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文档简介

(网络收集)2026年陕晋青宁物理卷卷高考真题带答案带解析文字版1.现代科技为物资运输提供了多种方式。某物流企业分别利用无人机和新能源货车从山上装货点P运输货物至山下仓库Q,两种方式中一定相同的是A.位移B.路程C.时间D.平均速度【答案】A【解析】位移是初位置指向末位置的有向线段,无人机和货车都是从P到Q,初、末位置相同,因此位移一定相同。路程是实际运动轨迹的长度,两种运输方式轨迹不一定相同,路程不同:运动路径、速度不同,运动时间不同;平均速度等于位移与时间的比值,位移相同、时间不同,则平均速度不同。2.我国科研人员利用仿生机器鱼研究湖泊生态,当仿生机器鱼在湖中匀速直线下潜时,它受到水的合力方向是A.斜向下B.竖直向下C.斜向上D.竖直向上【答案】D【解析】仿生机器鱼匀速直线下潜,处于平衡状态,所受合外力为零。机器鱼受重力、水的浮力与阻力,水的作用力(浮力+阻力)的合力与重力等大反向,重力竖直向下,因此水的合力竖直向上。3.下列处于匀强磁场的导体回路中能产生交变电流的是A.甲图中绕轴匀速转动的导体环B.乙图中绕轴匀速转动的导体框C.丙图中在固定导轨上匀速运动的导体棒所在回路D.丁图中匀速运动的导体框【答案】B【解析】A:甲图导体环在匀强磁场中绕轴匀速转动,磁通量没有变化,不产生正弦式交变电流。B:乙图转轴始终与磁场垂直,转动过程中回路磁通量按照正余弦规律变化,产生正弦式交变电流。C:丙图导体棒匀速运动,回路中感应电动势恒定,产生恒定电流,不是交变电流。D:丁图导体框匀速平动,穿过回路的磁通量不变,无感应电流。4.正电子e+与电子e-湮灭产生的光子是探测中微子的重要信号。一个静止的正电子与一个静止的电子湮灭转化为两个γ光子,该过程动量和能量都守恒。已知正电子与电子的质量均为m,光速为c,普朗克常量为h,则A.总能量为mc²B.频率均为C.总动量为2meD.波长均为【答案】B【解析】本题考查质能方程、动量守恒、光子能量与波静止电子和正电子总能量E=2mc²,根据质能方程与能量守恒,湮灭产生两个γ光子,总能量为2mc²,故A由动量守恒,初始总动量为0,两个光子动量大小相等、方向相反。单个光子能量E,=mc²,又E,=hv,得总动量为0,C错误:由,代入得.,D错误。5.我国自主建设运行的北斗全球卫星导航系统空间段由多颗卫星组成。若轨道半径不同的两颗卫星绕地球做CC【答案】D【解析】本题考查万有引力和匀速圆周运动线速度与角速度的关系。从公式中分别解出和6.电磁泵减速部分的简化工作原理如图。在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,竖直放置的U形光滑金属导轨左右间距为L,水平放置的导体棒ab质量为m,与竖直放置且下端固定的绝缘轻弹簧相时下降高度为h,此过程中其最大速度为v。导轨电阻忽略不计,弹簧始终在弹性限度内。在ab从静止释放到第一次到达最低点的过程中B.导体棒所受安培力的冲量为零D.导体棒的加速度最大值为B2Lv/mR【答案】C【解析】本题考查右手定则、安培力冲量、电磁感应电荷量、牛顿第二定律。A:由右手定则,导体棒向下运动,磁场垂直纸面向外,感应电流方向为b→a,A错误。B:安培力始终存在,且有作用时间,根据冲量I=Ft,安培力冲量不为零,B错误。C:电磁感应电荷量公式磁通量变化△φ=BLh,故,C正确。D:速度最大为v时安培力但最低点弹簧弹力更大,合力产生的加速度大于,D错误。故7.飞行时间质谱仪可用于创新药物研发等领域,其简化工作原理如图。开关S闭合,在真空室内,电容器极板AB间加速电压为U,两极板中央开有小孔,C为接收端,BC间为无场漂移区域。有一质量为m、电荷量时间探测器显示整个过程时间为t,则真空室真空室时间探测器D.将S断开,AC位置不变,仅B极板向右移动,t变长【答案】C【解析】B:U增大,总时间!变短,B错误。D:S断开,电容器电荷量不变,B右移,极板间距变大,电场强度不变,大分子在加速位移变大,加速时间,粒子末速度不变,大分子运动运动的总时间,大8.玻璃镜片折射率是影响眼镜厚度的主要因素之一。如图,一束单色光从空气斜射入厚度为d的平行玻璃砖左法正确的是A.若厚度d相同,侧移量变小B.若厚度d相同,侧移量变大C.若侧移量Ax相同,厚度变小【答案】【解析】本题考查光的折射、平行玻璃砖的光线侧移。入射角不变,玻璃砖折射率n变大,折射角变小,光线在玻璃砖内偏折更明显。如图光线①和②对比9.一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播,a、b为介质中平衡位置相距0.5m的两个质A.波的周期为1.2sB.波速为10m/s【答案】【解析】因此,取k=0,则将φ代入6=Acosφ,且波峰处x=0.5,结合余弦函数的对称性,可得:止。现同时无初速度释放N和Q,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能为形变量),重力加速度大小为g.则A.释放后瞬间Q的加速度大小为B.释放后瞬间轻绳上的拉力大小为mgC.释放后N下降的最大距离为D.释放后N的速度最大值为【答案】【解析】本题考查连接体牛顿第二定律、弹簧系统机械能守恒。初始时首先使用整体法对P和Q受力分析,根据牛顿第二定律得二者的加速度A正确;对Q根据牛顿第二定律有:2mg-Ti=2ma,解得轻绳上的拉力大小为,B错误。当N下降到最大距离时速度为0,由系统机械能守恒结合弹簧弹性势能可知当N速度最大时,设轻绳中的拉力为T₂,对P和Q整体,2mg-mg-T₂=3ma2,对N有:mg-T₂=ma₂,解得a2=3a,所以它们的1和位移关系分别为v₂=3v,X₂=三、非选择题:本题共5小题,共54分。A.先拉动纸带,再开始打点B.先开始打点,再拉动纸带(2)该同学用电源频率为50Hz的打点计时器从左至右打出如图所示的一条纸带。可用某点左右相邻点间的平(3)测得Q点的瞬时速度vo=0.560m/s,则P、Q两点间的平均加速度为m/s²(保留三位有效数字),【答案】【解析】本题考查打点计时器的使用、瞬时速度与加速度计算12.(10分)在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验①图甲中,开关S:断开时灵敏电流表G(零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间,开关S;闭合时G指针向指针指向正中间)。③读得电阻箱Rm的阻值为8462,则待测电阻Rx的阻值为,①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表G指零,读得Rm的阻值记为R₁,在不增加实验器材的前提下需增加实验步骤完成实验,该步骤为(单选,填正确答案标号)。C.交换"Rm"和"b、c"的位置,调节电阻箱使G重新指零,读Rm阻值【答案】【解析】本题考查平衡比较法测电阻、滑动变阻器使用、电桥平衡原理①滑动变阻器采用分压连接,闭合开关前滑片置于输出电压最小,保护上面的电路,故置于D端。②灵敏电流表G向B端偏转,说明待测电阻一侧电势偏低,需增大电阻箱R,使电桥平衡,G指零。(2)三电阻不完全相同时,需交换a和b、c位置再次调平,消除电阻不等带来的系统误差,选A.甲与大气连通、水平细管乙有一阀门K。初始时K关闭,瓶内上方气体体积Y₁=200mL,甲管内恰无水且A端口距水面高h=20cm,乙管B端口距水面高h₂=30cm;打开K,水持续从乙管流出,大气通过甲管进入瓶内,当水面与甲管A端口齐平时关闭K,此时瓶内上方气体的总体积V₂=1510mL.已知大气压强Po=1.00×10⁵Pa、水的密度p=1.00×10³kg/m³,重力(1)初始K关闭时,瓶内上方气体压强p和乙管B端口处压强p₂:(2)在打开K到关闭K的过程中,进入瓶内的空气在大气压强下的体积△V。【答案】【解析】本题考查理想气体玻意耳定律、液体压强计算(2)整个过程温度不变,理想气体等温变化,用玻意耳定律pV=C,足够长。初始时游客甲乘滑板从A点由静止下滑,经过t=6s到达B点,此后进入BC段继续滑行。游客甲和滑板的总质量m=60kg,AB段、BC段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为4、μ2,其中μ=1/10。重力加速度g取10m/s2,sinθ=1/3。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在B点处的机械能损失.(3)当甲到达B点时,游客乙乘同样滑板恰以5m/s的速度经过A点下滑。求乙到达B点时与甲的距离。【答案】【解析】本题考查牛顿第二定律、匀变速直线运动、机械能损失、动量定理、追及问题解得x甲=40m直于y轴的两金属板距离相等。在xOy平面位于(-L,0)处的粒子源以速率vo向面内各方向发射质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为2L,板间电压U初始在xOy平面y轴右侧,圆心0'位于(0,L)、直径在y轴、半径为L的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为.在x>L处有一垂直于x轴的固定弹性绝缘挡板Q粒子若碰到Q将发生弹性碰撞且电荷量q不变。粒子打到金属板或挡板P均会被吸收,不计粒子重力及粒子间的相互作用,忽略边缘效应。(,m、q、L均为已知量)(1)可从小孔进入磁场的粒子,求其从O点处射入磁场速度方向与x轴正向夹角的正弦值:(2)粒子从磁场射出后与挡板Q发生碰撞,求其再次射入磁场到达挡板P上位置的y坐标;(3)若仅改变电压U的大小(U>0),在不同电压下,粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板P右侧面的电压取值范围为;进入磁场的所有粒子打到挡板P右侧面有1个撞击点或2个撞击点,求以上三种情况分别对应的电压取值范围(用已知量o、m、q表示).【答案】【解析】本题考查带电粒子在电场中的偏转、匀强磁场中的圆周运动、弹性碰撞(1)金属板竖直放置,间距d=2L,板间匀强电设粒子初速度w与x轴正方向夹角为α,则速度分解:mwcosa,lo,=vosina(加速度向下,与向上的初速度分量反向,故取减号)粒子从小孔0(0,0)射出,说明竖直总位移y=0,t≠0,约

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