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      2025-2026学年新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      2025-2026学年新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州高考适应性考试物理试卷(含答案解析),共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、下列说法正确的是( )
      A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
      B.物体对外界做功,其内能一定减少
      C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大
      D.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大
      2、在一次观察光的衍射实验中,观察到如图所示的清晰的亮暗相间的图样,那么障碍物是下列给出的( )
      A.很小的不透明圆板
      B.很大的中间有大圆孔的不透明挡板
      C.很大的不透明圆板
      D.很大的中间有小圆孔的不透明挡板
      3、在物理学建立与发展的过程中,有许多科学家做出了理论与实验贡献。关于这些贡献,下列说法正确的是( )
      A.牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测量了引力常量
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向
      C.法拉第发现了磁生电的现象,提出了法拉第电磁感应定律
      D.爱因斯坦在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念
      4、如图所示,a、b、c、d为圆上的四个点,ac、bd连线过圆心且相互垂直,置于圆心处带正电的点电荷在a点产生的场强大小为E。若在该空间再施加一沿ac方向的大小为2E的匀强电场后,以下说法正确的是( )
      A.a点的场强大小为3E,方向由c到a
      B.c点的场强大小为3E,方向由c到a
      C.b、d两点的场强相同,大小都为E
      D.b、d两点的场强不相同,但大小都为E
      5、放射性同位素钍()经α、β衰变会生成氡(),其衰变方程为→+xα+yβ,其中( )
      A.x=1,y=3B.x=3,y=2C.x=3,y=1D.x=2,y=3
      6、如图所示,竖直面内有一光滑半圆,半径为R,圆心为O。一原长为2R的轻质弹簧两端各固定一个可视为质点的小球P和Q置于半圆内,把小球P固定在半圆最低点,小球Q静止时,Q与O的连线与竖直方向成夹角,现在把Q的质量加倍,系统静止后,PQ之间距离为( )
      A.B.C.D.
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、倾角为的光滑绝缘斜面底端O点固定一正点电荷,一带正电的小物块(可视为质点)从斜面上的A点由静止释放,沿斜面向下运动能够到达的最低点是B点。取O点所在的水平面为重力势能的零势能面,A点为电势能零点,小物块的重力势能、BA之间的电势能随它与O点间距离x变化关系如图所示。重力加速度,由图中数据可得( )
      A.小物块的质量为5kg
      B.在B点,
      C.从A点到B点,小物块速度先增大后减小
      D.从A点到B点,小物块加速度先增大后减小
      8、平行金属板、与电源和滑线变阻器如图所示连接,电源的电动势为,内电阻为零;靠近金属板的处有一粒子源能够连续不断地产生质量为,电荷量,初速度为零的粒子,粒子在加速电场的作用下穿过板的小孔,紧贴板水平进入偏转电场;改变滑片的位置可改变加速电场的电压和偏转电场的电压,且所有粒子都能够从偏转电场飞出,下列说法正确的是( )
      A.粒子的竖直偏转距离与成正比
      B.滑片向右滑动的过程中从偏转电场飞出的粒子的偏转角逐渐减小
      C.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      D.飞出偏转电场的粒子的最大速率
      9、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中( )
      A.A、B的运动时间之比为1:1
      B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
      C.A、B的速度改变量之比是2:1
      D.A、B的电势能改变量之比是1:1
      10、水平地面上有一个质量为6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力逐渐减小,拉力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10N/kg,下列说法正确的是( )
      A.2.5m后物体做匀减速直线运动
      B.合外力对物体所做的功为-27 J
      C.物体在减速阶段所受合外力的冲量为-12N•S
      D.物体匀速运动时的速度大小3m/s
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某同学用长木板、小车、光电门等装置做探究加速度与质量关系的实验。装置如图所示。
      (1)实验前先用游标卡尺测出安装在小车上遮光条的宽度d。
      (2)按图示安装好装置,将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,小车_______________(填“连接”或“不连接)砝码盘,轻推小车,如果计时器记录小车通过光电门的时间t1、t2满足t1________t2(填“大于”“小于”或“等于”),则摩擦力得到了平衡。
      (3)保证砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量,调节好装置后,将小车由静止释放,读出遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1、t2,测出两光电门间的距离为L,则小车的加速度a=_________________(用已知或测出的物理量字母表示)。
      (4)保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,测出多组加速度a的值,及对应的小车质量M,作出a-1/M图象。若图象为一条过原点的倾斜直线,则得出的结论_______________________________________________ 。
      12.(12分)某学习小组利用如图1所示的装置验证机械能守恒
      (1)下列实验器材中,不必要的是_____ ;
      A.刻度尺 B.交流电源 C.秒表
      (2)实验中,小白先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点0的距离分别为hA、hB、hC。已知当地重力加速度为g。打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打0点到打B点的过程中,重物的重力势能减少量ΔEp=__________动能增加量ΔEk=_________;
      (3)小白同学通过比较得到,在误差允许范围内ΔEp与ΔEk近似相等他又在纸带选取多个计数点。测量它们到起始点0的距离;计算出各计数点对应的速度v,画出v2—h图像,则该图像斜率的物理意义是_________;
      (4)小白同学又从纸带上读出计数点B到起始点O的时间t,根据v=gt,计算出动能的变化ΔEk',则ΔEk'、ΔEp、ΔEk的大小关系是__________。
      A.ΔEp>ΔEk>ΔEk'
      B.ΔEp>ΔEk'>ΔEk
      C.ΔEk>ΔEp>ΔEk'
      D.ΔEk'>ΔEp>ΔEk
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)质量为的小型无人机下面悬挂着一个质量为的小物块,正以的速度匀速下降,某时刻悬绳断裂小物块竖直下落,小物块经过落地,已知无人机运动中受到的空气阻力大小始终为其自身重力的0.1倍,无人机的升力始终恒定,不计小物块受到的空气阻力,重力加速度为,求当小物块刚要落地时:
      (1)无人机的速度;
      (2)无人机离地面的高度。
      14.(16分)如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:
      (1)匀强电场的电场强度大小E;
      (2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;
      (3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.
      15.(12分)如图所示,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝.三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转.忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失.求:

      (1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?
      (2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?
      (3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、D
      【解析】
      A.如果物体从外界吸收热量时,再对外做功,则内能可能减小,可能不变,可能增加,A错误;
      B.如果物体对外界做功的同时,再从外界吸收热量,则其内能可能减小,可能不变,可能增加,B错误;
      CD.温度是分子平均动能大小的标志,温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大,C错误D正确。
      故选D。
      2、D
      【解析】
      很大的中间有大圆孔的不透明挡板和很大的不透明圆板不会发生衍射现象,很小的不透明圆板出现泊松亮斑.
      【详解】
      A.用光照射很小的不透明圆板时后面出现一亮点,即泊松亮斑,故A错误;
      B.很大的中间有大圆孔的不透明挡板时后面是一亮洞,不会出现衍射现象,故B错误;
      C.很大的不透明圆板时后面是一片阴影,不会出现衍射现象,故C错误;
      D.用光照射很大的中间有小圆孔的不透明挡板时是明暗相间的衍射图样,即发生衍射现象,故D正确.
      该题考查单孔衍射的图样,要牢记单孔衍射和单缝衍射图样与障碍物或孔的尺寸是有关系的,不同的障碍物或孔出现的衍射图样是不一样的.
      3、B
      【解析】
      A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测量了引力常量,选项A错误;
      B.安培提出了分子电流假说,研究了安培力的大小与方向,选项B正确;
      C.法拉第发现了“磁生电”的现象,纽曼和韦伯归纳出法拉第电磁感应定律,故C错误;
      D.普朗克在物理学中最早引入能量子,破除了“能量连续变化”的传统观念,选项D错误。
      故选B。
      4、D
      【解析】
      A.由点电荷在a点产生的场强与匀强电场方向相反可知,a点的合场强大小为E,方向由a到c,故A错误;
      B.由点电荷在c点产生的场强与匀强电场方向相同可知,c点的合场强大小为3E,方向由a到c,故B错误;
      CD..由平行四边形定则可知,b、d两点的场强方向不同,但大小都为,故C错误,D正确。
      故选D。
      5、B
      【解析】
      粒子为,粒子为,核反应满足质量数守恒和质子数守恒:
      解得:x=3,y=2,ACD错误,B正确。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      开始小球Q处于静止状态,弹簧的形变量,弹簧弹力,对Q进行受力分析可知
      Q的质量加倍后,设OQ与竖直方向的夹角为,对Q进行受力分析,设弹簧的弹力为,根据力的三角形与边的三角形相似有

      联立解得
      则PQ之间距离
      故选D。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BC
      【解析】
      A.因为规定A点的电势为零,由图象可知OA之间的距离为2m,在A点具有的重力势能Ep=100J,也是物块具有的总能量,根据
      Ep=mgh=mgOAsin30°

      m=10kg
      故A错误;
      B.小物块在B点时电势能最大,由图象可知OB间距离为1.5m,此时的重力势能为
      EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J
      由前面的分析可知物块的总能量是
      E=100J
      根据
      E=EpB+E电
      可得
      E电=25J
      故B正确;
      C.小物块从A点静止出发,到B点速度为零,所以从A到B的过程中,物块的速度是先增大后减小的,故C正确;
      D.在小物块下滑的过程中,所受的库仑力逐渐增大,一开始重力的分力大于库仑力,所以向下做加速运动,但随着库仑力的增大,其加速度逐渐减小,当库仑力与重力沿斜面的分力相等时,合力为零,加速度为零,此时物块速度达到最大,以后库伦力大于重力的分力,物块开始做减速运动,且加速度越来越大,所以整个过程加速度是先减小到零后反向增大,故D错误。
      故选BC。
      8、BC
      【解析】
      A.在加速电场中,由动能定理得
      在偏转电场中,加速度为
      则偏转距离为
      运动时间为
      联立上式得
      其中 l是偏转极板的长度,d是板间距离。粒子的竖直偏转距离与成正比,故A错误;
      B.从偏转电场飞出的粒子的偏转角的正切值

      联立解得
      滑片向右滑动的过程中,U1增大,U2减小,可知偏转角逐渐减小,故B正确;
      CD.紧贴M板飞出时,电场做功最多,粒子具有最大速率。由动能定理

      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动
      结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
      BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形
      可得
      根据运动学公式
      可得A、B沿电场线的位移之比
      B错误,C正确;
      D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功
      所以
      D正确。
      故选ACD。
      10、BD
      【解析】
      A.由题意知2.5m后拉力逐渐减小,摩擦力不变,所以合外力在改变,根据牛顿第二定律可知加速度也在改变,不是匀减速直线运动,故A错误;
      B.图象与坐标轴围成的面积表示拉力做的功,则由图象可知
      物体做匀速运动时,受力平衡,则
      f=F=12N
      所以
      所以滑动摩擦力做的功
      所以合外力做的功为
      故B正确;
      CD.根据动能定理有
      代入数据解得;根据动量定理可知,物体在减速过程中合外力的冲量等于动量的变化量,即
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、不连接 等于 在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比
      【解析】
      (2)[1][2] 平衡摩擦力的方法是用重力沿斜面向下的分力来抵消摩擦力的作用,具体做法是:将小车轻放(静止)在长木板上,挂好纸带(纸带和打点计时器的限位孔之间有摩擦力)、不连接砝码盘,将长木板靠近打点计时器的一端适当垫高,形成斜面,轻推小车,使小车做匀速运动即可,此时小车通过光电门的时间t1、t2满足t1等于t2。
      (3)[3] 遮光条经过光电门A时的速度表达式
      经过光电门B时的速度表达式
      所以
      (4)[4] 由牛顿第二定律可知,
      保持两个光电门间的距离、砝码和砝码盘的总质量均不变,改变小车的质量M重复实验多次,是一条过原点的直线,说明在砝码和砝码盘总质量不变时,即小车所受拉力不变时,小车的加速度与拉力成反比。
      12、C mghB 2g D
      【解析】
      (1) [1]因为打点计时器有计时功能,所以不需要秒表,故选C。
      (2)[2]根据重物的重力势能减少量即为重力做的功;
      [3]B点速度为
      根据动能公式
      (3)[4]根据动能定理
      得,所以图像斜率的物理意义是2g。
      (4)[5]根据
      可以看出,影响ΔEk'的只有时间t,时间是通过打点计时器打的点输出来的,相对准确,所以ΔEk'的计算最准确,误差最小。ΔEp是根据下落的高度计算出来的,由于受到阻力等影响,实际下落高度会略小于ΔEk'中对应的下落高度。根据
      可知,影响ΔEk有h3和h2两个数据,所以导致误差比ΔEp更大,从而ΔEp>ΔEk,所以综上得到ΔEk'>ΔEp>ΔEk,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1);方向竖直向.上(2)27.44 m
      【解析】
      (1)设无人机的升力为,则
      求得
      悬绳断开后,无人机先向下做匀减速运动,设加速度大小为,则
      求得
      运动到速度为零时,需要的时间
      然后无人机向上做加速运动,设加速度大小为,
      根据牛顿第二定律有
      求得
      再经过无人机的速度
      方向竖直向上
      (2)小物块从无人机上刚脱落时,
      离地的高度
      小物块脱落后,无人机下落的高度
      后又在内上升的高度
      因此当小物块落地时,无人机离地面的高度
      14、(1);(2)(L,0);(3) ,30°≤θ≤90°
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动
      2L=v0t
      解得
      ⑵ 设带电粒子经C点时的竖直分速度为vy、速度为v,轨迹如图所示:
      ,方向与x轴正向成45° 斜向上
      粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,qB1v=m,
      解得R=L
      由几何关系知,离开区域时的位置坐标:x=L,y=0
      (3)根据几何关系知,带电粒子从区域Ⅱ上边界离开磁场的半径满足L≤r≤L
      半径为:
      可得
      根据几何关系知,带电粒子离开磁场时速度方向与y轴正方向夹角30°≤θ≤90°
      15、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)带电粒子在匀强电场中做匀加速直线运动,进入磁场后做圆周运动,结合几何关系找到半径,求解加速电场的电压;(2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则可能的情况是:粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍;要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切;(3)根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹图,找到圆周运动的圆心角,结合圆周运动周期公式,求出在磁场中运动的最短时间;
      【详解】
      (1)粒子在电场中加速,qU=mv2
      粒子在磁场中,qvB=
      r=
      解得
      (2)要使粒子能回到S,则每次碰撞时粒子速度都应与边垂直,则r和v应满足以下条件:
      ①粒子与框架垂直碰撞,绕过三角形顶点时的轨迹圆弧的圆心应位于三角形顶点上,即SB为半径的奇数倍,
      即 (n=1,2,3,… )
      ②要使粒子能绕过顶点且不飞出磁场,临界情况为粒子轨迹圆与磁场区域圆相切,
      即r≤a-a
      解得n≥3.3,即n=4,5,6…
      得加速电压(n=4,5,6,…).
      (3)粒子在磁场中运动周期为T
      qvB=,T=
      解得T=
      当n=4时,时间最短,即 tmin=3×6×+3×T=T
      解得tmin=.

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