1.氘核可通过一系列聚变反应释放能量,总的反应效果可用 $6_{1}^{2} \mathrm{H} \rightarrow 2_{2}^{4} \mathrm{He}+x_{0}^{1} \mathrm{n}+y_{1}^{1} \mathrm{p}+43.15 \mathrm{MeV}$ 表示,式中 $x , y$ 的值分别为
全国高考物理真题及答案解析
全国高考物理真题 54 道,覆盖 2 个年份、4 套试卷,含答案解析和考点标签。
2.如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块 P,P置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码。改变盘中砝码总质量 $m$ ,并测量 P 的加速度大小 $a$ ,得到$a-m$ 图像。重力加速度大小为 $g$ 。在下列 $a-m$ 图像中,可能正确的是

3.2024年5月,嫦娥六号探测器发射成功,开启了人类首次从月球背面采样返回之旅。将采得的样品带回地球,飞行器需经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程。月球表面自由落体加速度约为地球表面自由落体加速度的 $\frac{1}{6}$ 。下列说法正确的是
4.如图,一光滑大圆环固定在坚直平面内,质量为 $m$ 的小环套在大圆环上,小环从静止开始由大圆环顶端经 $Q$ 点自由下滑至其底部,$Q$ 为坚直线与大圆环的切点。则小环下滑过程中对大圆环的作用力大小

5.在电荷量为 $Q$ 的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷 $r$ 处的电势为$k \frac{Q}{r}$ ,其中 $k$ 为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在的该点的电势的代数和。电荷量分别为 $Q_{1}$ 和 $Q_{2}$ 的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则
6.如图,理想变压器的副线圈接入电路的匝数可通过滑动触头 $T$ 调节,副线圈回路接有滑动变阻器 $R$ 、定值电阻 $R_{0}$ 和 $R_{1}$ 、开关 S 。 S 处于闭合状态,在原线圈电压 $U_{0}$ 不变的情况下,为提高 $R_{1}$ 的热功率,可以
7.蹦床运动中,体重为 60kg 的运动员在 $t=0$ 时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小 $F$ 与时间 $t$ 的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持坚直,在其不与蹦床接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取 $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ 。下列说法正确的是
A. $t=0.15 \mathrm{~s}$ 时,运动员的重力势能最大
B. $t=0.30 \mathrm{~s}$ 时,运动员的速度大小为 $10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$
C $t=1.00 \mathrm{~s}$ 时,运动员恰好运动到最大高度处
D. 运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为 4600 N
8.如图,一绝缘细绳跨过两个在同一坚直面(纸面)内的光滑定滑轮,绳的一端连接一矩形金属线框,另一端连接一物块。线框与左侧滑轮之间的虚线区域内有方向垂直纸面的匀强磁场,磁场上下边界水平,在$t=0$ 时刻线框的上边框以不同的初速度从磁场下方进入磁场。运动过程中,线框始终在纸面内且上下边框保持水平。以向上为速度的正方向,下列线框的速度 $v$ 随时间 $t$ 变化的图像中可能正确的是
9.学生小组为了探究超重和失重现象,将弹簧测力计挂在电梯内,测力计下端挂一物体。已知当地重力加速度大小为 $9.8 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ 。
(1)电梯静止时测力计示数如图所示,读数为 $\_\_\_\_$N (结果保留 1 位小数);
(2)电梯上行时,一段时间内测力计的示数为 4.5 N ,则此段时间内物体处于 $\_\_\_\_$(填"超重"或"失重")状态,电梯加速度大小为 $\_\_\_\_$$\mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$(结果保留1位小数)。
10.电阻型氧气传感器的阻值会随所处环境中的氧气含量发生变化。在保持流过传感器的电流(即工作电流)恒定的条件下,通过测量不同氧气含量下传感器两端的电压,建立电压与氧气含量之间的对应关系,这一过程称为定标。一同学用图(a)所示电路对他制作的一个氧气传感器定标。实验器材有:装在气室内的氧气传感器(工作电流 1mA)、毫安表(内阻可忽略)、电压表、电源、滑动变阻器、开关、导线若干、5个气瓶(氧气含量分别为1%、5%、10%、15%、20%)。

图(a)
(1)将图(a)中的实验器材间的连线补充完整 $\_\_\_\_$,使其能对传感器定标;
(2)连接好实验器材,把氧气含量为 $1 \%$ 的气瓶接到气体入口;
(3)把滑动变阻器的滑片滑到 $\_\_\_\_$端(填"$a$"或"$b$"),闭合开关;
(4)缓慢调整滑动变阻器的滑片位置,使毫安表的示数为 1 mA ,记录电压表的示数 $U$ ;
(5)断开开关,更换气瓶,重复步骤③和④;
(6)获得的氧气含量分别为 $1 \% , 5 \% , 10 \%$ 和 $15 \%$ 的数据已标在图(b)中;氧气含量为 $20 \%$ 时电压表的示数如图(c),该示数为 $\_\_\_\_$V(结果保留2位小数)。
现测量一瓶待测氧气含量的气体,将气瓶接到气体入口,调整滑动变阻器滑片位置使毫安表的示数为1 mA ,此时电压表的示数为 1.50 V ,则此瓶气体的氧气含量为 $\_\_\_\_$%(结果保留整数)。

图(b)

图(c)
11.为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从 $t=0$ 时由静止开始做匀加速运动,加速度大小 $a=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ ,在 $t_{1}=10 \mathrm{~s}$ 时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,$t_{2}=41 \mathrm{~s}$ 时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速 $v_{0}=340 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ ,求:
(1) 救护车匀速运动时的速度大小;
(2) 在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
12.如图,金属导轨平行且水平放置,导轨间距为 $L$ ,导轨光滑无摩擦。定值电阻大小为 $R$ ,其余电阻忽略不计,电容大小为 $C$ 。在运动过程中,金属棒始终与导轨保持垂直。整个装置处于坚直方向且磁感应强度为 $B$ 的匀强磁场中。
(1)开关 S 闭合时,对金属棒施加以水平向右的恒力,金属棒能达到的最大速度为 $v_{0}$ 。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求金属棒速度 $v$ 的大小。
(2)当金属棒速度为 $v$ 时,断开开关 S,改变水平外力并使金属棒匀速运动。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求电容器两端的电压以及从开关断开到此刻外力所做的功。
13.如图,四个相同的绝热试管分别倒立在盛水的烧杯 $a , b , c , d$ 中,平衡后烧杯 $a , b , c$ 中的试管内外水面的高度差相同,烧杯 $d$ 中试管内水面高于试管外水面。已知四个烧杯中水的温度分别为 $t_{a} , t_{b} , t_{c}$ 、$t_{d}$ ,且 $t_{a}
a
b
c
d
14.如图,一坚直放置的汽缸内密封有一定量的气体,一不计厚度的轻质活塞可在汽缸内无摩擦滑动,移动范围被限制在卡销 $a , b$ 之间,$b$ 与汽缸底部的距离 $\overline{b c}=10 \overline{a b}$ ,活塞的面积为 $1.0 \times 10^{-2} \mathrm{~m}^{2}$ 。初始时,活塞在卡销 $a$ 处,汽缸内气体的压强、温度与活塞外大气的压强、温度相同,分别为 $1.0 \times 10^{5} \mathrm{~Pa}$ 和300 K 。在活塞上施加坚直向下的外力,逐渐增大外力使活塞缓慢到达卡销 $b$ 处(过程中气体温度视为不变),外力增加到200N并保持不变。
(1)求外力增加到200N时,卡销 $b$ 对活塞支持力的大小;
(2)再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销 $b$ 时气体的温度。
15.一列简谐横波沿 $x$ 轴传播,周期为2s,$t=0$ 时刻的波形曲线如图所示,此时介质中质点 $b$ 向 $y$ 轴负方向运动,下列说法正确的是
16.一玻璃柱的折射率 $n=\sqrt{3}$ ,其横截面为四分之一圆,圆的半径为 $R$ ,如图所示。截面所在平面内,一束与 $A B$ 边平行的光线从圆弧入射。入射光线与 $A B$ 边的距离由小变大,距离为 $h$ 时,光线进入柱体后射到 $B C$ 边恰好发生全反射。求此时 $h$ 与 $R$ 的比值。
1.一质点做直线运动,下列描述其位移 $x$ 或速度 $v$ 随时间 $t$ 变化的图像中,可能正确的是
2.福建舰是我国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试,测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后,落到海面上。调整弹射装置,使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的4 倍。忽略空气阻力,则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的
3.天文学家发现,在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行,其中行星 GJ1002c 的轨道近似为圆,轨道半径约为日地距离的0.07倍,周期约为0.06年,则这颗红矮星的质量约为太阳质量的
4.三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是
5.如图,两根不可伸长的等长绝缘细绳的上端均系在天花板的 $O$ 点上,下端分别系有均带正电荷的小球$\mathrm{P} , \mathrm{Q}$ ;小球处在某一方向水平向右的匀强电场中,平衡时两细绳与坚直方向的夹角大小相等。则
6.位于坐标原点 $O$ 的波源在 $t=0$ 时开始振动,振动图像如图所示,所形成的简谐横波沿 $x$ 轴正方向传播。平衡位置在 $x=3.5 \mathrm{~m}$ 处的质点 $P$ 开始振动时,波源恰好第2次处于波谷位置,则
7.电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转,在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间,磁场方向恰与线圈平面垂直,如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场,则磁极再转过 $90^{\circ}$ 时,线圈中
8.如图,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2 为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量), $2 \rightarrow 3$ 为等压过程, $3 \rightarrow 4$ 为绝热过程, $4 \rightarrow 1$ 为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是

9.某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上,轨道末段水平,右侧端点在水平木板上的垂直投影为 $O$ ,木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 $a$ 从斜槽轨道上 $Q$ 处由静止释放,$a$ 从轨道右端水平飞出后落在木板上;重复多次,测出落点的平均位置 $P$ 与 $O$ 点的距离 $x$ ,将与 $a$半径相等的小球 $b$ 置于轨道右侧端点,再将小球 $a$ 从 $Q$ 处由静止释放,两球碰撞后均落在木板上;重复多次,分别测出 $a , b$ 两球落点的平均位置 $M , N$ 与 $O$ 点的距离 $x_{M} , x_{N}$ 。
完成下列填空:
(1)记 $a , b$ 两球的质量分别为 $m_{a} , m_{b}$ ,实验中须满足条件 $m_{a}$ $\_\_\_\_$$m_{b}$(填">"或"<");
(2)如果测得的 $x_{P} , x_{M} , x_{N} , m_{a}$ 和 $m_{b}$ 在实验误差范围内满足关系式 $\_\_\_\_$,则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中,用小球落点与 $O$ 点的距离来代替小球水平飞出时的速度,依据是 $\_\_\_\_$。
10.学生实验小组要测量量程为3V 的电压表 V 的内阻 $R_{\mathrm{V}}$ 。可选用的器材有:多用电表,电源 E(电动势5V),电压表 $\mathrm{V}_{1}$(量程5V),内阻约 $3 \mathrm{k} \Omega$ ),定值电阻 $R_{0}$(阻值为 $800 \Omega$ ),滑动变阻器 $R_{1}$(最大阻值$50 \Omega$ ),滑动变阻器 $R_{2}$(最大阻值 $5 \mathrm{k} \Omega$ ),开关 S ,导线若干。
完成下列填空:
(1) 利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应 $\_\_\_\_$(把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列);
A. 将红、黑表笔短接
B. 调节欧姆调零旋钮,使指针指向零欧姆
C. 将多用电表选择开关置于欧姆挡"$\times 10$"位置
再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的 $\_\_\_\_$填"正极、负极"或"负极、正极")相连,欧姆表的指针位置如图(a)中虚线I所示。为了减少测量误差,应将选择开关旋转到欧姆挡 $\_\_\_\_$(填"$\times 1$""$\times 100$"或"$\times 1 \mathrm{k}$")位置,重新调节后,测量得到指针位置如图(a)中实线II所示,则组测得到的该电压表内阻为 $\_\_\_\_$$\mathrm{k} \Omega$(结果保留 1 位小数);

图(a)

图(b)
(2) 为了提高测量精度,他们设计了如图(b)所示的电路,其中滑动变阻器应选 $\_\_\_\_$(填"$R_{1}$"或"$R_{2}$"),闭合开关 S 前,滑动变阻器的滑片应置于 $\_\_\_\_$(填"a"或"b")端;
(3) 闭合开关 S,滑动变阻器滑片滑到某一位置时,电压表 $\mathrm{V}_{1}$ ,待测电压表的示数分别为 $U_{1}$ 、 $U$ ,则待测电压表内阻 $R_{V}=$ $\_\_\_\_$(用 $U_{1} , U$ 和 $R_{0}$ 表示);
(4) 测量得到 $U_{1}=4.20 \mathrm{~V}, U=2.78 \mathrm{~V}$ ,则待测电压表内阻 $R_{V}=$ $\_\_\_\_$$\mathrm{k} \Omega$(结果保留 3 位有效数字)。
11.将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子 $P$ ,另一人在地面控制另一根一端系在重物上的绳子 $Q$ ,二人配合可使重物缓慢坚直下降。若重物的质量 $m=42 \mathrm{~kg}$ ,重力加速度大小$g=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ ,当 $P$ 绳与坚直方向的夹角 $\alpha=37^{\circ}$ 时,$Q$ 绳与坚直方向的夹角 $\beta=53^{\circ},\left(\sin 37^{\circ}=0.6\right)$
(1)求此时 $P , Q$ 绳中拉力的大小;
(2)若开始坚直下降时重物距地面的高度 $h=10 \mathrm{~m}$ ,求在重物下降到地面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。
12.如图,一长度 $l=1.0 \mathrm{~m}$ 的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘 $O$ 对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离 $\Delta l=\frac{l}{6}$ 时,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到 $O$ 点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 $\mu=0.3$ ,重力加速度大小 $g=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}$ 。求
(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;
(2)平台距地面的高度。
13.一质量为 $m$ 、电荷量为 $q(q>0)$ 的带电粒子始终在同一水平面内运动,其速度可用图示的直角坐标系内,一个点 $P\left(v_{x}, v_{y}\right)$ 表示,$v_{x} , v_{y}$ 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时 $P$ 位于图中 $a\left(0, v_{0}\right)$ 点,粒子在水平方向的匀强电场作用下运动,$P$ 点沿线段 $a b$ 移动到 $b\left(v_{0}, v_{0}\right)$ 点;随后粒子离开电场,进入方向坚直、磁感应强度大小为 $B$ 的匀强磁场,$P$ 点沿以 $O$ 为圆心的圆弧移动至 $c\left(-v_{0}, v_{0}\right)$点;然后粒子离开磁场返回电场,$P$ 点沿线段 $c a$ 回到 $a$ 点。已知任何相等的时间内 $P$ 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求
(1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期;
(2) 电场强度的大小;
(3) $P$ 点沿图中闭合曲线移动 1 周回到 $a$ 点时,粒子位移的大小。

1.2023 年 4 月 13 日,中国"人造太阳"反应堆中科院环流器装置(EAST)创下新纪录,实现403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步,下列关于核反应的说法正确的是











