几十欧。某实验小组通过测量三个电阻阻值,比较其涂
层厚度,所用器材有:
待测电阻&1、凡2和43;
电压表Vi(量程0〜3V);
电压表V?(量程0~5V);
电阻箱人(阻值0~999.9C);
滑动变阻器R(阻值0〜IOQ);
直流电源£(电动势4.5V);
开关;导线若干。
涂层
绝缘恢
图(a)
请完成下列步骤:
(1)实验小组设计了如图(b)所示的电路图。根据图(b)完成图(C)中的实物图连线。
11
(2)接入凡1,闭合S,调节/?和凡,&的示数如图(d)所示,此时《读数为。,电压表vMn
V2读数分别为L81V和3.62V,由此可知凡|=断开S,改换待测电阻,重复上述步骤。分别
测得凡2=20.2。,段3=70.50
图(d)
(3)由三个电阻测量值可知(填"R,“RJ或"R/')涂层最厚。
(4)实验完成后,该小组通过原理分析,发现此方法测电阻未考虑电压表V1内阻的影响。若已知电压表
W内阻为电压表V|和V2示数分别为L和U2,电阻箱示数为与,则(=(用“VI、人、
G和表示)。经分析发现,本实验中考虑电压表V1内阻后,不影响判断三个电阻涂层厚度关系。
【答案】(1)(2)①.36.2②.36.2
⑶%
------UR%】------------
%跖-(q+•"
【解析】
【小问1详解】
根据电路图可得实物连接图如图所示
12
R
X
【小问2详解】
段二5
由题图(d)可知凡的读数为36.2Q,结合题图(b)和串联电路分压规律
&十&&
解得尺二万4-凡
4一5
1Q1
代人电压表的读数可得A-=—:-------x36.2Q=36.2C
v,3.62-1.81
【小问3详解】
三个电阻导电材料相同、涂层长度相同、宽度较小且相同,由电阻定律&可知横截面积越大,即涂
层越厚的电阻,阻值越小,由于凡2阻值最小,则42涂层最厚。
【小问4详解】
R______5_____________。[凡%1_______
若考虑电压表Y内阻,则根据串、并联电路规律和欧姆定律有.'-u「u】表"&跖-(凡+&」必
&
13.图(a)是绳波在某时刻的照片。设该绳波为简谐横波,以绳中各质点平衡位置的连线为工轴、质点振
动方向为V轴,建立如图(b)所示的直角坐标系,图中实线、虚线分别表示Z=()和f=0.25s时绳波的图
像。若该绳波沿x轴负方向传播,周期大于0.25s。
(1)求绳波的波长和振幅;
(2)求绳波的周期和传播速度;
(3)在图(c)中,而出1=0.58时绳波在0〜2.0m内的图像.
13
【答案】(1)2=2m,A=16cm
(2)r=Is»v=2m/s
【解析】
【小问I详解】
由题图(b)可知绳波的波长为;1=2m
振幅A=16cm
【小问2详解】
由于绳波沿x轴负方向传播,则由题图(b)可知绳波从,=0到,=U.25s,传播的时间为
加=;7+仃(〃=0,1,2,..・)
由于7〉0.25s
则”只能取0,解得r=1s
则波速u=W=2m/s
T
【小问3详解】
时间Z=0.5s=1,则此时的波形为,=0时的图像沿式轴负方向传播半个周期,0〜2.0m内的图像为题图中
2
实线关于x轴对称的图像,如图所示
14.在竖直平面内,一带电荷量为4(^>0)的小球在重力作用下从。点由静止开始下落,运动过程中始
终受到与运动方向相反的空气阻力作用,其大小/与速率n满足/二八(%为常量)。小球第一次经过P点
正下方的〃点时达到最大速率为,此时,施加辱有向上的恒定匀强电场,小球做变速运动.经过一段时间
14
后,小球在M点正上方的N点再次达到最大速率%,此后匀速上升。已知小球速率从第一次%到再次达
到%的过程中,克服空气阻力做功为”•,重力加速度大小为g,求:
(1)小球的质量和电场强度大小:
(2)小球的最大加速度大小;
(3)施加电场后,M、N两点间的电势差。
【答案】(1)w=—,£:=—
sq
⑵amax=2g
⑶。二也
q
【解析】
【小问1详解】
小球第一次达到最大速率%时,受力平衡,根据平衡条件有mg=斤%
解得小球的质量为〃,=必
g
小球再次到达最大速率%时,受刀平衡,小球到达M点上方N点,速度方向竖直向上,则空气阻力竖直向
下,根据力的平衡条件有"?g+hb二qE
解得电场强度大小为E=殳殳
q
【小问2详解】
对小球从P点运动到M点的过程,由牛顿第二定律有-kv=ma
可知小球做加速度减小的加速运动,从M点运动到最低点的过程,由牛顿第二定律有qE+kv-mg=ma
可知小球做加速度减小的减速运动,小球从最低点运动到N点的过程,由牛顿第二定律有
qE-mg-kv=ma
可知小球做加速度减小的加速运动,小球从静止释放时加速度为g,小球运动到M点加恒定匀强电场时有
qE+kvQ-mg=man^
解得々max=2g>g
15
则小球的最大加速度大小为2g。
【小问3详解】
对小球从M点运动到N点的过程,由动能定理有qU\'N-mgh-%=0
其中%=Eh
联立解得“、N两点间的电势差为。必丫=也
q
15.如图,机舱内装有质量均为町=5kg的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机,静止在6=30。的斜直
轨道上,无人机空载时质量外=30kg。无人机在弹射系统作压下以%=15m/s的速度沿轨道离开,随后
无人机依靠自身动力飞行,达到高度,=125m时,开始以匕=20m/s的速度沿水平方向做匀速直线运动,
并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计,落地点均在同一水平面上,取重力加速度g=10m/s2。
(1)求载弹无人机在斜直.轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向;
(2)设水平飞行过程中,载弹无人机水平方向动力与质量满足“心(国际单位制),所受空气阻力大
m
小恒为/=49N,方向与飞行方向相反,若两弹相对无人机无初速度先后被释放,时间间隔。
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