1.2025年 3月,我国科学家研制的碳 14核电池原型机“烛龙一号”发布,标志着我国在核能技术领域与微
型核电池领域取得突破。碳 14的衰变方程为 $_ { 6 } ^ { 1 4 } \mathrm { C } \to _ { 7 } ^ { 1 4 } \mathrm { N } + \mathrm { X }$ ,则( )
A
云南高考物理真题 13 道,覆盖 1 个年份、1 套试卷,含答案解析和考点标签。
1.2025年 3月,我国科学家研制的碳 14核电池原型机“烛龙一号”发布,标志着我国在核能技术领域与微
型核电池领域取得突破。碳 14的衰变方程为 $_ { 6 } ^ { 1 4 } \mathrm { C } \to _ { 7 } ^ { 1 4 } \mathrm { N } + \mathrm { X }$ ,则( )
A
2. 如图所示,中老铁路国际旅客列车从云南某车站由静止出发,沿水平直轨道逐渐加速到 144km/h,在此过程中列车对座椅上的一高中生所做的功最接近( )

B
3. 如图所示,某同学将两颗鸟食从 O 点水平抛出,两只小鸟分别在空中的M点和N点同时接到鸟食。鸟食的运动视为平抛运动,两运动轨迹在同一竖直平面内,则( )

A. 两颗鸟食同时抛出 B. 在N点接到的鸟食后抛出C. 两颗鸟食平抛的初速度相同 D. 在M点接到的鸟食平抛的初速度较大
D
4. 某介电电泳实验使用非匀强电场,该电场的等势线分布如图所示。a、b、c、d四点分别位于电势为-2V、-1V、1V、2V 的等势线上,则( )

A. a、b、c、d中 a 点电场强度最小
B. a、b、c、d中 d点电场强度最大
C. 一个电子从 b 点移动到 c点电场力做功为 2eVD. 一个电子从 a 点移动到 d点电势能增加了 4eV
C
5. 国际编号为 192391的小行星绕太阳公转的周期约为 5.8年,该小行星与太阳系内八大行星几乎在同一平面内做圆周运动。规定地球绕太阳公转的轨道半径为1AU,八大行星绕太阳的公转轨道半径如下表所示。忽略其它行星对该小行星的引力作用,则该小行星的公转轨道应介于( )
<table><tr><td rowspan=1 colspan=1>行星</td><td rowspan=1 colspan=1>水星</td><td rowspan=1 colspan=1>金星</td><td rowspan=1 colspan=1>地球</td><td rowspan=1 colspan=1>火星</td><td rowspan=1 colspan=1>木星</td><td rowspan=1 colspan=1>土星</td><td rowspan=1 colspan=1>天王星</td><td rowspan=1 colspan=1>海王星</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>轨道半径R/AU</td><td rowspan=1 colspan=1>0.39</td><td rowspan=1 colspan=1>0.72</td><td rowspan=1 colspan=1>10</td><td rowspan=1 colspan=1>1.5</td><td rowspan=1 colspan=1>5.2</td><td rowspan=1 colspan=1>9.5</td><td rowspan=1 colspan=1>19</td><td rowspan=1 colspan=1>30</td></tr></table>
A. 金星与地球的公转轨道之间 B. 地球与火星的公转轨道之间C. 火星与木星的公转轨道之间 D. 天王星与海王星的公转轨道之间
C
6. 如图所示,质量为 m的滑块(视为质点)与水平面上MN段的动摩擦因数为 $\mu _ { \mathrm { 1 } }$ ,与其余部分的动摩擦因数为 $\mu _ { 2 }$ ,且 $\mu _ { 1 } > \mu _ { 2 }$ 。第一次,滑块从 I位置以速度 $\nu _ { 0 }$ 向右滑动,通过MN段后停在水平面上的某一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为 $X _ { 1 }$ ,所用时间为 $t _ { 1 }$ ;第二次,滑块从Ⅱ位置以相同速度 $\nu _ { 0 }$ 向右滑动,通过MN段后停在水平面上的另一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为 $x _ { 2 }$ ,所用时间为 $t _ { 2 }$ 。忽略空气阻力,则( )

A
7. 如图所示,均匀介质中矩形区域内有一位置未知的波源。t 0时刻,波源开始振动产生简谐横波,并以相同波速分别向左、右两侧传播,P、Q分别为矩形区域左右两边界上振动质点的平衡位置。t 1.5s和t 2.5s时矩形区域外波形分别如图中实线和虚线所示,则( )

D
8. 电动汽车充电桩的供电变压器(视为理想变压器)示意图如图所示。变压器原线圈的匝数为 $n _ { 1 }$ ,输入电压 $U _ { 1 } = 1 . 1 \mathrm { k V }$ ;两副线圈的匝数分别为 $n _ { 2 }$ 和 $n _ { 3 }$ ,输出电压 $U _ { _ { 2 } } = U _ { _ { 3 } } = 2 2 0 \mathrm { v }$ 。当 I、Ⅱ区充电桩同时工作时,两副线圈的输出功率分别为7.0kW和3.5kW,下列说法正确的是( )

AC
9. 图甲为 1593年伽利略发明的人类历史上第一支温度计,其原理如图乙所示。硬质玻璃泡 a 内封有一定质量的气体(视为理想气体),与 a 相连的 b 管插在水槽中固定,b 管中液面高度会随环境温度变化而变化。
设 b 管的体积与 a 泡的体积相比可忽略不计,在标准大气压 $p _ { 0 }$ 下,b管上的刻度可以直接读出环境温度。则在 $p _ { 0 }$ 下( )
甲
乙
A. 环境温度升高时,b管中液面升高 B. 环境温度降低时,b 管中液面升高C. 水槽中的水少量蒸发后,温度测量值偏小 D. 水槽中的水少量蒸发后,温度测量值偏大
BD
11. 某实验小组做了测量木质滑块与橡胶皮之间动摩擦因数的实验,所用器材如下:钉有橡胶皮的长木板、质量为 $2 5 0 \mathrm { g }$ 的木质滑块(含挂钩)、细线、定滑轮、弹簧测力计、慢速电机以及砝码若干。实验装置如图甲所示。
甲
乙
实验步骤如下:
①将长木板放置在水平台面上,滑块平放在橡胶面上;
②调节定滑轮高度,使细线与长木板平行(此时定滑轮高度与挂钩高度一致);
③用电机缓慢拉动长木板,当长木板相对滑块匀速运动时,记录弹簧测力计的示数F;
④在滑块上分别放置50g、100g和150g的砝码,重复步骤③;
⑤处理实验数据(重力加速度 $g$ 取 $9 . 8 0 \mathrm { m } / \mathrm { s } ^ { 2 } )$
实验数据如下表所示:
<table><tr><td rowspan=1 colspan=1>滑块和砝码的总质量M/g</td><td rowspan=1 colspan=1>弹簧测力计示数F/N</td><td rowspan=1 colspan=1>动摩擦因数μ</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>250</td><td rowspan=1 colspan=1>1.12</td><td rowspan=1 colspan=1>0 457</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>300</td><td rowspan=1 colspan=1>1.35</td><td rowspan=1 colspan=1>a</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>350</td><td rowspan=1 colspan=1>1.57</td><td rowspan=1 colspan=1>0.458</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>400</td><td rowspan=1 colspan=1>1.79</td><td rowspan=1 colspan=1>0.457</td></tr></table>
完成下列填空:
(1)表格中 a 处的数据为 (保留 3 位有效数字);
(2)其它条件不变时,在实验误差允许的范围内,滑动摩擦力的大小与接触面上压力的大小 \_\_,与接触面上压力的大小 (以上两空填“成正比”“成反比”或“无关”);
(3)若在实验过程中未进行步骤②,实验装置如图乙所示,挂钩高于定滑轮,则的测量结果将(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
(1) 0.459 >; (2) ①. 成正比 ②. 无关; (3) 偏大
12. 基于铂电阻阻值随温度变化的特性,某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下:Pt1000型号铂电阻、电源E(电动势5V,内阻不计)、电流表 $\mathbf { A } _ { 1 }$ 。(量程100μA ,内阻4.5k)、电流表$\mathbf { A } _ { 2 }$ (量程 $5 0 0 \mu \mathrm { A }$ ,内阻约1k)、定值电阻 $R _ { \parallel }$ (阻值15k)、定值电阻 $R _ { 2 }$ (阻值1.5k)、开关 S和导线若干。
查阅技术手册可知,Pt1000型号铂电阻测温时的工作电流在0.1\~ 0.3mA 之间,在 $0 \sim 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 范围内,铂电阻的阻值 $R _ { \mathrm { t } }$ 随温度 t的变化视为线性关系,如图(a)所示。
图(a)
完成下列填空:
(1)由图(a)可知,在 $0 \sim 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 范围内,温度每升高 $1 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,该铂电阻的阻值增加 ;
(2)兴趣小组设计了如图(b)所示的甲、乙两种测量铂电阻阻值的电路图,能准确测出铂电阻阻值的是(填“甲”或“乙”),保护电阻R 应选 $( \ddagger \hslash ^ { \ldots } R _ { 1 } ^ { \ldots } \xrightarrow [ \hslash ] { \vartriangle } \cdots R _ { 2 } ^ { \vartriangle } )$

图(b) 
(3)用(2)问中能准确测出铂电阻阻值的电路测温时,某次测量读得 $\mathbf { A } _ { 2 }$ 示数为 $2 9 5 \mu \mathrm { A }$ $\mathbf { A } _ { 1 }$ 示数如图(c)所示,该示数为 $\mu \mathrm { A }$ ,则所测温度为 $^ \circ \mathrm { C }$ (计算结果保留 2 位有效数字)。
图(c)
(1) 3.85 >; (2) ①. 乙 ②. $R _ { \parallel }$; (3) ①. 62.0 ②. 51
13. 用光学显微镜观察样品时,显微镜部分结构示意图如图甲所示。盖玻片底部中心位置 O 点的样品等效为点光源,为避免 O 点发出的光在盖玻片上方界面发生全反射,可将盖玻片与物镜的间隙用一滴油填充,如图乙所示。已知盖玻片材料和油的折射率均为 1.5,盖玻片厚度 $d = 2 . 0 \mathrm { m m }$ ,盖玻片与物镜的间距
$h = 0 . 2 0 \mathrm { m m }$ ,不考虑光在盖玻片中的多次反射,取真空中光速 $c = 3 . 0 { \times } 1 0 ^ { 8 } \mathrm { m } / \mathrm { s } , \pi = 3 . 1 4$ 0
图甲 填充前
图乙 填充后
(1)求未滴油时,O 点发出的光在盖玻片的上表面的透光面积(结果保留 2 位有效数字);
(2)滴油前后,光从 O 点传播到物镜的最短时间分别为 $t _ { 1 } \ \cdot \ t _ { 2 }$ ,求 $t _ { 2 } - t _ { 1 }$ (结果保留 2 位有效数字)。
(1) $1 . 0 \times 1 0 ^ { - 5 } \mathrm { m } ^ { 2 }$ >; (2) $3 . 3 { \times } 1 0 ^ { - 1 3 } \mathrm { s }$
14. 磁屏蔽技术可以降低外界磁场对屏蔽区域的干扰。如图所示, $x \ge 0$ 区域存在垂直Oxy平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为 $B _ { 1 }$ (未知)。第一象限内存在边长为2L的正方形磁屏蔽区 ONPQ,经磁屏蔽后,该区域内的匀强磁场方向仍垂直Oxy平面向里,其磁感应强度大小为 $B _ { 2 }$ (未知),但满足 $0 < B _ { 2 } < B _ { 1 }$ 。某质量为 m、电荷量为 $q ( q > 0 )$ 的带电粒子通过速度选择器后,在Oxy平面内垂直y 轴射入 $x \ge 0$ 区域,经磁场偏转后刚好从 ON中点垂直 ON射入磁屏蔽区域。速度选择器两极板间电压 U、间距 d、内部磁感应强度大小 $B _ { 0 }$ 已知,不考虑该粒子的重力。

(1)求该粒子通过速度选择器的速率;
(2)求 $B _ { \imath }$ 以及y 轴上可能检测到该粒子的范围;
(3)定义磁屏蔽效率 $\eta = \frac { B _ { 1 } - B _ { 2 } } { B _ { 1 } } { \times } 1 0 0 \% $ ,若在 Q 处检测到该粒子,则是多少?
(1) $\frac { U } { B _ { 0 } d }$ >; (2) $\frac { m U } { q d B _ { 0 } L } , r _ { 2 } > L$ >; (3) 60%