资源简介 高 2026届物理试卷试卷说明:本试卷分选择题和非选择题两部分。第 I卷(选择题),第Ⅱ卷(非选择题),满分 100分,考试时间75分钟。第 I卷(选择题,共 46分)一.单项选择题(共 7小题,每小题 4分。在每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)1.某广场喷泉喷出的两水柱如图中 a、b所示。不计空气阻力,a、b中的水( )A.在最高点的速度相同B.喷出时的初速度相同C.加速度相同D.在空中的运动时间相同2.2025 年春节联欢晚会上,张艺谋导演通过将传统东北秧歌与高科技机器人相结合,向全世界展示了中国在人工智能和机器人技术领域的领先地位。在研发和测试过程中,机器人能否稳定地站立在斜坡上是一项重要指标,如图所示,当机器人稳定地站立在斜坡上时,下列说法正确的是( )A.机器人受到的摩擦力方向沿斜坡向下B.若机器人可以在倾角不大于 37°的斜坡上稳定地站立和行走,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则它的脚和斜面间的动摩擦因数不能小于 0.75C.机器人受到支持力是由于机器人的形变而产生的D.机器人受到的摩擦力与斜坡的粗糙程度有关3.某兴趣小组用如图所示的装置做双缝干涉实验,图中单缝 S到双缝 S1 、 S2 距离相等,光屏上 O点到 S1 、 S2 距离也相等,一单色点光源发出的光经单缝、双缝到达光屏,形成明暗相间的等间距条纹。水平向右移动光屏少许,则 O点处的条纹( )A.宽度变宽 B.宽度变窄C.宽度不变 D.由亮条纹变成暗条纹4.我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次实现了太阳 Hα波段光谱成像的空间观测。氢原子由n=3、4、5、6 能级跃迁到 n=2 能级时发出的光,对应的谱线为可见光区的四条谱线,分别为 Hα、Hβ、Hγ、Hδ,如图所示。下列说法正确的是( )A.Hα光的波长小于 Hβ 光的波长B.Hα光子的能量大于 Hβ光子的能量C.Hγ 对应的光子能量为 0.54eVD.Hδ光在玻璃中传播时的频率等于它在空气中传播时的频率5. 小球在空中自由下落,无风条件下,小球受到的空气阻力大小与其下落速度大小的平方成正比。一小球从某一高处由静止竖直下落至地面的过程中,位移大小为 x,速度大小为 v,加速度大小为 a,重力势能为Ep ,动能为第 1 页,共 6 页Ek ,下落时间为 t。取地面为零势能面,则下列关系图像,可能正确的是( )A. B.C. D.6.我国霍尔推进器技术世界领先,其简化的工作原理如图所示。放电通道两端电极间存在一加速电场,该区域内有一与电场近似垂直的约束磁场(未画出)用于提高工作物质被电离的比例。工作时,工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子,再经电场加速喷出,形成推力。某次测试中,氙气被电离的比例为 95%,氙离子喷射速度为1.6 104 m / s ,推进器产生的推力为80mN 。已知氙离子的比荷为7.3 105 C / kg;计算时,取氙离子的初速度为零,忽略磁场对离子的作用力及粒子之间的相互作用,则( )A.氙离子的加速电压约为 50VB.氙离子的加速电压约为 500VC.每秒进入放电通道的氙气质量约为5.3 10 6 kgD.每秒进入放电通道的氙气质量约为4.3 × 10 6kg7.为探月四期工程提供公共中继星平台,2024 年 3 月 20 日火箭将鹊桥二号中继星送入半长轴为 a T1、周期为 1的地月转移轨道,再通过近月制动,使其速度低于月球逃逸速度,进入月球捕获轨道,最终进入半长轴为a2 、周期为T2 的环月大椭圆冻结轨道。已知月球半径约为地球的半径的 1/4,月球质量约为地球质量的 1/81,地球的第一宇宙速度为 7.9km/s,任何星球的逃逸速度为其第一宇宙速度的 2 倍。下列说法正确的是( )a3 3A. 1a= 22 2 T1 T2B.近月制动后鹊桥二号的速度大于 2.5km/sC.为了确保鹊桥二号与月球南极附近区域之间有较长时间的稳定通信,冻结轨道的远月点位于月球南极区域上方D.鹊桥二号分别在捕获轨道与冻结轨道运行时,在相同Δt时间内与月球的连线扫过的面积相等二、多项选择题(共 3小题,每小题 6分。在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项符合题目要求。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.贾湖骨笛是河南博物院镇馆之宝之一,被誉为“中华第一笛”。其中一支骨笛可以发出A5、B5、C6、D6、E6 等音。已知A5音和D6音所对应的频率分别为880Hz和1175Hz,则( )第 2 页,共 6 页A.在空气中传播时, A5音的波长小于D6音的B.在空气中传播时, A5音的波速等于D6音的C.由空气进入水中, A5音和D6音的频率都变大D.由空气进入水中, A5音的波长改变量大于D6音的9.如图 1 所示、手摇发电机的大、小飞轮通过皮带传动(皮带不打滑),大、小飞轮的半径之比为3:1,小飞轮和线圈固定于同一转轴。匀速转动手柄时,线圈产生的感应电动势 e随时间 t变化的规律如图 2 所示。已知线圈所在5 2 2处的磁场可视为匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为 2 2 10 2 T,线圈面积为 10 cm 、阻值为 R,线圈通过导 线、滑环和电刷连接一个阻值恒为 R的灯泡,其余电阻不计。下列说法正确的是( )A.若保持手柄的转速不变,仅使小飞轮的半径增大,则灯泡变得更暗B.线圈的匝数为 300 匝C.灯泡两端电压瞬时值的表达式为e = 6 2 sin 20 t(V)D.手柄匀速转动的转速为 10r/s10.圆心为 O、半径为 R的圆形区域内存在磁感应强度为 B、方向垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场边缘上的 A点沿纸面向圆形区域各个方向均匀发射速度大小为 v0的带电粒子。圆的右边为边长 2R的正方形,刚好与圆相切于 B点,切点为 MN中点,其区域内存在水平向左的匀强电场。当粒子沿 AO方向时,粒子刚好从 B点离开磁场,进入电场后又恰好从右边界的中点返回。不计粒子重力和粒子间的相互作用。下列说法正确的是( )vA.粒子的比荷为 0BRB.粒子从 A点进入磁场到最终离开磁场的运动过程中的总时间与入射方向无关C.若将电场 E方向变为竖直向下,则从电场边界 PQ与 NQ射出的粒子数之比为 2:1D.若将电场 E方向变为竖直向下,且粒子要全部从 NQ边界射出,则电场强度大小至少为原来的 5 倍第Ⅱ卷(非选择题,共 54分)第 3 页,共 6 页三、实验题(本题共 2小题,共 16分。)11.(6 分)利用图甲中的实验装置验证机械能守恒定律。不可伸长的细线一端固定于悬点,悬点刚好与量角器的圆心重合,另一端与均质小钢球相连,在小球的平衡位置正下方处安装光电门,可采集小球底部的轻质遮光片遮住光的时间。c(1)实验前用游标卡尺测量小钢球的直径 D,结果如图乙所示,则D ▲ mm;还测量了小钢球的质量m和小钢球自然悬垂时的悬线长 L。(2)将小球拉至与竖直方向成较大角度,用量角器测出细线与竖直方向的夹角 ,并由静止释放;记录小球经过平衡位置时遮光片的遮光时间 t,改变夹角,多次实验。(3)在误差允许的范围内,若系统机械能守恒,则关于cos 与 t的关系图像可能是 ▲ 。A. B. C.(4)根据多次测量结果发现:小球由静止运动到平衡位置的过程中,重力势能减少量总是小于动能增加量,可能的原因是 ▲ 。(写出一条即可)12.(10 分)某项目式学习小组设计并制作了一种利用电压表示数反映物体加速度的测量装置,其原理图如图甲所示。滑块 2 可沿光滑杆 1 移动,滑块两侧用劲度系数均为 k的相同轻质弹簧拉着,滑块静止时,两弹簧均处于原长状态。均匀金属丝 AB绷直且总长为 L,3 是固定在滑块 2 中心的轻质光滑金属滑片(宽度不计)。所用到的器材还有:电源(电动势与内阻未知),理想电压表 V(量程 0~3V),电阻箱 R(0 ~ 999.9 ),毫米刻度尺,螺旋测微器,开关,导线等。操作步骤如下:1 1(1)闭合开关 S 和 S1,多次改变电阻箱的阻值 R,记录对应的电压表示数 U0,绘制 关系图像,如R U0图乙,图像为一条斜率为 k、纵截距为 -b的倾斜直线,则电源电动势 E为 ▲ ,内阻 r为 ▲ (用 b、k表示);由于电压表的内阻不是无穷大的,因此内阻 r测量值 ▲ (填“偏大”“偏小”或“准确”)。(2)通过步骤(1)测得电源电动势为 3.0V,内阻为1.0 。闭合开关 S,断开开关S1 ,使滑片位于金属丝中点,调整电阻箱 R的阻值,使电压表示数恰为 1.50V。将滑片从金属丝的 A端向 B端滑动,记录滑片到 A第 4 页,共 6 页端的距离 x,以及对应的电压表示数 U,得到如图丙所示的U x图像,且弹簧始终处于弹性限度内。(3)将加速度计固定在水平运动的被测物体上,闭合开关 S,断开开关S1 ,电压表示数如图丁所示,则质量为 m的物体的加速度方向 ▲ (选填“向左”或“向右”),加速度的大小为 ▲ (用 m、k、L表示)。四、计算题(本题共 3小题,共 38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)13.(10 分)如图(a)所示,开口向上、内壁光滑、足够高的绝热气缸竖直放置,气缸内用质量为m = 2kg、面积为 S =1 10 3m2的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体。气缸内有一阻值为R =100 的电热丝可以给密封气体加热,电热丝外加电压 U随时间 t的变化图像如图(b)所示,导线电阻和电热丝体积忽略不计,闭合开关后电热丝产生的热量全部被气体吸收。初始时,开关 K 断开,活塞到气缸底部的距离为h0 = 20cm ,密封气体的温度为T0 = 300K 。现闭合开关 K,经过一段时间 t = 500s后断开开关,使气体温度缓慢上升到T1 = 450K ,此过程中活塞5缓慢上升了 h,气缸内密封气体的内能变化量 U = 68J。外界大气压为 p0 =1 10 Pa,重力加速度 g取10 m s2 ,求:(1)活塞上升的高度 h;(2)交变电压的最大值 Um。14.(12 分)如图所示,倾角为 = 30 、足够长的光滑绝缘斜面固定不动,斜面上有 1、2、3 三条水平虚线,相距为 d的虚线 1、2 间(区域Ⅰ)存在垂直斜面向下的匀强磁场(图中未画出),相距为 l(l d)的虚线 2、3 间(区域Ⅱ)存在垂直斜面向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小均为 B,一个边长也是 d的正方形单匝导线框的质量为 m、电阻为 R,线框底边平行于水平虚线,自虚线 1 上方某处静止释放,导线框恰好能匀速进入区域Ⅰ,后又恰好匀速离开区域Ⅱ,重力加速度为 g。求:(1)导线框进入区域Ⅰ的速度大小 v;(2)导线框刚进入区域Ⅱ时的加速度大小 a;(3)导线框自开始进入区域Ⅰ至刚完全离开区域Ⅱ的时间 t。第 5 页,共 6 页15.(16 分) 如图所示,竖直平面内半径为 R=3.6m 的光滑圆弧轨道 AB的圆心为 O,圆心角 AOB = 60 ,最低点B与长 L=6m 的水平传送带平滑连接,传送带以 v0=4m/s 的速率顺时针匀速转动。一质量m =1kg 的小物块 M(视为质点)从 A点由静止释放,物块 M 与传送带间的动摩擦因数μ=0.2。传送带的右端与足够长的光滑水平面平滑连接,水平地面上等间距静置着 2026 个质量为3m的相同小球(视为质点)。物块 M 滑上水平面与小球 1 碰撞,最终所有小球都向右运动,所有碰撞均为弹性正碰。重力加速度 g =10m / s2 ,求:(1)物块 M 到 B点时,轨道对物块 M 的支持力大小;(2)物块 M 与小球 1 发生第一次碰撞到第二次碰撞,物块 M 与传送带间摩擦产生的总热量;(3)物块 M 与小球 1 发生第一次碰撞到最终所有小球都达到稳定状态时,物块 M 与传送带间摩擦产生的总热量。第 6 页,共 6 页高 2026届物理试卷参考答案1.【答案】C【解析】C.不计空气阻力,在喷泉喷出的水在空中只受重力,加速度均为重力加速度,故 C 正确;D.设喷泉喷2h出的水竖直方向的分速度为vy ,水平方向速度为vx ,竖直方向,根据对称性可知在空中运动的时间 t = 2 可知gxtb ta D 错误;AB.最高点的速度等于水平方向的分速度vx = 由图像可知水平方向的位移大小关系 xa xb ,最高t点的速度大小关系va vb ,根据速度的合成可知无法判断初速度的大小,AB 错误;故选 C。2.【答案】B【解析】A.机器人稳定地站立在斜坡上,有相对斜坡向下的运动趋势,受到的摩擦力方向沿斜坡向上,故 A 错误;D.设斜坡的倾角为 θ,机器人的质量为 m,重力加速度为 g,根据共点力平衡条件有 f = mg sin 可知斜坡的粗糙程度对机器人受到的摩擦力无影响,故 D 错误;C.根据弹力产生的条件可知,机器人受到支持力是由于斜坡的形变而产生的,故 C 错误;B.机器人在倾角为 θ的斜坡上稳定站立和行走,须满足其重力沿斜面向下的分力小于等于最大静摩擦力,即mg sin mg cos 即 tan 对于本题 θ=37°,则有 ≥ tan37° = 0.75,故 B 正确。故选 B。3.【答案】Al【解析】根据条纹间距表达式 x = 则水平向右移动光屏少许,则 l增大,条纹间距增大,则 O点处的条纹宽d度变宽,但仍是亮条纹。故选 A。4.【答案】D【解析】AB.Hα光对应的能级差小于 Hβ光对应的能级差,可知 Hα光的频率小于 Hβ光的频率,则 Hα光的波长大于 Hβ 光的波长,根据E = h ,可知 Hα光子的能量小于 Hβ光子的能量,选项 AB 错误;C.Hγ 对应的光子能量为EHr=(-0.54eV)-(-3.4eV)=2.86eV 选项 C 错误;D.Hδ光在介质中传播时频率不变,即 Hδ光在玻璃中传播时的频率等于它在空气中传播时的频率,选项 D 正确。故选 D。5.【答案】D【解析】A.毽子在下落过程中,受到空气阻力逐渐变大,合力逐渐减小,则加速度逐渐减小,最后加速度可能减小为零,即速度先增大后不变,则 x-t图像的斜率应先增加后不变,故 A 错误;B.若毽子做匀加速直线运动,则1 1动能为 Ek = mv2= ma2t 2 ,因加速度随时间逐渐减小(非线性),则动能与时间平方一定不是线性关系,故 B 错2 2误;C.设毽子原来距地面的高度为 h,则其重力势能表达式为 Ep=mg(h-x),则 Ep -x为线性关系,Ep -x图像是向k 2下倾斜的直线,故 C 错误;D.根据牛顿第二定律得mg kv2 = ma ,得a = g v ,则 a-v2图像是向下倾斜的直m线,故 D 正确;故选 D。第 1 页,共 6 页6.【答案】C1【解析】 2AB.氙离子经电场加速,根据动能定理有 qU = mv 0代入数据解得加速电压为U 175V,故 AB 错2误;CD.在 t 时间内,有质量为 m的氙离子以速度v喷射而出,形成电流为 I ,由动量定理可得FΔt =Δmv 0Δm Δm Δm0 F 6进入放电通道的氙气质量为Δm ,被电离的比例为 ,则有 = 0 联立解得 = 5.3 10 kg0 ,故 CΔt Δt Δt v正确;故选 C。7. 【答案】C【解析】A.开普勒第三定律适用于围绕同一中心天体运动的天体,地月转移轨道中心天体是地球,环月大椭圆冻a3 a3结轨道中心天体是月球,中心天体不同,不满足 1 = 22 2 ,故 A 错误;B.设地球质量为 M,半径为 R,则地球第T1 T2MG GM 2 GM一宇宙速度v = = 7.9km/s ,则月球第一速度v月 =81 = ,联立解得月球第一宇宙速度地R R 9 R4v月 =1.76km/s,则逃逸速度为 2v月 = 2.5km/s,近月制动后速度低于逃逸速度,即近月制动后鹊桥二号的速度小于2.5km/s,故 B 错误;C.为了确保鹊桥二号与月球南极附近区域之间有较长时间的稳定通信,冻结轨道的远月点应位于月球南极区域上方,这样在远月点附近运行时,能长时间保持与月球南极附近区域通信,而不是近月点,故 C 正确;D.开普勒第二定律适用于同一轨道,捕获轨道与冻结轨道是不同轨道,不满足相同 Δt时间内与月球连线扫过面积相等,故 D 错误。故选 C。8. 【答案】BDv【解析】B.声音在相同介质中的传播速度相同,因此 A5和D6的传播速度相同,B 正确;A.由 = vT = 可知,fvA5的波长大于D6的波长,A 错误;C.由空气进入水中,频率不发生变化,C 错误;D.空气中 0 = 在水中fv = ,其中声音的速度只与介质有关,即在水中它们的速度大小也一样,则可得到波长的改变量为fv v = ,可知频率越小其对应的波长改变量越大,D 正确。故选 BD。f9.【答案】AB2 【解析】D.如图 2 可知线圈转动的周期为T = 0.1s角速度为 = = 20 rad/s由于小飞轮和线圈固定于同一转T 1 r2 1轴,所以小飞轮角速度也为 2 = = 20 rad/s 大飞轮和小飞轮线速度相等,所以有 = = ,所以大飞轮角速度 2 r1 31 20 为 = 1101 2 = rad/s ,转速为n1 = = r/s,D 错误;C.线圈产生的电动势的瞬时值表达式为e = Em sin t ,3 3 2 3E = 6 2V , = 20 rad/s即e = 6 2 sin 20 tm (V),灯泡两端电压瞬时值的表达式为e eu = R = = 3 2 sin 20 t (V),C 错误;B.根据Em = NBS = 6 2V解得,线圈匝数为N = 300 匝,B 正确;2R 2第 2 页,共 6 页 1 r2A.若保持手柄的转速不变,仅使小飞轮的半径增大,根据 = ,则小飞轮角速度减小,线圈转动的角速度减 2 r1Em小根据 Em = NBS ,可知线圈产生的电动势最大值减小,根据E = ,可知线圈产生的电动势有效值减小,根据2E EU = R = ,可知,灯泡两端的电压减小,则灯泡变得更暗,A 正确。故选 AB。2E 210.【答案】AC【解析】A.粒子轨迹如图所示由几何关系可知粒子在圆形区域磁场内的偏转半径为 R ,粒子在圆形区域磁场内做匀速圆周运动,由洛伦兹力提mv2 q v供向心力可得qv0B =0 ,解得粒子的比荷为 = 0 ,A 正确;B.粒子从 A点进入磁场到从 B点进入电场后再从R m BR电场回到 B点时,因电场力做功为零,因此再次进入磁场时的速度大小不变,则再次进入磁场做圆周运动的轨迹半径不变,到最终离开磁场的运动过程中,其运动轨迹如图所示,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为2 R' T = ,与从 A点出发的速度方向无关,粒子在磁场中运动的总时间为 t = T ,而粒子无论从 A点向哪个方向射v0 2 入磁场,到最终离开磁场时在磁场中偏转的总角度为 = ,因此,粒子在磁场中运动的总时间与入射方向无关,均' T为 t = ,由于粒子进入电场的速度相同,则在电场中运动再返回时的时间也是相同的,但是粒子在电场和磁场外运2动的距离不都相同,可知在场外运动的时间不一定相同,可知粒子从 A点进入磁场到最终离开磁场的运动过程中的总时间与入射方向有关,B 错误;C.在 A点的粒子源向磁场中的各个方向发射速度大小均为v0的带电粒子,由于粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径与磁场的半径相同,因此所有粒子离开圆形磁场时将平行于电场方向进入电场,根据沿 AO方向射入的粒子进入从 MN中点 B进入电场后,刚好到达边界 PQ并返回,则由动能定理有1 2 mv2qE 2R = mv0 ,解得电场力为F = qE =0 ,根据牛顿第二定律可得粒子在电场中运动时的加速度大小为2 4RF v2a = = 0 ,而若将电场 E的方向改为竖直向下,则粒子在进入电场后将做类平抛运动,而粒子恰好打到 Q处,则m 4R1 2 1在平行电场方向有h = at ,垂直电场方向有 2R = v t0 ,联立解得h = R ,由于能进入电场的粒子范围总高度为2R ,高2 21 1度小于 R的粒子范围均从 NQ射出,高度大于 R,小于2R 范围的均从 PQ射出,轨迹图如图所示2 2第 3 页,共 6 页1高度等于 R的粒子从 A点射出时速度方向与水平方向的夹角为60。,则从电场边界 PQ与 NQ射出的粒子数之比2n 。为 1120 2= =。 ,C 正确;D.电场 E竖直向下,且粒子要全部从 NQ边界射出,则进入电场范围高度为2R的粒子n2 60 11 2 a '' 2 v F' qE ' E ' 4恰好打在 Q处,由类平抛运动有2R = a t ,2R = v t '1 0 1解得a =0 ,由此可得 = = = = ,因此可知,2 R a F qE E 1若电场 E竖直向下,且粒子要全部从 NQ边界射出,则场强大小至少为原来的 4 倍, D 错误。故选 AC。11.【答案】(1)7.50 (3) C (4) 遮光片的速度大于小球的速度(写出一条,言之有理即可)D 1 2【解析】(1)游标卡尺读数7mm+0.05 10mm = 7.50mm(3)若系统机械能守恒,mg(L + )(1 cos ) = mv ,2 21mv21 d解得cos =1 2 =1 v2 ,由光电门测速原理知v = 遮光片宽度 ,代入可知选 C。(4)由于遮光片的D( ) g(2L + D)mg L + t2位置低于小球的球心,导致其做圆周运动的半径更大,所以通过光电门测得的速度会略大于小球的速度,因此计算得到的小球的动能增加量会偏大。k 1 kL12.【答案】(1) 偏小 (3)向左b b 2mU【解析】(1)闭合 S 、 S1 时,R0 被短路,电压表测电阻箱0R 电压,由闭合电路欧姆定律E =U0 + r ,整理得R1 E 1 1 1 1 E 1 k 1= ,对比 图像,斜率 k = ,纵截距 b = ,解得E = 、 r = ;考虑到电压表分流,则R r U R U0 r 0 r r b b U U 1 1 1 E真 1 1 1 1E =U + + r ,可得 + = + ,所以 b = = ,可知,E E测小于 真 , r真 真 小于 R R R R r r U r R测V V 真 真 真 Vr测r真。(3)物体向右运动时,电压表示数U = 2.1V 1.5V,说明滑片向右(B端)偏移,滑块相对于框架右移,说明2.4 L合力向左,因此加速度方向向左。由U x 关系图可知U = 0.3+ x ,静止时U =1.5V对应 x = ,电压表示数L 23L L L 2kΔx kLU = 2.1V时对应 x = ,滑块偏离中点位移Δx = x = ,滑块合力F = 2kΔx =ma,得a = = 。4 2 4 m 2m13.【答案】(1) h =10cm (2)Um = 4 2 V【解析】(1)最终活塞稳定后,设气缸内密封气体的温度为T1 ,加热过程中汽缸内气体压强不变,有Sh S (h0 0 +Δh)= ①T0 T1解得 h =10cm②(2)密封气体的压强 p1 有 p1S = p0S +mg ③第 4 页,共 6 页活塞上升过程中,外界对气体做功为 W = p1S h = 12J ④根据热力学第一定律有 U =Q +W ⑤2 U 1又 Q = m t ⑥ 2 R解得 U = 4 2 V⑦ m2 3mgR 12B d14.【答案】(1)v = (2)a =1.5g (3) t =2B2d 2 mgR【解析】(1)进入区域Ⅰ的速度大小为 v,有 mg sin = BI1d ①导线框进入磁场区域Ⅰ时的感应电动势 E1 = Bdv②E感应电流 I = 11 ③RmgR联立解得 v = ④2B2d 2(2)刚进入区域Ⅱ时,导线框产生的感应电动势E2 = Bdv + Bdv = 2Bdv⑤E则此时导线框中的感应电流 I2 =2 ⑥R牛顿第二定律则 2BI2d mg sin = ma ⑦联立解得线框的加速度大小为 a =1.5g ⑧d 2B2d 3(3)开始进入区域Ⅰ至开始进入区域Ⅱ,匀速运动时间 t1 = (= )⑨v mgR开始离开区域Ⅱ至刚完全离开区域Ⅱ做匀速运动,同理知速度大小为 v,则运动时间 t3 = t1⑩自开始进入区域Ⅱ到开始离开区域Ⅱ的过程,动量定理mg sin t2 2 Bi2d t = mv mv ○112Bdv t 4B2d 2其中 2Bd i2 t = 2Bd = v t ○12R R8B2d 3 v t = d ○13 (联立得 t2 = )mgR12B2d 3导线框自开始进入区域Ⅰ至完全离开区域Ⅱ的时间为 t = t1 + t2 + t3 = ○14mgR 1 15.【答案】(1)FN = 20N(2)Q1=16J(3)Q = 32 1 2026 J 2 1 2【解析】(1)物块 M 从 A到 B,动能定理mgR (1 cos60 ) = mvB ①(vB = 6m / s )2mv2B 点 F mg = B ② NR解得 FN = 20N③1 2 1 2(2)设物块 M 在传送带上一直做减速运动,到C 点速度为vC ,动能定理有 1mgL = mvC mvB ④2 2第 5 页,共 6 页解得v = 2 3m / s ,由于vC C v0,则假设不成立,故物块 M 先匀减速至v0 ,再以 v0 匀速滑上水平地面⑤1 2 1(另解:匀减速至v0动能定理有 1mgx = mv0 mv2B ,x=5m2 2物块 M 与小球 1 第一次弹性碰撞 mv0 = mv1 + 3mv11 ⑥1mv21 10 = mv21 + 3mv211⑦2 2 21 1 1解得v1 = v0 , v11 = v0 ,碰撞后 M 以速度大小为 v0 滑上传送带做匀减速直线运动先减速至 0,后做匀加速直2 2 21线运动加速至 v0 ,之后与小球 1 第二次相碰2物块 M 在传送带上的加速度 a有 mg = ma ⑧ v0 v0 1 v v 此过程物块 M 和传送带间相对路程 x1 = v0 0 20 + + v0 2 = v20 2 = 8m⑨2 2 2 a a 与传送带因摩擦产生的热量 Q1 = mg x1⑩解得 Q1=16J○11(3)物块 M 与小球 1 第一次弹性碰撞,小球 1 向右滑动与小球 2 发生弹性碰撞1 1 1 1有3mv11 = 3mv + 3mv2 2 212 21、 3mv11 = 3mv12 + 3mv v = 0 1221,解得 12 ,v21 = v11 = v0 ,可知碰撞后两球交换速度○2 2 2 2类推物块 M 每次与静止的小球 1 碰后速度大小减为碰前的一半,经 n次碰撞后物块 M 的速度大小1v 13n = v2n0○以 vn滑上传送带再回到 C点,与传送带相对路程 1 vv v 0 v21 n 1 16 xn = (v0 + vn )+ (v0 vn ) 2n = vn0 2 = v2 0 140 2 = ○ xn = m2 a an 1 n a 2 a 2 1 1 1 1 所求摩擦生热 Q = mg ( x1 + x2 + x3 + + xn ) = 2 16 + + + +2 3 n ○15 其中 n=2026 2 2 2 2 1 解得 Q = 32 1 1622026 ○ 第 6 页,共 6 页S0000874370高2026届 四、计算题(本题共3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的物理答题卷 不能得分,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13.(10分)姓名: 班级: 考号: 缺考:[ ]考场: 考号:注意事项 粘贴条形码区1.请将姓名、班级、学号等填写在对应的区域。(正面朝上切勿贴出虚线外,切勿倾斜。)2.选择题使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。3.非选择题使用黑色签字笔书写,保持答题卡整洁。4.必须在题号区域内作答,答题卡虚线外禁止涂写。正确填涂:错误填涂:一.单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分.每小题只有一个选项符合题意)1234567二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分,每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有错的得0分)8910三.实验题(本题共2小题,11题6分,12题10分,共计16分)11.(6分)(1)(3)(4)12.(10分) (1)(3)高2026届 物理答题卷 第1页(共2页)S000087437114.(12分) 15.(16分)高2026届 物理答题卷 第2页(共2页) 展开更多...... 收起↑ 资源列表 四川省成都石室中学高2026届高考适应性考试(二)物理试卷答题卡.pdf 四川省成都石室中学高2026届高考适应性考试(二)物理试卷(含答案).pdf